Whamcloud - gitweb
LU-5560 obd: reserve connection flag OBD_CONNECT2_FILE_SECCTX
[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, 2015, 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. Nothing that
56  * depends on external functions or definitions should be in here.
57  *
58  * Structs must be properly aligned to put 64-bit values on an 8-byte
59  * boundary.  Any structs being added here must also be added to
60  * utils/wirecheck.c and "make newwiretest" run to regenerate the
61  * utils/wiretest.c sources.  This allows us to verify that wire structs
62  * have the proper alignment/size on all architectures.
63  *
64  * DO NOT CHANGE any of the structs, flags, values declared here and used
65  * in released Lustre versions.  Some structs may have padding fields that
66  * can be used.  Some structs might allow addition at the end (verify this
67  * in the code to ensure that new/old clients that see this larger struct
68  * do not fail, otherwise you need to implement protocol compatibility).
69  *
70  * @{
71  */
72
73 #ifndef _LUSTRE_IDL_H_
74 #define _LUSTRE_IDL_H_
75
76 #include <linux/types.h>
77 #include <libcfs/libcfs.h>
78 #include <lnet/types.h>
79 #include <lustre/lustre_user.h> /* Defn's shared with user-space. */
80 #include <lustre/lustre_errno.h>
81 #include <lustre_ver.h>
82
83 /*
84  *  GENERAL STUFF
85  */
86 /* FOO_REQUEST_PORTAL is for incoming requests on the FOO
87  * FOO_REPLY_PORTAL   is for incoming replies on the FOO
88  * FOO_BULK_PORTAL    is for incoming bulk on the FOO
89  */
90
91 #define CONNMGR_REQUEST_PORTAL          1
92 #define CONNMGR_REPLY_PORTAL            2
93 //#define OSC_REQUEST_PORTAL            3
94 #define OSC_REPLY_PORTAL                4
95 //#define OSC_BULK_PORTAL               5
96 #define OST_IO_PORTAL                   6
97 #define OST_CREATE_PORTAL               7
98 #define OST_BULK_PORTAL                 8
99 //#define MDC_REQUEST_PORTAL            9
100 #define MDC_REPLY_PORTAL               10
101 //#define MDC_BULK_PORTAL              11
102 #define MDS_REQUEST_PORTAL             12
103 //#define MDS_REPLY_PORTAL             13
104 #define MDS_BULK_PORTAL                14
105 #define LDLM_CB_REQUEST_PORTAL         15
106 #define LDLM_CB_REPLY_PORTAL           16
107 #define LDLM_CANCEL_REQUEST_PORTAL     17
108 #define LDLM_CANCEL_REPLY_PORTAL       18
109 //#define PTLBD_REQUEST_PORTAL           19
110 //#define PTLBD_REPLY_PORTAL             20
111 //#define PTLBD_BULK_PORTAL              21
112 #define MDS_SETATTR_PORTAL             22
113 #define MDS_READPAGE_PORTAL            23
114 #define OUT_PORTAL                      24
115 #define MGC_REPLY_PORTAL               25
116 #define MGS_REQUEST_PORTAL             26
117 #define MGS_REPLY_PORTAL               27
118 #define OST_REQUEST_PORTAL             28
119 #define FLD_REQUEST_PORTAL             29
120 #define SEQ_METADATA_PORTAL            30
121 #define SEQ_DATA_PORTAL                31
122 #define SEQ_CONTROLLER_PORTAL          32
123 #define MGS_BULK_PORTAL                33
124
125 /* Portal 63 is reserved for the Cray Inc DVS - nic@cray.com, roe@cray.com, n8851@cray.com */
126
127 /* packet types */
128 #define PTL_RPC_MSG_REQUEST 4711
129 #define PTL_RPC_MSG_ERR     4712
130 #define PTL_RPC_MSG_REPLY   4713
131
132 /* DON'T use swabbed values of MAGIC as magic! */
133 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V2 0x0BD00BD3
134 #define LUSTRE_MSG_MAGIC_V2_SWABBED 0xD30BD00B
135
136 #define LUSTRE_MSG_MAGIC LUSTRE_MSG_MAGIC_V2
137
138 #define PTLRPC_MSG_VERSION  0x00000003
139 #define LUSTRE_VERSION_MASK 0xffff0000
140 #define LUSTRE_OBD_VERSION  0x00010000
141 #define LUSTRE_MDS_VERSION  0x00020000
142 #define LUSTRE_OST_VERSION  0x00030000
143 #define LUSTRE_DLM_VERSION  0x00040000
144 #define LUSTRE_LOG_VERSION  0x00050000
145 #define LUSTRE_MGS_VERSION  0x00060000
146
147 /**
148  * Describes a range of sequence, lsr_start is included but lsr_end is
149  * not in the range.
150  * Same structure is used in fld module where lsr_index field holds mdt id
151  * of the home mdt.
152  */
153 struct lu_seq_range {
154         __u64 lsr_start;
155         __u64 lsr_end;
156         __u32 lsr_index;
157         __u32 lsr_flags;
158 };
159
160 struct lu_seq_range_array {
161         __u32 lsra_count;
162         __u32 lsra_padding;
163         struct lu_seq_range lsra_lsr[0];
164 };
165
166 #define LU_SEQ_RANGE_MDT        0x0
167 #define LU_SEQ_RANGE_OST        0x1
168 #define LU_SEQ_RANGE_ANY        0x3
169
170 #define LU_SEQ_RANGE_MASK       0x3
171
172 /** \defgroup lu_fid lu_fid
173  * @{ */
174
175 /**
176  * Flags for lustre_mdt_attrs::lma_compat and lustre_mdt_attrs::lma_incompat.
177  * Deprecated since HSM and SOM attributes are now stored in separate on-disk
178  * xattr.
179  */
180 enum lma_compat {
181         LMAC_HSM        = 0x00000001,
182 /*      LMAC_SOM        = 0x00000002, obsolete since 2.8.0 */
183         LMAC_NOT_IN_OI  = 0x00000004, /* the object does NOT need OI mapping */
184         LMAC_FID_ON_OST = 0x00000008, /* For OST-object, its OI mapping is
185                                        * under /O/<seq>/d<x>. */
186 };
187
188 /**
189  * Masks for all features that should be supported by a Lustre version to
190  * access a specific file.
191  * This information is stored in lustre_mdt_attrs::lma_incompat.
192  */
193 enum lma_incompat {
194         LMAI_RELEASED           = 0x00000001, /* file is released */
195         LMAI_AGENT              = 0x00000002, /* agent inode */
196         LMAI_REMOTE_PARENT      = 0x00000004, /* the parent of the object
197                                                  is on the remote MDT */
198         LMAI_STRIPED            = 0x00000008, /* striped directory inode */
199         LMAI_ORPHAN             = 0x00000010, /* inode is orphan */
200         LMA_INCOMPAT_SUPP       = (LMAI_AGENT | LMAI_REMOTE_PARENT | \
201                                    LMAI_STRIPED | LMAI_ORPHAN)
202 };
203
204 extern void lustre_lma_swab(struct lustre_mdt_attrs *lma);
205 extern void lustre_lma_init(struct lustre_mdt_attrs *lma,
206                             const struct lu_fid *fid,
207                             __u32 compat, __u32 incompat);
208
209 /* copytool uses a 32b bitmask field to encode archive-Ids during register
210  * with MDT thru kuc.
211  * archive num = 0 => all
212  * archive num from 1 to 32
213  */
214 #define LL_HSM_MAX_ARCHIVE (sizeof(__u32) * 8)
215
216 /**
217  * HSM on-disk attributes stored in a separate xattr.
218  */
219 struct hsm_attrs {
220         /** Bitfield for supported data in this structure. For future use. */
221         __u32   hsm_compat;
222
223         /** HSM flags, see hsm_flags enum below */
224         __u32   hsm_flags;
225         /** backend archive id associated with the file */
226         __u64   hsm_arch_id;
227         /** version associated with the last archiving, if any */
228         __u64   hsm_arch_ver;
229 };
230 extern void lustre_hsm_swab(struct hsm_attrs *attrs);
231
232 /**
233  * fid constants
234  */
235 enum {
236         /** LASTID file has zero OID */
237         LUSTRE_FID_LASTID_OID = 0UL,
238         /** initial fid id value */
239         LUSTRE_FID_INIT_OID  = 1UL
240 };
241
242 /** returns fid object sequence */
243 static inline __u64 fid_seq(const struct lu_fid *fid)
244 {
245         return fid->f_seq;
246 }
247
248 /** returns fid object id */
249 static inline __u32 fid_oid(const struct lu_fid *fid)
250 {
251         return fid->f_oid;
252 }
253
254 /** returns fid object version */
255 static inline __u32 fid_ver(const struct lu_fid *fid)
256 {
257         return fid->f_ver;
258 }
259
260 static inline void fid_zero(struct lu_fid *fid)
261 {
262         memset(fid, 0, sizeof(*fid));
263 }
264
265 static inline __u64 fid_ver_oid(const struct lu_fid *fid)
266 {
267         return ((__u64)fid_ver(fid) << 32 | fid_oid(fid));
268 }
269
270 /**
271  * Note that reserved SEQ numbers below 12 will conflict with ldiskfs
272  * inodes in the IGIF namespace, so these reserved SEQ numbers can be
273  * used for other purposes and not risk collisions with existing inodes.
274  *
275  * Different FID Format
276  * http://arch.lustre.org/index.php?title=Interoperability_fids_zfs#NEW.0
277  */
278 enum fid_seq {
279         FID_SEQ_OST_MDT0        = 0,
280         FID_SEQ_LLOG            = 1, /* unnamed llogs */
281         FID_SEQ_ECHO            = 2,
282         FID_SEQ_UNUSED_START    = 3,
283         FID_SEQ_UNUSED_END      = 9,
284         FID_SEQ_LLOG_NAME       = 10, /* named llogs */
285         FID_SEQ_RSVD            = 11,
286         FID_SEQ_IGIF            = 12,
287         FID_SEQ_IGIF_MAX        = 0x0ffffffffULL,
288         FID_SEQ_IDIF            = 0x100000000ULL,
289         FID_SEQ_IDIF_MAX        = 0x1ffffffffULL,
290         /* Normal FID sequence starts from this value, i.e. 1<<33 */
291         FID_SEQ_START           = 0x200000000ULL,
292         /* sequence for local pre-defined FIDs listed in local_oid */
293         FID_SEQ_LOCAL_FILE      = 0x200000001ULL,
294         FID_SEQ_DOT_LUSTRE      = 0x200000002ULL,
295         /* sequence is used for local named objects FIDs generated
296          * by local_object_storage library */
297         FID_SEQ_LOCAL_NAME      = 0x200000003ULL,
298         /* Because current FLD will only cache the fid sequence, instead
299          * of oid on the client side, if the FID needs to be exposed to
300          * clients sides, it needs to make sure all of fids under one
301          * sequence will be located in one MDT. */
302         FID_SEQ_SPECIAL         = 0x200000004ULL,
303         FID_SEQ_QUOTA           = 0x200000005ULL,
304         FID_SEQ_QUOTA_GLB       = 0x200000006ULL,
305         FID_SEQ_ROOT            = 0x200000007ULL,  /* Located on MDT0 */
306         FID_SEQ_LAYOUT_RBTREE   = 0x200000008ULL,
307         /* sequence is used for update logs of cross-MDT operation */
308         FID_SEQ_UPDATE_LOG      = 0x200000009ULL,
309         /* Sequence is used for the directory under which update logs
310          * are created. */
311         FID_SEQ_UPDATE_LOG_DIR  = 0x20000000aULL,
312         FID_SEQ_NORMAL          = 0x200000400ULL,
313         FID_SEQ_LOV_DEFAULT     = 0xffffffffffffffffULL
314 };
315
316 #define OBIF_OID_MAX_BITS           32
317 #define OBIF_MAX_OID                (1ULL << OBIF_OID_MAX_BITS)
318 #define OBIF_OID_MASK               ((1ULL << OBIF_OID_MAX_BITS) - 1)
319 #define IDIF_OID_MAX_BITS           48
320 #define IDIF_MAX_OID                (1ULL << IDIF_OID_MAX_BITS)
321 #define IDIF_OID_MASK               ((1ULL << IDIF_OID_MAX_BITS) - 1)
322
323 /** OID for FID_SEQ_SPECIAL */
324 enum special_oid {
325         /* Big Filesystem Lock to serialize rename operations */
326         FID_OID_SPECIAL_BFL     = 1UL,
327 };
328
329 /** OID for FID_SEQ_DOT_LUSTRE */
330 enum dot_lustre_oid {
331         FID_OID_DOT_LUSTRE      = 1UL,
332         FID_OID_DOT_LUSTRE_OBF  = 2UL,
333         FID_OID_DOT_LUSTRE_LPF  = 3UL,
334 };
335
336 /** OID for FID_SEQ_ROOT */
337 enum root_oid {
338         FID_OID_ROOT            = 1UL,
339         FID_OID_ECHO_ROOT       = 2UL,
340 };
341
342 static inline bool fid_seq_is_mdt0(__u64 seq)
343 {
344         return seq == FID_SEQ_OST_MDT0;
345 }
346
347 static inline bool fid_seq_is_mdt(__u64 seq)
348 {
349         return seq == FID_SEQ_OST_MDT0 || seq >= FID_SEQ_NORMAL;
350 };
351
352 static inline bool fid_seq_is_echo(__u64 seq)
353 {
354         return seq == FID_SEQ_ECHO;
355 }
356
357 static inline bool fid_is_echo(const struct lu_fid *fid)
358 {
359         return fid_seq_is_echo(fid_seq(fid));
360 }
361
362 static inline bool fid_seq_is_llog(__u64 seq)
363 {
364         return seq == FID_SEQ_LLOG;
365 }
366
367 static inline bool fid_is_llog(const struct lu_fid *fid)
368 {
369         /* file with OID == 0 is not llog but contains last oid */
370         return fid_seq_is_llog(fid_seq(fid)) && fid_oid(fid) > 0;
371 }
372
373 static inline bool fid_seq_is_rsvd(__u64 seq)
374 {
375         return seq > FID_SEQ_OST_MDT0 && seq <= FID_SEQ_RSVD;
376 };
377
378 static inline bool fid_seq_is_special(__u64 seq)
379 {
380         return seq == FID_SEQ_SPECIAL;
381 };
382
383 static inline bool fid_seq_is_local_file(__u64 seq)
384 {
385         return seq == FID_SEQ_LOCAL_FILE ||
386                seq == FID_SEQ_LOCAL_NAME;
387 };
388
389 static inline bool fid_seq_is_root(__u64 seq)
390 {
391         return seq == FID_SEQ_ROOT;
392 }
393
394 static inline bool fid_seq_is_dot(__u64 seq)
395 {
396         return seq == FID_SEQ_DOT_LUSTRE;
397 }
398
399 static inline bool fid_seq_is_default(__u64 seq)
400 {
401         return seq == FID_SEQ_LOV_DEFAULT;
402 }
403
404 static inline bool fid_is_mdt0(const struct lu_fid *fid)
405 {
406         return fid_seq_is_mdt0(fid_seq(fid));
407 }
408
409 static inline void lu_root_fid(struct lu_fid *fid)
410 {
411         fid->f_seq = FID_SEQ_ROOT;
412         fid->f_oid = FID_OID_ROOT;
413         fid->f_ver = 0;
414 }
415
416 static inline void lu_echo_root_fid(struct lu_fid *fid)
417 {
418         fid->f_seq = FID_SEQ_ROOT;
419         fid->f_oid = FID_OID_ECHO_ROOT;
420         fid->f_ver = 0;
421 }
422
423 static inline void lu_update_log_fid(struct lu_fid *fid, __u32 index)
424 {
425         fid->f_seq = FID_SEQ_UPDATE_LOG;
426         fid->f_oid = index;
427         fid->f_ver = 0;
428 }
429
430 static inline void lu_update_log_dir_fid(struct lu_fid *fid, __u32 index)
431 {
432         fid->f_seq = FID_SEQ_UPDATE_LOG_DIR;
433         fid->f_oid = index;
434         fid->f_ver = 0;
435 }
436
437 /**
438  * Check if a fid is igif or not.
439  * \param fid the fid to be tested.
440  * \return true if the fid is an igif; otherwise false.
441  */
442 static inline bool fid_seq_is_igif(__u64 seq)
443 {
444         return seq >= FID_SEQ_IGIF && seq <= FID_SEQ_IGIF_MAX;
445 }
446
447 static inline bool fid_is_igif(const struct lu_fid *fid)
448 {
449         return fid_seq_is_igif(fid_seq(fid));
450 }
451
452 /**
453  * Check if a fid is idif or not.
454  * \param fid the fid to be tested.
455  * \return true if the fid is an idif; otherwise false.
456  */
457 static inline bool fid_seq_is_idif(__u64 seq)
458 {
459         return seq >= FID_SEQ_IDIF && seq <= FID_SEQ_IDIF_MAX;
460 }
461
462 static inline bool fid_is_idif(const struct lu_fid *fid)
463 {
464         return fid_seq_is_idif(fid_seq(fid));
465 }
466
467 static inline bool fid_is_local_file(const struct lu_fid *fid)
468 {
469         return fid_seq_is_local_file(fid_seq(fid));
470 }
471
472 static inline bool fid_seq_is_norm(__u64 seq)
473 {
474         return (seq >= FID_SEQ_NORMAL);
475 }
476
477 static inline bool fid_is_norm(const struct lu_fid *fid)
478 {
479         return fid_seq_is_norm(fid_seq(fid));
480 }
481
482 static inline int fid_is_layout_rbtree(const struct lu_fid *fid)
483 {
484         return fid_seq(fid) == FID_SEQ_LAYOUT_RBTREE;
485 }
486
487 static inline bool fid_seq_is_update_log(__u64 seq)
488 {
489         return seq == FID_SEQ_UPDATE_LOG;
490 }
491
492 static inline bool fid_is_update_log(const struct lu_fid *fid)
493 {
494         return fid_seq_is_update_log(fid_seq(fid));
495 }
496
497 static inline bool fid_seq_is_update_log_dir(__u64 seq)
498 {
499         return seq == FID_SEQ_UPDATE_LOG_DIR;
500 }
501
502 static inline bool fid_is_update_log_dir(const struct lu_fid *fid)
503 {
504         return fid_seq_is_update_log_dir(fid_seq(fid));
505 }
506
507 /* convert an OST objid into an IDIF FID SEQ number */
508 static inline __u64 fid_idif_seq(__u64 id, __u32 ost_idx)
509 {
510         return FID_SEQ_IDIF | (ost_idx << 16) | ((id >> 32) & 0xffff);
511 }
512
513 /* convert a packed IDIF FID into an OST objid */
514 static inline __u64 fid_idif_id(__u64 seq, __u32 oid, __u32 ver)
515 {
516         return ((__u64)ver << 48) | ((seq & 0xffff) << 32) | oid;
517 }
518
519 static inline __u32 idif_ost_idx(__u64 seq)
520 {
521         return (seq >> 16) & 0xffff;
522 }
523
524 /* extract ost index from IDIF FID */
525 static inline __u32 fid_idif_ost_idx(const struct lu_fid *fid)
526 {
527         return idif_ost_idx(fid_seq(fid));
528 }
529
530 /* extract OST sequence (group) from a wire ost_id (id/seq) pair */
531 static inline __u64 ostid_seq(const struct ost_id *ostid)
532 {
533         if (fid_seq_is_mdt0(ostid->oi.oi_seq))
534                 return FID_SEQ_OST_MDT0;
535
536         if (unlikely(fid_seq_is_default(ostid->oi.oi_seq)))
537                 return FID_SEQ_LOV_DEFAULT;
538
539         if (fid_is_idif(&ostid->oi_fid))
540                 return FID_SEQ_OST_MDT0;
541
542         return fid_seq(&ostid->oi_fid);
543 }
544
545 /* extract OST objid from a wire ost_id (id/seq) pair */
546 static inline __u64 ostid_id(const struct ost_id *ostid)
547 {
548         if (fid_seq_is_mdt0(ostid->oi.oi_seq))
549                 return ostid->oi.oi_id & IDIF_OID_MASK;
550
551         if (unlikely(fid_seq_is_default(ostid->oi.oi_seq)))
552                 return ostid->oi.oi_id;
553
554         if (fid_is_idif(&ostid->oi_fid))
555                 return fid_idif_id(fid_seq(&ostid->oi_fid),
556                                    fid_oid(&ostid->oi_fid), 0);
557
558         return fid_oid(&ostid->oi_fid);
559 }
560
561 static inline void ostid_set_seq(struct ost_id *oi, __u64 seq)
562 {
563         if (fid_seq_is_mdt0(seq) || fid_seq_is_default(seq)) {
564                 oi->oi.oi_seq = seq;
565         } else {
566                 oi->oi_fid.f_seq = seq;
567                 /* Note: if f_oid + f_ver is zero, we need init it
568                  * to be 1, otherwise, ostid_seq will treat this
569                  * as old ostid (oi_seq == 0) */
570                 if (oi->oi_fid.f_oid == 0 && oi->oi_fid.f_ver == 0)
571                         oi->oi_fid.f_oid = LUSTRE_FID_INIT_OID;
572         }
573 }
574
575 static inline void ostid_set_seq_mdt0(struct ost_id *oi)
576 {
577         ostid_set_seq(oi, FID_SEQ_OST_MDT0);
578 }
579
580 static inline void ostid_set_seq_echo(struct ost_id *oi)
581 {
582         ostid_set_seq(oi, FID_SEQ_ECHO);
583 }
584
585 static inline void ostid_set_seq_llog(struct ost_id *oi)
586 {
587         ostid_set_seq(oi, FID_SEQ_LLOG);
588 }
589
590 /**
591  * Note: we need check oi_seq to decide where to set oi_id,
592  * so oi_seq should always be set ahead of oi_id.
593  */
594 static inline void ostid_set_id(struct ost_id *oi, __u64 oid)
595 {
596         if (fid_seq_is_mdt0(oi->oi.oi_seq)) {
597                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
598                         CERROR("Too large OID %#llx to set MDT0 "DOSTID"\n",
599                                (unsigned long long)oid, POSTID(oi));
600                         return;
601                 }
602                 oi->oi.oi_id = oid;
603         } else if (fid_is_idif(&oi->oi_fid)) {
604                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
605                         CERROR("Too large OID %#llx to set IDIF "DOSTID"\n",
606                                (unsigned long long)oid, POSTID(oi));
607                         return;
608                 }
609                 oi->oi_fid.f_seq = fid_idif_seq(oid,
610                                                 fid_idif_ost_idx(&oi->oi_fid));
611                 oi->oi_fid.f_oid = oid;
612                 oi->oi_fid.f_ver = oid >> 48;
613         } else {
614                 if (oid > OBIF_MAX_OID) {
615                         CERROR("Too large oid %#llx to set REG "DOSTID"\n",
616                                (unsigned long long)oid, POSTID(oi));
617                         return;
618                 }
619                 oi->oi_fid.f_oid = oid;
620         }
621 }
622
623 static inline int fid_set_id(struct lu_fid *fid, __u64 oid)
624 {
625         if (unlikely(fid_seq_is_igif(fid->f_seq))) {
626                 CERROR("bad IGIF, "DFID"\n", PFID(fid));
627                 return -EBADF;
628         }
629
630         if (fid_is_idif(fid)) {
631                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
632                         CERROR("Too large OID %#llx to set IDIF "DFID"\n",
633                                (unsigned long long)oid, PFID(fid));
634                         return -EBADF;
635                 }
636                 fid->f_seq = fid_idif_seq(oid, fid_idif_ost_idx(fid));
637                 fid->f_oid = oid;
638                 fid->f_ver = oid >> 48;
639         } else {
640                 if (oid > OBIF_MAX_OID) {
641                         CERROR("Too large OID %#llx to set REG "DFID"\n",
642                                (unsigned long long)oid, PFID(fid));
643                         return -EBADF;
644                 }
645                 fid->f_oid = oid;
646         }
647         return 0;
648 }
649
650 /**
651  * Unpack an OST object id/seq (group) into a FID.  This is needed for
652  * converting all obdo, lmm, lsm, etc. 64-bit id/seq pairs into proper
653  * FIDs.  Note that if an id/seq is already in FID/IDIF format it will
654  * be passed through unchanged.  Only legacy OST objects in "group 0"
655  * will be mapped into the IDIF namespace so that they can fit into the
656  * struct lu_fid fields without loss.  For reference see:
657  * http://arch.lustre.org/index.php?title=Interoperability_fids_zfs
658  */
659 static inline int ostid_to_fid(struct lu_fid *fid, const struct ost_id *ostid,
660                                __u32 ost_idx)
661 {
662         __u64 seq = ostid_seq(ostid);
663
664         if (ost_idx > 0xffff) {
665                 CERROR("bad ost_idx, "DOSTID" ost_idx:%u\n", POSTID(ostid),
666                        ost_idx);
667                 return -EBADF;
668         }
669
670         if (fid_seq_is_mdt0(seq)) {
671                 __u64 oid = ostid_id(ostid);
672
673                 /* This is a "legacy" (old 1.x/2.early) OST object in "group 0"
674                  * that we map into the IDIF namespace.  It allows up to 2^48
675                  * objects per OST, as this is the object namespace that has
676                  * been in production for years.  This can handle create rates
677                  * of 1M objects/s/OST for 9 years, or combinations thereof. */
678                 if (oid >= IDIF_MAX_OID) {
679                         CERROR("bad MDT0 id(1), "DOSTID" ost_idx:%u\n",
680                                POSTID(ostid), ost_idx);
681                         return -EBADF;
682                 }
683                 fid->f_seq = fid_idif_seq(oid, ost_idx);
684                 /* truncate to 32 bits by assignment */
685                 fid->f_oid = oid;
686                 /* in theory, not currently used */
687                 fid->f_ver = oid >> 48;
688         } else if (likely(!fid_seq_is_default(seq)))
689                 /* if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_norm(seq)) */ {
690                 /* This is either an IDIF object, which identifies objects
691                  * across all OSTs, or a regular FID.  The IDIF namespace maps
692                  * legacy OST objects into the FID namespace.  In both cases,
693                  * we just pass the FID through, no conversion needed. */
694                 if (ostid->oi_fid.f_ver != 0) {
695                         CERROR("bad MDT0 id(2), "DOSTID" ost_idx:%u\n",
696                                 POSTID(ostid), ost_idx);
697                         return -EBADF;
698                 }
699                 *fid = ostid->oi_fid;
700         }
701
702         return 0;
703 }
704
705 /* pack any OST FID into an ostid (id/seq) for the wire/disk */
706 static inline int fid_to_ostid(const struct lu_fid *fid, struct ost_id *ostid)
707 {
708         if (unlikely(fid_seq_is_igif(fid->f_seq))) {
709                 CERROR("bad IGIF, "DFID"\n", PFID(fid));
710                 return -EBADF;
711         }
712
713         if (fid_is_idif(fid)) {
714                 ostid_set_seq_mdt0(ostid);
715                 ostid_set_id(ostid, fid_idif_id(fid_seq(fid), fid_oid(fid),
716                                                 fid_ver(fid)));
717         } else {
718                 ostid->oi_fid = *fid;
719         }
720
721         return 0;
722 }
723
724 /* Check whether the fid is for LAST_ID */
725 static inline bool fid_is_last_id(const struct lu_fid *fid)
726 {
727         return fid_oid(fid) == 0 && fid_seq(fid) != FID_SEQ_UPDATE_LOG &&
728                fid_seq(fid) != FID_SEQ_UPDATE_LOG_DIR;
729 }
730
731 /**
732  * Get inode number from an igif.
733  * \param fid an igif to get inode number from.
734  * \return inode number for the igif.
735  */
736 static inline ino_t lu_igif_ino(const struct lu_fid *fid)
737 {
738         return fid_seq(fid);
739 }
740
741 /**
742  * Get inode generation from an igif.
743  * \param fid an igif to get inode generation from.
744  * \return inode generation for the igif.
745  */
746 static inline __u32 lu_igif_gen(const struct lu_fid *fid)
747 {
748         return fid_oid(fid);
749 }
750
751 /**
752  * Build igif from the inode number/generation.
753  */
754 static inline void lu_igif_build(struct lu_fid *fid, __u32 ino, __u32 gen)
755 {
756         fid->f_seq = ino;
757         fid->f_oid = gen;
758         fid->f_ver = 0;
759 }
760
761 /*
762  * Fids are transmitted across network (in the sender byte-ordering),
763  * and stored on disk in big-endian order.
764  */
765 static inline void fid_cpu_to_le(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
766 {
767         dst->f_seq = cpu_to_le64(fid_seq(src));
768         dst->f_oid = cpu_to_le32(fid_oid(src));
769         dst->f_ver = cpu_to_le32(fid_ver(src));
770 }
771
772 static inline void fid_le_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
773 {
774         dst->f_seq = le64_to_cpu(fid_seq(src));
775         dst->f_oid = le32_to_cpu(fid_oid(src));
776         dst->f_ver = le32_to_cpu(fid_ver(src));
777 }
778
779 static inline void fid_cpu_to_be(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
780 {
781         dst->f_seq = cpu_to_be64(fid_seq(src));
782         dst->f_oid = cpu_to_be32(fid_oid(src));
783         dst->f_ver = cpu_to_be32(fid_ver(src));
784 }
785
786 static inline void fid_be_to_cpu(struct lu_fid *dst, const struct lu_fid *src)
787 {
788         dst->f_seq = be64_to_cpu(fid_seq(src));
789         dst->f_oid = be32_to_cpu(fid_oid(src));
790         dst->f_ver = be32_to_cpu(fid_ver(src));
791 }
792
793 static inline bool fid_is_sane(const struct lu_fid *fid)
794 {
795         return fid != NULL &&
796                ((fid_seq(fid) >= FID_SEQ_START && fid_ver(fid) == 0) ||
797                 fid_is_igif(fid) || fid_is_idif(fid) ||
798                 fid_seq_is_rsvd(fid_seq(fid)));
799 }
800
801 static inline bool lu_fid_eq(const struct lu_fid *f0, const struct lu_fid *f1)
802 {
803         return memcmp(f0, f1, sizeof *f0) == 0;
804 }
805
806 #define __diff_normalize(val0, val1)                            \
807 ({                                                              \
808         typeof(val0) __val0 = (val0);                           \
809         typeof(val1) __val1 = (val1);                           \
810                                                                 \
811         (__val0 == __val1 ? 0 : __val0 > __val1 ? +1 : -1);     \
812 })
813
814 static inline int lu_fid_cmp(const struct lu_fid *f0,
815                              const struct lu_fid *f1)
816 {
817         return
818                 __diff_normalize(fid_seq(f0), fid_seq(f1)) ?:
819                 __diff_normalize(fid_oid(f0), fid_oid(f1)) ?:
820                 __diff_normalize(fid_ver(f0), fid_ver(f1));
821 }
822
823 static inline void ostid_cpu_to_le(const struct ost_id *src_oi,
824                                    struct ost_id *dst_oi)
825 {
826         if (fid_seq_is_mdt0(src_oi->oi.oi_seq)) {
827                 dst_oi->oi.oi_id = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_id);
828                 dst_oi->oi.oi_seq = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_seq);
829         } else {
830                 fid_cpu_to_le(&dst_oi->oi_fid, &src_oi->oi_fid);
831         }
832 }
833
834 static inline void ostid_le_to_cpu(const struct ost_id *src_oi,
835                                    struct ost_id *dst_oi)
836 {
837         if (fid_seq_is_mdt0(src_oi->oi.oi_seq)) {
838                 dst_oi->oi.oi_id = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_id);
839                 dst_oi->oi.oi_seq = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_seq);
840         } else {
841                 fid_le_to_cpu(&dst_oi->oi_fid, &src_oi->oi_fid);
842         }
843 }
844
845 struct lu_orphan_rec {
846         /* The MDT-object's FID referenced by the orphan OST-object */
847         struct lu_fid   lor_fid;
848         __u32           lor_uid;
849         __u32           lor_gid;
850 };
851
852 struct lu_orphan_ent {
853         /* The orphan OST-object's FID */
854         struct lu_fid           loe_key;
855         struct lu_orphan_rec    loe_rec;
856 };
857
858 /** @} lu_fid */
859
860 /** \defgroup lu_dir lu_dir
861  * @{ */
862
863 /**
864  * Enumeration of possible directory entry attributes.
865  *
866  * Attributes follow directory entry header in the order they appear in this
867  * enumeration.
868  */
869 enum lu_dirent_attrs {
870         LUDA_FID                = 0x0001,
871         LUDA_TYPE               = 0x0002,
872         LUDA_64BITHASH          = 0x0004,
873
874         /* The following attrs are used for MDT internal only,
875          * not visible to client */
876
877         /* Something in the record is unknown, to be verified in further. */
878         LUDA_UNKNOWN            = 0x0400,
879         /* Ignore this record, go to next directly. */
880         LUDA_IGNORE             = 0x0800,
881         /* The system is upgraded, has beed or to be repaired (dryrun). */
882         LUDA_UPGRADE            = 0x1000,
883         /* The dirent has been repaired, or to be repaired (dryrun). */
884         LUDA_REPAIR             = 0x2000,
885         /* Only check but not repair the dirent inconsistency */
886         LUDA_VERIFY_DRYRUN      = 0x4000,
887         /* Verify the dirent consistency */
888         LUDA_VERIFY             = 0x8000,
889 };
890
891 #define LU_DIRENT_ATTRS_MASK    0xff00
892
893 /**
894  * Layout of readdir pages, as transmitted on wire.
895  */
896 struct lu_dirent {
897         /** valid if LUDA_FID is set. */
898         struct lu_fid lde_fid;
899         /** a unique entry identifier: a hash or an offset. */
900         __u64         lde_hash;
901         /** total record length, including all attributes. */
902         __u16         lde_reclen;
903         /** name length */
904         __u16         lde_namelen;
905         /** optional variable size attributes following this entry.
906          *  taken from enum lu_dirent_attrs.
907          */
908         __u32         lde_attrs;
909         /** name is followed by the attributes indicated in ->ldp_attrs, in
910          *  their natural order. After the last attribute, padding bytes are
911          *  added to make ->lde_reclen a multiple of 8.
912          */
913         char          lde_name[0];
914 };
915
916 /*
917  * Definitions of optional directory entry attributes formats.
918  *
919  * Individual attributes do not have their length encoded in a generic way. It
920  * is assumed that consumer of an attribute knows its format. This means that
921  * it is impossible to skip over an unknown attribute, except by skipping over all
922  * remaining attributes (by using ->lde_reclen), which is not too
923  * constraining, because new server versions will append new attributes at
924  * the end of an entry.
925  */
926
927 /**
928  * Fid directory attribute: a fid of an object referenced by the entry. This
929  * will be almost always requested by the client and supplied by the server.
930  *
931  * Aligned to 8 bytes.
932  */
933 /* To have compatibility with 1.8, lets have fid in lu_dirent struct. */
934
935 /**
936  * File type.
937  *
938  * Aligned to 2 bytes.
939  */
940 struct luda_type {
941         __u16 lt_type;
942 };
943
944 struct lu_dirpage {
945         __u64            ldp_hash_start;
946         __u64            ldp_hash_end;
947         __u32            ldp_flags;
948         __u32            ldp_pad0;
949         struct lu_dirent ldp_entries[0];
950 };
951
952 enum lu_dirpage_flags {
953         /**
954          * dirpage contains no entry.
955          */
956         LDF_EMPTY   = 1 << 0,
957         /**
958          * last entry's lde_hash equals ldp_hash_end.
959          */
960         LDF_COLLIDE = 1 << 1
961 };
962
963 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_start(struct lu_dirpage *dp)
964 {
965         if (le32_to_cpu(dp->ldp_flags) & LDF_EMPTY)
966                 return NULL;
967         else
968                 return dp->ldp_entries;
969 }
970
971 static inline struct lu_dirent *lu_dirent_next(struct lu_dirent *ent)
972 {
973         struct lu_dirent *next;
974
975         if (le16_to_cpu(ent->lde_reclen) != 0)
976                 next = ((void *)ent) + le16_to_cpu(ent->lde_reclen);
977         else
978                 next = NULL;
979
980         return next;
981 }
982
983 static inline size_t lu_dirent_calc_size(size_t namelen, __u16 attr)
984 {
985         size_t size;
986
987         if (attr & LUDA_TYPE) {
988                 const size_t align = sizeof(struct luda_type) - 1;
989                 size = (sizeof(struct lu_dirent) + namelen + align) & ~align;
990                 size += sizeof(struct luda_type);
991         } else
992                 size = sizeof(struct lu_dirent) + namelen;
993
994         return (size + 7) & ~7;
995 }
996
997 #define MDS_DIR_END_OFF 0xfffffffffffffffeULL
998
999 /**
1000  * MDS_READPAGE page size
1001  *
1002  * This is the directory page size packed in MDS_READPAGE RPC.
1003  * It's different than PAGE_CACHE_SIZE because the client needs to
1004  * access the struct lu_dirpage header packed at the beginning of
1005  * the "page" and without this there isn't any way to know find the
1006  * lu_dirpage header is if client and server PAGE_CACHE_SIZE differ.
1007  */
1008 #define LU_PAGE_SHIFT 12
1009 #define LU_PAGE_SIZE  (1UL << LU_PAGE_SHIFT)
1010 #define LU_PAGE_MASK  (~(LU_PAGE_SIZE - 1))
1011
1012 #define LU_PAGE_COUNT (1 << (PAGE_CACHE_SHIFT - LU_PAGE_SHIFT))
1013
1014 /** @} lu_dir */
1015
1016 struct lustre_handle {
1017         __u64 cookie;
1018 };
1019 #define DEAD_HANDLE_MAGIC 0xdeadbeefcafebabeULL
1020
1021 static inline bool lustre_handle_is_used(const struct lustre_handle *lh)
1022 {
1023         return lh->cookie != 0;
1024 }
1025
1026 static inline bool lustre_handle_equal(const struct lustre_handle *lh1,
1027                                        const struct lustre_handle *lh2)
1028 {
1029         return lh1->cookie == lh2->cookie;
1030 }
1031
1032 static inline void lustre_handle_copy(struct lustre_handle *tgt,
1033                                       const struct lustre_handle *src)
1034 {
1035         tgt->cookie = src->cookie;
1036 }
1037
1038 struct lustre_handle_array {
1039         unsigned int            count;
1040         struct lustre_handle    handles[0];
1041 };
1042
1043 /* flags for lm_flags */
1044 #define MSGHDR_AT_SUPPORT               0x1
1045 #define MSGHDR_CKSUM_INCOMPAT18         0x2
1046
1047 #define lustre_msg lustre_msg_v2
1048 /* we depend on this structure to be 8-byte aligned */
1049 /* this type is only endian-adjusted in lustre_unpack_msg() */
1050 struct lustre_msg_v2 {
1051         __u32 lm_bufcount;
1052         __u32 lm_secflvr;
1053         __u32 lm_magic;
1054         __u32 lm_repsize;
1055         __u32 lm_cksum;
1056         __u32 lm_flags;
1057         __u32 lm_padding_2;
1058         __u32 lm_padding_3;
1059         __u32 lm_buflens[0];
1060 };
1061
1062 /* without gss, ptlrpc_body is put at the first buffer. */
1063 #define PTLRPC_NUM_VERSIONS     4
1064 struct ptlrpc_body_v3 {
1065         struct lustre_handle pb_handle;
1066         __u32 pb_type;
1067         __u32 pb_version;
1068         __u32 pb_opc;
1069         __u32 pb_status;
1070         __u64 pb_last_xid; /* highest replied XID without lower unreplied XID */
1071         __u16 pb_tag;      /* virtual slot idx for multiple modifying RPCs */
1072         __u16 pb_padding0;
1073         __u32 pb_padding1;
1074         __u64 pb_last_committed;
1075         __u64 pb_transno;
1076         __u32 pb_flags;
1077         __u32 pb_op_flags;
1078         __u32 pb_conn_cnt;
1079         __u32 pb_timeout;  /* for req, the deadline, for rep, the service est */
1080         __u32 pb_service_time; /* for rep, actual service time */
1081         __u32 pb_limit;
1082         __u64 pb_slv;
1083         /* VBR: pre-versions */
1084         __u64 pb_pre_versions[PTLRPC_NUM_VERSIONS];
1085         __u64 pb_mbits; /**< match bits for bulk request */
1086         /* padding for future needs */
1087         __u64 pb_padding64_0;
1088         __u64 pb_padding64_1;
1089         __u64 pb_padding64_2;
1090         char  pb_jobid[LUSTRE_JOBID_SIZE];
1091 };
1092 #define ptlrpc_body     ptlrpc_body_v3
1093
1094 struct ptlrpc_body_v2 {
1095         struct lustre_handle pb_handle;
1096         __u32 pb_type;
1097         __u32 pb_version;
1098         __u32 pb_opc;
1099         __u32 pb_status;
1100         __u64 pb_last_xid; /* highest replied XID without lower unreplied XID */
1101         __u16 pb_tag;      /* virtual slot idx for multiple modifying RPCs */
1102         __u16 pb_padding0;
1103         __u32 pb_padding1;
1104         __u64 pb_last_committed;
1105         __u64 pb_transno;
1106         __u32 pb_flags;
1107         __u32 pb_op_flags;
1108         __u32 pb_conn_cnt;
1109         __u32 pb_timeout;  /* for req, the deadline, for rep, the service est */
1110         __u32 pb_service_time; /* for rep, actual service time, also used for
1111                                   net_latency of req */
1112         __u32 pb_limit;
1113         __u64 pb_slv;
1114         /* VBR: pre-versions */
1115         __u64 pb_pre_versions[PTLRPC_NUM_VERSIONS];
1116         __u64 pb_mbits; /**< unused in V2 */
1117         /* padding for future needs */
1118         __u64 pb_padding64_0;
1119         __u64 pb_padding64_1;
1120         __u64 pb_padding64_2;
1121 };
1122
1123 /* message body offset for lustre_msg_v2 */
1124 /* ptlrpc body offset in all request/reply messages */
1125 #define MSG_PTLRPC_BODY_OFF             0
1126
1127 /* normal request/reply message record offset */
1128 #define REQ_REC_OFF                     1
1129 #define REPLY_REC_OFF                   1
1130
1131 /* ldlm request message body offset */
1132 #define DLM_LOCKREQ_OFF                 1 /* lockreq offset */
1133 #define DLM_REQ_REC_OFF                 2 /* normal dlm request record offset */
1134
1135 /* ldlm intent lock message body offset */
1136 #define DLM_INTENT_IT_OFF               2 /* intent lock it offset */
1137 #define DLM_INTENT_REC_OFF              3 /* intent lock record offset */
1138
1139 /* ldlm reply message body offset */
1140 #define DLM_LOCKREPLY_OFF               1 /* lockrep offset */
1141 #define DLM_REPLY_REC_OFF               2 /* reply record offset */
1142
1143 /** only use in req->rq_{req,rep}_swab_mask */
1144 #define MSG_PTLRPC_HEADER_OFF           31
1145
1146 /* Flags that are operation-specific go in the top 16 bits. */
1147 #define MSG_OP_FLAG_MASK   0xffff0000
1148 #define MSG_OP_FLAG_SHIFT  16
1149
1150 /* Flags that apply to all requests are in the bottom 16 bits */
1151 #define MSG_GEN_FLAG_MASK     0x0000ffff
1152 #define MSG_LAST_REPLAY           0x0001
1153 #define MSG_RESENT                0x0002
1154 #define MSG_REPLAY                0x0004
1155 /* #define MSG_AT_SUPPORT         0x0008
1156  * This was used in early prototypes of adaptive timeouts, and while there
1157  * shouldn't be any users of that code there also isn't a need for using this
1158  * bits. Defer usage until at least 1.10 to avoid potential conflict. */
1159 #define MSG_DELAY_REPLAY          0x0010
1160 #define MSG_VERSION_REPLAY        0x0020
1161 #define MSG_REQ_REPLAY_DONE       0x0040
1162 #define MSG_LOCK_REPLAY_DONE      0x0080
1163
1164 /*
1165  * Flags for all connect opcodes (MDS_CONNECT, OST_CONNECT)
1166  */
1167
1168 #define MSG_CONNECT_RECOVERING  0x00000001
1169 #define MSG_CONNECT_RECONNECT   0x00000002
1170 #define MSG_CONNECT_REPLAYABLE  0x00000004
1171 //#define MSG_CONNECT_PEER        0x8
1172 #define MSG_CONNECT_LIBCLIENT   0x00000010
1173 #define MSG_CONNECT_INITIAL     0x00000020
1174 #define MSG_CONNECT_ASYNC       0x00000040
1175 #define MSG_CONNECT_NEXT_VER    0x00000080 /* use next version of lustre_msg */
1176 #define MSG_CONNECT_TRANSNO     0x00000100 /* report transno */
1177
1178 /* Connect flags */
1179 #define OBD_CONNECT_RDONLY                0x1ULL /*client has read-only access*/
1180 #define OBD_CONNECT_INDEX                 0x2ULL /*connect specific LOV idx */
1181 #define OBD_CONNECT_MDS                   0x4ULL /*connect from MDT to OST */
1182 #define OBD_CONNECT_GRANT                 0x8ULL /*OSC gets grant at connect */
1183 #define OBD_CONNECT_SRVLOCK              0x10ULL /*server takes locks for cli */
1184 #define OBD_CONNECT_VERSION              0x20ULL /*Lustre versions in ocd */
1185 #define OBD_CONNECT_REQPORTAL            0x40ULL /*Separate non-IO req portal */
1186 #define OBD_CONNECT_ACL                  0x80ULL /*access control lists */
1187 #define OBD_CONNECT_XATTR               0x100ULL /*client use extended attr */
1188 #define OBD_CONNECT_CROW                0x200ULL /*MDS+OST create obj on write*/
1189 #define OBD_CONNECT_TRUNCLOCK           0x400ULL /*locks on server for punch */
1190 #define OBD_CONNECT_TRANSNO             0x800ULL /*replay sends init transno */
1191 #define OBD_CONNECT_IBITS              0x1000ULL /*support for inodebits locks*/
1192 #define OBD_CONNECT_JOIN               0x2000ULL /*files can be concatenated.
1193                                                   *We do not support JOIN FILE
1194                                                   *anymore, reserve this flags
1195                                                   *just for preventing such bit
1196                                                   *to be reused.*/
1197 #define OBD_CONNECT_ATTRFID            0x4000ULL /*Server can GetAttr By Fid*/
1198 #define OBD_CONNECT_NODEVOH            0x8000ULL /*No open hndl on specl nodes*/
1199 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT        0x10000ULL /*Remote client */
1200 #define OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE  0x20000ULL /*Remote client by force */
1201 #define OBD_CONNECT_BRW_SIZE          0x40000ULL /*Max bytes per rpc */
1202 #define OBD_CONNECT_QUOTA64           0x80000ULL /*Not used since 2.4 */
1203 #define OBD_CONNECT_MDS_CAPA         0x100000ULL /*MDS capability */
1204 #define OBD_CONNECT_OSS_CAPA         0x200000ULL /*OSS capability */
1205 #define OBD_CONNECT_CANCELSET        0x400000ULL /*Early batched cancels. */
1206 #define OBD_CONNECT_SOM              0x800000ULL /*Size on MDS */
1207 #define OBD_CONNECT_AT              0x1000000ULL /*client uses AT */
1208 #define OBD_CONNECT_LRU_RESIZE      0x2000000ULL /*LRU resize feature. */
1209 #define OBD_CONNECT_MDS_MDS         0x4000000ULL /*MDS-MDS connection */
1210 #define OBD_CONNECT_REAL            0x8000000ULL /*real connection */
1211 #define OBD_CONNECT_CHANGE_QS      0x10000000ULL /*Not used since 2.4 */
1212 #define OBD_CONNECT_CKSUM          0x20000000ULL /*support several cksum algos*/
1213 #define OBD_CONNECT_FID            0x40000000ULL /*FID is supported by server */
1214 #define OBD_CONNECT_VBR            0x80000000ULL /*version based recovery */
1215 #define OBD_CONNECT_LOV_V3        0x100000000ULL /*client supports LOV v3 EA */
1216 #define OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK  0x200000000ULL /* support grant shrink */
1217 #define OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN   0x400000000ULL /* don't reuse orphan objids */
1218 #define OBD_CONNECT_MAX_EASIZE    0x800000000ULL /* preserved for large EA */
1219 #define OBD_CONNECT_FULL20       0x1000000000ULL /* it is 2.0 client */
1220 #define OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK   0x2000000000ULL /* client uses layout lock */
1221 #define OBD_CONNECT_64BITHASH    0x4000000000ULL /* client supports 64-bits
1222                                                   * directory hash */
1223 #define OBD_CONNECT_MAXBYTES     0x8000000000ULL /* max stripe size */
1224 #define OBD_CONNECT_IMP_RECOV   0x10000000000ULL /* imp recovery support */
1225 #define OBD_CONNECT_JOBSTATS    0x20000000000ULL /* jobid in ptlrpc_body */
1226 #define OBD_CONNECT_UMASK       0x40000000000ULL /* create uses client umask */
1227 #define OBD_CONNECT_EINPROGRESS 0x80000000000ULL /* client handles -EINPROGRESS
1228                                                   * RPC error properly */
1229 #define OBD_CONNECT_GRANT_PARAM 0x100000000000ULL/* extra grant params used for
1230                                                   * finer space reservation */
1231 #define OBD_CONNECT_FLOCK_OWNER 0x200000000000ULL /* for the fixed 1.8
1232                                                    * policy and 2.x server */
1233 #define OBD_CONNECT_LVB_TYPE    0x400000000000ULL /* variable type of LVB */
1234 #define OBD_CONNECT_NANOSEC_TIME 0x800000000000ULL /* nanosecond timestamps */
1235 #define OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT 0x1000000000000ULL/* lightweight connection */
1236 #define OBD_CONNECT_SHORTIO     0x2000000000000ULL/* short io */
1237 #define OBD_CONNECT_PINGLESS    0x4000000000000ULL/* pings not required */
1238 #define OBD_CONNECT_FLOCK_DEAD  0x8000000000000ULL/* improved flock deadlock detection */
1239 #define OBD_CONNECT_DISP_STRIPE 0x10000000000000ULL/* create stripe disposition*/
1240 #define OBD_CONNECT_OPEN_BY_FID 0x20000000000000ULL /* open by fid won't pack
1241                                                        name in request */
1242 #define OBD_CONNECT_LFSCK      0x40000000000000ULL/* support online LFSCK */
1243 #define OBD_CONNECT_UNLINK_CLOSE 0x100000000000000ULL/* close file in unlink */
1244 #define OBD_CONNECT_MULTIMODRPCS 0x200000000000000ULL /* support multiple modify
1245                                                          RPCs in parallel */
1246 #define OBD_CONNECT_DIR_STRIPE   0x400000000000000ULL /* striped DNE dir */
1247 #define OBD_CONNECT_SUBTREE     0x800000000000000ULL /* fileset mount */
1248 #define OBD_CONNECT_LOCK_AHEAD   0x1000000000000000ULL /* lock ahead */
1249 /** bulk matchbits is sent within ptlrpc_body */
1250 #define OBD_CONNECT_BULK_MBITS   0x2000000000000000ULL
1251 #define OBD_CONNECT_OBDOPACK     0x4000000000000000ULL /* compact OUT obdo */
1252 #define OBD_CONNECT_FLAGS2       0x8000000000000000ULL /* second flags word */
1253 /* ocd_connect_flags2 flags */
1254 #define OBD_CONNECT2_FILE_SECCTX        0x1ULL /* set file security context at create */
1255
1256 /* XXX README XXX:
1257  * Please DO NOT add flag values here before first ensuring that this same
1258  * flag value is not in use on some other branch.  Please clear any such
1259  * changes with senior engineers before starting to use a new flag.  Then,
1260  * submit a small patch against EVERY branch that ONLY adds the new flag,
1261  * updates obd_connect_names[] for lprocfs_rd_connect_flags(), adds the
1262  * flag to check_obd_connect_data(), and updates wiretests accordingly, so it
1263  * can be approved and landed easily to reserve the flag for future use. */
1264
1265 /* The MNE_SWAB flag is overloading the MDS_MDS bit only for the MGS
1266  * connection.  It is a temporary bug fix for Imperative Recovery interop
1267  * between 2.2 and 2.3 x86/ppc nodes, and can be removed when interop for
1268  * 2.2 clients/servers is no longer needed.  LU-1252/LU-1644. */
1269 #define OBD_CONNECT_MNE_SWAB             OBD_CONNECT_MDS_MDS
1270
1271 #define OCD_HAS_FLAG(ocd, flg)  \
1272         (!!((ocd)->ocd_connect_flags & OBD_CONNECT_##flg))
1273
1274
1275 #ifdef HAVE_LRU_RESIZE_SUPPORT
1276 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG OBD_CONNECT_LRU_RESIZE
1277 #else
1278 #define LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG 0
1279 #endif
1280
1281 #define MDT_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_RDONLY | OBD_CONNECT_VERSION | \
1282                                 OBD_CONNECT_ACL | OBD_CONNECT_XATTR | \
1283                                 OBD_CONNECT_IBITS | \
1284                                 OBD_CONNECT_NODEVOH | OBD_CONNECT_ATTRFID | \
1285                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
1286                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
1287                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | \
1288                                 OBD_CONNECT_BRW_SIZE | OBD_CONNECT_MDS_MDS | \
1289                                 OBD_CONNECT_FID | LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | \
1290                                 OBD_CONNECT_VBR | OBD_CONNECT_LOV_V3 | \
1291                                 OBD_CONNECT_FULL20 | \
1292                                 OBD_CONNECT_64BITHASH | OBD_CONNECT_JOBSTATS | \
1293                                 OBD_CONNECT_EINPROGRESS | \
1294                                 OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT | OBD_CONNECT_UMASK | \
1295                                 OBD_CONNECT_LVB_TYPE | OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK |\
1296                                 OBD_CONNECT_PINGLESS | OBD_CONNECT_MAX_EASIZE |\
1297                                 OBD_CONNECT_FLOCK_DEAD | \
1298                                 OBD_CONNECT_DISP_STRIPE | OBD_CONNECT_LFSCK | \
1299                                 OBD_CONNECT_OPEN_BY_FID | \
1300                                 OBD_CONNECT_DIR_STRIPE | \
1301                                 OBD_CONNECT_BULK_MBITS | \
1302                                 OBD_CONNECT_MULTIMODRPCS | \
1303                                 OBD_CONNECT_SUBTREE | \
1304                                 OBD_CONNECT_FLAGS2)
1305
1306 #define MDT_CONNECT_SUPPORTED2 OBD_CONNECT2_FILE_SECCTX
1307
1308 #define OST_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_SRVLOCK | OBD_CONNECT_GRANT | \
1309                                 OBD_CONNECT_REQPORTAL | OBD_CONNECT_VERSION | \
1310                                 OBD_CONNECT_TRUNCLOCK | OBD_CONNECT_INDEX | \
1311                                 OBD_CONNECT_BRW_SIZE | \
1312                                 OBD_CONNECT_CANCELSET | OBD_CONNECT_AT | \
1313                                 LRU_RESIZE_CONNECT_FLAG | OBD_CONNECT_CKSUM | \
1314                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT | \
1315                                 OBD_CONNECT_RMT_CLIENT_FORCE | OBD_CONNECT_VBR | \
1316                                 OBD_CONNECT_MDS | OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN | \
1317                                 OBD_CONNECT_GRANT_SHRINK | OBD_CONNECT_FULL20 | \
1318                                 OBD_CONNECT_64BITHASH | OBD_CONNECT_MAXBYTES | \
1319                                 OBD_CONNECT_MAX_EASIZE | \
1320                                 OBD_CONNECT_EINPROGRESS | \
1321                                 OBD_CONNECT_JOBSTATS | \
1322                                 OBD_CONNECT_LIGHTWEIGHT | OBD_CONNECT_LVB_TYPE|\
1323                                 OBD_CONNECT_LAYOUTLOCK | OBD_CONNECT_FID | \
1324                                 OBD_CONNECT_PINGLESS | OBD_CONNECT_LFSCK | \
1325                                 OBD_CONNECT_BULK_MBITS | \
1326                                 OBD_CONNECT_GRANT_PARAM)
1327 #define OST_CONNECT_SUPPORTED2 0
1328
1329 #define ECHO_CONNECT_SUPPORTED 0
1330 #define ECHO_CONNECT_SUPPORTED2 0
1331
1332 #define MGS_CONNECT_SUPPORTED  (OBD_CONNECT_VERSION | OBD_CONNECT_AT | \
1333                                 OBD_CONNECT_FULL20 | OBD_CONNECT_IMP_RECOV | \
1334                                 OBD_CONNECT_MNE_SWAB | OBD_CONNECT_PINGLESS |\
1335                                 OBD_CONNECT_BULK_MBITS)
1336
1337 #define MGS_CONNECT_SUPPORTED2 0
1338
1339 /* Features required for this version of the client to work with server */
1340 #define CLIENT_CONNECT_MDT_REQD (OBD_CONNECT_IBITS | OBD_CONNECT_FID | \
1341                                  OBD_CONNECT_FULL20)
1342
1343 /* This structure is used for both request and reply.
1344  *
1345  * If we eventually have separate connect data for different types, which we
1346  * almost certainly will, then perhaps we stick a union in here. */
1347 struct obd_connect_data {
1348         __u64 ocd_connect_flags; /* OBD_CONNECT_* per above */
1349         __u32 ocd_version;       /* lustre release version number */
1350         __u32 ocd_grant;         /* initial cache grant amount (bytes) */
1351         __u32 ocd_index;         /* LOV index to connect to */
1352         __u32 ocd_brw_size;      /* Maximum BRW size in bytes */
1353         __u64 ocd_ibits_known;   /* inode bits this client understands */
1354         __u8  ocd_grant_blkbits; /* log2 of the backend filesystem blocksize */
1355         __u8  ocd_grant_inobits; /* log2 of the per-inode space consumption */
1356         __u16 ocd_grant_tax_kb;  /* extent insertion overhead, in 1K blocks */
1357         __u32 ocd_grant_max_blks;/* maximum number of blocks per extent */
1358         __u64 ocd_transno;       /* first transno from client to be replayed */
1359         __u32 ocd_group;         /* MDS group on OST */
1360         __u32 ocd_cksum_types;   /* supported checksum algorithms */
1361         __u32 ocd_max_easize;    /* How big LOV EA can be on MDS */
1362         __u32 ocd_instance;      /* instance # of this target */
1363         __u64 ocd_maxbytes;      /* Maximum stripe size in bytes */
1364         /* Fields after ocd_maxbytes are only accessible by the receiver
1365          * if the corresponding flag in ocd_connect_flags is set. Accessing
1366          * any field after ocd_maxbytes on the receiver without a valid flag
1367          * may result in out-of-bound memory access and kernel oops. */
1368         __u16 ocd_maxmodrpcs;    /* Maximum modify RPCs in parallel */
1369         __u16 padding0;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1370         __u32 padding1;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1371         __u64 ocd_connect_flags2;
1372         __u64 padding3;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1373         __u64 padding4;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1374         __u64 padding5;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1375         __u64 padding6;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1376         __u64 padding7;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1377         __u64 padding8;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1378         __u64 padding9;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1379         __u64 paddingA;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1380         __u64 paddingB;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1381         __u64 paddingC;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1382         __u64 paddingD;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1383         __u64 paddingE;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1384         __u64 paddingF;          /* added 2.1.0. also fix lustre_swab_connect */
1385 };
1386 /* XXX README XXX:
1387  * Please DO NOT use any fields here before first ensuring that this same
1388  * field is not in use on some other branch.  Please clear any such changes
1389  * with senior engineers before starting to use a new field.  Then, submit
1390  * a small patch against EVERY branch that ONLY adds the new field along with
1391  * the matching OBD_CONNECT flag, so that can be approved and landed easily to
1392  * reserve the flag for future use. */
1393
1394 /*
1395  * Supported checksum algorithms. Up to 32 checksum types are supported.
1396  * (32-bit mask stored in obd_connect_data::ocd_cksum_types)
1397  * Please update DECLARE_CKSUM_NAME/OBD_CKSUM_ALL in obd.h when adding a new
1398  * algorithm and also the OBD_FL_CKSUM* flags.
1399  */
1400 typedef enum {
1401         OBD_CKSUM_CRC32 = 0x00000001,
1402         OBD_CKSUM_ADLER = 0x00000002,
1403         OBD_CKSUM_CRC32C= 0x00000004,
1404 } cksum_type_t;
1405
1406 /*
1407  *   OST requests: OBDO & OBD request records
1408  */
1409
1410 /* opcodes */
1411 typedef enum {
1412         OST_REPLY      =  0,       /* reply ? */
1413         OST_GETATTR    =  1,
1414         OST_SETATTR    =  2,
1415         OST_READ       =  3,
1416         OST_WRITE      =  4,
1417         OST_CREATE     =  5,
1418         OST_DESTROY    =  6,
1419         OST_GET_INFO   =  7,
1420         OST_CONNECT    =  8,
1421         OST_DISCONNECT =  9,
1422         OST_PUNCH      = 10,
1423         OST_OPEN       = 11,
1424         OST_CLOSE      = 12,
1425         OST_STATFS     = 13,
1426         OST_SYNC       = 16,
1427         OST_SET_INFO   = 17,
1428         OST_QUOTACHECK = 18, /* not used since 2.4 */
1429         OST_QUOTACTL   = 19,
1430         OST_QUOTA_ADJUST_QUNIT = 20, /* not used since 2.4 */
1431         OST_LADVISE    = 21,
1432         OST_LAST_OPC /* must be < 33 to avoid MDS_GETATTR */
1433 } ost_cmd_t;
1434 #define OST_FIRST_OPC  OST_REPLY
1435
1436 enum obdo_flags {
1437         OBD_FL_INLINEDATA   = 0x00000001,
1438         OBD_FL_OBDMDEXISTS  = 0x00000002,
1439         OBD_FL_DELORPHAN    = 0x00000004, /* if set in o_flags delete orphans */
1440         OBD_FL_NORPC        = 0x00000008, /* set in o_flags do in OSC not OST */
1441         OBD_FL_IDONLY       = 0x00000010, /* set in o_flags only adjust obj id*/
1442         OBD_FL_RECREATE_OBJS= 0x00000020, /* recreate missing obj */
1443         OBD_FL_DEBUG_CHECK  = 0x00000040, /* echo client/server debug check */
1444         OBD_FL_NO_USRQUOTA  = 0x00000100, /* the object's owner is over quota */
1445         OBD_FL_NO_GRPQUOTA  = 0x00000200, /* the object's group is over quota */
1446         OBD_FL_CREATE_CROW  = 0x00000400, /* object should be create on write */
1447         OBD_FL_SRVLOCK      = 0x00000800, /* delegate DLM locking to server */
1448         OBD_FL_CKSUM_CRC32  = 0x00001000, /* CRC32 checksum type */
1449         OBD_FL_CKSUM_ADLER  = 0x00002000, /* ADLER checksum type */
1450         OBD_FL_CKSUM_CRC32C = 0x00004000, /* CRC32C checksum type */
1451         OBD_FL_CKSUM_RSVD2  = 0x00008000, /* for future cksum types */
1452         OBD_FL_CKSUM_RSVD3  = 0x00010000, /* for future cksum types */
1453         OBD_FL_SHRINK_GRANT = 0x00020000, /* object shrink the grant */
1454         OBD_FL_MMAP         = 0x00040000, /* object is mmapped on the client.
1455                                            * XXX: obsoleted - reserved for old
1456                                            * clients prior than 2.2 */
1457         OBD_FL_RECOV_RESEND = 0x00080000, /* recoverable resent */
1458         OBD_FL_NOSPC_BLK    = 0x00100000, /* no more block space on OST */
1459         OBD_FL_FLUSH        = 0x00200000, /* flush pages on the OST */
1460         OBD_FL_SHORT_IO     = 0x00400000, /* short io request */
1461
1462         /* Note that while these checksum values are currently separate bits,
1463          * in 2.x we can actually allow all values from 1-31 if we wanted. */
1464         OBD_FL_CKSUM_ALL    = OBD_FL_CKSUM_CRC32 | OBD_FL_CKSUM_ADLER |
1465                               OBD_FL_CKSUM_CRC32C,
1466
1467         /* mask for local-only flag, which won't be sent over network */
1468         OBD_FL_LOCAL_MASK   = 0xF0000000,
1469 };
1470
1471 /*
1472  * All LOV EA magics should have the same postfix, if some new version
1473  * Lustre instroduces new LOV EA magic, then when down-grade to an old
1474  * Lustre, even though the old version system does not recognizes such
1475  * new magic, it still can distinguish the corrupted cases by checking
1476  * the magic's postfix.
1477  */
1478 #define LOV_MAGIC_MAGIC 0x0BD0
1479 #define LOV_MAGIC_MASK  0xFFFF
1480
1481 #define LOV_MAGIC_V1            (0x0BD10000 | LOV_MAGIC_MAGIC)
1482 #define LOV_MAGIC_JOIN_V1       (0x0BD20000 | LOV_MAGIC_MAGIC)
1483 #define LOV_MAGIC_V3            (0x0BD30000 | LOV_MAGIC_MAGIC)
1484 #define LOV_MAGIC_MIGRATE       (0x0BD40000 | LOV_MAGIC_MAGIC)
1485 /* reserved for specifying OSTs */
1486 #define LOV_MAGIC_SPECIFIC      (0x0BD50000 | LOV_MAGIC_MAGIC)
1487 #define LOV_MAGIC               LOV_MAGIC_V1
1488
1489 /*
1490  * magic for fully defined striping
1491  * the idea is that we should have different magics for striping "hints"
1492  * (struct lov_user_md_v[13]) and defined ready-to-use striping (struct
1493  * lov_mds_md_v[13]). at the moment the magics are used in wire protocol,
1494  * we can't just change it w/o long way preparation, but we still need a
1495  * mechanism to allow LOD to differentiate hint versus ready striping.
1496  * so, at the moment we do a trick: MDT knows what to expect from request
1497  * depending on the case (replay uses ready striping, non-replay req uses
1498  * hints), so MDT replaces magic with appropriate one and now LOD can
1499  * easily understand what's inside -bzzz
1500  */
1501 #define LOV_MAGIC_V1_DEF  0x0CD10BD0
1502 #define LOV_MAGIC_V3_DEF  0x0CD30BD0
1503
1504 #define lov_pattern(pattern)            (pattern & ~LOV_PATTERN_F_MASK)
1505 #define lov_pattern_flags(pattern)      (pattern & LOV_PATTERN_F_MASK)
1506
1507 #define lov_ost_data lov_ost_data_v1
1508 struct lov_ost_data_v1 {          /* per-stripe data structure (little-endian)*/
1509         struct ost_id l_ost_oi;   /* OST object ID */
1510         __u32 l_ost_gen;          /* generation of this l_ost_idx */
1511         __u32 l_ost_idx;          /* OST index in LOV (lov_tgt_desc->tgts) */
1512 };
1513
1514 #define lov_mds_md lov_mds_md_v1
1515 struct lov_mds_md_v1 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
1516         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V1 */
1517         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
1518         struct ost_id   lmm_oi;   /* LOV object ID */
1519         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
1520         /* lmm_stripe_count used to be __u32 */
1521         __u16 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
1522         __u16 lmm_layout_gen;     /* layout generation number */
1523         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
1524 };
1525
1526 /**
1527  * Sigh, because pre-2.4 uses
1528  * struct lov_mds_md_v1 {
1529  *      ........
1530  *      __u64 lmm_object_id;
1531  *      __u64 lmm_object_seq;
1532  *      ......
1533  *      }
1534  * to identify the LOV(MDT) object, and lmm_object_seq will
1535  * be normal_fid, which make it hard to combine these conversion
1536  * to ostid_to FID. so we will do lmm_oi/fid conversion separately
1537  *
1538  * We can tell the lmm_oi by this way,
1539  * 1.8: lmm_object_id = {inode}, lmm_object_gr = 0
1540  * 2.1: lmm_object_id = {oid < 128k}, lmm_object_seq = FID_SEQ_NORMAL
1541  * 2.4: lmm_oi.f_seq = FID_SEQ_NORMAL, lmm_oi.f_oid = {oid < 128k},
1542  *      lmm_oi.f_ver = 0
1543  *
1544  * But currently lmm_oi/lsm_oi does not have any "real" usages,
1545  * except for printing some information, and the user can always
1546  * get the real FID from LMA, besides this multiple case check might
1547  * make swab more complicate. So we will keep using id/seq for lmm_oi.
1548  */
1549
1550 static inline void fid_to_lmm_oi(const struct lu_fid *fid,
1551                                  struct ost_id *oi)
1552 {
1553         oi->oi.oi_id = fid_oid(fid);
1554         oi->oi.oi_seq = fid_seq(fid);
1555 }
1556
1557 static inline void lmm_oi_set_seq(struct ost_id *oi, __u64 seq)
1558 {
1559         oi->oi.oi_seq = seq;
1560 }
1561
1562 static inline void lmm_oi_set_id(struct ost_id *oi, __u64 oid)
1563 {
1564         oi->oi.oi_id = oid;
1565 }
1566
1567 static inline __u64 lmm_oi_id(const struct ost_id *oi)
1568 {
1569         return oi->oi.oi_id;
1570 }
1571
1572 static inline __u64 lmm_oi_seq(const struct ost_id *oi)
1573 {
1574         return oi->oi.oi_seq;
1575 }
1576
1577 static inline void lmm_oi_le_to_cpu(struct ost_id *dst_oi,
1578                                     const struct ost_id *src_oi)
1579 {
1580         dst_oi->oi.oi_id = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_id);
1581         dst_oi->oi.oi_seq = le64_to_cpu(src_oi->oi.oi_seq);
1582 }
1583
1584 static inline void lmm_oi_cpu_to_le(struct ost_id *dst_oi,
1585                                     const struct ost_id *src_oi)
1586 {
1587         dst_oi->oi.oi_id = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_id);
1588         dst_oi->oi.oi_seq = cpu_to_le64(src_oi->oi.oi_seq);
1589 }
1590
1591 #define MAX_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 4 * sizeof(struct lov_ost_data))
1592 #define MIN_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + 1 * sizeof(struct lov_ost_data))
1593
1594 /* This is the default MDT reply size allocated, should the striping be bigger,
1595  * it will be reallocated in mdt_fix_reply.
1596  * 100 stripes is a bit less than 2.5k of data */
1597 #define DEF_REP_MD_SIZE (sizeof(struct lov_mds_md) + \
1598                          100 * sizeof(struct lov_ost_data))
1599
1600 #define XATTR_NAME_ACL_ACCESS   "system.posix_acl_access"
1601 #define XATTR_NAME_ACL_DEFAULT  "system.posix_acl_default"
1602 #define XATTR_USER_PREFIX       "user."
1603 #define XATTR_TRUSTED_PREFIX    "trusted."
1604 #define XATTR_SECURITY_PREFIX   "security."
1605
1606 #define XATTR_NAME_LOV          "trusted.lov"
1607 #define XATTR_NAME_LMA          "trusted.lma"
1608 #define XATTR_NAME_LMV          "trusted.lmv"
1609 #define XATTR_NAME_DEFAULT_LMV  "trusted.dmv"
1610 #define XATTR_NAME_LINK         "trusted.link"
1611 #define XATTR_NAME_FID          "trusted.fid"
1612 #define XATTR_NAME_VERSION      "trusted.version"
1613 #define XATTR_NAME_SOM          "trusted.som"
1614 #define XATTR_NAME_HSM          "trusted.hsm"
1615 #define XATTR_NAME_LFSCK_BITMAP "trusted.lfsck_bitmap"
1616 #define XATTR_NAME_DUMMY        "trusted.dummy"
1617
1618 #define XATTR_NAME_LFSCK_NAMESPACE "trusted.lfsck_ns"
1619 #define XATTR_NAME_MAX_LEN      32 /* increase this, if there is longer name. */
1620
1621 struct lov_mds_md_v3 {            /* LOV EA mds/wire data (little-endian) */
1622         __u32 lmm_magic;          /* magic number = LOV_MAGIC_V3 */
1623         __u32 lmm_pattern;        /* LOV_PATTERN_RAID0, LOV_PATTERN_RAID1 */
1624         struct ost_id   lmm_oi;   /* LOV object ID */
1625         __u32 lmm_stripe_size;    /* size of stripe in bytes */
1626         /* lmm_stripe_count used to be __u32 */
1627         __u16 lmm_stripe_count;   /* num stripes in use for this object */
1628         __u16 lmm_layout_gen;     /* layout generation number */
1629         char  lmm_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME + 1]; /* must be 32bit aligned */
1630         struct lov_ost_data_v1 lmm_objects[0]; /* per-stripe data */
1631 };
1632
1633 static inline __u32 lov_mds_md_size(__u16 stripes, __u32 lmm_magic)
1634 {
1635         if (lmm_magic == LOV_MAGIC_V3)
1636                 return sizeof(struct lov_mds_md_v3) +
1637                                 stripes * sizeof(struct lov_ost_data_v1);
1638         else
1639                 return sizeof(struct lov_mds_md_v1) +
1640                                 stripes * sizeof(struct lov_ost_data_v1);
1641 }
1642
1643 static inline __u32
1644 lov_mds_md_max_stripe_count(size_t buf_size, __u32 lmm_magic)
1645 {
1646         switch (lmm_magic) {
1647         case LOV_MAGIC_V1: {
1648                 struct lov_mds_md_v1 lmm;
1649
1650                 if (buf_size < sizeof(lmm))
1651                         return 0;
1652
1653                 return (buf_size - sizeof(lmm)) / sizeof(lmm.lmm_objects[0]);
1654         }
1655         case LOV_MAGIC_V3: {
1656                 struct lov_mds_md_v3 lmm;
1657
1658                 if (buf_size < sizeof(lmm))
1659                         return 0;
1660
1661                 return (buf_size - sizeof(lmm)) / sizeof(lmm.lmm_objects[0]);
1662         }
1663         default:
1664                 return 0;
1665         }
1666 }
1667
1668 #define OBD_MD_FLID        (0x00000001ULL) /* object ID */
1669 #define OBD_MD_FLATIME     (0x00000002ULL) /* access time */
1670 #define OBD_MD_FLMTIME     (0x00000004ULL) /* data modification time */
1671 #define OBD_MD_FLCTIME     (0x00000008ULL) /* change time */
1672 #define OBD_MD_FLSIZE      (0x00000010ULL) /* size */
1673 #define OBD_MD_FLBLOCKS    (0x00000020ULL) /* allocated blocks count */
1674 #define OBD_MD_FLBLKSZ     (0x00000040ULL) /* block size */
1675 #define OBD_MD_FLMODE      (0x00000080ULL) /* access bits (mode & ~S_IFMT) */
1676 #define OBD_MD_FLTYPE      (0x00000100ULL) /* object type (mode & S_IFMT) */
1677 #define OBD_MD_FLUID       (0x00000200ULL) /* user ID */
1678 #define OBD_MD_FLGID       (0x00000400ULL) /* group ID */
1679 #define OBD_MD_FLFLAGS     (0x00000800ULL) /* flags word */
1680 #define OBD_MD_FLNLINK     (0x00002000ULL) /* link count */
1681 #define OBD_MD_FLGENER     (0x00004000ULL) /* generation number */
1682 /*#define OBD_MD_FLINLINE    (0x00008000ULL)  inline data. used until 1.6.5 */
1683 #define OBD_MD_FLRDEV      (0x00010000ULL) /* device number */
1684 #define OBD_MD_FLEASIZE    (0x00020000ULL) /* extended attribute data */
1685 #define OBD_MD_LINKNAME    (0x00040000ULL) /* symbolic link target */
1686 #define OBD_MD_FLHANDLE    (0x00080000ULL) /* file/lock handle */
1687 #define OBD_MD_FLCKSUM     (0x00100000ULL) /* bulk data checksum */
1688 #define OBD_MD_FLQOS       (0x00200000ULL) /* quality of service stats */
1689 /*#define OBD_MD_FLOSCOPQ    (0x00400000ULL) osc opaque data, never used */
1690 /*      OBD_MD_FLCOOKIE    (0x00800000ULL)    obsolete in 2.8 */
1691 #define OBD_MD_FLGROUP     (0x01000000ULL) /* group */
1692 #define OBD_MD_FLFID       (0x02000000ULL) /* ->ost write inline fid */
1693 #define OBD_MD_FLEPOCH     (0x04000000ULL) /* ->ost write with ioepoch */
1694                                            /* ->mds if epoch opens or closes */
1695 #define OBD_MD_FLGRANT     (0x08000000ULL) /* ost preallocation space grant */
1696 #define OBD_MD_FLDIREA     (0x10000000ULL) /* dir's extended attribute data */
1697 #define OBD_MD_FLUSRQUOTA  (0x20000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
1698 #define OBD_MD_FLGRPQUOTA  (0x40000000ULL) /* over quota flags sent from ost */
1699 #define OBD_MD_FLMODEASIZE (0x80000000ULL) /* EA size will be changed */
1700
1701 #define OBD_MD_MDS         (0x0000000100000000ULL) /* where an inode lives on */
1702 #define OBD_MD_REINT       (0x0000000200000000ULL) /* reintegrate oa */
1703 #define OBD_MD_MEA         (0x0000000400000000ULL) /* CMD split EA  */
1704 #define OBD_MD_TSTATE      (0x0000000800000000ULL) /* transient state field */
1705
1706 #define OBD_MD_FLXATTR       (0x0000001000000000ULL) /* xattr */
1707 #define OBD_MD_FLXATTRLS     (0x0000002000000000ULL) /* xattr list */
1708 #define OBD_MD_FLXATTRRM     (0x0000004000000000ULL) /* xattr remove */
1709 #define OBD_MD_FLACL         (0x0000008000000000ULL) /* ACL */
1710 #define OBD_MD_FLRMTPERM     (0x0000010000000000ULL) /* remote permission */
1711 #define OBD_MD_FLMDSCAPA     (0x0000020000000000ULL) /* MDS capability */
1712 #define OBD_MD_FLOSSCAPA     (0x0000040000000000ULL) /* OSS capability */
1713 #define OBD_MD_FLCKSPLIT     (0x0000080000000000ULL) /* Check split on server */
1714 #define OBD_MD_FLCROSSREF    (0x0000100000000000ULL) /* Cross-ref case */
1715 #define OBD_MD_FLGETATTRLOCK (0x0000200000000000ULL) /* Get IOEpoch attributes
1716                                                       * under lock; for xattr
1717                                                       * requests means the
1718                                                       * client holds the lock */
1719 #define OBD_MD_FLOBJCOUNT    (0x0000400000000000ULL) /* for multiple destroy */
1720
1721 #define OBD_MD_FLRMTLSETFACL (0x0001000000000000ULL) /* lfs lsetfacl case */
1722 #define OBD_MD_FLRMTLGETFACL (0x0002000000000000ULL) /* lfs lgetfacl case */
1723 #define OBD_MD_FLRMTRSETFACL (0x0004000000000000ULL) /* lfs rsetfacl case */
1724 #define OBD_MD_FLRMTRGETFACL (0x0008000000000000ULL) /* lfs rgetfacl case */
1725
1726 #define OBD_MD_FLDATAVERSION (0x0010000000000000ULL) /* iversion sum */
1727 #define OBD_MD_CLOSE_INTENT_EXECED (0x0020000000000000ULL) /* close intent
1728                                                               executed */
1729
1730 #define OBD_MD_DEFAULT_MEA   (0x0040000000000000ULL) /* default MEA */
1731
1732 #define OBD_MD_FLGETATTR (OBD_MD_FLID    | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLMTIME | \
1733                           OBD_MD_FLCTIME | OBD_MD_FLSIZE  | OBD_MD_FLBLKSZ | \
1734                           OBD_MD_FLMODE  | OBD_MD_FLTYPE  | OBD_MD_FLUID   | \
1735                           OBD_MD_FLGID   | OBD_MD_FLFLAGS | OBD_MD_FLNLINK | \
1736                           OBD_MD_FLGENER | OBD_MD_FLRDEV  | OBD_MD_FLGROUP)
1737
1738 #define OBD_MD_FLXATTRALL (OBD_MD_FLXATTR | OBD_MD_FLXATTRLS)
1739
1740 /* don't forget obdo_fid which is way down at the bottom so it can
1741  * come after the definition of llog_cookie */
1742
1743 enum hss_valid {
1744         HSS_SETMASK     = 0x01,
1745         HSS_CLEARMASK   = 0x02,
1746         HSS_ARCHIVE_ID  = 0x04,
1747 };
1748
1749 struct hsm_state_set {
1750         __u32   hss_valid;
1751         __u32   hss_archive_id;
1752         __u64   hss_setmask;
1753         __u64   hss_clearmask;
1754 };
1755
1756 /* ost_body.data values for OST_BRW */
1757
1758 #define OBD_BRW_READ            0x01
1759 #define OBD_BRW_WRITE           0x02
1760 #define OBD_BRW_RWMASK          (OBD_BRW_READ | OBD_BRW_WRITE)
1761 #define OBD_BRW_SYNC            0x08 /* this page is a part of synchronous
1762                                       * transfer and is not accounted in
1763                                       * the grant. */
1764 #define OBD_BRW_CHECK           0x10
1765 #define OBD_BRW_FROM_GRANT      0x20 /* the osc manages this under llite */
1766 #define OBD_BRW_GRANTED         0x40 /* the ost manages this */
1767 #define OBD_BRW_NOCACHE         0x80 /* this page is a part of non-cached IO */
1768 #define OBD_BRW_NOQUOTA        0x100
1769 #define OBD_BRW_SRVLOCK        0x200 /* Client holds no lock over this page */
1770 #define OBD_BRW_ASYNC          0x400 /* Server may delay commit to disk */
1771 #define OBD_BRW_MEMALLOC       0x800 /* Client runs in the "kswapd" context */
1772 #define OBD_BRW_OVER_USRQUOTA 0x1000 /* Running out of user quota */
1773 #define OBD_BRW_OVER_GRPQUOTA 0x2000 /* Running out of group quota */
1774 #define OBD_BRW_SOFT_SYNC     0x4000 /* This flag notifies the server
1775                                       * that the client is running low on
1776                                       * space for unstable pages; asking
1777                                       * it to sync quickly */
1778
1779 #define OBD_OBJECT_EOF LUSTRE_EOF
1780
1781 #define OST_MIN_PRECREATE 32
1782 #define OST_MAX_PRECREATE 20000
1783
1784 struct obd_ioobj {
1785         struct ost_id   ioo_oid;        /* object ID, if multi-obj BRW */
1786         __u32           ioo_max_brw;    /* low 16 bits were o_mode before 2.4,
1787                                          * now (PTLRPC_BULK_OPS_COUNT - 1) in
1788                                          * high 16 bits in 2.4 and later */
1789         __u32           ioo_bufcnt;     /* number of niobufs for this object */
1790 };
1791
1792 /* NOTE: IOOBJ_MAX_BRW_BITS defines the _offset_ of the max_brw field in
1793  * ioo_max_brw, NOT the maximum number of bits in PTLRPC_BULK_OPS_BITS.
1794  * That said, ioo_max_brw is a 32-bit field so the limit is also 16 bits. */
1795 #define IOOBJ_MAX_BRW_BITS      16
1796 #define ioobj_max_brw_get(ioo)  (((ioo)->ioo_max_brw >> IOOBJ_MAX_BRW_BITS) + 1)
1797 #define ioobj_max_brw_set(ioo, num)                                     \
1798 do { (ioo)->ioo_max_brw = ((num) - 1) << IOOBJ_MAX_BRW_BITS; } while (0)
1799
1800 /* multiple of 8 bytes => can array */
1801 struct niobuf_remote {
1802         __u64   rnb_offset;
1803         __u32   rnb_len;
1804         __u32   rnb_flags;
1805 };
1806
1807 /* lock value block communicated between the filter and llite */
1808
1809 /* OST_LVB_ERR_INIT is needed because the return code in rc is
1810  * negative, i.e. because ((MASK + rc) & MASK) != MASK. */
1811 #define OST_LVB_ERR_INIT 0xffbadbad80000000ULL
1812 #define OST_LVB_ERR_MASK 0xffbadbad00000000ULL
1813 #define OST_LVB_IS_ERR(blocks)                                          \
1814         ((blocks & OST_LVB_ERR_MASK) == OST_LVB_ERR_MASK)
1815 #define OST_LVB_SET_ERR(blocks, rc)                                     \
1816         do { blocks = OST_LVB_ERR_INIT + rc; } while (0)
1817 #define OST_LVB_GET_ERR(blocks)    (int)(blocks - OST_LVB_ERR_INIT)
1818
1819 struct ost_lvb_v1 {
1820         __u64   lvb_size;
1821         __s64   lvb_mtime;
1822         __s64   lvb_atime;
1823         __s64   lvb_ctime;
1824         __u64   lvb_blocks;
1825 };
1826
1827 struct ost_lvb {
1828         __u64   lvb_size;
1829         __s64   lvb_mtime;
1830         __s64   lvb_atime;
1831         __s64   lvb_ctime;
1832         __u64   lvb_blocks;
1833         __u32   lvb_mtime_ns;
1834         __u32   lvb_atime_ns;
1835         __u32   lvb_ctime_ns;
1836         __u32   lvb_padding;
1837 };
1838
1839 /*
1840  *   lquota data structures
1841  */
1842
1843 #ifndef QUOTABLOCK_BITS
1844 # define QUOTABLOCK_BITS LUSTRE_QUOTABLOCK_BITS
1845 #endif
1846
1847 #ifndef QUOTABLOCK_SIZE
1848 # define QUOTABLOCK_SIZE LUSTRE_QUOTABLOCK_SIZE
1849 #endif
1850
1851 #ifndef toqb
1852 # define toqb lustre_stoqb
1853 #endif
1854
1855 /* The lquota_id structure is an union of all the possible identifier types that
1856  * can be used with quota, this includes:
1857  * - 64-bit user ID
1858  * - 64-bit group ID
1859  * - a FID which can be used for per-directory quota in the future */
1860 union lquota_id {
1861         struct lu_fid   qid_fid; /* FID for per-directory quota */
1862         __u64           qid_uid; /* user identifier */
1863         __u64           qid_gid; /* group identifier */
1864 };
1865
1866 /* quotactl management */
1867 struct obd_quotactl {
1868         __u32                   qc_cmd;
1869         __u32                   qc_type; /* see Q_* flag below */
1870         __u32                   qc_id;
1871         __u32                   qc_stat;
1872         struct obd_dqinfo       qc_dqinfo;
1873         struct obd_dqblk        qc_dqblk;
1874 };
1875
1876 #define Q_COPY(out, in, member) (out)->member = (in)->member
1877
1878 #define QCTL_COPY(out, in)              \
1879 do {                                    \
1880         Q_COPY(out, in, qc_cmd);        \
1881         Q_COPY(out, in, qc_type);       \
1882         Q_COPY(out, in, qc_id);         \
1883         Q_COPY(out, in, qc_stat);       \
1884         Q_COPY(out, in, qc_dqinfo);     \
1885         Q_COPY(out, in, qc_dqblk);      \
1886 } while (0)
1887
1888 /* Body of quota request used for quota acquire/release RPCs between quota
1889  * master (aka QMT) and slaves (ak QSD). */
1890 struct quota_body {
1891         struct lu_fid   qb_fid;     /* FID of global index packing the pool ID
1892                                       * and type (data or metadata) as well as
1893                                       * the quota type (user or group). */
1894         union lquota_id qb_id;      /* uid or gid or directory FID */
1895         __u32           qb_flags;   /* see below */
1896         __u32           qb_padding;
1897         __u64           qb_count;   /* acquire/release count (kbytes/inodes) */
1898         __u64           qb_usage;   /* current slave usage (kbytes/inodes) */
1899         __u64           qb_slv_ver; /* slave index file version */
1900         struct lustre_handle    qb_lockh;     /* per-ID lock handle */
1901         struct lustre_handle    qb_glb_lockh; /* global lock handle */
1902         __u64           qb_padding1[4];
1903 };
1904
1905 /* When the quota_body is used in the reply of quota global intent
1906  * lock (IT_QUOTA_CONN) reply, qb_fid contains slave index file FID. */
1907 #define qb_slv_fid      qb_fid
1908 /* qb_usage is the current qunit (in kbytes/inodes) when quota_body is used in
1909  * quota reply */
1910 #define qb_qunit        qb_usage
1911
1912 #define QUOTA_DQACQ_FL_ACQ      0x1  /* acquire quota */
1913 #define QUOTA_DQACQ_FL_PREACQ   0x2  /* pre-acquire */
1914 #define QUOTA_DQACQ_FL_REL      0x4  /* release quota */
1915 #define QUOTA_DQACQ_FL_REPORT   0x8  /* report usage */
1916
1917 /* Quota types currently supported */
1918 enum {
1919         LQUOTA_TYPE_USR = 0x00, /* maps to USRQUOTA */
1920         LQUOTA_TYPE_GRP = 0x01, /* maps to GRPQUOTA */
1921         LQUOTA_TYPE_MAX
1922 };
1923
1924 /* There are 2 different resource types on which a quota limit can be enforced:
1925  * - inodes on the MDTs
1926  * - blocks on the OSTs */
1927 enum {
1928         LQUOTA_RES_MD           = 0x01, /* skip 0 to avoid null oid in FID */
1929         LQUOTA_RES_DT           = 0x02,
1930         LQUOTA_LAST_RES,
1931         LQUOTA_FIRST_RES        = LQUOTA_RES_MD
1932 };
1933 #define LQUOTA_NR_RES (LQUOTA_LAST_RES - LQUOTA_FIRST_RES + 1)
1934
1935 /*
1936  * Space accounting support
1937  * Format of an accounting record, providing disk usage information for a given
1938  * user or group
1939  */
1940 struct lquota_acct_rec { /* 16 bytes */
1941         __u64 bspace;  /* current space in use */
1942         __u64 ispace;  /* current # inodes in use */
1943 };
1944
1945 /*
1946  * Global quota index support
1947  * Format of a global record, providing global quota settings for a given quota
1948  * identifier
1949  */
1950 struct lquota_glb_rec { /* 32 bytes */
1951         __u64 qbr_hardlimit; /* quota hard limit, in #inodes or kbytes */
1952         __u64 qbr_softlimit; /* quota soft limit, in #inodes or kbytes */
1953         __u64 qbr_time;      /* grace time, in seconds */
1954         __u64 qbr_granted;   /* how much is granted to slaves, in #inodes or
1955                               * kbytes */
1956 };
1957
1958 /*
1959  * Slave index support
1960  * Format of a slave record, recording how much space is granted to a given
1961  * slave
1962  */
1963 struct lquota_slv_rec { /* 8 bytes */
1964         __u64 qsr_granted; /* space granted to the slave for the key=ID,
1965                             * in #inodes or kbytes */
1966 };
1967
1968 /* Data structures associated with the quota locks */
1969
1970 /* Glimpse descriptor used for the index & per-ID quota locks */
1971 struct ldlm_gl_lquota_desc {
1972         union lquota_id gl_id;    /* quota ID subject to the glimpse */
1973         __u64           gl_flags; /* see LQUOTA_FL* below */
1974         __u64           gl_ver;   /* new index version */
1975         __u64           gl_hardlimit; /* new hardlimit or qunit value */
1976         __u64           gl_softlimit; /* new softlimit */
1977         __u64           gl_time;
1978         __u64           gl_pad2;
1979 };
1980 #define gl_qunit        gl_hardlimit /* current qunit value used when
1981                                       * glimpsing per-ID quota locks */
1982
1983 /* quota glimpse flags */
1984 #define LQUOTA_FL_EDQUOT 0x1 /* user/group out of quota space on QMT */
1985
1986 /* LVB used with quota (global and per-ID) locks */
1987 struct lquota_lvb {
1988         __u64   lvb_flags;      /* see LQUOTA_FL* above */
1989         __u64   lvb_id_may_rel; /* space that might be released later */
1990         __u64   lvb_id_rel;     /* space released by the slave for this ID */
1991         __u64   lvb_id_qunit;   /* current qunit value */
1992         __u64   lvb_pad1;
1993 };
1994
1995 /* LVB used with global quota lock */
1996 #define lvb_glb_ver  lvb_id_may_rel /* current version of the global index */
1997
1998 /* op codes */
1999 typedef enum {
2000         QUOTA_DQACQ     = 601,
2001         QUOTA_DQREL     = 602,
2002         QUOTA_LAST_OPC
2003 } quota_cmd_t;
2004 #define QUOTA_FIRST_OPC QUOTA_DQACQ
2005
2006 /*
2007  *   MDS REQ RECORDS
2008  */
2009
2010 /* opcodes */
2011 typedef enum {
2012         MDS_GETATTR             = 33,
2013         MDS_GETATTR_NAME        = 34,
2014         MDS_CLOSE               = 35,
2015         MDS_REINT               = 36,
2016         MDS_READPAGE            = 37,
2017         MDS_CONNECT             = 38,
2018         MDS_DISCONNECT          = 39,
2019         MDS_GET_ROOT            = 40,
2020         MDS_STATFS              = 41,
2021         MDS_PIN                 = 42, /* obsolete, never used in a release */
2022         MDS_UNPIN               = 43, /* obsolete, never used in a release */
2023         MDS_SYNC                = 44,
2024         MDS_DONE_WRITING        = 45, /* obsolete since 2.8.0 */
2025         MDS_SET_INFO            = 46,
2026         MDS_QUOTACHECK          = 47, /* not used since 2.4 */
2027         MDS_QUOTACTL            = 48,
2028         MDS_GETXATTR            = 49,
2029         MDS_SETXATTR            = 50, /* obsolete, now it's MDS_REINT op */
2030         MDS_WRITEPAGE           = 51,
2031         MDS_IS_SUBDIR           = 52, /* obsolete, never used in a release */
2032         MDS_GET_INFO            = 53,
2033         MDS_HSM_STATE_GET       = 54,
2034         MDS_HSM_STATE_SET       = 55,
2035         MDS_HSM_ACTION          = 56,
2036         MDS_HSM_PROGRESS        = 57,
2037         MDS_HSM_REQUEST         = 58,
2038         MDS_HSM_CT_REGISTER     = 59,
2039         MDS_HSM_CT_UNREGISTER   = 60,
2040         MDS_SWAP_LAYOUTS        = 61,
2041         MDS_LAST_OPC
2042 } mds_cmd_t;
2043
2044 #define MDS_FIRST_OPC    MDS_GETATTR
2045
2046
2047 /* opcodes for object update */
2048 typedef enum {
2049         OUT_UPDATE      = 1000,
2050         OUT_UPDATE_LAST_OPC
2051 } update_cmd_t;
2052
2053 #define OUT_UPDATE_FIRST_OPC    OUT_UPDATE
2054
2055 /*
2056  * Do not exceed 63
2057  */
2058
2059 typedef enum {
2060         REINT_SETATTR  = 1,
2061         REINT_CREATE   = 2,
2062         REINT_LINK     = 3,
2063         REINT_UNLINK   = 4,
2064         REINT_RENAME   = 5,
2065         REINT_OPEN     = 6,
2066         REINT_SETXATTR = 7,
2067         REINT_RMENTRY  = 8,
2068         REINT_MIGRATE  = 9,
2069         REINT_MAX
2070 } mds_reint_t, mdt_reint_t;
2071
2072 /* the disposition of the intent outlines what was executed */
2073 #define DISP_IT_EXECD        0x00000001
2074 #define DISP_LOOKUP_EXECD    0x00000002
2075 #define DISP_LOOKUP_NEG      0x00000004
2076 #define DISP_LOOKUP_POS      0x00000008
2077 #define DISP_OPEN_CREATE     0x00000010
2078 #define DISP_OPEN_OPEN       0x00000020
2079 #define DISP_ENQ_COMPLETE    0x00400000         /* obsolete and unused */
2080 #define DISP_ENQ_OPEN_REF    0x00800000
2081 #define DISP_ENQ_CREATE_REF  0x01000000
2082 #define DISP_OPEN_LOCK       0x02000000
2083 #define DISP_OPEN_LEASE      0x04000000
2084 #define DISP_OPEN_STRIPE     0x08000000
2085 #define DISP_OPEN_DENY       0x10000000
2086
2087 /* INODE LOCK PARTS */
2088 #define MDS_INODELOCK_LOOKUP 0x000001   /* For namespace, dentry etc, and also
2089                                          * was used to protect permission (mode,
2090                                          * owner, group etc) before 2.4. */
2091 #define MDS_INODELOCK_UPDATE 0x000002   /* size, links, timestamps */
2092 #define MDS_INODELOCK_OPEN   0x000004   /* For opened files */
2093 #define MDS_INODELOCK_LAYOUT 0x000008   /* for layout */
2094
2095 /* The PERM bit is added int 2.4, and it is used to protect permission(mode,
2096  * owner, group, acl etc), so to separate the permission from LOOKUP lock.
2097  * Because for remote directories(in DNE), these locks will be granted by
2098  * different MDTs(different ldlm namespace).
2099  *
2100  * For local directory, MDT will always grant UPDATE_LOCK|PERM_LOCK together.
2101  * For Remote directory, the master MDT, where the remote directory is, will
2102  * grant UPDATE_LOCK|PERM_LOCK, and the remote MDT, where the name entry is,
2103  * will grant LOOKUP_LOCK. */
2104 #define MDS_INODELOCK_PERM   0x000010
2105 #define MDS_INODELOCK_XATTR  0x000020   /* extended attributes */
2106
2107 #define MDS_INODELOCK_MAXSHIFT 5
2108 /* This FULL lock is useful to take on unlink sort of operations */
2109 #define MDS_INODELOCK_FULL ((1<<(MDS_INODELOCK_MAXSHIFT+1))-1)
2110
2111 /* NOTE: until Lustre 1.8.7/2.1.1 the fid_ver() was packed into name[2],
2112  * but was moved into name[1] along with the OID to avoid consuming the
2113  * name[2,3] fields that need to be used for the quota id (also a FID). */
2114 enum {
2115         LUSTRE_RES_ID_SEQ_OFF = 0,
2116         LUSTRE_RES_ID_VER_OID_OFF = 1,
2117         LUSTRE_RES_ID_WAS_VER_OFF = 2, /* see note above */
2118         LUSTRE_RES_ID_QUOTA_SEQ_OFF = 2,
2119         LUSTRE_RES_ID_QUOTA_VER_OID_OFF = 3,
2120         LUSTRE_RES_ID_HSH_OFF = 3
2121 };
2122
2123 #define MDS_STATUS_CONN 1
2124 #define MDS_STATUS_LOV 2
2125
2126 enum {
2127         /* these should be identical to their EXT4_*_FL counterparts, they are
2128          * redefined here only to avoid dragging in fs/ext4/ext4.h */
2129         LUSTRE_SYNC_FL = 0x00000008, /* Synchronous updates */
2130         LUSTRE_IMMUTABLE_FL = 0x00000010, /* Immutable file */
2131         LUSTRE_APPEND_FL = 0x00000020, /* writes to file may only append */
2132         LUSTRE_NODUMP_FL = 0x00000040, /* do not dump file */
2133         LUSTRE_NOATIME_FL = 0x00000080, /* do not update atime */
2134         LUSTRE_INDEX_FL = 0x00001000, /* hash-indexed directory */
2135         LUSTRE_DIRSYNC_FL = 0x00010000, /* dirsync behaviour (dir only) */
2136         LUSTRE_TOPDIR_FL = 0x00020000, /* Top of directory hierarchies*/
2137         LUSTRE_DIRECTIO_FL = 0x00100000, /* Use direct i/o */
2138         LUSTRE_INLINE_DATA_FL = 0x10000000, /* Inode has inline data. */
2139
2140         /* These flags will not be identical to any EXT4_*_FL counterparts,
2141          * and only reserved for lustre purpose. Note: these flags might
2142          * be conflict with some of EXT4 flags, so
2143          * 1. these conflict flags needs to be removed when the flag is
2144          * wired by la_flags see osd_attr_get().
2145          * 2. If these flags needs to be stored into inode, they will be
2146          * stored in LMA. see LMAI_XXXX */
2147         LUSTRE_ORPHAN_FL = 0x00002000,
2148
2149         LUSTRE_LMA_FL_MASKS = LUSTRE_ORPHAN_FL,
2150 };
2151
2152 /* LUSTRE_LMA_FL_MASKS defines which flags will be stored in LMA */
2153
2154 static inline int lma_to_lustre_flags(__u32 lma_flags)
2155 {
2156         return (lma_flags & LMAI_ORPHAN) ? LUSTRE_ORPHAN_FL : 0;
2157 }
2158
2159 static inline int lustre_to_lma_flags(__u32 la_flags)
2160 {
2161         return (la_flags & LUSTRE_ORPHAN_FL) ? LMAI_ORPHAN : 0;
2162 }
2163
2164
2165 #ifdef __KERNEL__
2166 /* Convert wire LUSTRE_*_FL to corresponding client local VFS S_* values
2167  * for the client inode i_flags.  The LUSTRE_*_FL are the Lustre wire
2168  * protocol equivalents of LDISKFS_*_FL values stored on disk, while
2169  * the S_* flags are kernel-internal values that change between kernel
2170  * versions.  These flags are set/cleared via FSFILT_IOC_{GET,SET}_FLAGS.
2171  * See b=16526 for a full history. */
2172 static inline int ll_ext_to_inode_flags(int flags)
2173 {
2174         return (((flags & LUSTRE_SYNC_FL)      ? S_SYNC      : 0) |
2175                 ((flags & LUSTRE_NOATIME_FL)   ? S_NOATIME   : 0) |
2176                 ((flags & LUSTRE_APPEND_FL)    ? S_APPEND    : 0) |
2177 #if defined(S_DIRSYNC)
2178                 ((flags & LUSTRE_DIRSYNC_FL)   ? S_DIRSYNC   : 0) |
2179 #endif
2180                 ((flags & LUSTRE_IMMUTABLE_FL) ? S_IMMUTABLE : 0));
2181 }
2182
2183 static inline int ll_inode_to_ext_flags(int iflags)
2184 {
2185         return (((iflags & S_SYNC)      ? LUSTRE_SYNC_FL      : 0) |
2186                 ((iflags & S_NOATIME)   ? LUSTRE_NOATIME_FL   : 0) |
2187                 ((iflags & S_APPEND)    ? LUSTRE_APPEND_FL    : 0) |
2188 #if defined(S_DIRSYNC)
2189                 ((iflags & S_DIRSYNC)   ? LUSTRE_DIRSYNC_FL   : 0) |
2190 #endif
2191                 ((iflags & S_IMMUTABLE) ? LUSTRE_IMMUTABLE_FL : 0));
2192 }
2193 #endif
2194
2195 /* 64 possible states */
2196 enum md_transient_state {
2197         MS_RESTORE      = (1 << 0),     /* restore is running */
2198 };
2199
2200 struct mdt_body {
2201         struct lu_fid mbo_fid1;
2202         struct lu_fid mbo_fid2;
2203         struct lustre_handle mbo_handle;
2204         __u64   mbo_valid;
2205         __u64   mbo_size; /* Offset, in the case of MDS_READPAGE */
2206         __s64   mbo_mtime;
2207         __s64   mbo_atime;
2208         __s64   mbo_ctime;
2209         __u64   mbo_blocks; /* XID, in the case of MDS_READPAGE */
2210         __u64   mbo_ioepoch;
2211         __u64   mbo_t_state; /* transient file state defined in
2212                               * enum md_transient_state
2213                               * was "ino" until 2.4.0 */
2214         __u32   mbo_fsuid;
2215         __u32   mbo_fsgid;
2216         __u32   mbo_capability;
2217         __u32   mbo_mode;
2218         __u32   mbo_uid;
2219         __u32   mbo_gid;
2220         __u32   mbo_flags;   /* LUSTRE_*_FL file attributes */
2221         __u32   mbo_rdev;
2222         __u32   mbo_nlink; /* #bytes to read in the case of MDS_READPAGE */
2223         __u32   mbo_unused2; /* was "generation" until 2.4.0 */
2224         __u32   mbo_suppgid;
2225         __u32   mbo_eadatasize;
2226         __u32   mbo_aclsize;
2227         __u32   mbo_max_mdsize;
2228         __u32   mbo_unused3; /* was max_cookiesize until 2.8 */
2229         __u32   mbo_uid_h; /* high 32-bits of uid, for FUID */
2230         __u32   mbo_gid_h; /* high 32-bits of gid, for FUID */
2231         __u32   mbo_padding_5; /* also fix lustre_swab_mdt_body */
2232         __u64   mbo_padding_6;
2233         __u64   mbo_padding_7;
2234         __u64   mbo_padding_8;
2235         __u64   mbo_padding_9;
2236         __u64   mbo_padding_10;
2237 }; /* 216 */
2238
2239 struct mdt_ioepoch {
2240         struct lustre_handle mio_handle;
2241         __u64 mio_unused1; /* was ioepoch */
2242         __u32 mio_unused2; /* was flags */
2243         __u32 mio_padding;
2244 };
2245
2246 /* permissions for md_perm.mp_perm */
2247 enum {
2248         CFS_SETUID_PERM = 0x01,
2249         CFS_SETGID_PERM = 0x02,
2250         CFS_SETGRP_PERM = 0x04,
2251         CFS_RMTACL_PERM = 0x08,
2252         CFS_RMTOWN_PERM = 0x10
2253 };
2254
2255 /* inode access permission for remote user, the inode info are omitted,
2256  * for client knows them. */
2257 struct mdt_remote_perm {
2258         __u32           rp_uid;
2259         __u32           rp_gid;
2260         __u32           rp_fsuid;
2261         __u32           rp_fsuid_h;
2262         __u32           rp_fsgid;
2263         __u32           rp_fsgid_h;
2264         __u32           rp_access_perm; /* MAY_READ/WRITE/EXEC */
2265         __u32           rp_padding;
2266 };
2267
2268 struct mdt_rec_setattr {
2269         __u32           sa_opcode;
2270         __u32           sa_cap;
2271         __u32           sa_fsuid;
2272         __u32           sa_fsuid_h;
2273         __u32           sa_fsgid;
2274         __u32           sa_fsgid_h;
2275         __u32           sa_suppgid;
2276         __u32           sa_suppgid_h;
2277         __u32           sa_padding_1;
2278         __u32           sa_padding_1_h;
2279         struct lu_fid   sa_fid;
2280         __u64           sa_valid;
2281         __u32           sa_uid;
2282         __u32           sa_gid;
2283         __u64           sa_size;
2284         __u64           sa_blocks;
2285         __s64           sa_mtime;
2286         __s64           sa_atime;
2287         __s64           sa_ctime;
2288         __u32           sa_attr_flags;
2289         __u32           sa_mode;
2290         __u32           sa_bias;      /* some operation flags */
2291         __u32           sa_padding_3;
2292         __u32           sa_padding_4;
2293         __u32           sa_padding_5;
2294 };
2295
2296 /*
2297  * Attribute flags used in mdt_rec_setattr::sa_valid.
2298  * The kernel's #defines for ATTR_* should not be used over the network
2299  * since the client and MDS may run different kernels (see bug 13828)
2300  * Therefore, we should only use MDS_ATTR_* attributes for sa_valid.
2301  */
2302 #define MDS_ATTR_MODE          0x1ULL /* = 1 */
2303 #define MDS_ATTR_UID           0x2ULL /* = 2 */
2304 #define MDS_ATTR_GID           0x4ULL /* = 4 */
2305 #define MDS_ATTR_SIZE          0x8ULL /* = 8 */
2306 #define MDS_ATTR_ATIME        0x10ULL /* = 16 */
2307 #define MDS_ATTR_MTIME        0x20ULL /* = 32 */
2308 #define MDS_ATTR_CTIME        0x40ULL /* = 64 */
2309 #define MDS_ATTR_ATIME_SET    0x80ULL /* = 128 */
2310 #define MDS_ATTR_MTIME_SET   0x100ULL /* = 256 */
2311 #define MDS_ATTR_FORCE       0x200ULL /* = 512, Not a change, but a change it */
2312 #define MDS_ATTR_ATTR_FLAG   0x400ULL /* = 1024 */
2313 #define MDS_ATTR_KILL_SUID   0x800ULL /* = 2048 */
2314 #define MDS_ATTR_KILL_SGID  0x1000ULL /* = 4096 */
2315 #define MDS_ATTR_CTIME_SET  0x2000ULL /* = 8192 */
2316 #define MDS_ATTR_FROM_OPEN  0x4000ULL /* = 16384, called from open path, ie O_TRUNC */
2317 #define MDS_ATTR_BLOCKS     0x8000ULL /* = 32768 */
2318
2319 #ifndef FMODE_READ
2320 #define FMODE_READ               00000001
2321 #define FMODE_WRITE              00000002
2322 #endif
2323
2324 #define MDS_FMODE_CLOSED         00000000
2325 #define MDS_FMODE_EXEC           00000004
2326 /*      MDS_FMODE_EPOCH          01000000 obsolete since 2.8.0 */
2327 /*      MDS_FMODE_TRUNC          02000000 obsolete since 2.8.0 */
2328 /*      MDS_FMODE_SOM            04000000 obsolete since 2.8.0 */
2329
2330 #define MDS_OPEN_CREATED         00000010
2331 #define MDS_OPEN_CROSS           00000020
2332
2333 #define MDS_OPEN_CREAT           00000100
2334 #define MDS_OPEN_EXCL            00000200
2335 #define MDS_OPEN_TRUNC           00001000
2336 #define MDS_OPEN_APPEND          00002000
2337 #define MDS_OPEN_SYNC            00010000
2338 #define MDS_OPEN_DIRECTORY       00200000
2339
2340 #define MDS_OPEN_BY_FID         040000000 /* open_by_fid for known object */
2341 #define MDS_OPEN_DELAY_CREATE  0100000000 /* delay initial object create */
2342 #define MDS_OPEN_OWNEROVERRIDE 0200000000 /* NFSD rw-reopen ro file for owner */
2343 #define MDS_OPEN_JOIN_FILE     0400000000 /* open for join file.
2344                                            * We do not support JOIN FILE
2345                                            * anymore, reserve this flags
2346                                            * just for preventing such bit
2347                                            * to be reused. */
2348
2349 #define MDS_OPEN_LOCK         04000000000 /* This open requires open lock */
2350 #define MDS_OPEN_HAS_EA      010000000000 /* specify object create pattern */
2351 #define MDS_OPEN_HAS_OBJS    020000000000 /* Just set the EA the obj exist */
2352 #define MDS_OPEN_NORESTORE  0100000000000ULL /* Do not restore file at open */
2353 #define MDS_OPEN_NEWSTRIPE  0200000000000ULL /* New stripe needed (restripe or
2354                                               * hsm restore) */
2355 #define MDS_OPEN_VOLATILE   0400000000000ULL /* File is volatile = created
2356                                                 unlinked */
2357 #define MDS_OPEN_LEASE     01000000000000ULL /* Open the file and grant lease
2358                                               * delegation, succeed if it's not
2359                                               * being opened with conflict mode.
2360                                               */
2361 #define MDS_OPEN_RELEASE   02000000000000ULL /* Open the file for HSM release */
2362
2363 /* lustre internal open flags, which should not be set from user space */
2364 #define MDS_OPEN_FL_INTERNAL (MDS_OPEN_HAS_EA | MDS_OPEN_HAS_OBJS |     \
2365                               MDS_OPEN_OWNEROVERRIDE | MDS_OPEN_LOCK |  \
2366                               MDS_OPEN_BY_FID | MDS_OPEN_LEASE |        \
2367                               MDS_OPEN_RELEASE)
2368
2369 enum mds_op_bias {
2370         MDS_CHECK_SPLIT         = 1 << 0,
2371         MDS_CROSS_REF           = 1 << 1,
2372         MDS_VTX_BYPASS          = 1 << 2,
2373         MDS_PERM_BYPASS         = 1 << 3,
2374 /*      MDS_SOM                 = 1 << 4, obsolete since 2.8.0 */
2375         MDS_QUOTA_IGNORE        = 1 << 5,
2376         /* Was MDS_CLOSE_CLEANUP (1 << 6), No more used */
2377         MDS_KEEP_ORPHAN         = 1 << 7,
2378         MDS_RECOV_OPEN          = 1 << 8,
2379         MDS_DATA_MODIFIED       = 1 << 9,
2380         MDS_CREATE_VOLATILE     = 1 << 10,
2381         MDS_OWNEROVERRIDE       = 1 << 11,
2382         MDS_HSM_RELEASE         = 1 << 12,
2383         MDS_RENAME_MIGRATE      = 1 << 13,
2384         MDS_CLOSE_LAYOUT_SWAP   = 1 << 14,
2385 };
2386
2387 /* instance of mdt_reint_rec */
2388 struct mdt_rec_create {
2389         __u32           cr_opcode;
2390         __u32           cr_cap;
2391         __u32           cr_fsuid;
2392         __u32           cr_fsuid_h;
2393         __u32           cr_fsgid;
2394         __u32           cr_fsgid_h;
2395         __u32           cr_suppgid1;
2396         __u32           cr_suppgid1_h;
2397         __u32           cr_suppgid2;
2398         __u32           cr_suppgid2_h;
2399         struct lu_fid   cr_fid1;
2400         struct lu_fid   cr_fid2;
2401         struct lustre_handle cr_old_handle; /* handle in case of open replay */
2402         __s64           cr_time;
2403         __u64           cr_rdev;
2404         __u64           cr_ioepoch;
2405         __u64           cr_padding_1;   /* rr_blocks */
2406         __u32           cr_mode;
2407         __u32           cr_bias;
2408         /* use of helpers set/get_mrc_cr_flags() is needed to access
2409          * 64 bits cr_flags [cr_flags_l, cr_flags_h], this is done to
2410          * extend cr_flags size without breaking 1.8 compat */
2411         __u32           cr_flags_l;     /* for use with open, low  32 bits  */
2412         __u32           cr_flags_h;     /* for use with open, high 32 bits */
2413         __u32           cr_umask;       /* umask for create */
2414         __u32           cr_padding_4;   /* rr_padding_4 */
2415 };
2416
2417 static inline void set_mrc_cr_flags(struct mdt_rec_create *mrc, __u64 flags)
2418 {
2419         mrc->cr_flags_l = (__u32)(flags & 0xFFFFFFFFUll);
2420         mrc->cr_flags_h = (__u32)(flags >> 32);
2421 }
2422
2423 static inline __u64 get_mrc_cr_flags(struct mdt_rec_create *mrc)
2424 {
2425         return ((__u64)(mrc->cr_flags_l) | ((__u64)mrc->cr_flags_h << 32));
2426 }
2427
2428 /* instance of mdt_reint_rec */
2429 struct mdt_rec_link {
2430         __u32           lk_opcode;
2431         __u32           lk_cap;
2432         __u32           lk_fsuid;
2433         __u32           lk_fsuid_h;
2434         __u32           lk_fsgid;
2435         __u32           lk_fsgid_h;
2436         __u32           lk_suppgid1;
2437         __u32           lk_suppgid1_h;
2438         __u32           lk_suppgid2;
2439         __u32           lk_suppgid2_h;
2440         struct lu_fid   lk_fid1;
2441         struct lu_fid   lk_fid2;
2442         __s64           lk_time;
2443         __u64           lk_padding_1;   /* rr_atime */
2444         __u64           lk_padding_2;   /* rr_ctime */
2445         __u64           lk_padding_3;   /* rr_size */
2446         __u64           lk_padding_4;   /* rr_blocks */
2447         __u32           lk_bias;
2448         __u32           lk_padding_5;   /* rr_mode */
2449         __u32           lk_padding_6;   /* rr_flags */
2450         __u32           lk_padding_7;   /* rr_padding_2 */
2451         __u32           lk_padding_8;   /* rr_padding_3 */
2452         __u32           lk_padding_9;   /* rr_padding_4 */
2453 };
2454
2455 /* instance of mdt_reint_rec */
2456 struct mdt_rec_unlink {
2457         __u32           ul_opcode;
2458         __u32           ul_cap;
2459         __u32           ul_fsuid;
2460         __u32           ul_fsuid_h;
2461         __u32           ul_fsgid;
2462         __u32           ul_fsgid_h;
2463         __u32           ul_suppgid1;
2464         __u32           ul_suppgid1_h;
2465         __u32           ul_suppgid2;
2466         __u32           ul_suppgid2_h;
2467         struct lu_fid   ul_fid1;
2468         struct lu_fid   ul_fid2;
2469         __s64           ul_time;
2470         __u64           ul_padding_2;   /* rr_atime */
2471         __u64           ul_padding_3;   /* rr_ctime */
2472         __u64           ul_padding_4;   /* rr_size */
2473         __u64           ul_padding_5;   /* rr_blocks */
2474         __u32           ul_bias;
2475         __u32           ul_mode;
2476         __u32           ul_padding_6;   /* rr_flags */
2477         __u32           ul_padding_7;   /* rr_padding_2 */
2478         __u32           ul_padding_8;   /* rr_padding_3 */
2479         __u32           ul_padding_9;   /* rr_padding_4 */
2480 };
2481
2482 /* instance of mdt_reint_rec */
2483 struct mdt_rec_rename {
2484         __u32           rn_opcode;
2485         __u32           rn_cap;
2486         __u32           rn_fsuid;
2487         __u32           rn_fsuid_h;
2488         __u32           rn_fsgid;
2489         __u32           rn_fsgid_h;
2490         __u32           rn_suppgid1;
2491         __u32           rn_suppgid1_h;
2492         __u32           rn_suppgid2;
2493         __u32           rn_suppgid2_h;
2494         struct lu_fid   rn_fid1;
2495         struct lu_fid   rn_fid2;
2496         __s64           rn_time;
2497         __u64           rn_padding_1;   /* rr_atime */
2498         __u64           rn_padding_2;   /* rr_ctime */
2499         __u64           rn_padding_3;   /* rr_size */
2500         __u64           rn_padding_4;   /* rr_blocks */
2501         __u32           rn_bias;        /* some operation flags */
2502         __u32           rn_mode;        /* cross-ref rename has mode */
2503         __u32           rn_padding_5;   /* rr_flags */
2504         __u32           rn_padding_6;   /* rr_padding_2 */
2505         __u32           rn_padding_7;   /* rr_padding_3 */
2506         __u32           rn_padding_8;   /* rr_padding_4 */
2507 };
2508
2509 /* instance of mdt_reint_rec */
2510 struct mdt_rec_setxattr {
2511         __u32           sx_opcode;
2512         __u32           sx_cap;
2513         __u32           sx_fsuid;
2514         __u32           sx_fsuid_h;
2515         __u32           sx_fsgid;
2516         __u32           sx_fsgid_h;
2517         __u32           sx_suppgid1;
2518         __u32           sx_suppgid1_h;
2519         __u32           sx_suppgid2;
2520         __u32           sx_suppgid2_h;
2521         struct lu_fid   sx_fid;
2522         __u64           sx_padding_1;   /* These three are rr_fid2 */
2523         __u32           sx_padding_2;
2524         __u32           sx_padding_3;
2525         __u64           sx_valid;
2526         __s64           sx_time;
2527         __u64           sx_padding_5;   /* rr_ctime */
2528         __u64           sx_padding_6;   /* rr_size */
2529         __u64           sx_padding_7;   /* rr_blocks */
2530         __u32           sx_size;
2531         __u32           sx_flags;
2532         __u32           sx_padding_8;   /* rr_flags */
2533         __u32           sx_padding_9;   /* rr_padding_2 */
2534         __u32           sx_padding_10;  /* rr_padding_3 */
2535         __u32           sx_padding_11;  /* rr_padding_4 */
2536 };
2537
2538 /*
2539  * mdt_rec_reint is the template for all mdt_reint_xxx structures.
2540  * Do NOT change the size of various members, otherwise the value
2541  * will be broken in lustre_swab_mdt_rec_reint().
2542  *
2543  * If you add new members in other mdt_reint_xxx structres and need to use the
2544  * rr_padding_x fields, then update lustre_swab_mdt_rec_reint() also.
2545  */
2546 struct mdt_rec_reint {
2547         __u32           rr_opcode;
2548         __u32           rr_cap;
2549         __u32           rr_fsuid;
2550         __u32           rr_fsuid_h;
2551         __u32           rr_fsgid;
2552         __u32           rr_fsgid_h;
2553         __u32           rr_suppgid1;
2554         __u32           rr_suppgid1_h;
2555         __u32           rr_suppgid2;
2556         __u32           rr_suppgid2_h;
2557         struct lu_fid   rr_fid1;
2558         struct lu_fid   rr_fid2;
2559         __s64           rr_mtime;
2560         __s64           rr_atime;
2561         __s64           rr_ctime;
2562         __u64           rr_size;
2563         __u64           rr_blocks;
2564         __u32           rr_bias;
2565         __u32           rr_mode;
2566         __u32           rr_flags;
2567         __u32           rr_flags_h;
2568         __u32           rr_umask;
2569         __u32           rr_padding_4; /* also fix lustre_swab_mdt_rec_reint */
2570 };
2571
2572 /* lmv structures */
2573 struct lmv_desc {
2574         __u32 ld_tgt_count;                /* how many MDS's */
2575         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
2576         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
2577         __u32 ld_pattern;                  /* default hash pattern */
2578         __u64 ld_default_hash_size;
2579         __u64 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2580         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2581         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
2582         __u32 ld_padding_3;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2583         __u32 ld_padding_4;                /* also fix lustre_swab_lmv_desc */
2584         struct obd_uuid ld_uuid;
2585 };
2586
2587 /* LMV layout EA, and it will be stored both in master and slave object */
2588 struct lmv_mds_md_v1 {
2589         __u32 lmv_magic;
2590         __u32 lmv_stripe_count;
2591         __u32 lmv_master_mdt_index;     /* On master object, it is master
2592                                          * MDT index, on slave object, it
2593                                          * is stripe index of the slave obj */
2594         __u32 lmv_hash_type;            /* dir stripe policy, i.e. indicate
2595                                          * which hash function to be used,
2596                                          * Note: only lower 16 bits is being
2597                                          * used for now. Higher 16 bits will
2598                                          * be used to mark the object status,
2599                                          * for example migrating or dead. */
2600         __u32 lmv_layout_version;       /* Used for directory restriping */
2601         __u32 lmv_padding1;
2602         __u64 lmv_padding2;
2603         __u64 lmv_padding3;
2604         char lmv_pool_name[LOV_MAXPOOLNAME + 1];        /* pool name */
2605         struct lu_fid lmv_stripe_fids[0];       /* FIDs for each stripe */
2606 };
2607
2608 #define LMV_MAGIC_V1    0x0CD20CD0    /* normal stripe lmv magic */
2609 #define LMV_MAGIC       LMV_MAGIC_V1
2610
2611 /* #define LMV_USER_MAGIC 0x0CD30CD0 */
2612 #define LMV_MAGIC_STRIPE 0x0CD40CD0 /* magic for dir sub_stripe */
2613
2614 /* Right now only the lower part(0-16bits) of lmv_hash_type is being used,
2615  * and the higher part will be the flag to indicate the status of object,
2616  * for example the object is being migrated. And the hash function
2617  * might be interpreted differently with different flags. */
2618 #define LMV_HASH_TYPE_MASK 0x0000ffff
2619
2620 #define LMV_HASH_FLAG_MIGRATION 0x80000000
2621
2622 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 10, 53, 0)
2623 /* Since lustre 2.8, this flag will not be needed, instead this DEAD
2624  * and orphan flags will be stored in LMA (see LMAI_ORPHAN)
2625  * Keep this flag just for LFSCK, because it still might meet such
2626  * flag when it checks the old FS */
2627 #define LMV_HASH_FLAG_DEAD      0x40000000
2628 #endif
2629 #define LMV_HASH_FLAG_BAD_TYPE  0x20000000
2630
2631 /* The striped directory has ever lost its master LMV EA, then LFSCK
2632  * re-generated it. This flag is used to indicate such case. It is an
2633  * on-disk flag. */
2634 #define LMV_HASH_FLAG_LOST_LMV  0x10000000
2635
2636 /**
2637  * The FNV-1a hash algorithm is as follows:
2638  *      hash = FNV_offset_basis
2639  *      for each octet_of_data to be hashed
2640  *              hash = hash XOR octet_of_data
2641  *              hash = hash Ã— FNV_prime
2642  *      return hash
2643  * http://en.wikipedia.org/wiki/Fowler–Noll–Vo_hash_function#FNV-1a_hash
2644  *
2645  * http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/fnv/index.html#FNV-reference-source
2646  * FNV_prime is 2^40 + 2^8 + 0xb3 = 0x100000001b3ULL
2647  **/
2648 #define LUSTRE_FNV_1A_64_PRIME  0x100000001b3ULL
2649 #define LUSTRE_FNV_1A_64_OFFSET_BIAS 0xcbf29ce484222325ULL
2650 static inline __u64 lustre_hash_fnv_1a_64(const void *buf, size_t size)
2651 {
2652         __u64 hash = LUSTRE_FNV_1A_64_OFFSET_BIAS;
2653         const unsigned char *p = buf;
2654         size_t i;
2655
2656         for (i = 0; i < size; i++) {
2657                 hash ^= p[i];
2658                 hash *= LUSTRE_FNV_1A_64_PRIME;
2659         }
2660
2661         return hash;
2662 }
2663
2664 union lmv_mds_md {
2665         __u32                    lmv_magic;
2666         struct lmv_mds_md_v1     lmv_md_v1;
2667         struct lmv_user_md       lmv_user_md;
2668 };
2669
2670 static inline int lmv_mds_md_size(int stripe_count, unsigned int lmm_magic)
2671 {
2672         switch (lmm_magic) {
2673         case LMV_MAGIC_V1:{
2674                 struct lmv_mds_md_v1 *lmm1;
2675
2676                 return sizeof(*lmm1) + stripe_count *
2677                                        sizeof(lmm1->lmv_stripe_fids[0]);
2678         }
2679         default:
2680                 return -EINVAL;
2681         }
2682 }
2683
2684 static inline int lmv_mds_md_stripe_count_get(const union lmv_mds_md *lmm)
2685 {
2686         switch (le32_to_cpu(lmm->lmv_magic)) {
2687         case LMV_MAGIC_V1:
2688                 return le32_to_cpu(lmm->lmv_md_v1.lmv_stripe_count);
2689         case LMV_USER_MAGIC:
2690                 return le32_to_cpu(lmm->lmv_user_md.lum_stripe_count);
2691         default:
2692                 return -EINVAL;
2693         }
2694 }
2695
2696 static inline int lmv_mds_md_stripe_count_set(union lmv_mds_md *lmm,
2697                                               unsigned int stripe_count)
2698 {
2699         switch (le32_to_cpu(lmm->lmv_magic)) {
2700         case LMV_MAGIC_V1:
2701                 lmm->lmv_md_v1.lmv_stripe_count = cpu_to_le32(stripe_count);
2702                 break;
2703         case LMV_USER_MAGIC:
2704                 lmm->lmv_user_md.lum_stripe_count = cpu_to_le32(stripe_count);
2705                 break;
2706         default:
2707                 return -EINVAL;
2708         }
2709         return 0;
2710 }
2711
2712 enum fld_rpc_opc {
2713         FLD_QUERY       = 900,
2714         FLD_READ        = 901,
2715         FLD_LAST_OPC,
2716         FLD_FIRST_OPC   = FLD_QUERY
2717 };
2718
2719 enum seq_rpc_opc {
2720         SEQ_QUERY                       = 700,
2721         SEQ_LAST_OPC,
2722         SEQ_FIRST_OPC                   = SEQ_QUERY
2723 };
2724
2725 enum seq_op {
2726         SEQ_ALLOC_SUPER = 0,
2727         SEQ_ALLOC_META = 1
2728 };
2729
2730 enum fld_op {
2731         FLD_CREATE = 0,
2732         FLD_DELETE = 1,
2733         FLD_LOOKUP = 2,
2734 };
2735
2736 /* LFSCK opcodes */
2737 typedef enum {
2738         LFSCK_NOTIFY            = 1101,
2739         LFSCK_QUERY             = 1102,
2740         LFSCK_LAST_OPC,
2741         LFSCK_FIRST_OPC         = LFSCK_NOTIFY
2742 } lfsck_cmd_t;
2743
2744 /*
2745  *  LOV data structures
2746  */
2747
2748 #define LOV_MAX_UUID_BUFFER_SIZE  8192
2749 /* The size of the buffer the lov/mdc reserves for the
2750  * array of UUIDs returned by the MDS.  With the current
2751  * protocol, this will limit the max number of OSTs per LOV */
2752
2753 #define LOV_DESC_MAGIC 0xB0CCDE5C
2754 #define LOV_DESC_QOS_MAXAGE_DEFAULT 5  /* Seconds */
2755 #define LOV_DESC_STRIPE_SIZE_DEFAULT (1 << LNET_MTU_BITS)
2756
2757 /* LOV settings descriptor (should only contain static info) */
2758 struct lov_desc {
2759         __u32 ld_tgt_count;                /* how many OBD's */
2760         __u32 ld_active_tgt_count;         /* how many active */
2761         __u32 ld_default_stripe_count;     /* how many objects are used */
2762         __u32 ld_pattern;                  /* default PATTERN_RAID0 */
2763         __u64 ld_default_stripe_size;      /* in bytes */
2764         __u64 ld_default_stripe_offset;    /* in bytes */
2765         __u32 ld_padding_0;                /* unused */
2766         __u32 ld_qos_maxage;               /* in second */
2767         __u32 ld_padding_1;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
2768         __u32 ld_padding_2;                /* also fix lustre_swab_lov_desc */
2769         struct obd_uuid ld_uuid;
2770 };
2771
2772 #define ld_magic ld_active_tgt_count       /* for swabbing from llogs */
2773
2774 /*
2775  *   LDLM requests:
2776  */
2777 /* opcodes -- MUST be distinct from OST/MDS opcodes */
2778 typedef enum {
2779         LDLM_ENQUEUE     = 101,
2780         LDLM_CONVERT     = 102,
2781         LDLM_CANCEL      = 103,
2782         LDLM_BL_CALLBACK = 104,
2783         LDLM_CP_CALLBACK = 105,
2784         LDLM_GL_CALLBACK = 106,
2785         LDLM_SET_INFO    = 107,
2786         LDLM_LAST_OPC
2787 } ldlm_cmd_t;
2788 #define LDLM_FIRST_OPC LDLM_ENQUEUE
2789
2790 #define RES_NAME_SIZE 4
2791 struct ldlm_res_id {
2792         __u64 name[RES_NAME_SIZE];
2793 };
2794
2795 #define DLDLMRES        "[%#llx:%#llx:%#llx].%#llx"
2796 #define PLDLMRES(res)   (unsigned long long)(res)->lr_name.name[0],     \
2797                         (unsigned long long)(res)->lr_name.name[1],     \
2798                         (unsigned long long)(res)->lr_name.name[2],     \
2799                         (unsigned long long)(res)->lr_name.name[3]
2800
2801 static inline bool ldlm_res_eq(const struct ldlm_res_id *res0,
2802                                const struct ldlm_res_id *res1)
2803 {
2804         return memcmp(res0, res1, sizeof(*res0)) == 0;
2805 }
2806
2807 /* lock types */
2808 typedef enum ldlm_mode {
2809         LCK_MINMODE     = 0,
2810         LCK_EX          = 1,
2811         LCK_PW          = 2,
2812         LCK_PR          = 4,
2813         LCK_CW          = 8,
2814         LCK_CR          = 16,
2815         LCK_NL          = 32,
2816         LCK_GROUP       = 64,
2817         LCK_COS         = 128,
2818         LCK_MAXMODE
2819 } ldlm_mode_t;
2820
2821 #define LCK_MODE_NUM    8
2822
2823 typedef enum ldlm_type {
2824         LDLM_PLAIN      = 10,
2825         LDLM_EXTENT     = 11,
2826         LDLM_FLOCK      = 12,
2827         LDLM_IBITS      = 13,
2828         LDLM_MAX_TYPE
2829 } ldlm_type_t;
2830
2831 #define LDLM_MIN_TYPE LDLM_PLAIN
2832
2833 struct ldlm_extent {
2834         __u64 start;
2835         __u64 end;
2836         __u64 gid;
2837 };
2838
2839 static inline int ldlm_extent_overlap(const struct ldlm_extent *ex1,
2840                                       const struct ldlm_extent *ex2)
2841 {
2842         return ex1->start <= ex2->end && ex2->start <= ex1->end;
2843 }
2844
2845 /* check if @ex1 contains @ex2 */
2846 static inline int ldlm_extent_contain(const struct ldlm_extent *ex1,
2847                                       const struct ldlm_extent *ex2)
2848 {
2849         return ex1->start <= ex2->start && ex1->end >= ex2->end;
2850 }
2851
2852 struct ldlm_inodebits {
2853         __u64 bits;
2854 };
2855
2856 struct ldlm_flock_wire {
2857         __u64 lfw_start;
2858         __u64 lfw_end;
2859         __u64 lfw_owner;
2860         __u32 lfw_padding;
2861         __u32 lfw_pid;
2862 };
2863
2864 /* it's important that the fields of the ldlm_extent structure match
2865  * the first fields of the ldlm_flock structure because there is only
2866  * one ldlm_swab routine to process the ldlm_policy_data_t union. if
2867  * this ever changes we will need to swab the union differently based
2868  * on the resource type. */
2869
2870 typedef union ldlm_wire_policy_data {
2871         struct ldlm_extent      l_extent;
2872         struct ldlm_flock_wire  l_flock;
2873         struct ldlm_inodebits   l_inodebits;
2874 } ldlm_wire_policy_data_t;
2875
2876 union ldlm_gl_desc {
2877         struct ldlm_gl_lquota_desc      lquota_desc;
2878 };
2879
2880 enum ldlm_intent_flags {
2881         IT_OPEN        = 0x00000001,
2882         IT_CREAT       = 0x00000002,
2883         IT_OPEN_CREAT  = 0x00000003,
2884         IT_READDIR     = 0x00000004,
2885         IT_GETATTR     = 0x00000008,
2886         IT_LOOKUP      = 0x00000010,
2887         IT_UNLINK      = 0x00000020,
2888         IT_TRUNC       = 0x00000040,
2889         IT_GETXATTR    = 0x00000080,
2890         IT_EXEC        = 0x00000100,
2891         IT_PIN         = 0x00000200,
2892         IT_LAYOUT      = 0x00000400,
2893         IT_QUOTA_DQACQ = 0x00000800,
2894         IT_QUOTA_CONN  = 0x00001000,
2895         IT_SETXATTR    = 0x00002000,
2896 };
2897
2898 struct ldlm_intent {
2899         __u64 opc;
2900 };
2901
2902 struct ldlm_resource_desc {
2903         enum ldlm_type     lr_type;
2904         __u32              lr_pad; /* also fix lustre_swab_ldlm_resource_desc */
2905         struct ldlm_res_id lr_name;
2906 };
2907
2908 struct ldlm_lock_desc {
2909         struct ldlm_resource_desc l_resource;
2910         enum ldlm_mode l_req_mode;
2911         enum ldlm_mode l_granted_mode;
2912         union ldlm_wire_policy_data l_policy_data;
2913 };
2914
2915 #define LDLM_LOCKREQ_HANDLES 2
2916 #define LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF 1
2917
2918 struct ldlm_request {
2919         __u32 lock_flags;
2920         __u32 lock_count;
2921         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
2922         struct lustre_handle lock_handle[LDLM_LOCKREQ_HANDLES];
2923 };
2924
2925 /* If LDLM_ENQUEUE, 1 slot is already occupied, 1 is available.
2926  * Otherwise, 2 are available. */
2927 #define ldlm_request_bufsize(count,type)                                \
2928 ({                                                                      \
2929         int _avail = LDLM_LOCKREQ_HANDLES;                              \
2930         _avail -= (type == LDLM_ENQUEUE ? LDLM_ENQUEUE_CANCEL_OFF : 0); \
2931         sizeof(struct ldlm_request) +                                   \
2932         (count > _avail ? count - _avail : 0) *                         \
2933         sizeof(struct lustre_handle);                                   \
2934 })
2935
2936 struct ldlm_reply {
2937         __u32 lock_flags;
2938         __u32 lock_padding;     /* also fix lustre_swab_ldlm_reply */
2939         struct ldlm_lock_desc lock_desc;
2940         struct lustre_handle lock_handle;
2941         __u64  lock_policy_res1;
2942         __u64  lock_policy_res2;
2943 };
2944
2945 #define ldlm_flags_to_wire(flags)    ((__u32)(flags))
2946 #define ldlm_flags_from_wire(flags)  ((__u64)(flags))
2947
2948 /*
2949  * Opcodes for mountconf (mgs and mgc)
2950  */
2951 typedef enum {
2952         MGS_CONNECT = 250,
2953         MGS_DISCONNECT,
2954         MGS_EXCEPTION,         /* node died, etc. */
2955         MGS_TARGET_REG,        /* whenever target starts up */
2956         MGS_TARGET_DEL,
2957         MGS_SET_INFO,
2958         MGS_CONFIG_READ,
2959         MGS_LAST_OPC
2960 } mgs_cmd_t;
2961 #define MGS_FIRST_OPC MGS_CONNECT
2962
2963 #define MGS_PARAM_MAXLEN 1024
2964 #define KEY_SET_INFO "set_info"
2965
2966 struct mgs_send_param {
2967         char             mgs_param[MGS_PARAM_MAXLEN];
2968 };
2969
2970 /* We pass this info to the MGS so it can write config logs */
2971 #define MTI_NAME_MAXLEN  64
2972 #define MTI_PARAM_MAXLEN 4096
2973 #define MTI_NIDS_MAX     32
2974 struct mgs_target_info {
2975         __u32            mti_lustre_ver;
2976         __u32            mti_stripe_index;
2977         __u32            mti_config_ver;
2978         __u32            mti_flags;
2979         __u32            mti_nid_count;
2980         __u32            mti_instance; /* Running instance of target */
2981         char             mti_fsname[MTI_NAME_MAXLEN];
2982         char             mti_svname[MTI_NAME_MAXLEN];
2983         char             mti_uuid[sizeof(struct obd_uuid)];
2984         __u64            mti_nids[MTI_NIDS_MAX];     /* host nids (lnet_nid_t)*/
2985         char             mti_params[MTI_PARAM_MAXLEN];
2986 };
2987
2988 struct mgs_nidtbl_entry {
2989         __u64           mne_version;    /* table version of this entry */
2990         __u32           mne_instance;   /* target instance # */
2991         __u32           mne_index;      /* target index */
2992         __u32           mne_length;     /* length of this entry - by bytes */
2993         __u8            mne_type;       /* target type LDD_F_SV_TYPE_OST/MDT */
2994         __u8            mne_nid_type;   /* type of nid(mbz). for ipv6. */
2995         __u8            mne_nid_size;   /* size of each NID, by bytes */
2996         __u8            mne_nid_count;  /* # of NIDs in buffer */
2997         union {
2998                 lnet_nid_t nids[0];     /* variable size buffer for NIDs. */
2999         } u;
3000 };
3001
3002 struct mgs_config_body {
3003         char     mcb_name[MTI_NAME_MAXLEN]; /* logname */
3004         __u64    mcb_offset;    /* next index of config log to request */
3005         __u16    mcb_type;      /* type of log: CONFIG_T_[CONFIG|RECOVER] */
3006         __u8     mcb_reserved;
3007         __u8     mcb_bits;      /* bits unit size of config log */
3008         __u32    mcb_units;     /* # of units for bulk transfer */
3009 };
3010
3011 struct mgs_config_res {
3012         __u64    mcr_offset;    /* index of last config log */
3013         __u64    mcr_size;      /* size of the log */
3014 };
3015
3016 /* Config marker flags (in config log) */
3017 #define CM_START       0x01
3018 #define CM_END         0x02
3019 #define CM_SKIP        0x04
3020 #define CM_UPGRADE146  0x08
3021 #define CM_EXCLUDE     0x10
3022 #define CM_START_SKIP (CM_START | CM_SKIP)
3023
3024 struct cfg_marker {
3025         __u32   cm_step;       /* aka config version */
3026         __u32   cm_flags;
3027         __u32   cm_vers;       /* lustre release version number */
3028         __u32   cm_padding;    /* 64 bit align */
3029         __s64   cm_createtime; /*when this record was first created */
3030         __s64   cm_canceltime; /*when this record is no longer valid*/
3031         char    cm_tgtname[MTI_NAME_MAXLEN];
3032         char    cm_comment[MTI_NAME_MAXLEN];
3033 };
3034
3035 /*
3036  * Opcodes for multiple servers.
3037  */
3038
3039 typedef enum {
3040         OBD_PING = 400,
3041         OBD_LOG_CANCEL,
3042         OBD_QC_CALLBACK, /* not used since 2.4 */
3043         OBD_IDX_READ,
3044         OBD_LAST_OPC
3045 } obd_cmd_t;
3046 #define OBD_FIRST_OPC OBD_PING
3047
3048 /**
3049  * llog contexts indices.
3050  *
3051  * There is compatibility problem with indexes below, they are not
3052  * continuous and must keep their numbers for compatibility needs.
3053  * See LU-5218 for details.
3054  */
3055 enum llog_ctxt_id {
3056         LLOG_CONFIG_ORIG_CTXT  =  0,
3057         LLOG_CONFIG_REPL_CTXT = 1,
3058         LLOG_MDS_OST_ORIG_CTXT = 2,
3059         LLOG_MDS_OST_REPL_CTXT = 3, /* kept just to avoid re-assignment */
3060         LLOG_SIZE_ORIG_CTXT = 4,
3061         LLOG_SIZE_REPL_CTXT = 5,
3062         LLOG_TEST_ORIG_CTXT = 8,
3063         LLOG_TEST_REPL_CTXT = 9, /* kept just to avoid re-assignment */
3064         LLOG_CHANGELOG_ORIG_CTXT = 12, /**< changelog generation on mdd */
3065         LLOG_CHANGELOG_REPL_CTXT = 13, /**< changelog access on clients */
3066         /* for multiple changelog consumers */
3067         LLOG_CHANGELOG_USER_ORIG_CTXT = 14,
3068         LLOG_AGENT_ORIG_CTXT = 15, /**< agent requests generation on cdt */
3069         LLOG_UPDATELOG_ORIG_CTXT = 16, /* update log */
3070         LLOG_UPDATELOG_REPL_CTXT = 17, /* update log */
3071         LLOG_MAX_CTXTS
3072 };
3073
3074 /** Identifier for a single log object */
3075 struct llog_logid {
3076         struct ost_id           lgl_oi;
3077         __u32                   lgl_ogen;
3078 } __attribute__((packed));
3079
3080 /** Records written to the CATALOGS list */
3081 #define CATLIST "CATALOGS"
3082 struct llog_catid {
3083         struct llog_logid       lci_logid;
3084         __u32                   lci_padding1;
3085         __u32                   lci_padding2;
3086         __u32                   lci_padding3;
3087 } __attribute__((packed));
3088
3089 /* Log data record types - there is no specific reason that these need to
3090  * be related to the RPC opcodes, but no reason not to (may be handy later?)
3091  */
3092 #define LLOG_OP_MAGIC 0x10600000
3093 #define LLOG_OP_MASK  0xfff00000
3094
3095 typedef enum {
3096         LLOG_PAD_MAGIC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x00000,
3097         OST_SZ_REC              = LLOG_OP_MAGIC | 0x00f00,
3098         /* OST_RAID1_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x01000, never used */
3099         MDS_UNLINK_REC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x10000 | (MDS_REINT << 8) |
3100                                   REINT_UNLINK, /* obsolete after 2.5.0 */
3101         MDS_UNLINK64_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x90000 | (MDS_REINT << 8) |
3102                                   REINT_UNLINK,
3103         /* MDS_SETATTR_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x12401, obsolete 1.8.0 */
3104         MDS_SETATTR64_REC       = LLOG_OP_MAGIC | 0x90000 | (MDS_REINT << 8) |
3105                                   REINT_SETATTR,
3106         OBD_CFG_REC             = LLOG_OP_MAGIC | 0x20000,
3107         /* PTL_CFG_REC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x30000, obsolete 1.4.0 */
3108         LLOG_GEN_REC            = LLOG_OP_MAGIC | 0x40000,
3109         /* LLOG_JOIN_REC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x50000, obsolete  1.8.0 */
3110         CHANGELOG_REC           = LLOG_OP_MAGIC | 0x60000,
3111         CHANGELOG_USER_REC      = LLOG_OP_MAGIC | 0x70000,
3112         HSM_AGENT_REC           = LLOG_OP_MAGIC | 0x80000,
3113         UPDATE_REC              = LLOG_OP_MAGIC | 0xa0000,
3114         LLOG_HDR_MAGIC          = LLOG_OP_MAGIC | 0x45539,
3115         LLOG_LOGID_MAGIC        = LLOG_OP_MAGIC | 0x4553b,
3116 } llog_op_type;
3117
3118 #define LLOG_REC_HDR_NEEDS_SWABBING(r) \
3119         (((r)->lrh_type & __swab32(LLOG_OP_MASK)) == __swab32(LLOG_OP_MAGIC))
3120
3121 /** Log record header - stored in little endian order.
3122  * Each record must start with this struct, end with a llog_rec_tail,
3123  * and be a multiple of 256 bits in size.
3124  */
3125 struct llog_rec_hdr {
3126         __u32   lrh_len;
3127         __u32   lrh_index;
3128         __u32   lrh_type;
3129         __u32   lrh_id;
3130 };
3131
3132 struct llog_rec_tail {
3133         __u32   lrt_len;
3134         __u32   lrt_index;
3135 };
3136
3137 /* Where data follow just after header */
3138 #define REC_DATA(ptr)                                           \
3139         ((void *)((char *)ptr + sizeof(struct llog_rec_hdr)))
3140
3141 #define REC_DATA_LEN(rec)                                       \
3142         (rec->lrh_len - sizeof(struct llog_rec_hdr) -           \
3143          sizeof(struct llog_rec_tail))
3144
3145 static inline void *rec_tail(struct llog_rec_hdr *rec)
3146 {
3147         return (void *)((char *)rec + rec->lrh_len -
3148                         sizeof(struct llog_rec_tail));
3149 }
3150
3151 struct llog_logid_rec {
3152         struct llog_rec_hdr     lid_hdr;
3153         struct llog_logid       lid_id;
3154         __u32                   lid_padding1;
3155         __u64                   lid_padding2;
3156         __u64                   lid_padding3;
3157         struct llog_rec_tail    lid_tail;
3158 } __attribute__((packed));
3159
3160 struct llog_unlink_rec {
3161         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
3162         __u64                   lur_oid;
3163         __u32                   lur_oseq;
3164         __u32                   lur_count;
3165         struct llog_rec_tail    lur_tail;
3166 } __attribute__((packed));
3167
3168 struct llog_unlink64_rec {
3169         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
3170         struct lu_fid           lur_fid;
3171         __u32                   lur_count; /* to destroy the lost precreated */
3172         __u32                   lur_padding1;
3173         __u64                   lur_padding2;
3174         __u64                   lur_padding3;
3175         struct llog_rec_tail    lur_tail;
3176 } __attribute__((packed));
3177
3178 struct llog_setattr64_rec {
3179         struct llog_rec_hdr     lsr_hdr;
3180         struct ost_id           lsr_oi;
3181         __u32                   lsr_uid;
3182         __u32                   lsr_uid_h;
3183         __u32                   lsr_gid;
3184         __u32                   lsr_gid_h;
3185         __u64                   lsr_valid;
3186         struct llog_rec_tail    lsr_tail;
3187 } __attribute__((packed));
3188
3189 struct llog_size_change_rec {
3190         struct llog_rec_hdr     lsc_hdr;
3191         struct ll_fid           lsc_fid;
3192         __u32                   lsc_ioepoch;
3193         __u32                   lsc_padding1;
3194         __u64                   lsc_padding2;
3195         __u64                   lsc_padding3;
3196         struct llog_rec_tail    lsc_tail;
3197 } __attribute__((packed));
3198
3199 #define CHANGELOG_MAGIC 0xca103000
3200
3201 /** \a changelog_rec_type's that can't be masked */
3202 #define CHANGELOG_MINMASK (1 << CL_MARK)
3203 /** bits covering all \a changelog_rec_type's */
3204 #define CHANGELOG_ALLMASK 0XFFFFFFFF
3205 /** default \a changelog_rec_type mask. Allow all of them, except
3206  * CL_ATIME since it can really be time consuming, and not necessary
3207  * under normal use. */
3208 #define CHANGELOG_DEFMASK (CHANGELOG_ALLMASK & ~(1 << CL_ATIME))
3209
3210 /* changelog llog name, needed by client replicators */
3211 #define CHANGELOG_CATALOG "changelog_catalog"
3212
3213 struct changelog_setinfo {
3214         __u64 cs_recno;
3215         __u32 cs_id;
3216 } __attribute__((packed));
3217
3218 /** changelog record */
3219 struct llog_changelog_rec {
3220         struct llog_rec_hdr  cr_hdr;
3221         struct changelog_rec cr; /**< Variable length field */
3222         struct llog_rec_tail cr_do_not_use; /**< for_sizeof_only */
3223 } __attribute__((packed));
3224
3225 #define CHANGELOG_USER_PREFIX "cl"
3226
3227 struct llog_changelog_user_rec {
3228         struct llog_rec_hdr   cur_hdr;
3229         __u32                 cur_id;
3230         __u32                 cur_padding;
3231         __u64                 cur_endrec;
3232         struct llog_rec_tail  cur_tail;
3233 } __attribute__((packed));
3234
3235 enum agent_req_status {
3236         ARS_WAITING,
3237         ARS_STARTED,
3238         ARS_FAILED,
3239         ARS_CANCELED,
3240         ARS_SUCCEED,
3241 };
3242
3243 static inline const char *agent_req_status2name(enum agent_req_status ars)
3244 {
3245         switch (ars) {
3246         case ARS_WAITING:
3247                 return "WAITING";
3248         case ARS_STARTED:
3249                 return "STARTED";
3250         case ARS_FAILED:
3251                 return "FAILED";
3252         case ARS_CANCELED:
3253                 return "CANCELED";
3254         case ARS_SUCCEED:
3255                 return "SUCCEED";
3256         default:
3257                 return "UNKNOWN";
3258         }
3259 }
3260
3261 static inline bool agent_req_in_final_state(enum agent_req_status ars)
3262 {
3263         return ((ars == ARS_SUCCEED) || (ars == ARS_FAILED) ||
3264                 (ars == ARS_CANCELED));
3265 }
3266
3267 struct llog_agent_req_rec {
3268         struct llog_rec_hdr     arr_hdr;        /**< record header */
3269         __u32                   arr_status;     /**< status of the request */
3270                                                 /* must match enum
3271                                                  * agent_req_status */
3272         __u32                   arr_archive_id; /**< backend archive number */
3273         __u64                   arr_flags;      /**< req flags */
3274         __u64                   arr_compound_id;        /**< compound cookie */
3275         __u64                   arr_req_create; /**< req. creation time */
3276         __u64                   arr_req_change; /**< req. status change time */
3277         struct hsm_action_item  arr_hai;        /**< req. to the agent */
3278         struct llog_rec_tail    arr_tail; /**< record tail for_sizezof_only */
3279 } __attribute__((packed));
3280
3281 /* Old llog gen for compatibility */
3282 struct llog_gen {
3283         __u64 mnt_cnt;
3284         __u64 conn_cnt;
3285 } __attribute__((packed));
3286
3287 struct llog_gen_rec {
3288         struct llog_rec_hdr     lgr_hdr;
3289         struct llog_gen         lgr_gen;
3290         __u64                   padding1;
3291         __u64                   padding2;
3292         __u64                   padding3;
3293         struct llog_rec_tail    lgr_tail;
3294 };
3295
3296 /* flags for the logs */
3297 enum llog_flag {
3298         LLOG_F_ZAP_WHEN_EMPTY   = 0x1,
3299         LLOG_F_IS_CAT           = 0x2,
3300         LLOG_F_IS_PLAIN         = 0x4,
3301         LLOG_F_EXT_JOBID        = 0x8,
3302         LLOG_F_IS_FIXSIZE       = 0x10,
3303
3304         /* Note: Flags covered by LLOG_F_EXT_MASK will be inherited from
3305          * catlog to plain log, so do not add LLOG_F_IS_FIXSIZE here,
3306          * because the catlog record is usually fixed size, but its plain
3307          * log record can be variable */
3308         LLOG_F_EXT_MASK = LLOG_F_EXT_JOBID,
3309 };
3310
3311 /* On-disk header structure of each log object, stored in little endian order */
3312 #define LLOG_MIN_CHUNK_SIZE     8192
3313 #define LLOG_HEADER_SIZE        (96) /* sizeof (llog_log_hdr) + sizeof(llh_tail)
3314                                       * - sizeof(llh_bitmap) */
3315 #define LLOG_BITMAP_BYTES       (LLOG_MIN_CHUNK_SIZE - LLOG_HEADER_SIZE)
3316 #define LLOG_MIN_REC_SIZE       (24) /* round(llog_rec_hdr + llog_rec_tail) */
3317
3318 struct llog_log_hdr {
3319         struct llog_rec_hdr     llh_hdr;
3320         __s64                   llh_timestamp;
3321         __u32                   llh_count;
3322         __u32                   llh_bitmap_offset;
3323         __u32                   llh_size;
3324         __u32                   llh_flags;
3325         /* for a catalog the first/oldest and still in-use plain slot is just
3326          * next to it. It will serve as the upper limit after Catalog has
3327          * wrapped around */
3328         __u32                   llh_cat_idx;
3329         struct obd_uuid         llh_tgtuuid;
3330         __u32                   llh_reserved[LLOG_HEADER_SIZE/sizeof(__u32)-23];
3331         /* These fields must always be at the end of the llog_log_hdr.
3332          * Note: llh_bitmap size is variable because llog chunk size could be
3333          * bigger than LLOG_MIN_CHUNK_SIZE, i.e. sizeof(llog_log_hdr) > 8192
3334          * bytes, and the real size is stored in llh_hdr.lrh_len, which means
3335          * llh_tail should only be refered by LLOG_HDR_TAIL().
3336          * But this structure is also used by client/server llog interface
3337          * (see llog_client.c), it will be kept in its original way to avoid
3338          * compatiblity issue. */
3339         __u32                   llh_bitmap[LLOG_BITMAP_BYTES / sizeof(__u32)];
3340         struct llog_rec_tail    llh_tail;
3341 } __attribute__((packed));
3342 #undef LLOG_HEADER_SIZE
3343 #undef LLOG_BITMAP_BYTES
3344
3345 #define LLOG_HDR_BITMAP_SIZE(llh)       (__u32)((llh->llh_hdr.lrh_len - \
3346                                          llh->llh_bitmap_offset -       \
3347                                          sizeof(llh->llh_tail)) * 8)
3348 #define LLOG_HDR_BITMAP(llh)    (__u32 *)((char *)(llh) +               \
3349                                           (llh)->llh_bitmap_offset)
3350 #define LLOG_HDR_TAIL(llh)      ((struct llog_rec_tail *)((char *)llh + \
3351                                                  llh->llh_hdr.lrh_len - \
3352                                                  sizeof(llh->llh_tail)))
3353
3354 /** log cookies are used to reference a specific log file and a record therein */
3355 struct llog_cookie {
3356         struct llog_logid       lgc_lgl;
3357         __u32                   lgc_subsys;
3358         __u32                   lgc_index;
3359         __u32                   lgc_padding;
3360 } __attribute__((packed));
3361
3362 /** llog protocol */
3363 enum llogd_rpc_ops {
3364         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE       = 501,
3365         LLOG_ORIGIN_HANDLE_NEXT_BLOCK   = 502,
3366         LLOG_ORIGIN_HANDLE_READ_HEADER  = 503,
3367         LLOG_ORIGIN_HANDLE_WRITE_REC    = 504,
3368         LLOG_ORIGIN_HANDLE_CLOSE        = 505,
3369         LLOG_ORIGIN_CONNECT             = 506,
3370         LLOG_CATINFO                    = 507,  /* deprecated */
3371         LLOG_ORIGIN_HANDLE_PREV_BLOCK   = 508,
3372         LLOG_ORIGIN_HANDLE_DESTROY      = 509,  /* for destroy llog object*/
3373         LLOG_LAST_OPC,
3374         LLOG_FIRST_OPC                  = LLOG_ORIGIN_HANDLE_CREATE
3375 };
3376
3377 struct llogd_body {
3378         struct llog_logid  lgd_logid;
3379         __u32 lgd_ctxt_idx;
3380         __u32 lgd_llh_flags;
3381         __u32 lgd_index;
3382         __u32 lgd_saved_index;
3383         __u32 lgd_len;
3384         __u64 lgd_cur_offset;
3385 } __attribute__((packed));
3386
3387 struct llogd_conn_body {
3388         struct llog_gen         lgdc_gen;
3389         struct llog_logid       lgdc_logid;
3390         __u32                   lgdc_ctxt_idx;
3391 } __attribute__((packed));
3392
3393 /* Note: 64-bit types are 64-bit aligned in structure */
3394 struct obdo {
3395         __u64                   o_valid;        /* hot fields in this obdo */
3396         struct ost_id           o_oi;
3397         __u64                   o_parent_seq;
3398         __u64                   o_size;         /* o_size-o_blocks == ost_lvb */
3399         __s64                   o_mtime;
3400         __s64                   o_atime;
3401         __s64                   o_ctime;
3402         __u64                   o_blocks;       /* brw: cli sent cached bytes */
3403         __u64                   o_grant;
3404
3405         /* 32-bit fields start here: keep an even number of them via padding */
3406         __u32                   o_blksize;      /* optimal IO blocksize */
3407         __u32                   o_mode;         /* brw: cli sent cache remain */
3408         __u32                   o_uid;
3409         __u32                   o_gid;
3410         __u32                   o_flags;
3411         __u32                   o_nlink;        /* brw: checksum */
3412         __u32                   o_parent_oid;
3413         __u32                   o_misc;         /* brw: o_dropped */
3414
3415         __u64                   o_ioepoch;      /* epoch in ost writes */
3416         __u32                   o_stripe_idx;   /* holds stripe idx */
3417         __u32                   o_parent_ver;
3418         struct lustre_handle    o_handle;       /* brw: lock handle to prolong
3419                                                  * locks */
3420         struct llog_cookie      o_lcookie;      /* destroy: unlink cookie from
3421                                                  * MDS, obsolete in 2.8, reused
3422                                                  * in OSP */
3423         __u32                   o_uid_h;
3424         __u32                   o_gid_h;
3425
3426         __u64                   o_data_version; /* getattr: sum of iversion for
3427                                                  * each stripe.
3428                                                  * brw: grant space consumed on
3429                                                  * the client for the write */
3430         __u64                   o_padding_4;
3431         __u64                   o_padding_5;
3432         __u64                   o_padding_6;
3433 };
3434
3435 #define o_dirty   o_blocks
3436 #define o_undirty o_mode
3437 #define o_dropped o_misc
3438 #define o_cksum   o_nlink
3439 #define o_grant_used o_data_version
3440
3441 struct lfsck_request {
3442         __u32           lr_event;
3443         __u32           lr_index;
3444         __u32           lr_flags;
3445         __u32           lr_valid;
3446         union {
3447                 __u32   lr_speed;
3448                 __u32   lr_status;
3449                 __u32   lr_type;
3450         };
3451         __u16           lr_version;
3452         __u16           lr_active;
3453         __u16           lr_param;
3454         __u16           lr_async_windows;
3455         __u32           lr_flags2;
3456         struct lu_fid   lr_fid;
3457         struct lu_fid   lr_fid2;
3458         struct lu_fid   lr_fid3;
3459         __u64           lr_padding_1;
3460         __u64           lr_padding_2;
3461 };
3462
3463 struct lfsck_reply {
3464         __u32           lr_status;
3465         __u32           lr_padding_1;
3466         __u64           lr_repaired;
3467 };
3468
3469 enum lfsck_events {
3470         LE_LASTID_REBUILDING    = 1,
3471         LE_LASTID_REBUILT       = 2,
3472         LE_PHASE1_DONE          = 3,
3473         LE_PHASE2_DONE          = 4,
3474         LE_START                = 5,
3475         LE_STOP                 = 6,
3476         LE_QUERY                = 7,
3477         LE_FID_ACCESSED         = 8,
3478         LE_PEER_EXIT            = 9,
3479         LE_CONDITIONAL_DESTROY  = 10,
3480         LE_PAIRS_VERIFY         = 11,
3481         LE_SKIP_NLINK_DECLARE   = 13,
3482         LE_SKIP_NLINK           = 14,
3483         LE_SET_LMV_MASTER       = 15,
3484         LE_SET_LMV_SLAVE        = 16,
3485 };
3486
3487 enum lfsck_event_flags {
3488         LEF_TO_OST              = 0x00000001,
3489         LEF_FROM_OST            = 0x00000002,
3490         LEF_SET_LMV_HASH        = 0x00000004,
3491         LEF_SET_LMV_ALL         = 0x00000008,
3492         LEF_RECHECK_NAME_HASH   = 0x00000010,
3493         LEF_QUERY_ALL           = 0x00000020,
3494 };
3495
3496 /* request structure for OST's */
3497 struct ost_body {
3498         struct obdo oa;
3499 };
3500
3501 /* Key for FIEMAP to be used in get_info calls */
3502 struct ll_fiemap_info_key {
3503         char            lfik_name[8];
3504         struct obdo     lfik_oa;
3505         struct fiemap   lfik_fiemap;
3506 };
3507
3508 void lustre_print_user_md(unsigned int level, struct lov_user_md *lum,
3509                           const char *msg);
3510
3511 /* Functions for dumping PTLRPC fields */
3512 void dump_rniobuf(struct niobuf_remote *rnb);
3513 void dump_ioo(struct obd_ioobj *nb);
3514 void dump_ost_body(struct ost_body *ob);
3515 void dump_rcs(__u32 *rc);
3516
3517 #define IDX_INFO_MAGIC 0x3D37CC37
3518
3519 /* Index file transfer through the network. The server serializes the index into
3520  * a byte stream which is sent to the client via a bulk transfer */
3521 struct idx_info {
3522         __u32           ii_magic;
3523
3524         /* reply: see idx_info_flags below */
3525         __u32           ii_flags;
3526
3527         /* request & reply: number of lu_idxpage (to be) transferred */
3528         __u16           ii_count;
3529         __u16           ii_pad0;
3530
3531         /* request: requested attributes passed down to the iterator API */
3532         __u32           ii_attrs;
3533
3534         /* request & reply: index file identifier (FID) */
3535         struct lu_fid   ii_fid;
3536
3537         /* reply: version of the index file before starting to walk the index.
3538          * Please note that the version can be modified at any time during the
3539          * transfer */
3540         __u64           ii_version;
3541
3542         /* request: hash to start with:
3543          * reply: hash of the first entry of the first lu_idxpage and hash
3544          *        of the entry to read next if any */
3545         __u64           ii_hash_start;
3546         __u64           ii_hash_end;
3547
3548         /* reply: size of keys in lu_idxpages, minimal one if II_FL_VARKEY is
3549          * set */
3550         __u16           ii_keysize;
3551
3552         /* reply: size of records in lu_idxpages, minimal one if II_FL_VARREC
3553          * is set */
3554         __u16           ii_recsize;
3555
3556         __u32           ii_pad1;
3557         __u64           ii_pad2;
3558         __u64           ii_pad3;
3559 };
3560
3561 #define II_END_OFF      MDS_DIR_END_OFF /* all entries have been read */
3562
3563 /* List of flags used in idx_info::ii_flags */
3564 enum idx_info_flags {
3565         II_FL_NOHASH    = 1 << 0, /* client doesn't care about hash value */
3566         II_FL_VARKEY    = 1 << 1, /* keys can be of variable size */
3567         II_FL_VARREC    = 1 << 2, /* records can be of variable size */
3568         II_FL_NONUNQ    = 1 << 3, /* index supports non-unique keys */
3569         II_FL_NOKEY     = 1 << 4, /* client doesn't care about key */
3570 };
3571
3572 #define LIP_MAGIC 0x8A6D6B6C
3573
3574 /* 4KB (= LU_PAGE_SIZE) container gathering key/record pairs */
3575 struct lu_idxpage {
3576         /* 16-byte header */
3577         __u32   lip_magic;
3578         __u16   lip_flags;
3579         __u16   lip_nr;   /* number of entries in the container */
3580         __u64   lip_pad0; /* additional padding for future use */
3581
3582         /* key/record pairs are stored in the remaining 4080 bytes.
3583          * depending upon the flags in idx_info::ii_flags, each key/record
3584          * pair might be preceded by:
3585          * - a hash value
3586          * - the key size (II_FL_VARKEY is set)
3587          * - the record size (II_FL_VARREC is set)
3588          *
3589          * For the time being, we only support fixed-size key & record. */
3590         char    lip_entries[0];
3591 };
3592
3593 #define LIP_HDR_SIZE (offsetof(struct lu_idxpage, lip_entries))
3594
3595 /* Gather all possible type associated with a 4KB container */
3596 union lu_page {
3597         struct lu_dirpage       lp_dir; /* for MDS_READPAGE */
3598         struct lu_idxpage       lp_idx; /* for OBD_IDX_READ */
3599         char                    lp_array[LU_PAGE_SIZE];
3600 };
3601
3602 /* security opcodes */
3603 typedef enum {
3604         SEC_CTX_INIT            = 801,
3605         SEC_CTX_INIT_CONT       = 802,
3606         SEC_CTX_FINI            = 803,
3607         SEC_LAST_OPC,
3608         SEC_FIRST_OPC           = SEC_CTX_INIT
3609 } sec_cmd_t;
3610
3611 /*
3612  * capa related definitions
3613  */
3614 #define CAPA_HMAC_MAX_LEN       64
3615 #define CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN   56
3616
3617 /* NB take care when changing the sequence of elements this struct,
3618  * because the offset info is used in find_capa() */
3619 struct lustre_capa {
3620         struct lu_fid   lc_fid;         /** fid */
3621         __u64           lc_opc;         /** operations allowed */
3622         __u64           lc_uid;         /** file owner */
3623         __u64           lc_gid;         /** file group */
3624         __u32           lc_flags;       /** HMAC algorithm & flags */
3625         __u32           lc_keyid;       /** key# used for the capability */
3626         __u32           lc_timeout;     /** capa timeout value (sec) */
3627         __u32           lc_expiry;      /** expiry time (sec) */
3628         __u8            lc_hmac[CAPA_HMAC_MAX_LEN];   /** HMAC */
3629 } __attribute__((packed));
3630
3631 /** lustre_capa::lc_opc */
3632 enum {
3633         CAPA_OPC_BODY_WRITE   = 1<<0,  /**< write object data */
3634         CAPA_OPC_BODY_READ    = 1<<1,  /**< read object data */
3635         CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP = 1<<2,  /**< lookup object fid */
3636         CAPA_OPC_INDEX_INSERT = 1<<3,  /**< insert object fid */
3637         CAPA_OPC_INDEX_DELETE = 1<<4,  /**< delete object fid */
3638         CAPA_OPC_OSS_WRITE    = 1<<5,  /**< write oss object data */
3639         CAPA_OPC_OSS_READ     = 1<<6,  /**< read oss object data */
3640         CAPA_OPC_OSS_TRUNC    = 1<<7,  /**< truncate oss object */
3641         CAPA_OPC_OSS_DESTROY  = 1<<8,  /**< destroy oss object */
3642         CAPA_OPC_META_WRITE   = 1<<9,  /**< write object meta data */
3643         CAPA_OPC_META_READ    = 1<<10, /**< read object meta data */
3644 };
3645
3646 #define CAPA_OPC_OSS_RW (CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_WRITE)
3647 #define CAPA_OPC_MDS_ONLY                                                   \
3648         (CAPA_OPC_BODY_WRITE | CAPA_OPC_BODY_READ | CAPA_OPC_INDEX_LOOKUP | \
3649          CAPA_OPC_INDEX_INSERT | CAPA_OPC_INDEX_DELETE)
3650 #define CAPA_OPC_OSS_ONLY                                                   \
3651         (CAPA_OPC_OSS_WRITE | CAPA_OPC_OSS_READ | CAPA_OPC_OSS_TRUNC |      \
3652          CAPA_OPC_OSS_DESTROY)
3653 #define CAPA_OPC_MDS_DEFAULT ~CAPA_OPC_OSS_ONLY
3654 #define CAPA_OPC_OSS_DEFAULT ~(CAPA_OPC_MDS_ONLY | CAPA_OPC_OSS_ONLY)
3655
3656 static inline bool lovea_slot_is_dummy(const struct lov_ost_data_v1 *obj)
3657 {
3658         /* zero area does not care about the bytes-order. */
3659         if (obj->l_ost_oi.oi.oi_id == 0 && obj->l_ost_oi.oi.oi_seq == 0 &&
3660             obj->l_ost_idx == 0 && obj->l_ost_gen == 0)
3661                 return true;
3662
3663         return false;
3664 }
3665
3666 /* lustre_capa::lc_hmac_alg */
3667 enum {
3668         CAPA_HMAC_ALG_SHA1 = 1, /**< sha1 algorithm */
3669         CAPA_HMAC_ALG_MAX,
3670 };
3671
3672 #define CAPA_FL_MASK            0x00ffffff
3673 #define CAPA_HMAC_ALG_MASK      0xff000000
3674
3675 struct lustre_capa_key {
3676         __u64   lk_seq;       /**< mds# */
3677         __u32   lk_keyid;     /**< key# */
3678         __u32   lk_padding;
3679         __u8    lk_key[CAPA_HMAC_KEY_MAX_LEN];    /**< key */
3680 } __attribute__((packed));
3681
3682 /** The link ea holds 1 \a link_ea_entry for each hardlink */
3683 #define LINK_EA_MAGIC 0x11EAF1DFUL
3684 struct link_ea_header {
3685         __u32 leh_magic;
3686         __u32 leh_reccount;
3687         __u64 leh_len;      /* total size */
3688         /* future use */
3689         __u32 padding1;
3690         __u32 padding2;
3691 };
3692
3693 /** Hardlink data is name and parent fid.
3694  * Stored in this crazy struct for maximum packing and endian-neutrality
3695  */
3696 struct link_ea_entry {
3697         /** __u16 stored big-endian, unaligned */
3698         unsigned char      lee_reclen[2];
3699         unsigned char      lee_parent_fid[sizeof(struct lu_fid)];
3700         char               lee_name[0];
3701 }__attribute__((packed));
3702
3703 /** fid2path request/reply structure */
3704 struct getinfo_fid2path {
3705         struct lu_fid   gf_fid;
3706         __u64           gf_recno;
3707         __u32           gf_linkno;
3708         __u32           gf_pathlen;
3709         union {
3710                 char            gf_path[0];
3711                 struct lu_fid   gf_root_fid[0];
3712         } gf_u;
3713 } __attribute__((packed));
3714
3715 /** path2parent request/reply structures */
3716 struct getparent {
3717         struct lu_fid   gp_fid;         /**< parent FID */
3718         __u32           gp_linkno;      /**< hardlink number */
3719         __u32           gp_name_size;   /**< size of the name field */
3720         char            gp_name[0];     /**< zero-terminated link name */
3721 } __attribute__((packed));
3722
3723 enum {
3724         LAYOUT_INTENT_ACCESS    = 0,
3725         LAYOUT_INTENT_READ      = 1,
3726         LAYOUT_INTENT_WRITE     = 2,
3727         LAYOUT_INTENT_GLIMPSE   = 3,
3728         LAYOUT_INTENT_TRUNC     = 4,
3729         LAYOUT_INTENT_RELEASE   = 5,
3730         LAYOUT_INTENT_RESTORE   = 6
3731 };
3732
3733 /* enqueue layout lock with intent */
3734 struct layout_intent {
3735         __u32 li_opc; /* intent operation for enqueue, read, write etc */
3736         __u32 li_flags;
3737         __u64 li_start;
3738         __u64 li_end;
3739 };
3740
3741 /**
3742  * On the wire version of hsm_progress structure.
3743  *
3744  * Contains the userspace hsm_progress and some internal fields.
3745  */
3746 struct hsm_progress_kernel {
3747         /* Field taken from struct hsm_progress */
3748         lustre_fid              hpk_fid;
3749         __u64                   hpk_cookie;
3750         struct hsm_extent       hpk_extent;
3751         __u16                   hpk_flags;
3752         __u16                   hpk_errval; /* positive val */
3753         __u32                   hpk_padding1;
3754         /* Additional fields */
3755         __u64                   hpk_data_version;
3756         __u64                   hpk_padding2;
3757 } __attribute__((packed));
3758
3759 /**
3760  * OUT_UPDATE RPC Format
3761  *
3762  * During the cross-ref operation, the Master MDT, which the client send the
3763  * request to, will disassembly the operation into object updates, then OSP
3764  * will send these updates to the remote MDT to be executed.
3765  *
3766  * An UPDATE_OBJ RPC does a list of updates.  Each update belongs to an
3767  * operation and does a type of modification to an object.
3768  *
3769  * Request Format
3770  *
3771  *   update_buf
3772  *   update (1st)
3773  *   update (2nd)
3774  *   ...
3775  *   update (ub_count-th)
3776  *
3777  * ub_count must be less than or equal to UPDATE_PER_RPC_MAX.
3778  *
3779  * Reply Format
3780  *
3781  *   update_reply
3782  *   rc [+ buffers] (1st)
3783  *   rc [+ buffers] (2st)
3784  *   ...
3785  *   rc [+ buffers] (nr_count-th)
3786  *
3787  * ur_count must be less than or equal to UPDATE_PER_RPC_MAX and should usually
3788  * be equal to ub_count.
3789  */
3790
3791 /**
3792  * Type of each update, if adding/deleting update, please also update
3793  * update_opcode in lustre/target/out_lib.c.
3794  */
3795 enum update_type {
3796         OUT_START               = 0,
3797         OUT_CREATE              = 1,
3798         OUT_DESTROY             = 2,
3799         OUT_REF_ADD             = 3,
3800         OUT_REF_DEL             = 4,
3801         OUT_ATTR_SET            = 5,
3802         OUT_ATTR_GET            = 6,
3803         OUT_XATTR_SET           = 7,
3804         OUT_XATTR_GET           = 8,
3805         OUT_INDEX_LOOKUP        = 9,
3806         OUT_INDEX_INSERT        = 10,
3807         OUT_INDEX_DELETE        = 11,
3808         OUT_WRITE               = 12,
3809         OUT_XATTR_DEL           = 13,
3810         OUT_PUNCH               = 14,
3811         OUT_READ                = 15,
3812         OUT_NOOP                = 16,
3813         OUT_LAST
3814 };
3815
3816 enum update_flag {
3817         UPDATE_FL_OST           = 0x00000001,   /* op from OST (not MDT) */
3818         UPDATE_FL_SYNC          = 0x00000002,   /* commit before replying */
3819         UPDATE_FL_COMMITTED     = 0x00000004,   /* op committed globally */
3820         UPDATE_FL_NOLOG         = 0x00000008    /* for idempotent updates */
3821 };
3822
3823 struct object_update_param {
3824         __u16   oup_len;        /* length of this parameter */
3825         __u16   oup_padding;
3826         __u32   oup_padding2;
3827         char    oup_buf[0];
3828 };
3829
3830 static inline size_t
3831 object_update_param_size(const struct object_update_param *param)
3832 {
3833         return cfs_size_round(sizeof(*param) + param->oup_len);
3834 }
3835
3836 /* object update */
3837 struct object_update {
3838         __u16           ou_type;                /* enum update_type */
3839         __u16           ou_params_count;        /* update parameters count */
3840         __u32           ou_result_size;         /* how many bytes can return */
3841         __u32           ou_flags;               /* enum update_flag */
3842         __u32           ou_padding1;            /* padding 1 */
3843         __u64           ou_batchid;             /* op transno on master */
3844         struct lu_fid   ou_fid;                 /* object to be updated */
3845         struct object_update_param ou_params[0]; /* update params */
3846 };
3847
3848 #define UPDATE_REQUEST_MAGIC_V1 0xBDDE0001
3849 #define UPDATE_REQUEST_MAGIC_V2 0xBDDE0002
3850 #define UPDATE_REQUEST_MAGIC    UPDATE_REQUEST_MAGIC_V2
3851 /* Hold object_updates sending to the remote OUT in single RPC */
3852 struct object_update_request {
3853         __u32                   ourq_magic;
3854         __u16                   ourq_count;     /* number of ourq_updates[] */
3855         __u16                   ourq_padding;
3856         struct object_update    ourq_updates[0];
3857 };
3858
3859 #define OUT_UPDATE_HEADER_MAGIC         0xBDDF0001
3860 #define OUT_UPDATE_MAX_INLINE_SIZE      4096
3861 /* Header for updates request between MDTs */
3862 struct out_update_header {
3863         __u32           ouh_magic;
3864         __u32           ouh_count;
3865         __u32           ouh_inline_length;
3866         __u32           ouh_reply_size;
3867         __u32           ouh_inline_data[0];
3868 };
3869
3870 struct out_update_buffer {
3871         __u32   oub_size;
3872         __u32   oub_padding;
3873 };
3874
3875 static inline size_t
3876 object_update_params_size(const struct object_update *update)
3877 {
3878         const struct object_update_param *param;
3879         size_t                           total_size = 0;
3880         unsigned int                     i;
3881
3882         param = &update->ou_params[0];
3883         for (i = 0; i < update->ou_params_count; i++) {
3884                 size_t size = object_update_param_size(param);
3885
3886                 param = (struct object_update_param *)((char *)param + size);
3887                 total_size += size;
3888         }
3889
3890         return total_size;
3891 }
3892
3893 static inline size_t
3894 object_update_size(const struct object_update *update)
3895 {
3896         return offsetof(struct object_update, ou_params[0]) +
3897                object_update_params_size(update);
3898 }
3899
3900 static inline struct object_update *
3901 object_update_request_get(const struct object_update_request *our,
3902                           unsigned int index, size_t *size)
3903 {
3904         void    *ptr;
3905         unsigned int i;
3906
3907         if (index >= our->ourq_count)
3908                 return NULL;
3909
3910         ptr = (void *)&our->ourq_updates[0];
3911         for (i = 0; i < index; i++)
3912                 ptr += object_update_size(ptr);
3913
3914         if (size != NULL)
3915                 *size = object_update_size(ptr);
3916
3917         return ptr;
3918 }
3919
3920
3921 /* the result of object update */
3922 struct object_update_result {
3923         __u32   our_rc;
3924         __u16   our_datalen;
3925         __u16   our_padding;
3926         __u32   our_data[0];
3927 };
3928
3929 #define UPDATE_REPLY_MAGIC_V1   0x00BD0001
3930 #define UPDATE_REPLY_MAGIC_V2   0x00BD0002
3931 #define UPDATE_REPLY_MAGIC      UPDATE_REPLY_MAGIC_V2
3932 /* Hold object_update_results being replied from the remote OUT. */
3933 struct object_update_reply {
3934         __u32   ourp_magic;
3935         __u16   ourp_count;
3936         __u16   ourp_padding;
3937         __u16   ourp_lens[0];
3938 };
3939
3940 static inline struct object_update_result *
3941 object_update_result_get(const struct object_update_reply *reply,
3942                          unsigned int index, size_t *size)
3943 {
3944         __u16 count = reply->ourp_count;
3945         unsigned int i;
3946         void *ptr;
3947
3948         if (index >= count)
3949                 return NULL;
3950
3951         ptr = (char *)reply +
3952               cfs_size_round(offsetof(struct object_update_reply,
3953                                       ourp_lens[count]));
3954         for (i = 0; i < index; i++) {
3955                 if (reply->ourp_lens[i] == 0)
3956                         return NULL;
3957
3958                 ptr += cfs_size_round(reply->ourp_lens[i]);
3959         }
3960
3961         if (size != NULL)
3962                 *size = reply->ourp_lens[index];
3963
3964         return ptr;
3965 }
3966
3967 /* read update result */
3968 struct out_read_reply {
3969         __u32   orr_size;
3970         __u32   orr_padding;
3971         __u64   orr_offset;
3972         char    orr_data[0];
3973 };
3974
3975 static inline void orr_cpu_to_le(struct out_read_reply *orr_dst,
3976                                  const struct out_read_reply *orr_src)
3977 {
3978         orr_dst->orr_size = cpu_to_le32(orr_src->orr_size);
3979         orr_dst->orr_padding = cpu_to_le32(orr_src->orr_padding);
3980         orr_dst->orr_offset = cpu_to_le64(orr_dst->orr_offset);
3981 }
3982
3983 static inline void orr_le_to_cpu(struct out_read_reply *orr_dst,
3984                                  const struct out_read_reply *orr_src)
3985 {
3986         orr_dst->orr_size = le32_to_cpu(orr_src->orr_size);
3987         orr_dst->orr_padding = le32_to_cpu(orr_src->orr_padding);
3988         orr_dst->orr_offset = le64_to_cpu(orr_dst->orr_offset);
3989 }
3990
3991 /** layout swap request structure
3992  * fid1 and fid2 are in mdt_body
3993  */
3994 struct mdc_swap_layouts {
3995         __u64           msl_flags;
3996 } __packed;
3997
3998 struct close_data {
3999         struct lustre_handle    cd_handle;
4000         struct lu_fid           cd_fid;
4001         __u64                   cd_data_version;
4002         __u64                   cd_reserved[8];
4003 };
4004
4005 /* Update llog format */
4006 struct update_op {
4007         struct lu_fid   uop_fid;
4008         __u16           uop_type;
4009         __u16           uop_param_count;
4010         __u16           uop_params_off[0];
4011 };
4012
4013 struct update_ops {
4014         struct update_op        uops_op[0];
4015 };
4016
4017 struct update_params {
4018         struct object_update_param      up_params[0];
4019 };
4020
4021 enum update_records_flag {
4022         UPDATE_RECORD_CONTINUE = 1 >> 0,
4023 };
4024 /*
4025  * This is the update record format used to store the updates in
4026  * disk. All updates of the operation will be stored in ur_ops.
4027  * All of parameters for updates of the operation will be stored
4028  * in ur_params.
4029  * To save the space of the record, parameters in ur_ops will only
4030  * remember their offset in ur_params, so to avoid storing duplicate
4031  * parameters in ur_params, which can help us save a lot space for
4032  * operation like creating striped directory.
4033  */
4034 struct update_records {
4035         __u64                   ur_master_transno;
4036         __u64                   ur_batchid;
4037         __u32                   ur_flags;
4038         /* If the operation includes multiple updates, then ur_index
4039          * means the index of the update inside the whole updates. */
4040         __u32                   ur_index;
4041         __u32                   ur_update_count;
4042         __u32                   ur_param_count;
4043         struct update_ops       ur_ops;
4044          /* Note ur_ops has a variable size, so comment out
4045           * the following ur_params, in case some use it directly
4046           * update_records->ur_params
4047           *
4048           * struct update_params        ur_params;
4049           */
4050 };
4051
4052 struct llog_update_record {
4053         struct llog_rec_hdr     lur_hdr;
4054         struct update_records   lur_update_rec;
4055         /* Note ur_update_rec has a variable size, so comment out
4056         * the following ur_tail, in case someone use it directly
4057         *
4058         * struct llog_rec_tail lur_tail;
4059         */
4060 };
4061
4062 /* nodemap records, uses 32 byte record length */
4063 #define LUSTRE_NODEMAP_NAME_LENGTH 16
4064 struct nodemap_cluster_rec {
4065         char    ncr_name[LUSTRE_NODEMAP_NAME_LENGTH + 1];
4066         __u8    ncr_flags;
4067         __u16   ncr_padding1;
4068         __u32   ncr_padding2;
4069         __u32   ncr_squash_uid;
4070         __u32   ncr_squash_gid;
4071 };
4072
4073 /* lnet_nid_t is 8 bytes */
4074 struct nodemap_range_rec {
4075         lnet_nid_t      nrr_start_nid;
4076         lnet_nid_t      nrr_end_nid;
4077         __u64           nrr_padding1;
4078         __u64           nrr_padding2;
4079 };
4080
4081 struct nodemap_id_rec {
4082         __u32   nir_id_fs;
4083         __u32   nir_padding1;
4084         __u64   nir_padding2;
4085         __u64   nir_padding3;
4086         __u64   nir_padding4;
4087 };
4088
4089 struct nodemap_global_rec {
4090         __u8    ngr_is_active;
4091         __u8    ngr_padding1;
4092         __u16   ngr_padding2;
4093         __u32   ngr_padding3;
4094         __u64   ngr_padding4;
4095         __u64   ngr_padding5;
4096         __u64   ngr_padding6;
4097 };
4098
4099 union nodemap_rec {
4100         struct nodemap_cluster_rec ncr;
4101         struct nodemap_range_rec nrr;
4102         struct nodemap_id_rec nir;
4103         struct nodemap_global_rec ngr;
4104 };
4105
4106 #endif
4107 /** @} lustreidl */