Whamcloud - gitweb
641ab18d8db24f17482597d885a6f4867dd2ffaa
[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, 2013, Intel Corporation.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * 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/quotaops.h>
50 # include <linux/highmem.h>
51 # include <linux/pagemap.h>
52 # include <linux/rbtree.h>
53 #else /* __KERNEL__ */
54 #include <stdlib.h>
55 #include <string.h>
56 #include <assert.h>
57 #include <time.h>
58 #include <sys/types.h>
59 #include <sys/stat.h>
60 #include <sys/queue.h>
61 #include <fcntl.h>
62 # include <liblustre.h>
63 #endif
64
65 #include <obd.h>
66 #include <obd_support.h>
67 #include <lustre_fid.h>
68 #include <lustre_lite.h>
69 #include <lustre_dlm.h>
70 #include <lustre_ver.h>
71 #include <lustre_mdc.h>
72 #include <cl_object.h>
73
74 #include <lclient.h>
75
76 #ifdef __KERNEL__
77 #include "../llite/llite_internal.h"
78 #else
79 #include "../liblustre/llite_lib.h"
80 #endif
81
82 const struct cl_req_operations ccc_req_ops;
83
84 /*
85  * ccc_ prefix stands for "Common Client Code".
86  */
87
88 static struct kmem_cache *ccc_lock_kmem;
89 static struct kmem_cache *ccc_object_kmem;
90 static struct kmem_cache *ccc_thread_kmem;
91 static struct kmem_cache *ccc_session_kmem;
92 static struct kmem_cache *ccc_req_kmem;
93
94 static struct lu_kmem_descr ccc_caches[] = {
95         {
96                 .ckd_cache = &ccc_lock_kmem,
97                 .ckd_name  = "ccc_lock_kmem",
98                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_lock)
99         },
100         {
101                 .ckd_cache = &ccc_object_kmem,
102                 .ckd_name  = "ccc_object_kmem",
103                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_object)
104         },
105         {
106                 .ckd_cache = &ccc_thread_kmem,
107                 .ckd_name  = "ccc_thread_kmem",
108                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_thread_info),
109         },
110         {
111                 .ckd_cache = &ccc_session_kmem,
112                 .ckd_name  = "ccc_session_kmem",
113                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_session)
114         },
115         {
116                 .ckd_cache = &ccc_req_kmem,
117                 .ckd_name  = "ccc_req_kmem",
118                 .ckd_size  = sizeof (struct ccc_req)
119         },
120         {
121                 .ckd_cache = NULL
122         }
123 };
124
125 /*****************************************************************************
126  *
127  * Vvp device and device type functions.
128  *
129  */
130
131 void *ccc_key_init(const struct lu_context *ctx, struct lu_context_key *key)
132 {
133         struct ccc_thread_info *info;
134
135         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(info, ccc_thread_kmem, GFP_NOFS);
136         if (info == NULL)
137                 info = ERR_PTR(-ENOMEM);
138         return info;
139 }
140
141 void ccc_key_fini(const struct lu_context *ctx,
142                          struct lu_context_key *key, void *data)
143 {
144         struct ccc_thread_info *info = data;
145         OBD_SLAB_FREE_PTR(info, ccc_thread_kmem);
146 }
147
148 void *ccc_session_key_init(const struct lu_context *ctx,
149                            struct lu_context_key *key)
150 {
151         struct ccc_session *session;
152
153         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(session, ccc_session_kmem, GFP_NOFS);
154         if (session == NULL)
155                 session = ERR_PTR(-ENOMEM);
156         return session;
157 }
158
159 void ccc_session_key_fini(const struct lu_context *ctx,
160                                  struct lu_context_key *key, void *data)
161 {
162         struct ccc_session *session = data;
163         OBD_SLAB_FREE_PTR(session, ccc_session_kmem);
164 }
165
166 struct lu_context_key ccc_key = {
167         .lct_tags = LCT_CL_THREAD,
168         .lct_init = ccc_key_init,
169         .lct_fini = ccc_key_fini
170 };
171
172 struct lu_context_key ccc_session_key = {
173         .lct_tags = LCT_SESSION,
174         .lct_init = ccc_session_key_init,
175         .lct_fini = ccc_session_key_fini
176 };
177
178
179 /* type constructor/destructor: ccc_type_{init,fini,start,stop}(). */
180 // LU_TYPE_INIT_FINI(ccc, &ccc_key, &ccc_session_key);
181
182 int ccc_device_init(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
183                            const char *name, struct lu_device *next)
184 {
185         struct ccc_device  *vdv;
186         int rc;
187         ENTRY;
188
189         vdv = lu2ccc_dev(d);
190         vdv->cdv_next = lu2cl_dev(next);
191
192         LASSERT(d->ld_site != NULL && next->ld_type != NULL);
193         next->ld_site = d->ld_site;
194         rc = next->ld_type->ldt_ops->ldto_device_init(
195                         env, next, next->ld_type->ldt_name, NULL);
196         if (rc == 0) {
197                 lu_device_get(next);
198                 lu_ref_add(&next->ld_reference, "lu-stack", &lu_site_init);
199         }
200         RETURN(rc);
201 }
202
203 struct lu_device *ccc_device_fini(const struct lu_env *env,
204                                          struct lu_device *d)
205 {
206         return cl2lu_dev(lu2ccc_dev(d)->cdv_next);
207 }
208
209 struct lu_device *ccc_device_alloc(const struct lu_env *env,
210                                    struct lu_device_type *t,
211                                    struct lustre_cfg *cfg,
212                                    const struct lu_device_operations *luops,
213                                    const struct cl_device_operations *clops)
214 {
215         struct ccc_device *vdv;
216         struct lu_device  *lud;
217         struct cl_site    *site;
218         int rc;
219         ENTRY;
220
221         OBD_ALLOC_PTR(vdv);
222         if (vdv == NULL)
223                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
224
225         lud = &vdv->cdv_cl.cd_lu_dev;
226         cl_device_init(&vdv->cdv_cl, t);
227         ccc2lu_dev(vdv)->ld_ops = luops;
228         vdv->cdv_cl.cd_ops = clops;
229
230         OBD_ALLOC_PTR(site);
231         if (site != NULL) {
232                 rc = cl_site_init(site, &vdv->cdv_cl);
233                 if (rc == 0)
234                         rc = lu_site_init_finish(&site->cs_lu);
235                 else {
236                         LASSERT(lud->ld_site == NULL);
237                         CERROR("Cannot init lu_site, rc %d.\n", rc);
238                         OBD_FREE_PTR(site);
239                 }
240         } else
241                 rc = -ENOMEM;
242         if (rc != 0) {
243                 ccc_device_free(env, lud);
244                 lud = ERR_PTR(rc);
245         }
246         RETURN(lud);
247 }
248
249 struct lu_device *ccc_device_free(const struct lu_env *env,
250                                          struct lu_device *d)
251 {
252         struct ccc_device *vdv  = lu2ccc_dev(d);
253         struct cl_site    *site = lu2cl_site(d->ld_site);
254         struct lu_device  *next = cl2lu_dev(vdv->cdv_next);
255
256         if (d->ld_site != NULL) {
257                 cl_site_fini(site);
258                 OBD_FREE_PTR(site);
259         }
260         cl_device_fini(lu2cl_dev(d));
261         OBD_FREE_PTR(vdv);
262         return next;
263 }
264
265 int ccc_req_init(const struct lu_env *env, struct cl_device *dev,
266                  struct cl_req *req)
267 {
268         struct ccc_req *vrq;
269         int result;
270
271         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(vrq, ccc_req_kmem, GFP_NOFS);
272         if (vrq != NULL) {
273                 cl_req_slice_add(req, &vrq->crq_cl, dev, &ccc_req_ops);
274                 result = 0;
275         } else
276                 result = -ENOMEM;
277         return result;
278 }
279
280 /**
281  * An `emergency' environment used by ccc_inode_fini() when cl_env_get()
282  * fails. Access to this environment is serialized by ccc_inode_fini_guard
283  * mutex.
284  */
285 static struct lu_env *ccc_inode_fini_env = NULL;
286
287 /**
288  * A mutex serializing calls to slp_inode_fini() under extreme memory
289  * pressure, when environments cannot be allocated.
290  */
291 static DEFINE_MUTEX(ccc_inode_fini_guard);
292 static int dummy_refcheck;
293
294 int ccc_global_init(struct lu_device_type *device_type)
295 {
296         int result;
297
298         result = lu_kmem_init(ccc_caches);
299         if (result)
300                 return result;
301
302         result = lu_device_type_init(device_type);
303         if (result)
304                 goto out_kmem;
305
306         ccc_inode_fini_env = cl_env_alloc(&dummy_refcheck,
307                                           LCT_REMEMBER|LCT_NOREF);
308         if (IS_ERR(ccc_inode_fini_env)) {
309                 result = PTR_ERR(ccc_inode_fini_env);
310                 goto out_device;
311         }
312
313         ccc_inode_fini_env->le_ctx.lc_cookie = 0x4;
314         return 0;
315 out_device:
316         lu_device_type_fini(device_type);
317 out_kmem:
318         lu_kmem_fini(ccc_caches);
319         return result;
320 }
321
322 void ccc_global_fini(struct lu_device_type *device_type)
323 {
324         if (ccc_inode_fini_env != NULL) {
325                 cl_env_put(ccc_inode_fini_env, &dummy_refcheck);
326                 ccc_inode_fini_env = NULL;
327         }
328         lu_device_type_fini(device_type);
329         lu_kmem_fini(ccc_caches);
330 }
331
332 /*****************************************************************************
333  *
334  * Object operations.
335  *
336  */
337
338 struct lu_object *ccc_object_alloc(const struct lu_env *env,
339                                    const struct lu_object_header *unused,
340                                    struct lu_device *dev,
341                                    const struct cl_object_operations *clops,
342                                    const struct lu_object_operations *luops)
343 {
344         struct ccc_object *vob;
345         struct lu_object  *obj;
346
347         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(vob, ccc_object_kmem, GFP_NOFS);
348         if (vob != NULL) {
349                 struct cl_object_header *hdr;
350
351                 obj = ccc2lu(vob);
352                 hdr = &vob->cob_header;
353                 cl_object_header_init(hdr);
354                 hdr->coh_page_bufsize = cfs_size_round(sizeof(struct cl_page));
355
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         cl_object_page_init(&vob->cob_cl, sizeof(struct ccc_page));
373         return 0;
374 }
375
376 int ccc_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
377                            const struct lu_object_conf *conf)
378 {
379         struct ccc_device *dev = lu2ccc_dev(obj->lo_dev);
380         struct ccc_object *vob = lu2ccc(obj);
381         struct lu_object  *below;
382         struct lu_device  *under;
383         int result;
384
385         under = &dev->cdv_next->cd_lu_dev;
386         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, obj->lo_header, under);
387         if (below != NULL) {
388                 const struct cl_object_conf *cconf;
389
390                 cconf = lu2cl_conf(conf);
391                 CFS_INIT_LIST_HEAD(&vob->cob_pending_list);
392                 lu_object_add(obj, below);
393                 result = ccc_object_init0(env, vob, cconf);
394         } else
395                 result = -ENOMEM;
396         return result;
397 }
398
399 void ccc_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *obj)
400 {
401         struct ccc_object *vob = lu2ccc(obj);
402
403         lu_object_fini(obj);
404         lu_object_header_fini(obj->lo_header);
405         OBD_SLAB_FREE_PTR(vob, ccc_object_kmem);
406 }
407
408 int ccc_lock_init(const struct lu_env *env,
409                   struct cl_object *obj, struct cl_lock *lock,
410                   const struct cl_io *unused,
411                   const struct cl_lock_operations *lkops)
412 {
413         struct ccc_lock *clk;
414         int result;
415
416         CLOBINVRNT(env, obj, ccc_object_invariant(obj));
417
418         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(clk, ccc_lock_kmem, GFP_NOFS);
419         if (clk != NULL) {
420                 cl_lock_slice_add(lock, &clk->clk_cl, obj, lkops);
421                 result = 0;
422         } else
423                 result = -ENOMEM;
424         return result;
425 }
426
427 int ccc_attr_set(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
428                  const struct cl_attr *attr, unsigned valid)
429 {
430         return 0;
431 }
432
433 int ccc_object_glimpse(const struct lu_env *env,
434                        const struct cl_object *obj, struct ost_lvb *lvb)
435 {
436         struct inode *inode = ccc_object_inode(obj);
437
438         ENTRY;
439         lvb->lvb_mtime = cl_inode_mtime(inode);
440         lvb->lvb_atime = cl_inode_atime(inode);
441         lvb->lvb_ctime = cl_inode_ctime(inode);
442         /*
443          * LU-417: Add dirty pages block count lest i_blocks reports 0, some
444          * "cp" or "tar" on remote node may think it's a completely sparse file
445          * and skip it.
446          */
447         if (lvb->lvb_size > 0 && lvb->lvb_blocks == 0)
448                 lvb->lvb_blocks = dirty_cnt(inode);
449         RETURN(0);
450 }
451
452
453
454 int ccc_conf_set(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
455                         const struct cl_object_conf *conf)
456 {
457         /* TODO: destroy all pages attached to this object. */
458         return 0;
459 }
460
461 static void ccc_object_size_lock(struct cl_object *obj)
462 {
463         struct inode *inode = ccc_object_inode(obj);
464
465         cl_isize_lock(inode);
466         cl_object_attr_lock(obj);
467 }
468
469 static void ccc_object_size_unlock(struct cl_object *obj)
470 {
471         struct inode *inode = ccc_object_inode(obj);
472
473         cl_object_attr_unlock(obj);
474         cl_isize_unlock(inode);
475 }
476
477 /*****************************************************************************
478  *
479  * Page operations.
480  *
481  */
482
483 int ccc_fail(const struct lu_env *env, const struct cl_page_slice *slice)
484 {
485         /*
486          * Cached read?
487          */
488         LBUG();
489         return 0;
490 }
491
492 void ccc_transient_page_verify(const struct cl_page *page)
493 {
494 }
495
496 int ccc_transient_page_own(const struct lu_env *env,
497                                    const struct cl_page_slice *slice,
498                                    struct cl_io *unused,
499                                    int nonblock)
500 {
501         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
502         return 0;
503 }
504
505 void ccc_transient_page_assume(const struct lu_env *env,
506                                       const struct cl_page_slice *slice,
507                                       struct cl_io *unused)
508 {
509         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
510 }
511
512 void ccc_transient_page_unassume(const struct lu_env *env,
513                                         const struct cl_page_slice *slice,
514                                         struct cl_io *unused)
515 {
516         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
517 }
518
519 void ccc_transient_page_disown(const struct lu_env *env,
520                                       const struct cl_page_slice *slice,
521                                       struct cl_io *unused)
522 {
523         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
524 }
525
526 void ccc_transient_page_discard(const struct lu_env *env,
527                                        const struct cl_page_slice *slice,
528                                        struct cl_io *unused)
529 {
530         struct cl_page *page = slice->cpl_page;
531
532         ccc_transient_page_verify(slice->cpl_page);
533
534         /*
535          * For transient pages, remove it from the radix tree.
536          */
537         cl_page_delete(env, page);
538 }
539
540 int ccc_transient_page_prep(const struct lu_env *env,
541                                    const struct cl_page_slice *slice,
542                                    struct cl_io *unused)
543 {
544         ENTRY;
545         /* transient page should always be sent. */
546         RETURN(0);
547 }
548
549 /*****************************************************************************
550  *
551  * Lock operations.
552  *
553  */
554
555 void ccc_lock_delete(const struct lu_env *env,
556                      const struct cl_lock_slice *slice)
557 {
558         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
559 }
560
561 void ccc_lock_fini(const struct lu_env *env, struct cl_lock_slice *slice)
562 {
563         struct ccc_lock *clk = cl2ccc_lock(slice);
564         OBD_SLAB_FREE_PTR(clk, ccc_lock_kmem);
565 }
566
567 int ccc_lock_enqueue(const struct lu_env *env,
568                      const struct cl_lock_slice *slice,
569                      struct cl_io *unused, __u32 enqflags)
570 {
571         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
572         return 0;
573 }
574
575 int ccc_lock_unuse(const struct lu_env *env, const struct cl_lock_slice *slice)
576 {
577         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
578         return 0;
579 }
580
581 int ccc_lock_wait(const struct lu_env *env, const struct cl_lock_slice *slice)
582 {
583         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
584         return 0;
585 }
586
587 /**
588  * Implementation of cl_lock_operations::clo_fits_into() methods for ccc
589  * layer. This function is executed every time io finds an existing lock in
590  * the lock cache while creating new lock. This function has to decide whether
591  * cached lock "fits" into io.
592  *
593  * \param slice lock to be checked
594  * \param io    IO that wants a lock.
595  *
596  * \see lov_lock_fits_into().
597  */
598 int ccc_lock_fits_into(const struct lu_env *env,
599                        const struct cl_lock_slice *slice,
600                        const struct cl_lock_descr *need,
601                        const struct cl_io *io)
602 {
603         const struct cl_lock       *lock  = slice->cls_lock;
604         const struct cl_lock_descr *descr = &lock->cll_descr;
605         const struct ccc_io        *cio   = ccc_env_io(env);
606         int                         result;
607
608         ENTRY;
609         /*
610          * Work around DLM peculiarity: it assumes that glimpse
611          * (LDLM_FL_HAS_INTENT) lock is always LCK_PR, and returns reads lock
612          * when asked for LCK_PW lock with LDLM_FL_HAS_INTENT flag set. Make
613          * sure that glimpse doesn't get CLM_WRITE top-lock, so that it
614          * doesn't enqueue CLM_WRITE sub-locks.
615          */
616         if (cio->cui_glimpse)
617                 result = descr->cld_mode != CLM_WRITE;
618
619         /*
620          * Also, don't match incomplete write locks for read, otherwise read
621          * would enqueue missing sub-locks in the write mode.
622          */
623         else if (need->cld_mode != descr->cld_mode)
624                 result = lock->cll_state >= CLS_ENQUEUED;
625         else
626                 result = 1;
627         RETURN(result);
628 }
629
630 /**
631  * Implements cl_lock_operations::clo_state() method for ccc layer, invoked
632  * whenever lock state changes. Transfers object attributes, that might be
633  * updated as a result of lock acquiring into inode.
634  */
635 void ccc_lock_state(const struct lu_env *env,
636                     const struct cl_lock_slice *slice,
637                     enum cl_lock_state state)
638 {
639         struct cl_lock *lock = slice->cls_lock;
640         ENTRY;
641
642         /*
643          * Refresh inode attributes when the lock is moving into CLS_HELD
644          * state, and only when this is a result of real enqueue, rather than
645          * of finding lock in the cache.
646          */
647         if (state == CLS_HELD && lock->cll_state < CLS_HELD) {
648                 struct cl_object *obj;
649                 struct inode     *inode;
650
651                 obj   = slice->cls_obj;
652                 inode = ccc_object_inode(obj);
653
654                 /* vmtruncate() sets the i_size
655                  * under both a DLM lock and the
656                  * ll_inode_size_lock().  If we don't get the
657                  * ll_inode_size_lock() here we can match the DLM lock and
658                  * reset i_size.  generic_file_write can then trust the
659                  * stale i_size when doing appending writes and effectively
660                  * cancel the result of the truncate.  Getting the
661                  * ll_inode_size_lock() after the enqueue maintains the DLM
662                  * -> ll_inode_size_lock() acquiring order. */
663                 if (lock->cll_descr.cld_start == 0 &&
664                     lock->cll_descr.cld_end == CL_PAGE_EOF)
665                         cl_merge_lvb(env, inode);
666         }
667         EXIT;
668 }
669
670 /*****************************************************************************
671  *
672  * io operations.
673  *
674  */
675
676 void ccc_io_fini(const struct lu_env *env, const struct cl_io_slice *ios)
677 {
678         struct cl_io *io = ios->cis_io;
679
680         CLOBINVRNT(env, io->ci_obj, ccc_object_invariant(io->ci_obj));
681 }
682
683 int ccc_io_one_lock_index(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
684                           __u32 enqflags, enum cl_lock_mode mode,
685                           pgoff_t start, pgoff_t end)
686 {
687         struct ccc_io          *cio   = ccc_env_io(env);
688         struct cl_lock_descr   *descr = &cio->cui_link.cill_descr;
689         struct cl_object       *obj   = io->ci_obj;
690
691         CLOBINVRNT(env, obj, ccc_object_invariant(obj));
692         ENTRY;
693
694         CDEBUG(D_VFSTRACE, "lock: %d [%lu, %lu]\n", mode, start, end);
695
696         memset(&cio->cui_link, 0, sizeof cio->cui_link);
697
698         if (cio->cui_fd && (cio->cui_fd->fd_flags & LL_FILE_GROUP_LOCKED)) {
699                 descr->cld_mode = CLM_GROUP;
700                 descr->cld_gid  = cio->cui_fd->fd_grouplock.cg_gid;
701         } else {
702                 descr->cld_mode  = mode;
703         }
704         descr->cld_obj   = obj;
705         descr->cld_start = start;
706         descr->cld_end   = end;
707         descr->cld_enq_flags = enqflags;
708
709         cl_io_lock_add(env, io, &cio->cui_link);
710         RETURN(0);
711 }
712
713 void ccc_io_update_iov(const struct lu_env *env,
714                        struct ccc_io *cio, struct cl_io *io)
715 {
716         int i;
717         size_t size = io->u.ci_rw.crw_count;
718
719         cio->cui_iov_olen = 0;
720         if (!cl_is_normalio(env, io) || cio->cui_tot_nrsegs == 0)
721                 return;
722
723         for (i = 0; i < cio->cui_tot_nrsegs; i++) {
724                 struct iovec *iv = &cio->cui_iov[i];
725
726                 if (iv->iov_len < size)
727                         size -= iv->iov_len;
728                 else {
729                         if (iv->iov_len > size) {
730                                 cio->cui_iov_olen = iv->iov_len;
731                                 iv->iov_len = size;
732                         }
733                         break;
734                 }
735         }
736
737         cio->cui_nrsegs = i + 1;
738         LASSERTF(cio->cui_tot_nrsegs >= cio->cui_nrsegs,
739                  "tot_nrsegs: %lu, nrsegs: %lu\n",
740                  cio->cui_tot_nrsegs, cio->cui_nrsegs);
741 }
742
743 int ccc_io_one_lock(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
744                     __u32 enqflags, enum cl_lock_mode mode,
745                     loff_t start, loff_t end)
746 {
747         struct cl_object *obj = io->ci_obj;
748         return ccc_io_one_lock_index(env, io, enqflags, mode,
749                                      cl_index(obj, start), cl_index(obj, end));
750 }
751
752 void ccc_io_end(const struct lu_env *env, const struct cl_io_slice *ios)
753 {
754         CLOBINVRNT(env, ios->cis_io->ci_obj,
755                    ccc_object_invariant(ios->cis_io->ci_obj));
756 }
757
758 void ccc_io_advance(const struct lu_env *env,
759                     const struct cl_io_slice *ios,
760                     size_t nob)
761 {
762         struct ccc_io    *cio = cl2ccc_io(env, ios);
763         struct cl_io     *io  = ios->cis_io;
764         struct cl_object *obj = ios->cis_io->ci_obj;
765
766         CLOBINVRNT(env, obj, ccc_object_invariant(obj));
767
768         if (!cl_is_normalio(env, io))
769                 return;
770
771         LASSERT(cio->cui_tot_nrsegs >= cio->cui_nrsegs);
772         LASSERT(cio->cui_tot_count  >= nob);
773
774         cio->cui_iov        += cio->cui_nrsegs;
775         cio->cui_tot_nrsegs -= cio->cui_nrsegs;
776         cio->cui_tot_count  -= nob;
777
778         /* update the iov */
779         if (cio->cui_iov_olen > 0) {
780                 struct iovec *iv;
781
782                 cio->cui_iov--;
783                 cio->cui_tot_nrsegs++;
784                 iv = &cio->cui_iov[0];
785                 if (io->ci_continue) {
786                         iv->iov_base += iv->iov_len;
787                         LASSERT(cio->cui_iov_olen > iv->iov_len);
788                         iv->iov_len = cio->cui_iov_olen - iv->iov_len;
789                 } else {
790                         /* restore the iov_len, in case of restart io. */
791                         iv->iov_len = cio->cui_iov_olen;
792                 }
793                 cio->cui_iov_olen = 0;
794         }
795 }
796
797 /**
798  * Helper function that if necessary adjusts file size (inode->i_size), when
799  * position at the offset \a pos is accessed. File size can be arbitrary stale
800  * on a Lustre client, but client at least knows KMS. If accessed area is
801  * inside [0, KMS], set file size to KMS, otherwise glimpse file size.
802  *
803  * Locking: cl_isize_lock is used to serialize changes to inode size and to
804  * protect consistency between inode size and cl_object
805  * attributes. cl_object_size_lock() protects consistency between cl_attr's of
806  * top-object and sub-objects.
807  */
808 int ccc_prep_size(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
809                   struct cl_io *io, loff_t start, size_t count, int *exceed)
810 {
811         struct cl_attr *attr  = ccc_env_thread_attr(env);
812         struct inode   *inode = ccc_object_inode(obj);
813         loff_t          pos   = start + count - 1;
814         loff_t kms;
815         int result;
816
817         /*
818          * Consistency guarantees: following possibilities exist for the
819          * relation between region being accessed and real file size at this
820          * moment:
821          *
822          *  (A): the region is completely inside of the file;
823          *
824          *  (B-x): x bytes of region are inside of the file, the rest is
825          *  outside;
826          *
827          *  (C): the region is completely outside of the file.
828          *
829          * This classification is stable under DLM lock already acquired by
830          * the caller, because to change the class, other client has to take
831          * DLM lock conflicting with our lock. Also, any updates to ->i_size
832          * by other threads on this client are serialized by
833          * ll_inode_size_lock(). This guarantees that short reads are handled
834          * correctly in the face of concurrent writes and truncates.
835          */
836         ccc_object_size_lock(obj);
837         result = cl_object_attr_get(env, obj, attr);
838         if (result == 0) {
839                 kms = attr->cat_kms;
840                 if (pos > kms) {
841                         /*
842                          * A glimpse is necessary to determine whether we
843                          * return a short read (B) or some zeroes at the end
844                          * of the buffer (C)
845                          */
846                         ccc_object_size_unlock(obj);
847                         result = cl_glimpse_lock(env, io, inode, obj, 0);
848                         if (result == 0 && exceed != NULL) {
849                                 /* If objective page index exceed end-of-file
850                                  * page index, return directly. Do not expect
851                                  * kernel will check such case correctly.
852                                  * linux-2.6.18-128.1.1 miss to do that.
853                                  * --bug 17336 */
854                                 loff_t size = cl_isize_read(inode);
855                                 unsigned long cur_index = start >>
856                                                           PAGE_CACHE_SHIFT;
857
858                                 if ((size == 0 && cur_index != 0) ||
859                                     (((size - 1) >> PAGE_CACHE_SHIFT) <
860                                      cur_index))
861                                 *exceed = 1;
862                         }
863                         return result;
864                 } else {
865                         /*
866                          * region is within kms and, hence, within real file
867                          * size (A). We need to increase i_size to cover the
868                          * read region so that generic_file_read() will do its
869                          * job, but that doesn't mean the kms size is
870                          * _correct_, it is only the _minimum_ size. If
871                          * someone does a stat they will get the correct size
872                          * which will always be >= the kms value here.
873                          * b=11081
874                          */
875                         if (cl_isize_read(inode) < kms) {
876                                 cl_isize_write_nolock(inode, kms);
877                                 CDEBUG(D_VFSTRACE,
878                                        DFID" updating i_size "LPU64"\n",
879                                        PFID(lu_object_fid(&obj->co_lu)),
880                                        (__u64)cl_isize_read(inode));
881
882                         }
883                 }
884         }
885         ccc_object_size_unlock(obj);
886         return result;
887 }
888
889 /*****************************************************************************
890  *
891  * Transfer operations.
892  *
893  */
894
895 void ccc_req_completion(const struct lu_env *env,
896                         const struct cl_req_slice *slice, int ioret)
897 {
898         struct ccc_req *vrq;
899
900         if (ioret > 0)
901                 cl_stats_tally(slice->crs_dev, slice->crs_req->crq_type, ioret);
902
903         vrq = cl2ccc_req(slice);
904         OBD_SLAB_FREE_PTR(vrq, ccc_req_kmem);
905 }
906
907 /**
908  * Implementation of struct cl_req_operations::cro_attr_set() for ccc
909  * layer. ccc is responsible for
910  *
911  *    - o_[mac]time
912  *
913  *    - o_mode
914  *
915  *    - o_parent_seq
916  *
917  *    - o_[ug]id
918  *
919  *    - o_parent_oid
920  *
921  *    - o_parent_ver
922  *
923  *    - o_ioepoch,
924  *
925  *  and capability.
926  */
927 void ccc_req_attr_set(const struct lu_env *env,
928                       const struct cl_req_slice *slice,
929                       const struct cl_object *obj,
930                       struct cl_req_attr *attr, obd_valid flags)
931 {
932         struct inode *inode;
933         struct obdo  *oa;
934         obd_flag      valid_flags;
935
936         oa = attr->cra_oa;
937         inode = ccc_object_inode(obj);
938         valid_flags = OBD_MD_FLTYPE;
939
940         if ((flags & OBD_MD_FLOSSCAPA) != 0) {
941                 LASSERT(attr->cra_capa == NULL);
942                 attr->cra_capa = cl_capa_lookup(inode,
943                                                 slice->crs_req->crq_type);
944         }
945
946         if (slice->crs_req->crq_type == CRT_WRITE) {
947                 if (flags & OBD_MD_FLEPOCH) {
948                         oa->o_valid |= OBD_MD_FLEPOCH;
949                         oa->o_ioepoch = cl_i2info(inode)->lli_ioepoch;
950                         valid_flags |= OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLCTIME |
951                                        OBD_MD_FLUID | OBD_MD_FLGID;
952                 }
953         }
954         obdo_from_inode(oa, inode, valid_flags & flags);
955         obdo_set_parent_fid(oa, &cl_i2info(inode)->lli_fid);
956 #ifdef __KERNEL__
957         memcpy(attr->cra_jobid, cl_i2info(inode)->lli_jobid,
958                JOBSTATS_JOBID_SIZE);
959 #endif
960 }
961
962 const struct cl_req_operations ccc_req_ops = {
963         .cro_attr_set   = ccc_req_attr_set,
964         .cro_completion = ccc_req_completion
965 };
966
967 int cl_setattr_ost(struct inode *inode, const struct iattr *attr,
968                    struct obd_capa *capa)
969 {
970         struct lu_env *env;
971         struct cl_io  *io;
972         int            result;
973         int            refcheck;
974
975         ENTRY;
976
977         env = cl_env_get(&refcheck);
978         if (IS_ERR(env))
979                 RETURN(PTR_ERR(env));
980
981         io = ccc_env_thread_io(env);
982         io->ci_obj = cl_i2info(inode)->lli_clob;
983
984         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_atime = LTIME_S(attr->ia_atime);
985         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_mtime = LTIME_S(attr->ia_mtime);
986         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_ctime = LTIME_S(attr->ia_ctime);
987         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_size = attr->ia_size;
988         io->u.ci_setattr.sa_valid = attr->ia_valid;
989         io->u.ci_setattr.sa_capa = capa;
990
991 again:
992         if (cl_io_init(env, io, CIT_SETATTR, io->ci_obj) == 0) {
993                 struct ccc_io *cio = ccc_env_io(env);
994
995                 if (attr->ia_valid & ATTR_FILE)
996                         /* populate the file descriptor for ftruncate to honor
997                          * group lock - see LU-787 */
998                         cio->cui_fd = cl_iattr2fd(inode, attr);
999
1000                 result = cl_io_loop(env, io);
1001         } else {
1002                 result = io->ci_result;
1003         }
1004         cl_io_fini(env, io);
1005         if (unlikely(io->ci_need_restart))
1006                 goto again;
1007         /* HSM import case: file is released, cannot be restored
1008          * no need to fail except if restore registration failed
1009          * with -ENODATA */
1010         if (result == -ENODATA && io->ci_restore_needed &&
1011             io->ci_result != -ENODATA)
1012                 result = 0;
1013         cl_env_put(env, &refcheck);
1014         RETURN(result);
1015 }
1016
1017 /*****************************************************************************
1018  *
1019  * Type conversions.
1020  *
1021  */
1022
1023 struct lu_device *ccc2lu_dev(struct ccc_device *vdv)
1024 {
1025         return &vdv->cdv_cl.cd_lu_dev;
1026 }
1027
1028 struct ccc_device *lu2ccc_dev(const struct lu_device *d)
1029 {
1030         return container_of0(d, struct ccc_device, cdv_cl.cd_lu_dev);
1031 }
1032
1033 struct ccc_device *cl2ccc_dev(const struct cl_device *d)
1034 {
1035         return container_of0(d, struct ccc_device, cdv_cl);
1036 }
1037
1038 struct lu_object *ccc2lu(struct ccc_object *vob)
1039 {
1040         return &vob->cob_cl.co_lu;
1041 }
1042
1043 struct ccc_object *lu2ccc(const struct lu_object *obj)
1044 {
1045         return container_of0(obj, struct ccc_object, cob_cl.co_lu);
1046 }
1047
1048 struct ccc_object *cl2ccc(const struct cl_object *obj)
1049 {
1050         return container_of0(obj, struct ccc_object, cob_cl);
1051 }
1052
1053 struct ccc_lock *cl2ccc_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
1054 {
1055         return container_of(slice, struct ccc_lock, clk_cl);
1056 }
1057
1058 struct ccc_io *cl2ccc_io(const struct lu_env *env,
1059                          const struct cl_io_slice *slice)
1060 {
1061         struct ccc_io *cio;
1062
1063         cio = container_of(slice, struct ccc_io, cui_cl);
1064         LASSERT(cio == ccc_env_io(env));
1065         return cio;
1066 }
1067
1068 struct ccc_req *cl2ccc_req(const struct cl_req_slice *slice)
1069 {
1070         return container_of0(slice, struct ccc_req, crq_cl);
1071 }
1072
1073 struct page *cl2vm_page(const struct cl_page_slice *slice)
1074 {
1075         return cl2ccc_page(slice)->cpg_page;
1076 }
1077
1078 /*****************************************************************************
1079  *
1080  * Accessors.
1081  *
1082  */
1083 int ccc_object_invariant(const struct cl_object *obj)
1084 {
1085         struct inode         *inode = ccc_object_inode(obj);
1086         struct cl_inode_info *lli   = cl_i2info(inode);
1087
1088         return (S_ISREG(cl_inode_mode(inode)) ||
1089                 /* i_mode of unlinked inode is zeroed. */
1090                 cl_inode_mode(inode) == 0) && lli->lli_clob == obj;
1091 }
1092
1093 struct inode *ccc_object_inode(const struct cl_object *obj)
1094 {
1095         return cl2ccc(obj)->cob_inode;
1096 }
1097
1098 /**
1099  * Returns a pointer to cl_page associated with \a vmpage, without acquiring
1100  * additional reference to the resulting page. This is an unsafe version of
1101  * cl_vmpage_page() that can only be used under vmpage lock.
1102  */
1103 struct cl_page *ccc_vmpage_page_transient(struct page *vmpage)
1104 {
1105         KLASSERT(PageLocked(vmpage));
1106         return (struct cl_page *)vmpage->private;
1107 }
1108
1109 /**
1110  * Initialize or update CLIO structures for regular files when new
1111  * meta-data arrives from the server.
1112  *
1113  * \param inode regular file inode
1114  * \param md    new file metadata from MDS
1115  * - allocates cl_object if necessary,
1116  * - updated layout, if object was already here.
1117  */
1118 int cl_file_inode_init(struct inode *inode, struct lustre_md *md)
1119 {
1120         struct lu_env        *env;
1121         struct cl_inode_info *lli;
1122         struct cl_object     *clob;
1123         struct lu_site       *site;
1124         struct lu_fid        *fid;
1125         struct cl_object_conf conf = {
1126                 .coc_inode = inode,
1127                 .u = {
1128                         .coc_md    = md
1129                 }
1130         };
1131         int result = 0;
1132         int refcheck;
1133
1134         LASSERT(md->body->valid & OBD_MD_FLID);
1135         LASSERT(S_ISREG(cl_inode_mode(inode)));
1136
1137         env = cl_env_get(&refcheck);
1138         if (IS_ERR(env))
1139                 return PTR_ERR(env);
1140
1141         site = cl_i2sbi(inode)->ll_site;
1142         lli  = cl_i2info(inode);
1143         fid  = &lli->lli_fid;
1144         LASSERT(fid_is_sane(fid));
1145
1146         if (lli->lli_clob == NULL) {
1147                 /* clob is slave of inode, empty lli_clob means for new inode,
1148                  * there is no clob in cache with the given fid, so it is
1149                  * unnecessary to perform lookup-alloc-lookup-insert, just
1150                  * alloc and insert directly. */
1151 #ifdef __KERNEL__
1152                 LASSERT(inode->i_state & I_NEW);
1153 #endif
1154                 conf.coc_lu.loc_flags = LOC_F_NEW;
1155                 clob = cl_object_find(env, lu2cl_dev(site->ls_top_dev),
1156                                       fid, &conf);
1157                 if (!IS_ERR(clob)) {
1158                         /*
1159                          * No locking is necessary, as new inode is
1160                          * locked by I_NEW bit.
1161                          */
1162                         lli->lli_clob = clob;
1163                         lli->lli_has_smd = lsm_has_objects(md->lsm);
1164                         lu_object_ref_add(&clob->co_lu, "inode", inode);
1165                 } else
1166                         result = PTR_ERR(clob);
1167         } else {
1168                 result = cl_conf_set(env, lli->lli_clob, &conf);
1169         }
1170
1171         cl_env_put(env, &refcheck);
1172
1173         if (result != 0)
1174                 CERROR("Failure to initialize cl object "DFID": %d\n",
1175                        PFID(fid), result);
1176         return result;
1177 }
1178
1179 /**
1180  * Wait for others drop their references of the object at first, then we drop
1181  * the last one, which will lead to the object be destroyed immediately.
1182  * Must be called after cl_object_kill() against this object.
1183  *
1184  * The reason we want to do this is: destroying top object will wait for sub
1185  * objects being destroyed first, so we can't let bottom layer (e.g. from ASTs)
1186  * to initiate top object destroying which may deadlock. See bz22520.
1187  */
1188 static void cl_object_put_last(struct lu_env *env, struct cl_object *obj)
1189 {
1190         struct lu_object_header *header = obj->co_lu.lo_header;
1191         wait_queue_t           waiter;
1192
1193         if (unlikely(atomic_read(&header->loh_ref) != 1)) {
1194                 struct lu_site *site = obj->co_lu.lo_dev->ld_site;
1195                 struct lu_site_bkt_data *bkt;
1196
1197                 bkt = lu_site_bkt_from_fid(site, &header->loh_fid);
1198
1199                 init_waitqueue_entry_current(&waiter);
1200                 add_wait_queue(&bkt->lsb_marche_funebre, &waiter);
1201
1202                 while (1) {
1203                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1204                         if (atomic_read(&header->loh_ref) == 1)
1205                                 break;
1206                         waitq_wait(&waiter, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1207                 }
1208
1209                 set_current_state(TASK_RUNNING);
1210                 remove_wait_queue(&bkt->lsb_marche_funebre, &waiter);
1211         }
1212
1213         cl_object_put(env, obj);
1214 }
1215
1216 void cl_inode_fini(struct inode *inode)
1217 {
1218         struct lu_env           *env;
1219         struct cl_inode_info    *lli  = cl_i2info(inode);
1220         struct cl_object        *clob = lli->lli_clob;
1221         int refcheck;
1222         int emergency;
1223
1224         if (clob != NULL) {
1225                 void                    *cookie;
1226
1227                 cookie = cl_env_reenter();
1228                 env = cl_env_get(&refcheck);
1229                 emergency = IS_ERR(env);
1230                 if (emergency) {
1231                         mutex_lock(&ccc_inode_fini_guard);
1232                         LASSERT(ccc_inode_fini_env != NULL);
1233                         cl_env_implant(ccc_inode_fini_env, &refcheck);
1234                         env = ccc_inode_fini_env;
1235                 }
1236                 /*
1237                  * cl_object cache is a slave to inode cache (which, in turn
1238                  * is a slave to dentry cache), don't keep cl_object in memory
1239                  * when its master is evicted.
1240                  */
1241                 cl_object_kill(env, clob);
1242                 lu_object_ref_del(&clob->co_lu, "inode", inode);
1243                 cl_object_put_last(env, clob);
1244                 lli->lli_clob = NULL;
1245                 if (emergency) {
1246                         cl_env_unplant(ccc_inode_fini_env, &refcheck);
1247                         mutex_unlock(&ccc_inode_fini_guard);
1248                 } else
1249                         cl_env_put(env, &refcheck);
1250                 cl_env_reexit(cookie);
1251         }
1252 }
1253
1254 /**
1255  * return IF_* type for given lu_dirent entry.
1256  * IF_* flag shld be converted to particular OS file type in
1257  * platform llite module.
1258  */
1259 __u16 ll_dirent_type_get(struct lu_dirent *ent)
1260 {
1261         __u16 type = 0;
1262         struct luda_type *lt;
1263         int len = 0;
1264
1265         if (le32_to_cpu(ent->lde_attrs) & LUDA_TYPE) {
1266                 const unsigned align = sizeof(struct luda_type) - 1;
1267
1268                 len = le16_to_cpu(ent->lde_namelen);
1269                 len = (len + align) & ~align;
1270                 lt = (void *)ent->lde_name + len;
1271                 type = IFTODT(le16_to_cpu(lt->lt_type));
1272         }
1273         return type;
1274 }
1275
1276 /**
1277  * build inode number from passed @fid */
1278 __u64 cl_fid_build_ino(const struct lu_fid *fid, int api32)
1279 {
1280         if (BITS_PER_LONG == 32 || api32)
1281                 RETURN(fid_flatten32(fid));
1282         else
1283                 RETURN(fid_flatten(fid));
1284 }
1285
1286 /**
1287  * build inode generation from passed @fid.  If our FID overflows the 32-bit
1288  * inode number then return a non-zero generation to distinguish them. */
1289 __u32 cl_fid_build_gen(const struct lu_fid *fid)
1290 {
1291         __u32 gen;
1292         ENTRY;
1293
1294         if (fid_is_igif(fid)) {
1295                 gen = lu_igif_gen(fid);
1296                 RETURN(gen);
1297         }
1298
1299         gen = (fid_flatten(fid) >> 32);
1300         RETURN(gen);
1301 }
1302
1303 /* lsm is unreliable after hsm implementation as layout can be changed at
1304  * any time. This is only to support old, non-clio-ized interfaces. It will
1305  * cause deadlock if clio operations are called with this extra layout refcount
1306  * because in case the layout changed during the IO, ll_layout_refresh() will
1307  * have to wait for the refcount to become zero to destroy the older layout.
1308  *
1309  * Notice that the lsm returned by this function may not be valid unless called
1310  * inside layout lock - MDS_INODELOCK_LAYOUT. */
1311 struct lov_stripe_md *ccc_inode_lsm_get(struct inode *inode)
1312 {
1313         return lov_lsm_get(cl_i2info(inode)->lli_clob);
1314 }
1315
1316 void inline ccc_inode_lsm_put(struct inode *inode, struct lov_stripe_md *lsm)
1317 {
1318         lov_lsm_put(cl_i2info(inode)->lli_clob, lsm);
1319 }