Whamcloud - gitweb
LU-988 clio: use OSC object's m/a/ctime when build write RPC
[fs/lustre-release.git] / lustre / lclient / lcommon_cl.c
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) 2008, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
28  * Use is subject to license terms.
29  *
30  * Copyright (c) 2011, 2012, Whamcloud, Inc.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * cl code shared between vvp and liblustre (and other Lustre clients in the
37  * future).
38  *
39  *   Author: Nikita Danilov <nikita.danilov@sun.com>
40  */
41
42 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_LLITE
43
44 #ifdef __KERNEL__
45 # include <libcfs/libcfs.h>
46 # include <linux/fs.h>
47 # include <linux/sched.h>
48 # include <linux/mm.h>
49 # include <linux/smp_lock.h>
50 # include <linux/quotaops.h>
51 # include <linux/highmem.h>
52 # include <linux/pagemap.h>
53 # include <linux/rbtree.h>
54 #else /* __KERNEL__ */
55 #include <stdlib.h>
56 #include <string.h>
57 #include <assert.h>
58 #include <time.h>
59 #include <sys/types.h>
60 #include <sys/stat.h>
61 #include <sys/queue.h>
62 #include <fcntl.h>
63 # include <liblustre.h>
64 #endif
65
66 #include <obd.h>
67 #include <obd_support.h>
68 #include <lustre_fid.h>
69 #include <lustre_lite.h>
70 #include <lustre_dlm.h>
71 #include <lustre_ver.h>
72 #include <lustre_mdc.h>
73 #include <cl_object.h>
74
75 #include <lclient.h>
76
77 #ifdef __KERNEL__
78 #include "../llite/llite_internal.h"
79 #else
80 #include "../liblustre/llite_lib.h"
81 #endif
82
83 const struct cl_req_operations ccc_req_ops;
84
85 /*
86  * ccc_ prefix stands for "Common Client Code".
87  */
88
89 static cfs_mem_cache_t *ccc_lock_kmem;
90 static cfs_mem_cache_t *ccc_object_kmem;
91 static cfs_mem_cache_t *ccc_thread_kmem;
92 static cfs_mem_cache_t *ccc_session_kmem;
93 static cfs_mem_cache_t *ccc_req_kmem;
94
95 static struct lu_kmem_descr ccc_caches[] = {
96         {
97                 .ckd_cache = &ccc_lock_kmem,
98                 .ckd_name  = "ccc_lock_kmem",
99                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_lock)
100         },
101         {
102                 .ckd_cache = &ccc_object_kmem,
103                 .ckd_name  = "ccc_object_kmem",
104                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_object)
105         },
106         {
107                 .ckd_cache = &ccc_thread_kmem,
108                 .ckd_name  = "ccc_thread_kmem",
109                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_thread_info),
110         },
111         {
112                 .ckd_cache = &ccc_session_kmem,
113                 .ckd_name  = "ccc_session_kmem",
114                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_session)
115         },
116         {
117                 .ckd_cache = &ccc_req_kmem,
118                 .ckd_name  = "ccc_req_kmem",
119                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_req)
120         },
121         {
122                 .ckd_cache = NULL
123         }
124 };
125
126 /*****************************************************************************
127  *
128  * Vvp device and device type functions.
129  *
130  */
131
132 void *ccc_key_init(const struct lu_context *ctx,
133                           struct lu_context_key *key)
134 {
135         struct ccc_thread_info *info;
136
137         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(info, ccc_thread_kmem, CFS_ALLOC_IO);
138         if (info == NULL)
139                 info = ERR_PTR(-ENOMEM);
140         return info;
141 }
142
143 void ccc_key_fini(const struct lu_context *ctx,
144                          struct lu_context_key *key, void *data)
145 {
146         struct ccc_thread_info *info = data;
147         OBD_SLAB_FREE_PTR(info, ccc_thread_kmem);
148 }
149
150 void *ccc_session_key_init(const struct lu_context *ctx,
151                                   struct lu_context_key *key)
152 {
153         struct ccc_session *session;
154
155         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(session, ccc_session_kmem, CFS_ALLOC_IO);
156         if (session == NULL)
157                 session = ERR_PTR(-ENOMEM);
158         return session;
159 }
160
161 void ccc_session_key_fini(const struct lu_context *ctx,
162                                  struct lu_context_key *key, void *data)
163 {
164         struct ccc_session *session = data;
165         OBD_SLAB_FREE_PTR(session, ccc_session_kmem);
166 }
167
168 struct lu_context_key ccc_key = {
169         .lct_tags = LCT_CL_THREAD,
170         .lct_init = ccc_key_init,
171         .lct_fini = ccc_key_fini
172 };
173
174 struct lu_context_key ccc_session_key = {
175         .lct_tags = LCT_SESSION,
176         .lct_init = ccc_session_key_init,
177         .lct_fini = ccc_session_key_fini
178 };
179
180
181 /* type constructor/destructor: ccc_type_{init,fini,start,stop}(). */
182 // LU_TYPE_INIT_FINI(ccc, &ccc_key, &ccc_session_key);
183
184 int ccc_device_init(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
185                            const char *name, struct lu_device *next)
186 {
187         struct ccc_device  *vdv;
188         int rc;
189         ENTRY;
190
191         vdv = lu2ccc_dev(d);
192         vdv->cdv_next = lu2cl_dev(next);
193
194         LASSERT(d->ld_site != NULL && next->ld_type != NULL);
195         next->ld_site = d->ld_site;
196         rc = next->ld_type->ldt_ops->ldto_device_init(
197                         env, next, next->ld_type->ldt_name, NULL);
198         if (rc == 0) {
199                 lu_device_get(next);
200                 lu_ref_add(&next->ld_reference, "lu-stack", &lu_site_init);
201         }
202         RETURN(rc);
203 }
204
205 struct lu_device *ccc_device_fini(const struct lu_env *env,
206                                          struct lu_device *d)
207 {
208         return cl2lu_dev(lu2ccc_dev(d)->cdv_next);
209 }
210
211 struct lu_device *ccc_device_alloc(const struct lu_env *env,
212                                    struct lu_device_type *t,
213                                    struct lustre_cfg *cfg,
214                                    const struct lu_device_operations *luops,
215                                    const struct cl_device_operations *clops)
216 {
217         struct ccc_device *vdv;
218         struct lu_device  *lud;
219         struct cl_site    *site;
220         int rc;
221         ENTRY;
222
223         OBD_ALLOC_PTR(vdv);
224         if (vdv == NULL)
225                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
226
227         lud = &vdv->cdv_cl.cd_lu_dev;
228         cl_device_init(&vdv->cdv_cl, t);
229         ccc2lu_dev(vdv)->ld_ops = luops;
230         vdv->cdv_cl.cd_ops = clops;
231
232         OBD_ALLOC_PTR(site);
233         if (site != NULL) {
234                 rc = cl_site_init(site, &vdv->cdv_cl);
235                 if (rc == 0)
236                         rc = lu_site_init_finish(&site->cs_lu);
237                 else {
238                         LASSERT(lud->ld_site == NULL);
239                         CERROR("Cannot init lu_site, rc %d.\n", rc);
240                         OBD_FREE_PTR(site);
241                 }
242         } else
243                 rc = -ENOMEM;
244         if (rc != 0) {
245                 ccc_device_free(env, lud);
246                 lud = ERR_PTR(rc);
247         }
248         RETURN(lud);
249 }
250
251 struct lu_device *ccc_device_free(const struct lu_env *env,
252                                          struct lu_device *d)
253 {
254         struct ccc_device *vdv  = lu2ccc_dev(d);
255         struct cl_site    *site = lu2cl_site(d->ld_site);
256         struct lu_device  *next = cl2lu_dev(vdv->cdv_next);
257
258         if (d->ld_site != NULL) {
259                 cl_site_fini(site);
260                 OBD_FREE_PTR(site);
261         }
262         cl_device_fini(lu2cl_dev(d));
263         OBD_FREE_PTR(vdv);
264         return next;
265 }
266
267 int ccc_req_init(const struct lu_env *env, struct cl_device *dev,
268                         struct cl_req *req)
269 {
270         struct ccc_req *vrq;
271         int result;
272
273         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(vrq, ccc_req_kmem, CFS_ALLOC_IO);
274         if (vrq != NULL) {
275                 cl_req_slice_add(req, &vrq->crq_cl, dev, &ccc_req_ops);
276                 result = 0;
277         } else
278                 result = -ENOMEM;
279         return result;
280 }
281
282 /**
283  * An `emergency' environment used by ccc_inode_fini() when cl_env_get()
284  * fails. Access to this environment is serialized by ccc_inode_fini_guard
285  * mutex.
286  */
287 static struct lu_env *ccc_inode_fini_env = NULL;
288
289 /**
290  * A mutex serializing calls to slp_inode_fini() under extreme memory
291  * pressure, when environments cannot be allocated.
292  */
293 static CFS_DEFINE_MUTEX(ccc_inode_fini_guard);
294 static int dummy_refcheck;
295
296 int ccc_global_init(struct lu_device_type *device_type)
297 {
298         int result;
299
300         result = lu_kmem_init(ccc_caches);
301         if (result)
302                 return result;
303
304         result = lu_device_type_init(device_type);
305         if (result)
306                 goto out_kmem;
307
308         ccc_inode_fini_env = cl_env_alloc(&dummy_refcheck,
309                                           LCT_REMEMBER|LCT_NOREF);
310         if (IS_ERR(ccc_inode_fini_env)) {
311                 result = PTR_ERR(ccc_inode_fini_env);
312                 goto out_device;
313         }
314
315         ccc_inode_fini_env->le_ctx.lc_cookie = 0x4;
316         return 0;
317 out_device:
318         lu_device_type_fini(device_type);
319 out_kmem:
320         lu_kmem_fini(ccc_caches);
321         return result;
322 }
323
324 void ccc_global_fini(struct lu_device_type *device_type)
325 {
326         if (ccc_inode_fini_env != NULL) {
327                 cl_env_put(ccc_inode_fini_env, &dummy_refcheck);
328                 ccc_inode_fini_env = NULL;
329         }
330         lu_device_type_fini(device_type);
331         lu_kmem_fini(ccc_caches);
332 }
333
334 /*****************************************************************************
335  *
336  * Object operations.
337  *
338  */
339
340 struct lu_object *ccc_object_alloc(const struct lu_env *env,
341                                    const struct lu_object_header *unused,
342                                    struct lu_device *dev,
343                                    const struct cl_object_operations *clops,
344                                    const struct lu_object_operations *luops)
345 {
346         struct ccc_object *vob;
347         struct lu_object  *obj;
348
349         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(vob, ccc_object_kmem, CFS_ALLOC_IO);
350         if (vob != NULL) {
351                 struct cl_object_header *hdr;
352
353                 obj = ccc2lu(vob);
354                 hdr = &vob->cob_header;
355                 cl_object_header_init(hdr);
356                 lu_object_init(obj, &hdr->coh_lu, dev);
357                 lu_object_add_top(&hdr->coh_lu, obj);
358
359                 vob->cob_cl.co_ops = clops;
360                 obj->lo_ops = luops;
361         } else
362                 obj = NULL;
363         return obj;
364 }
365
366 int ccc_object_init0(const struct lu_env *env,
367                             struct ccc_object *vob,
368                             const struct cl_object_conf *conf)
369 {
370         vob->cob_inode = conf->coc_inode;
371         vob->cob_transient_pages = 0;
372         return 0;
373 }
374
375 int ccc_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
376                            const struct lu_object_conf *conf)
377 {
378         struct ccc_device *dev = lu2ccc_dev(obj->lo_dev);
379         struct ccc_object *vob = lu2ccc(obj);
380         struct lu_object  *below;
381         struct lu_device  *under;
382         int result;
383
384         under = &dev->cdv_next->cd_lu_dev;
385         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, obj->lo_header, under);
386         if (below != NULL) {
387                 const struct cl_object_conf *cconf;
388
389                 cconf = lu2cl_conf(conf);
390                 CFS_INIT_LIST_HEAD(&vob->cob_pending_list);
391                 lu_object_add(obj, below);
392                 result = ccc_object_init0(env, vob, cconf);
393         } else
394                 result = -ENOMEM;
395         return result;
396 }
397
398 void ccc_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *obj)
399 {
400         struct ccc_object *vob = lu2ccc(obj);
401
402         lu_object_fini(obj);
403         lu_object_header_fini(obj->lo_header);
404         OBD_SLAB_FREE_PTR(vob, ccc_object_kmem);
405 }
406
407 int ccc_lock_init(const struct lu_env *env,
408                   struct cl_object *obj, struct cl_lock *lock,
409                   const struct cl_io *unused,
410                   const struct cl_lock_operations *lkops)
411 {
412         struct ccc_lock *clk;
413         int result;
414
415         CLOBINVRNT(env, obj, ccc_object_invariant(obj));
416
417         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(clk, ccc_lock_kmem, CFS_ALLOC_IO);
418         if (clk != NULL) {
419                 cl_lock_slice_add(lock, &clk->clk_cl, obj, lkops);
420                 result = 0;
421         } else
422                 result = -ENOMEM;
423         return result;
424 }
425
426 int ccc_attr_set(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
427                  const struct cl_attr *attr, unsigned valid)
428 {
429         return 0;
430 }
431
432 int ccc_object_glimpse(const struct lu_env *env,
433                        const struct cl_object *obj, struct ost_lvb *lvb)
434 {
435         struct inode *inode = ccc_object_inode(obj);
436
437         ENTRY;
438         lvb->lvb_mtime = cl_inode_mtime(inode);
439         lvb->lvb_atime = cl_inode_atime(inode);
440         lvb->lvb_ctime = cl_inode_ctime(inode);
441         /*
442          * LU-417: Add dirty pages block count lest i_blocks reports 0, some
443          * "cp" or "tar" on remote node may think it's a completely sparse file
444          * and skip it.
445          */
446         if (lvb->lvb_size > 0 && lvb->lvb_blocks == 0)
447                 lvb->lvb_blocks = dirty_cnt(inode);
448         RETURN(0);
449 }
450
451
452
453 int ccc_conf_set(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
454                         const struct cl_object_conf *conf)
455 {
456         /* TODO: destroy all pages attached to this object. */
457         return 0;
458 }
459
460 static void ccc_object_size_lock(struct cl_object *obj)
461 {
462         struct inode *inode = ccc_object_inode(obj);
463
464         cl_isize_lock(inode);
465         cl_object_attr_lock(obj);
466 }
467
468 static void ccc_object_size_unlock(struct cl_object *obj)
469 {
470         struct inode *inode = ccc_object_inode(obj);
471
472         cl_object_attr_unlock(obj);
473         cl_isize_unlock(inode);
474 }
475
476 /*****************************************************************************
477  *
478  * Page operations.
479  *
480  */
481
482 cfs_page_t *ccc_page_vmpage(const struct lu_env *env,
483                             const struct cl_page_slice *slice)
484 {
485         return cl2vm_page(slice);
486 }
487
488 int ccc_page_is_under_lock(const struct lu_env *env,
489                            const struct cl_page_slice *slice,
490                            struct cl_io *io)
491 {
492         struct ccc_io        *cio  = ccc_env_io(env);
493         struct cl_lock_descr *desc = &ccc_env_info(env)->cti_descr;
494         struct cl_page       *page = slice->cpl_page;
495
496         int result;
497
498         ENTRY;
499
500         if (io->ci_type == CIT_READ || io->ci_type == CIT_WRITE ||
501             io->ci_type == CIT_FAULT) {
502                 if (cio->cui_fd->fd_flags & LL_FILE_GROUP_LOCKED)
503                         result = -EBUSY;
504                 else {
505                         desc->cld_start = page->cp_index;
506                         desc->cld_end   = page->cp_index;
507                         desc->cld_obj   = page->cp_obj;
508                         desc->cld_mode  = CLM_READ;
509                         result = cl_queue_match(&io->ci_lockset.cls_done,
510                                                 desc) ? -EBUSY : 0;
511                 }
512         } else
513                 result = 0;
514         RETURN(result);
515 }
516
517 int ccc_fail(const struct lu_env *env, const struct cl_page_slice *slice)
518 {
519         /*
520          * Cached read?
521          */
522         LBUG();
523         return 0;
524 }
525
526 void ccc_transient_page_verify(const struct cl_page *page)
527 {
528 }
529
530 int ccc_transient_page_own(const struct lu_env *env,
531                                    const struct cl_page_slice *slice,
532                                    struct cl_io *unused,
533                                    int nonblock)
534 {
535         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
536         return 0;
537 }
538
539 void ccc_transient_page_assume(const struct lu_env *env,
540                                       const struct cl_page_slice *slice,
541                                       struct cl_io *unused)
542 {
543         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
544 }
545
546 void ccc_transient_page_unassume(const struct lu_env *env,
547                                         const struct cl_page_slice *slice,
548                                         struct cl_io *unused)
549 {
550         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
551 }
552
553 void ccc_transient_page_disown(const struct lu_env *env,
554                                       const struct cl_page_slice *slice,
555                                       struct cl_io *unused)
556 {
557         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
558 }
559
560 void ccc_transient_page_discard(const struct lu_env *env,
561                                        const struct cl_page_slice *slice,
562                                        struct cl_io *unused)
563 {
564         struct cl_page *page = slice->cpl_page;
565
566         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
567
568         /*
569          * For transient pages, remove it from the radix tree.
570          */
571         cl_page_delete(env, page);
572 }
573
574 int ccc_transient_page_prep(const struct lu_env *env,
575                                    const struct cl_page_slice *slice,
576                                    struct cl_io *unused)
577 {
578         ENTRY;
579         /* transient page should always be sent. */
580         RETURN(0);
581 }
582
583 /*****************************************************************************
584  *
585  * Lock operations.
586  *
587  */
588
589 void ccc_lock_delete(const struct lu_env *env,
590                      const struct cl_lock_slice *slice)
591 {
592         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
593 }
594
595 void ccc_lock_fini(const struct lu_env *env, struct cl_lock_slice *slice)
596 {
597         struct ccc_lock *clk = cl2ccc_lock(slice);
598         OBD_SLAB_FREE_PTR(clk, ccc_lock_kmem);
599 }
600
601 int ccc_lock_enqueue(const struct lu_env *env,
602                      const struct cl_lock_slice *slice,
603                      struct cl_io *unused, __u32 enqflags)
604 {
605         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
606         return 0;
607 }
608
609 int ccc_lock_unuse(const struct lu_env *env, const struct cl_lock_slice *slice)
610 {
611         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
612         return 0;
613 }
614
615 int ccc_lock_wait(const struct lu_env *env, const struct cl_lock_slice *slice)
616 {
617         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
618         return 0;
619 }
620
621 /**
622  * Implementation of cl_lock_operations::clo_fits_into() methods for ccc
623  * layer. This function is executed every time io finds an existing lock in
624  * the lock cache while creating new lock. This function has to decide whether
625  * cached lock "fits" into io.
626  *
627  * \param slice lock to be checked
628  * \param io    IO that wants a lock.
629  *
630  * \see lov_lock_fits_into().
631  */
632 int ccc_lock_fits_into(const struct lu_env *env,
633                        const struct cl_lock_slice *slice,
634                        const struct cl_lock_descr *need,
635                        const struct cl_io *io)
636 {
637         const struct cl_lock       *lock  = slice->cls_lock;
638         const struct cl_lock_descr *descr = &lock->cll_descr;
639         const struct ccc_io        *cio   = ccc_env_io(env);
640         int                         result;
641
642         ENTRY;
643         /*
644          * Work around DLM peculiarity: it assumes that glimpse
645          * (LDLM_FL_HAS_INTENT) lock is always LCK_PR, and returns reads lock
646          * when asked for LCK_PW lock with LDLM_FL_HAS_INTENT flag set. Make
647          * sure that glimpse doesn't get CLM_WRITE top-lock, so that it
648          * doesn't enqueue CLM_WRITE sub-locks.
649          */
650         if (cio->cui_glimpse)
651                 result = descr->cld_mode != CLM_WRITE;
652
653         /*
654          * Also, don't match incomplete write locks for read, otherwise read
655          * would enqueue missing sub-locks in the write mode.
656          */
657         else if (need->cld_mode != descr->cld_mode)
658                 result = lock->cll_state >= CLS_ENQUEUED;
659         else
660                 result = 1;
661         RETURN(result);
662 }
663
664 /**
665  * Implements cl_lock_operations::clo_state() method for ccc layer, invoked
666  * whenever lock state changes. Transfers object attributes, that might be
667  * updated as a result of lock acquiring into inode.
668  */
669 void ccc_lock_state(const struct lu_env *env,
670                     const struct cl_lock_slice *slice,
671                     enum cl_lock_state state)
672 {
673         struct cl_lock   *lock;
674         struct cl_object *obj;
675         struct inode     *inode;
676         struct cl_attr   *attr;
677
678         ENTRY;
679         lock = slice->cls_lock;
680
681         /*
682          * Refresh inode attributes when the lock is moving into CLS_HELD
683          * state, and only when this is a result of real enqueue, rather than
684          * of finding lock in the cache.
685          */
686         if (state == CLS_HELD && lock->cll_state < CLS_HELD) {
687                 int rc;
688
689                 obj   = slice->cls_obj;
690                 inode = ccc_object_inode(obj);
691                 attr  = ccc_env_thread_attr(env);
692
693                 /* vmtruncate()->ll_truncate() first sets the i_size and then
694                  * the kms under both a DLM lock and the
695                  * ll_inode_size_lock().  If we don't get the
696                  * ll_inode_size_lock() here we can match the DLM lock and
697                  * reset i_size from the kms before the truncating path has
698                  * updated the kms.  generic_file_write can then trust the
699                  * stale i_size when doing appending writes and effectively
700                  * cancel the result of the truncate.  Getting the
701                  * ll_inode_size_lock() after the enqueue maintains the DLM
702                  * -> ll_inode_size_lock() acquiring order. */
703                 ccc_object_size_lock(obj);
704                 rc = cl_object_attr_get(env, obj, attr);
705                 if (rc == 0) {
706                         if (lock->cll_descr.cld_start == 0 &&
707                             lock->cll_descr.cld_end == CL_PAGE_EOF) {
708                                 cl_isize_write_nolock(inode, attr->cat_kms);
709                                 CDEBUG(D_INODE|D_VFSTRACE,
710                                        DFID" updating i_size "LPU64"\n",
711                                        PFID(lu_object_fid(&obj->co_lu)),
712                                        (__u64)cl_isize_read(inode));
713                         }
714                         cl_inode_mtime(inode) = attr->cat_mtime;
715                         cl_inode_atime(inode) = attr->cat_atime;
716                         cl_inode_ctime(inode) = attr->cat_ctime;
717                 } else {
718                         CL_LOCK_DEBUG(D_INFO, env, lock, "attr_get: %d\n", rc);
719                 }
720                 ccc_object_size_unlock(obj);
721         }
722         EXIT;
723 }
724
725 /*****************************************************************************
726  *
727  * io operations.
728  *
729  */
730
731 void ccc_io_fini(const struct lu_env *env, const struct cl_io_slice *ios)
732 {
733         struct cl_io *io = ios->cis_io;
734
735         CLOBINVRNT(env, io->ci_obj, ccc_object_invariant(io->ci_obj));
736 }
737
738 int ccc_io_one_lock_index(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
739                           __u32 enqflags, enum cl_lock_mode mode,
740                           pgoff_t start, pgoff_t end)
741 {
742         struct ccc_io          *cio   = ccc_env_io(env);
743         struct cl_lock_descr   *descr = &cio->cui_link.cill_descr;
744         struct cl_object       *obj   = io->ci_obj;
745
746         CLOBINVRNT(env, obj, ccc_object_invariant(obj));
747         ENTRY;
748
749         CDEBUG(D_VFSTRACE, "lock: %d [%lu, %lu]\n", mode, start, end);
750
751         memset(&cio->cui_link, 0, sizeof cio->cui_link);
752
753         if (cio->cui_fd && (cio->cui_fd->fd_flags & LL_FILE_GROUP_LOCKED)) {
754                 descr->cld_mode = CLM_GROUP;
755                 descr->cld_gid  = cio->cui_fd->fd_grouplock.cg_gid;
756         } else {
757                 descr->cld_mode  = mode;
758         }
759         descr->cld_obj   = obj;
760         descr->cld_start = start;
761         descr->cld_end   = end;
762         descr->cld_enq_flags = enqflags;
763
764         cl_io_lock_add(env, io, &cio->cui_link);
765         RETURN(0);
766 }
767
768 void ccc_io_update_iov(const struct lu_env *env,
769                        struct ccc_io *cio, struct cl_io *io)
770 {
771         int i;
772         size_t size = io->u.ci_rw.crw_count;
773
774         cio->cui_iov_olen = 0;
775         if (!cl_is_normalio(env, io))
776                 return;
777
778         for (i = 0; i < cio->cui_tot_nrsegs; i++) {
779                 struct iovec *iv = &cio->cui_iov[i];
780
781                 if (iv->iov_len < size)
782                         size -= iv->iov_len;
783                 else {
784                         if (iv->iov_len > size) {
785                                 cio->cui_iov_olen = iv->iov_len;
786                                 iv->iov_len = size;
787                         }
788                         break;
789                 }
790         }
791
792         cio->cui_nrsegs = i + 1;
793 }
794
795 int ccc_io_one_lock(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
796                     __u32 enqflags, enum cl_lock_mode mode,
797                     loff_t start, loff_t end)
798 {
799         struct cl_object *obj = io->ci_obj;
800         return ccc_io_one_lock_index(env, io, enqflags, mode,
801                                      cl_index(obj, start), cl_index(obj, end));
802 }
803
804 void ccc_io_end(const struct lu_env *env, const struct cl_io_slice *ios)
805 {
806         CLOBINVRNT(env, ios->cis_io->ci_obj,
807                    ccc_object_invariant(ios->cis_io->ci_obj));
808 }
809
810 void ccc_io_advance(const struct lu_env *env,
811                     const struct cl_io_slice *ios,
812                     size_t nob)
813 {
814         struct ccc_io    *cio = cl2ccc_io(env, ios);
815         struct cl_io     *io  = ios->cis_io;
816         struct cl_object *obj = ios->cis_io->ci_obj;
817
818         CLOBINVRNT(env, obj, ccc_object_invariant(obj));
819
820         if (cl_is_normalio(env, io) && io->ci_continue) {
821                 /* update the iov */
822                 LASSERT(cio->cui_tot_nrsegs >= cio->cui_nrsegs);
823                 LASSERT(cio->cui_tot_count  >= nob);
824
825                 cio->cui_iov        += cio->cui_nrsegs;
826                 cio->cui_tot_nrsegs -= cio->cui_nrsegs;
827                 cio->cui_tot_count  -= nob;
828
829                 if (cio->cui_iov_olen) {
830                         struct iovec *iv;
831
832                         cio->cui_iov--;
833                         cio->cui_tot_nrsegs++;
834                         iv = &cio->cui_iov[0];
835                         iv->iov_base += iv->iov_len;
836                         LASSERT(cio->cui_iov_olen > iv->iov_len);
837                         iv->iov_len = cio->cui_iov_olen - iv->iov_len;
838                 }
839         }
840 }
841
842 /**
843  * Helper function that if necessary adjusts file size (inode->i_size), when
844  * position at the offset \a pos is accessed. File size can be arbitrary stale
845  * on a Lustre client, but client at least knows KMS. If accessed area is
846  * inside [0, KMS], set file size to KMS, otherwise glimpse file size.
847  *
848  * Locking: cl_isize_lock is used to serialize changes to inode size and to
849  * protect consistency between inode size and cl_object
850  * attributes. cl_object_size_lock() protects consistency between cl_attr's of
851  * top-object and sub-objects.
852  */
853 int ccc_prep_size(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
854                   struct cl_io *io, loff_t start, size_t count, int *exceed)
855 {
856         struct cl_attr *attr  = ccc_env_thread_attr(env);
857         struct inode   *inode = ccc_object_inode(obj);
858         loff_t          pos   = start + count - 1;
859         loff_t kms;
860         int result;
861
862         /*
863          * Consistency guarantees: following possibilities exist for the
864          * relation between region being accessed and real file size at this
865          * moment:
866          *
867          *  (A): the region is completely inside of the file;
868          *
869          *  (B-x): x bytes of region are inside of the file, the rest is
870          *  outside;
871          *
872          *  (C): the region is completely outside of the file.
873          *
874          * This classification is stable under DLM lock already acquired by
875          * the caller, because to change the class, other client has to take
876          * DLM lock conflicting with our lock. Also, any updates to ->i_size
877          * by other threads on this client are serialized by
878          * ll_inode_size_lock(). This guarantees that short reads are handled
879          * correctly in the face of concurrent writes and truncates.
880          */
881         ccc_object_size_lock(obj);
882         result = cl_object_attr_get(env, obj, attr);
883         if (result == 0) {
884                 kms = attr->cat_kms;
885                 if (pos > kms) {
886                         /*
887                          * A glimpse is necessary to determine whether we
888                          * return a short read (B) or some zeroes at the end
889                          * of the buffer (C)
890                          */
891                         ccc_object_size_unlock(obj);
892                         result = cl_glimpse_lock(env, io, inode, obj, 0);
893                         if (result == 0 && exceed != NULL) {
894                                 /* If objective page index exceed end-of-file
895                                  * page index, return directly. Do not expect
896                                  * kernel will check such case correctly.
897                                  * linux-2.6.18-128.1.1 miss to do that.
898                                  * --bug 17336 */
899                                 loff_t size = cl_isize_read(inode);
900                                 unsigned long cur_index = start >> CFS_PAGE_SHIFT;
901
902                                 if ((size == 0 && cur_index != 0) ||
903                                     (((size - 1) >> CFS_PAGE_SHIFT) < cur_index))
904                                 *exceed = 1;
905                         }
906                         return result;
907                 } else {
908                         /*
909                          * region is within kms and, hence, within real file
910                          * size (A). We need to increase i_size to cover the
911                          * read region so that generic_file_read() will do its
912                          * job, but that doesn't mean the kms size is
913                          * _correct_, it is only the _minimum_ size. If
914                          * someone does a stat they will get the correct size
915                          * which will always be >= the kms value here.
916                          * b=11081
917                          */
918                         if (cl_isize_read(inode) < kms) {
919                                 cl_isize_write_nolock(inode, kms);
920                                 CDEBUG(D_VFSTRACE,
921                                        DFID" updating i_size "LPU64"\n",
922                                        PFID(lu_object_fid(&obj->co_lu)),
923                                        (__u64)cl_isize_read(inode));
924
925                         }
926                 }
927         }
928         ccc_object_size_unlock(obj);
929         return result;
930 }
931
932 /*****************************************************************************
933  *
934  * Transfer operations.
935  *
936  */
937
938 void ccc_req_completion(const struct lu_env *env,
939                         const struct cl_req_slice *slice, int ioret)
940 {
941         struct ccc_req *vrq;
942
943         if (ioret > 0)
944                 cl_stats_tally(slice->crs_dev, slice->crs_req->crq_type, ioret);
945
946         vrq = cl2ccc_req(slice);
947         OBD_SLAB_FREE_PTR(vrq, ccc_req_kmem);
948 }
949
950 /**
951  * Implementation of struct cl_req_operations::cro_attr_set() for ccc
952  * layer. ccc is responsible for
953  *
954  *    - o_[mac]time
955  *
956  *    - o_mode
957  *
958  *    - o_parent_seq
959  *
960  *    - o_[ug]id
961  *
962  *    - o_parent_oid
963  *
964  *    - o_parent_ver
965  *
966  *    - o_ioepoch,
967  *
968  *  and capability.
969  */
970 void ccc_req_attr_set(const struct lu_env *env,
971                       const struct cl_req_slice *slice,
972                       const struct cl_object *obj,
973                       struct cl_req_attr *attr, obd_valid flags)
974 {
975         struct inode *inode;
976         struct obdo  *oa;
977         obd_flag      valid_flags;
978
979         oa = attr->cra_oa;
980         inode = ccc_object_inode(obj);
981         valid_flags = OBD_MD_FLTYPE;
982
983         if ((flags & OBD_MD_FLOSSCAPA) != 0) {
984                 LASSERT(attr->cra_capa == NULL);
985                 attr->cra_capa = cl_capa_lookup(inode,
986                                                 slice->crs_req->crq_type);
987         }
988
989         if (slice->crs_req->crq_type == CRT_WRITE) {
990                 if (flags & OBD_MD_FLEPOCH) {
991                         oa->o_valid |= OBD_MD_FLEPOCH;
992                         oa->o_ioepoch = cl_i2info(inode)->lli_ioepoch;
993                         valid_flags |= OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLCTIME |
994                                        OBD_MD_FLUID | OBD_MD_FLGID;
995                 }
996         }
997         obdo_from_inode(oa, inode, valid_flags & flags);
998         obdo_set_parent_fid(oa, &cl_i2info(inode)->lli_fid);
999 #ifdef __KERNEL__
1000         memcpy(attr->cra_jobid, cl_i2info(inode)->lli_jobid,
1001                JOBSTATS_JOBID_SIZE);
1002 #endif
1003 }
1004
1005 const struct cl_req_operations ccc_req_ops = {
1006         .cro_attr_set   = ccc_req_attr_set,
1007         .cro_completion = ccc_req_completion
1008 };
1009
1010 int cl_setattr_ost(struct inode *inode, const struct iattr *attr,
1011                    struct obd_capa *capa)
1012 {
1013         struct lu_env *env;
1014         struct cl_io  *io;
1015         int            result;
1016         int            refcheck;
1017
1018         ENTRY;
1019
1020         env = cl_env_get(&refcheck);
1021         if (IS_ERR(env))
1022                 RETURN(PTR_ERR(env));
1023
1024         io = ccc_env_thread_io(env);
1025         io->ci_obj = cl_i2info(inode)->lli_clob;
1026
1027         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_atime = LTIME_S(attr->ia_atime);
1028         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_mtime = LTIME_S(attr->ia_mtime);
1029         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_ctime = LTIME_S(attr->ia_ctime);
1030         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_size = attr->ia_size;
1031         io->u.ci_setattr.sa_valid = attr->ia_valid;
1032         io->u.ci_setattr.sa_capa = capa;
1033
1034         if (cl_io_init(env, io, CIT_SETATTR, io->ci_obj) == 0) {
1035                 struct ccc_io *cio = ccc_env_io(env);
1036
1037                 if (attr->ia_valid & ATTR_FILE)
1038                         /* populate the file descriptor for ftruncate to honor
1039                          * group lock - see LU-787 */
1040                         cio->cui_fd = cl_iattr2fd(inode, attr);
1041
1042                 result = cl_io_loop(env, io);
1043         } else {
1044                 result = io->ci_result;
1045         }
1046         cl_io_fini(env, io);
1047         cl_env_put(env, &refcheck);
1048         RETURN(result);
1049 }
1050
1051 /*****************************************************************************
1052  *
1053  * Type conversions.
1054  *
1055  */
1056
1057 struct lu_device *ccc2lu_dev(struct ccc_device *vdv)
1058 {
1059         return &vdv->cdv_cl.cd_lu_dev;
1060 }
1061
1062 struct ccc_device *lu2ccc_dev(const struct lu_device *d)
1063 {
1064         return container_of0(d, struct ccc_device, cdv_cl.cd_lu_dev);
1065 }
1066
1067 struct ccc_device *cl2ccc_dev(const struct cl_device *d)
1068 {
1069         return container_of0(d, struct ccc_device, cdv_cl);
1070 }
1071
1072 struct lu_object *ccc2lu(struct ccc_object *vob)
1073 {
1074         return &vob->cob_cl.co_lu;
1075 }
1076
1077 struct ccc_object *lu2ccc(const struct lu_object *obj)
1078 {
1079         return container_of0(obj, struct ccc_object, cob_cl.co_lu);
1080 }
1081
1082 struct ccc_object *cl2ccc(const struct cl_object *obj)
1083 {
1084         return container_of0(obj, struct ccc_object, cob_cl);
1085 }
1086
1087 struct ccc_lock *cl2ccc_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
1088 {
1089         return container_of(slice, struct ccc_lock, clk_cl);
1090 }
1091
1092 struct ccc_io *cl2ccc_io(const struct lu_env *env,
1093                          const struct cl_io_slice *slice)
1094 {
1095         struct ccc_io *cio;
1096
1097         cio = container_of(slice, struct ccc_io, cui_cl);
1098         LASSERT(cio == ccc_env_io(env));
1099         return cio;
1100 }
1101
1102 struct ccc_req *cl2ccc_req(const struct cl_req_slice *slice)
1103 {
1104         return container_of0(slice, struct ccc_req, crq_cl);
1105 }
1106
1107 cfs_page_t *cl2vm_page(const struct cl_page_slice *slice)
1108 {
1109         return cl2ccc_page(slice)->cpg_page;
1110 }
1111
1112 /*****************************************************************************
1113  *
1114  * Accessors.
1115  *
1116  */
1117 int ccc_object_invariant(const struct cl_object *obj)
1118 {
1119         struct inode         *inode = ccc_object_inode(obj);
1120         struct cl_inode_info *lli   = cl_i2info(inode);
1121
1122         return (S_ISREG(cl_inode_mode(inode)) ||
1123                 /* i_mode of unlinked inode is zeroed. */
1124                 cl_inode_mode(inode) == 0) && lli->lli_clob == obj;
1125 }
1126
1127 struct inode *ccc_object_inode(const struct cl_object *obj)
1128 {
1129         return cl2ccc(obj)->cob_inode;
1130 }
1131
1132 /**
1133  * Returns a pointer to cl_page associated with \a vmpage, without acquiring
1134  * additional reference to the resulting page. This is an unsafe version of
1135  * cl_vmpage_page() that can only be used under vmpage lock.
1136  */
1137 struct cl_page *ccc_vmpage_page_transient(cfs_page_t *vmpage)
1138 {
1139         KLASSERT(PageLocked(vmpage));
1140         return (struct cl_page *)vmpage->private;
1141 }
1142
1143 /**
1144  * Initialize or update CLIO structures for regular files when new
1145  * meta-data arrives from the server.
1146  *
1147  * \param inode regular file inode
1148  * \param md    new file metadata from MDS
1149  * - allocates cl_object if necessary,
1150  * - updated layout, if object was already here.
1151  */
1152 int cl_file_inode_init(struct inode *inode, struct lustre_md *md)
1153 {
1154         struct lu_env        *env;
1155         struct cl_inode_info *lli;
1156         struct cl_object     *clob;
1157         struct lu_site       *site;
1158         struct lu_fid        *fid;
1159         struct cl_object_conf conf = {
1160                 .coc_inode = inode,
1161                 .u = {
1162                         .coc_md    = md
1163                 }
1164         };
1165         int result = 0;
1166         int refcheck;
1167
1168         LASSERT(md->body->valid & OBD_MD_FLID);
1169         LASSERT(S_ISREG(cl_inode_mode(inode)));
1170
1171         env = cl_env_get(&refcheck);
1172         if (IS_ERR(env))
1173                 return PTR_ERR(env);
1174
1175         site = cl_i2sbi(inode)->ll_site;
1176         lli  = cl_i2info(inode);
1177         fid  = &lli->lli_fid;
1178         LASSERT(fid_is_sane(fid));
1179
1180         if (lli->lli_clob == NULL) {
1181                 /* clob is slave of inode, empty lli_clob means for new inode,
1182                  * there is no clob in cache with the given fid, so it is
1183                  * unnecessary to perform lookup-alloc-lookup-insert, just
1184                  * alloc and insert directly. */
1185 #ifdef __KERNEL__
1186                 LASSERT(inode->i_state & I_NEW);
1187 #endif
1188                 conf.coc_lu.loc_flags = LOC_F_NEW;
1189                 clob = cl_object_find(env, lu2cl_dev(site->ls_top_dev),
1190                                       fid, &conf);
1191                 if (!IS_ERR(clob)) {
1192                         /*
1193                          * No locking is necessary, as new inode is
1194                          * locked by I_NEW bit.
1195                          *
1196                          * XXX not true for call from ll_update_inode().
1197                          */
1198                         lli->lli_clob = clob;
1199                         lu_object_ref_add(&clob->co_lu, "inode", inode);
1200                 } else
1201                         result = PTR_ERR(clob);
1202         } else
1203                 result = cl_conf_set(env, lli->lli_clob, &conf);
1204         cl_env_put(env, &refcheck);
1205
1206         if (result != 0)
1207                 CERROR("Failure to initialize cl object "DFID": %d\n",
1208                        PFID(fid), result);
1209         return result;
1210 }
1211
1212 /**
1213  * Wait for others drop their references of the object at first, then we drop
1214  * the last one, which will lead to the object be destroyed immediately.
1215  * Must be called after cl_object_kill() against this object.
1216  *
1217  * The reason we want to do this is: destroying top object will wait for sub
1218  * objects being destroyed first, so we can't let bottom layer (e.g. from ASTs)
1219  * to initiate top object destroying which may deadlock. See bz22520.
1220  */
1221 static void cl_object_put_last(struct lu_env *env, struct cl_object *obj)
1222 {
1223         struct lu_object_header *header = obj->co_lu.lo_header;
1224         cfs_waitlink_t           waiter;
1225
1226         if (unlikely(cfs_atomic_read(&header->loh_ref) != 1)) {
1227                 struct lu_site *site = obj->co_lu.lo_dev->ld_site;
1228                 struct lu_site_bkt_data *bkt;
1229
1230                 bkt = lu_site_bkt_from_fid(site, &header->loh_fid);
1231
1232                 cfs_waitlink_init(&waiter);
1233                 cfs_waitq_add(&bkt->lsb_marche_funebre, &waiter);
1234
1235                 while (1) {
1236                         cfs_set_current_state(CFS_TASK_UNINT);
1237                         if (cfs_atomic_read(&header->loh_ref) == 1)
1238                                 break;
1239                         cfs_waitq_wait(&waiter, CFS_TASK_UNINT);
1240                 }
1241
1242                 cfs_set_current_state(CFS_TASK_RUNNING);
1243                 cfs_waitq_del(&bkt->lsb_marche_funebre, &waiter);
1244         }
1245
1246         cl_object_put(env, obj);
1247 }
1248
1249 void cl_inode_fini(struct inode *inode)
1250 {
1251         struct lu_env           *env;
1252         struct cl_inode_info    *lli  = cl_i2info(inode);
1253         struct cl_object        *clob = lli->lli_clob;
1254         int refcheck;
1255         int emergency;
1256
1257         if (clob != NULL) {
1258                 void                    *cookie;
1259
1260                 cookie = cl_env_reenter();
1261                 env = cl_env_get(&refcheck);
1262                 emergency = IS_ERR(env);
1263                 if (emergency) {
1264                         cfs_mutex_lock(&ccc_inode_fini_guard);
1265                         LASSERT(ccc_inode_fini_env != NULL);
1266                         cl_env_implant(ccc_inode_fini_env, &refcheck);
1267                         env = ccc_inode_fini_env;
1268                 }
1269                 /*
1270                  * cl_object cache is a slave to inode cache (which, in turn
1271                  * is a slave to dentry cache), don't keep cl_object in memory
1272                  * when its master is evicted.
1273                  */
1274                 cl_object_kill(env, clob);
1275                 lu_object_ref_del(&clob->co_lu, "inode", inode);
1276                 cl_object_put_last(env, clob);
1277                 lli->lli_clob = NULL;
1278                 if (emergency) {
1279                         cl_env_unplant(ccc_inode_fini_env, &refcheck);
1280                         cfs_mutex_unlock(&ccc_inode_fini_guard);
1281                 } else
1282                         cl_env_put(env, &refcheck);
1283                 cl_env_reexit(cookie);
1284         }
1285 }
1286
1287 /**
1288  * return IF_* type for given lu_dirent entry.
1289  * IF_* flag shld be converted to particular OS file type in
1290  * platform llite module.
1291  */
1292 __u16 ll_dirent_type_get(struct lu_dirent *ent)
1293 {
1294         __u16 type = 0;
1295         struct luda_type *lt;
1296         int len = 0;
1297
1298         if (le32_to_cpu(ent->lde_attrs) & LUDA_TYPE) {
1299                 const unsigned align = sizeof(struct luda_type) - 1;
1300
1301                 len = le16_to_cpu(ent->lde_namelen);
1302                 len = (len + align) & ~align;
1303                 lt = (void *) ent->lde_name + len;
1304                 type = CFS_IFTODT(le16_to_cpu(lt->lt_type));
1305         }
1306         return type;
1307 }
1308
1309 /**
1310  * build inode number from passed @fid */
1311 __u64 cl_fid_build_ino(const struct lu_fid *fid, int api32)
1312 {
1313         if (BITS_PER_LONG == 32 || api32)
1314                 RETURN(fid_flatten32(fid));
1315         else
1316                 RETURN(fid_flatten(fid));
1317 }
1318
1319 /**
1320  * build inode generation from passed @fid.  If our FID overflows the 32-bit
1321  * inode number then return a non-zero generation to distinguish them. */
1322 __u32 cl_fid_build_gen(const struct lu_fid *fid)
1323 {
1324         __u32 gen;
1325         ENTRY;
1326
1327         if (fid_is_igif(fid)) {
1328                 gen = lu_igif_gen(fid);
1329                 RETURN(gen);
1330         }
1331
1332         gen = (fid_flatten(fid) >> 32);
1333         RETURN(gen);
1334 }
1335
1336 struct lov_stripe_md *ccc_inode_lsm_get(struct inode *inode)
1337 {
1338         return lov_lsm_get(cl_i2info(inode)->lli_clob);
1339 }
1340
1341 void inline ccc_inode_lsm_put(struct inode *inode, struct lov_stripe_md *lsm)
1342 {
1343         lov_lsm_put(cl_i2info(inode)->lli_clob, lsm);
1344 }