Whamcloud - gitweb
LU-13196 llite: Remove mutex on dio read
[fs/lustre-release.git] / lustre / llite / rw26.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.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2003, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2011, 2017, Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
30  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
31  *
32  * lustre/lustre/llite/rw26.c
33  *
34  * Lustre Lite I/O page cache routines for the 2.5/2.6 kernel version
35  */
36
37 #include <linux/buffer_head.h>
38 #include <linux/errno.h>
39 #include <linux/fs.h>
40 #include <linux/kernel.h>
41 #include <linux/mm.h>
42 #include <linux/mpage.h>
43 #include <linux/pagemap.h>
44 #include <linux/string.h>
45 #include <linux/unistd.h>
46 #include <linux/writeback.h>
47 #include <linux/migrate.h>
48
49 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_LLITE
50
51 #include "llite_internal.h"
52 #include <lustre_compat.h>
53
54 /**
55  * Implements Linux VM address_space::invalidatepage() method. This method is
56  * called when the page is truncate from a file, either as a result of
57  * explicit truncate, or when inode is removed from memory (as a result of
58  * final iput(), umount, or memory pressure induced icache shrinking).
59  *
60  * [0, offset] bytes of the page remain valid (this is for a case of not-page
61  * aligned truncate). Lustre leaves partially truncated page in the cache,
62  * relying on struct inode::i_size to limit further accesses.
63  */
64 static void ll_invalidatepage(struct page *vmpage,
65 #ifdef HAVE_INVALIDATE_RANGE
66                                 unsigned int offset, unsigned int length
67 #else
68                                 unsigned long offset
69 #endif
70                              )
71 {
72         struct inode     *inode;
73         struct lu_env    *env;
74         struct cl_page   *page;
75         struct cl_object *obj;
76
77         LASSERT(PageLocked(vmpage));
78         LASSERT(!PageWriteback(vmpage));
79
80         /*
81          * It is safe to not check anything in invalidatepage/releasepage
82          * below because they are run with page locked and all our io is
83          * happening with locked page too
84          */
85 #ifdef HAVE_INVALIDATE_RANGE
86         if (offset == 0 && length == PAGE_SIZE) {
87 #else
88         if (offset == 0) {
89 #endif
90                 /* See the comment in ll_releasepage() */
91                 env = cl_env_percpu_get();
92                 LASSERT(!IS_ERR(env));
93
94                 inode = vmpage->mapping->host;
95                 obj = ll_i2info(inode)->lli_clob;
96                 if (obj != NULL) {
97                         page = cl_vmpage_page(vmpage, obj);
98                         if (page != NULL) {
99                                 cl_page_delete(env, page);
100                                 cl_page_put(env, page);
101                         }
102                 } else
103                         LASSERT(vmpage->private == 0);
104
105                 cl_env_percpu_put(env);
106         }
107 }
108
109 #ifdef HAVE_RELEASEPAGE_WITH_INT
110 #define RELEASEPAGE_ARG_TYPE int
111 #else
112 #define RELEASEPAGE_ARG_TYPE gfp_t
113 #endif
114 static int ll_releasepage(struct page *vmpage, RELEASEPAGE_ARG_TYPE gfp_mask)
115 {
116         struct lu_env           *env;
117         struct cl_object        *obj;
118         struct cl_page          *page;
119         struct address_space    *mapping;
120         int result = 0;
121
122         LASSERT(PageLocked(vmpage));
123         if (PageWriteback(vmpage) || PageDirty(vmpage))
124                 return 0;
125
126         mapping = vmpage->mapping;
127         if (mapping == NULL)
128                 return 1;
129
130         obj = ll_i2info(mapping->host)->lli_clob;
131         if (obj == NULL)
132                 return 1;
133
134         page = cl_vmpage_page(vmpage, obj);
135         if (page == NULL)
136                 return 1;
137
138         env = cl_env_percpu_get();
139         LASSERT(!IS_ERR(env));
140
141         if (!cl_page_in_use(page)) {
142                 result = 1;
143                 cl_page_delete(env, page);
144         }
145
146         /* To use percpu env array, the call path can not be rescheduled;
147          * otherwise percpu array will be messed if ll_releaspage() called
148          * again on the same CPU.
149          *
150          * If this page holds the last refc of cl_object, the following
151          * call path may cause reschedule:
152          *   cl_page_put -> cl_page_free -> cl_object_put ->
153          *     lu_object_put -> lu_object_free -> lov_delete_raid0.
154          *
155          * However, the kernel can't get rid of this inode until all pages have
156          * been cleaned up. Now that we hold page lock here, it's pretty safe
157          * that we won't get into object delete path.
158          */
159         LASSERT(cl_object_refc(obj) > 1);
160         cl_page_put(env, page);
161
162         cl_env_percpu_put(env);
163         return result;
164 }
165
166 #if defined(HAVE_DIRECTIO_ITER) || defined(HAVE_IOV_ITER_RW) || \
167         defined(HAVE_DIRECTIO_2ARGS)
168 #define HAVE_DIO_ITER 1
169 #endif
170
171 /*
172  * ll_free_user_pages - tear down page struct array
173  * @pages: array of page struct pointers underlying target buffer
174  */
175 static void ll_free_user_pages(struct page **pages, int npages)
176 {
177         int i;
178
179         for (i = 0; i < npages; i++) {
180                 if (!pages[i])
181                         break;
182                 put_page(pages[i]);
183         }
184
185 #if defined(HAVE_DIO_ITER)
186         kvfree(pages);
187 #else
188         OBD_FREE_PTR_ARRAY_LARGE(pages, npages);
189 #endif
190 }
191
192 static ssize_t ll_get_user_pages(int rw, struct iov_iter *iter,
193                                 struct page ***pages, ssize_t *npages,
194                                 size_t maxsize)
195 {
196 #if defined(HAVE_DIO_ITER)
197         size_t start;
198         size_t result;
199
200         /*
201          * iov_iter_get_pages_alloc() is introduced in 3.16 similar
202          * to HAVE_DIO_ITER.
203          */
204         result = iov_iter_get_pages_alloc(iter, pages, maxsize, &start);
205         if (result > 0)
206                 *npages = DIV_ROUND_UP(result + start, PAGE_SIZE);
207
208         return result;
209 #else
210         unsigned long addr;
211         size_t page_count;
212         size_t size;
213         long result;
214
215         if (!maxsize)
216                 return 0;
217
218         if (!iter->nr_segs)
219                 return 0;
220
221         addr = (unsigned long)iter->iov->iov_base + iter->iov_offset;
222         if (addr & ~PAGE_MASK)
223                 return -EINVAL;
224
225         size = min_t(size_t, maxsize, iter->iov->iov_len);
226         page_count = (size + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
227         OBD_ALLOC_PTR_ARRAY_LARGE(*pages, page_count);
228         if (*pages == NULL)
229                 return -ENOMEM;
230
231         down_read(&current->mm->mmap_sem);
232         result = get_user_pages(current, current->mm, addr, page_count,
233                                 rw == READ, 0, *pages, NULL);
234         up_read(&current->mm->mmap_sem);
235
236         if (unlikely(result != page_count)) {
237                 ll_free_user_pages(*pages, page_count);
238                 *pages = NULL;
239
240                 if (result >= 0)
241                         return -EFAULT;
242
243                 return result;
244         }
245         *npages = page_count;
246
247         return size;
248 #endif
249 }
250
251 /* iov_iter_alignment() is introduced in 3.16 similar to HAVE_DIO_ITER */
252 #if defined(HAVE_DIO_ITER)
253 static unsigned long ll_iov_iter_alignment(const struct iov_iter *i)
254 {
255         return iov_iter_alignment(i);
256 }
257 #else /* copied from alignment_iovec() */
258 static unsigned long ll_iov_iter_alignment(const struct iov_iter *i)
259 {
260         const struct iovec *iov = i->iov;
261         unsigned long res;
262         size_t size = i->count;
263         size_t n;
264
265         if (!size)
266                 return 0;
267
268         res = (unsigned long)iov->iov_base + i->iov_offset;
269         n = iov->iov_len - i->iov_offset;
270         if (n >= size)
271                 return res | size;
272
273         size -= n;
274         res |= n;
275         while (size > (++iov)->iov_len) {
276                 res |= (unsigned long)iov->iov_base | iov->iov_len;
277                 size -= iov->iov_len;
278         }
279         res |= (unsigned long)iov->iov_base | size;
280
281         return res;
282 }
283 #endif
284
285 /** direct IO pages */
286 struct ll_dio_pages {
287         struct cl_dio_aio       *ldp_aio;
288         /*
289          * page array to be written. we don't support
290          * partial pages except the last one.
291          */
292         struct page             **ldp_pages;
293         /** # of pages in the array. */
294         size_t                  ldp_count;
295         /* the file offset of the first page. */
296         loff_t                  ldp_file_offset;
297 };
298
299 static int
300 ll_direct_rw_pages(const struct lu_env *env, struct cl_io *io, size_t size,
301                    int rw, struct inode *inode, struct ll_dio_pages *pv)
302 {
303         struct cl_page    *page;
304         struct cl_2queue  *queue = &io->ci_queue;
305         struct cl_object  *obj = io->ci_obj;
306         struct cl_sync_io *anchor = &pv->ldp_aio->cda_sync;
307         loff_t offset   = pv->ldp_file_offset;
308         int io_pages    = 0;
309         size_t page_size = cl_page_size(obj);
310         int i;
311         ssize_t rc = 0;
312
313         ENTRY;
314
315         cl_2queue_init(queue);
316         for (i = 0; i < pv->ldp_count; i++) {
317                 LASSERT(!(offset & (PAGE_SIZE - 1)));
318                 page = cl_page_find(env, obj, cl_index(obj, offset),
319                                     pv->ldp_pages[i], CPT_TRANSIENT);
320                 if (IS_ERR(page)) {
321                         rc = PTR_ERR(page);
322                         break;
323                 }
324                 LASSERT(page->cp_type == CPT_TRANSIENT);
325                 rc = cl_page_own(env, io, page);
326                 if (rc) {
327                         cl_page_put(env, page);
328                         break;
329                 }
330
331                 page->cp_sync_io = anchor;
332                 cl_2queue_add(queue, page);
333                 /*
334                  * Set page clip to tell transfer formation engine
335                  * that page has to be sent even if it is beyond KMS.
336                  */
337                 cl_page_clip(env, page, 0, min(size, page_size));
338                 ++io_pages;
339
340                 /* drop the reference count for cl_page_find */
341                 cl_page_put(env, page);
342                 offset += page_size;
343                 size -= page_size;
344         }
345         if (rc == 0 && io_pages > 0) {
346                 int iot = rw == READ ? CRT_READ : CRT_WRITE;
347
348                 atomic_add(io_pages, &anchor->csi_sync_nr);
349                 rc = cl_io_submit_rw(env, io, iot, queue);
350                 if (rc == 0) {
351                         cl_page_list_splice(&queue->c2_qout,
352                                         &pv->ldp_aio->cda_pages);
353                 } else {
354                         atomic_add(-queue->c2_qin.pl_nr,
355                                    &anchor->csi_sync_nr);
356                         cl_page_list_for_each(page, &queue->c2_qin)
357                                 page->cp_sync_io = NULL;
358                 }
359                 /* handle partially submitted reqs */
360                 if (queue->c2_qin.pl_nr > 0) {
361                         CERROR(DFID " failed to submit %d dio pages: %zd\n",
362                                PFID(lu_object_fid(&obj->co_lu)),
363                                queue->c2_qin.pl_nr, rc);
364                         if (rc == 0)
365                                 rc = -EIO;
366                 }
367         }
368
369         cl_2queue_discard(env, io, queue);
370         cl_2queue_disown(env, io, queue);
371         cl_2queue_fini(env, queue);
372         RETURN(rc);
373 }
374
375 #ifdef KMALLOC_MAX_SIZE
376 #define MAX_MALLOC KMALLOC_MAX_SIZE
377 #else
378 #define MAX_MALLOC (128 * 1024)
379 #endif
380
381 /* This is the maximum size of a single O_DIRECT request, based on the
382  * kmalloc limit.  We need to fit all of the brw_page structs, each one
383  * representing PAGE_SIZE worth of user data, into a single buffer, and
384  * then truncate this to be a full-sized RPC.  For 4kB PAGE_SIZE this is
385  * up to 22MB for 128kB kmalloc and up to 682MB for 4MB kmalloc. */
386 #define MAX_DIO_SIZE ((MAX_MALLOC / sizeof(struct brw_page) * PAGE_SIZE) & \
387                       ~((size_t)DT_MAX_BRW_SIZE - 1))
388
389 static ssize_t
390 ll_direct_IO_impl(struct kiocb *iocb, struct iov_iter *iter, int rw)
391 {
392         struct ll_cl_context *lcc;
393         const struct lu_env *env;
394         struct cl_io *io;
395         struct file *file = iocb->ki_filp;
396         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
397         struct cl_dio_aio *aio;
398         size_t count = iov_iter_count(iter);
399         ssize_t tot_bytes = 0, result = 0;
400         loff_t file_offset = iocb->ki_pos;
401         struct vvp_io *vio;
402
403         /* if file is encrypted, return 0 so that we fall back to buffered IO */
404         if (IS_ENCRYPTED(inode))
405                 return 0;
406
407         /* Check EOF by ourselves */
408         if (rw == READ && file_offset >= i_size_read(inode))
409                 return 0;
410
411         /* FIXME: io smaller than PAGE_SIZE is broken on ia64 ??? */
412         if ((file_offset & ~PAGE_MASK) || (count & ~PAGE_MASK))
413                 return -EINVAL;
414
415         CDEBUG(D_VFSTRACE, "VFS Op:inode="DFID"(%p), size=%zd (max %lu), "
416                "offset=%lld=%llx, pages %zd (max %lu)\n",
417                PFID(ll_inode2fid(inode)), inode, count, MAX_DIO_SIZE,
418                file_offset, file_offset, count >> PAGE_SHIFT,
419                MAX_DIO_SIZE >> PAGE_SHIFT);
420
421         /* Check that all user buffers are aligned as well */
422         if (ll_iov_iter_alignment(iter) & ~PAGE_MASK)
423                 return -EINVAL;
424
425         lcc = ll_cl_find(file);
426         if (lcc == NULL)
427                 RETURN(-EIO);
428
429         env = lcc->lcc_env;
430         LASSERT(!IS_ERR(env));
431         vio = vvp_env_io(env);
432         io = lcc->lcc_io;
433         LASSERT(io != NULL);
434
435         aio = io->ci_aio;
436         LASSERT(aio);
437         LASSERT(aio->cda_iocb == iocb);
438
439         while (iov_iter_count(iter)) {
440                 struct ll_dio_pages pvec = { .ldp_aio = aio };
441                 struct page **pages;
442
443                 count = min_t(size_t, iov_iter_count(iter), MAX_DIO_SIZE);
444                 if (rw == READ) {
445                         if (file_offset >= i_size_read(inode))
446                                 break;
447
448                         if (file_offset + count > i_size_read(inode))
449                                 count = i_size_read(inode) - file_offset;
450                 }
451
452                 result = ll_get_user_pages(rw, iter, &pages,
453                                            &pvec.ldp_count, count);
454                 if (unlikely(result <= 0))
455                         GOTO(out, result);
456
457                 count = result;
458                 pvec.ldp_file_offset = file_offset;
459                 pvec.ldp_pages = pages;
460
461                 result = ll_direct_rw_pages(env, io, count,
462                                             rw, inode, &pvec);
463                 ll_free_user_pages(pages, pvec.ldp_count);
464
465                 if (unlikely(result < 0))
466                         GOTO(out, result);
467
468                 iov_iter_advance(iter, count);
469                 tot_bytes += count;
470                 file_offset += count;
471         }
472
473 out:
474         aio->cda_bytes += tot_bytes;
475
476         if (is_sync_kiocb(iocb)) {
477                 struct cl_sync_io *anchor = &aio->cda_sync;
478                 ssize_t rc2;
479
480                 /**
481                  * @anchor was inited as 1 to prevent end_io to be
482                  * called before we add all pages for IO, so drop
483                  * one extra reference to make sure we could wait
484                  * count to be zero.
485                  */
486                 cl_sync_io_note(env, anchor, result);
487
488                 rc2 = cl_sync_io_wait(env, anchor, 0);
489                 if (result == 0 && rc2)
490                         result = rc2;
491                 /**
492                  * One extra reference again, as if @anchor is
493                  * reused we assume it as 1 before using.
494                  */
495                 atomic_add(1, &anchor->csi_sync_nr);
496                 if (result == 0) {
497                         /* no commit async for direct IO */
498                         vio->u.readwrite.vui_written += tot_bytes;
499                         result = tot_bytes;
500                 }
501         } else {
502                 if (rw == WRITE)
503                         vio->u.readwrite.vui_written += tot_bytes;
504                 else
505                         vio->u.readwrite.vui_read += tot_bytes;
506                 result = -EIOCBQUEUED;
507         }
508
509         return result;
510 }
511
512 #if defined(HAVE_DIO_ITER)
513 static ssize_t ll_direct_IO(
514 #ifndef HAVE_IOV_ITER_RW
515              int rw,
516 #endif
517              struct kiocb *iocb, struct iov_iter *iter
518 #ifndef HAVE_DIRECTIO_2ARGS
519              , loff_t file_offset
520 #endif
521              )
522 {
523         int nrw;
524
525 #ifndef HAVE_IOV_ITER_RW
526         nrw = rw;
527 #else
528         nrw = iov_iter_rw(iter);
529 #endif
530
531         return ll_direct_IO_impl(iocb, iter, nrw);
532 }
533
534 #else /* !defined(HAVE_DIO_ITER) */
535
536 static ssize_t
537 ll_direct_IO(int rw, struct kiocb *iocb, const struct iovec *iov,
538              loff_t file_offset, unsigned long nr_segs)
539 {
540         struct iov_iter iter;
541
542         iov_iter_init(&iter, iov, nr_segs, iov_length(iov, nr_segs), 0);
543         return ll_direct_IO_impl(iocb, &iter, rw);
544 }
545
546 #endif /* !defined(HAVE_DIO_ITER) */
547
548 /**
549  * Prepare partially written-to page for a write.
550  * @pg is owned when passed in and disowned when it returns non-zero result to
551  * the caller.
552  */
553 static int ll_prepare_partial_page(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
554                                    struct cl_page *pg, struct file *file)
555 {
556         struct cl_attr *attr   = vvp_env_thread_attr(env);
557         struct cl_object *obj  = io->ci_obj;
558         struct vvp_page *vpg   = cl_object_page_slice(obj, pg);
559         loff_t          offset = cl_offset(obj, vvp_index(vpg));
560         int             result;
561         ENTRY;
562
563         cl_object_attr_lock(obj);
564         result = cl_object_attr_get(env, obj, attr);
565         cl_object_attr_unlock(obj);
566         if (result) {
567                 cl_page_disown(env, io, pg);
568                 GOTO(out, result);
569         }
570
571         /*
572          * If are writing to a new page, no need to read old data.
573          * The extent locking will have updated the KMS, and for our
574          * purposes here we can treat it like i_size.
575          */
576         if (attr->cat_kms <= offset) {
577                 char *kaddr = kmap_atomic(vpg->vpg_page);
578
579                 memset(kaddr, 0, cl_page_size(obj));
580                 kunmap_atomic(kaddr);
581                 GOTO(out, result = 0);
582         }
583
584         if (vpg->vpg_defer_uptodate) {
585                 vpg->vpg_ra_used = 1;
586                 GOTO(out, result = 0);
587         }
588
589         result = ll_io_read_page(env, io, pg, file);
590         if (result)
591                 GOTO(out, result);
592
593         /* ll_io_read_page() disowns the page */
594         result = cl_page_own(env, io, pg);
595         if (!result) {
596                 if (!PageUptodate(cl_page_vmpage(pg))) {
597                         cl_page_disown(env, io, pg);
598                         result = -EIO;
599                 }
600         } else if (result == -ENOENT) {
601                 /* page was truncated */
602                 result = -EAGAIN;
603         }
604         EXIT;
605
606 out:
607         return result;
608 }
609
610 static int ll_tiny_write_begin(struct page *vmpage, struct address_space *mapping)
611 {
612         /* Page must be present, up to date, dirty, and not in writeback. */
613         if (!vmpage || !PageUptodate(vmpage) || !PageDirty(vmpage) ||
614             PageWriteback(vmpage) || vmpage->mapping != mapping)
615                 return -ENODATA;
616
617         return 0;
618 }
619
620 static int ll_write_begin(struct file *file, struct address_space *mapping,
621                           loff_t pos, unsigned len, unsigned flags,
622                           struct page **pagep, void **fsdata)
623 {
624         struct ll_cl_context *lcc = NULL;
625         const struct lu_env  *env = NULL;
626         struct cl_io   *io = NULL;
627         struct cl_page *page = NULL;
628
629         struct cl_object *clob = ll_i2info(mapping->host)->lli_clob;
630         pgoff_t index = pos >> PAGE_SHIFT;
631         struct page *vmpage = NULL;
632         unsigned from = pos & (PAGE_SIZE - 1);
633         unsigned to = from + len;
634         int result = 0;
635         ENTRY;
636
637         CDEBUG(D_VFSTRACE, "Writing %lu of %d to %d bytes\n", index, from, len);
638
639         lcc = ll_cl_find(file);
640         if (lcc == NULL) {
641                 vmpage = grab_cache_page_nowait(mapping, index);
642                 result = ll_tiny_write_begin(vmpage, mapping);
643                 GOTO(out, result);
644         }
645
646         env = lcc->lcc_env;
647         io  = lcc->lcc_io;
648
649         if (file->f_flags & O_DIRECT) {
650                 /* direct IO failed because it couldn't clean up cached pages,
651                  * this causes a problem for mirror write because the cached
652                  * page may belong to another mirror, which will result in
653                  * problem submitting the I/O. */
654                 if (io->ci_designated_mirror > 0)
655                         GOTO(out, result = -EBUSY);
656
657                 /**
658                  * Direct read can fall back to buffered read, but DIO is done
659                  * with lockless i/o, and buffered requires LDLM locking, so
660                  * in this case we must restart without lockless.
661                  */
662                 if (!io->ci_ignore_lockless) {
663                         io->ci_ignore_lockless = 1;
664                         io->ci_need_restart = 1;
665                         GOTO(out, result = -ENOLCK);
666                 }
667         }
668 again:
669         /* To avoid deadlock, try to lock page first. */
670         vmpage = grab_cache_page_nowait(mapping, index);
671
672         if (unlikely(vmpage == NULL ||
673                      PageDirty(vmpage) || PageWriteback(vmpage))) {
674                 struct vvp_io *vio = vvp_env_io(env);
675                 struct cl_page_list *plist = &vio->u.readwrite.vui_queue;
676
677                 /* if the page is already in dirty cache, we have to commit
678                  * the pages right now; otherwise, it may cause deadlock
679                  * because it holds page lock of a dirty page and request for
680                  * more grants. It's okay for the dirty page to be the first
681                  * one in commit page list, though. */
682                 if (vmpage != NULL && plist->pl_nr > 0) {
683                         unlock_page(vmpage);
684                         put_page(vmpage);
685                         vmpage = NULL;
686                 }
687
688                 /* commit pages and then wait for page lock */
689                 result = vvp_io_write_commit(env, io);
690                 if (result < 0)
691                         GOTO(out, result);
692
693                 if (vmpage == NULL) {
694                         vmpage = grab_cache_page_write_begin(mapping, index,
695                                                              flags);
696                         if (vmpage == NULL)
697                                 GOTO(out, result = -ENOMEM);
698                 }
699         }
700
701         /* page was truncated */
702         if (mapping != vmpage->mapping) {
703                 CDEBUG(D_VFSTRACE, "page: %lu was truncated\n", index);
704                 unlock_page(vmpage);
705                 put_page(vmpage);
706                 vmpage = NULL;
707                 goto again;
708         }
709
710         page = cl_page_find(env, clob, vmpage->index, vmpage, CPT_CACHEABLE);
711         if (IS_ERR(page))
712                 GOTO(out, result = PTR_ERR(page));
713
714         lcc->lcc_page = page;
715         lu_ref_add(&page->cp_reference, "cl_io", io);
716
717         cl_page_assume(env, io, page);
718         if (!PageUptodate(vmpage)) {
719                 /*
720                  * We're completely overwriting an existing page,
721                  * so _don't_ set it up to date until commit_write
722                  */
723                 if (from == 0 && to == PAGE_SIZE) {
724                         CL_PAGE_HEADER(D_PAGE, env, page, "full page write\n");
725                         POISON_PAGE(vmpage, 0x11);
726                 } else {
727                         /* TODO: can be optimized at OSC layer to check if it
728                          * is a lockless IO. In that case, it's not necessary
729                          * to read the data. */
730                         result = ll_prepare_partial_page(env, io, page, file);
731                         if (result) {
732                                 /* vmpage should have been unlocked */
733                                 put_page(vmpage);
734                                 vmpage = NULL;
735
736                                 if (result == -EAGAIN)
737                                         goto again;
738                                 GOTO(out, result);
739                         }
740                 }
741         }
742         EXIT;
743 out:
744         if (result < 0) {
745                 if (vmpage != NULL) {
746                         unlock_page(vmpage);
747                         put_page(vmpage);
748                 }
749                 /* On tiny_write failure, page and io are always null. */
750                 if (!IS_ERR_OR_NULL(page)) {
751                         lu_ref_del(&page->cp_reference, "cl_io", io);
752                         cl_page_put(env, page);
753                 }
754                 if (io)
755                         io->ci_result = result;
756         } else {
757                 *pagep = vmpage;
758                 *fsdata = lcc;
759         }
760         RETURN(result);
761 }
762
763 static int ll_tiny_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
764                              loff_t pos, unsigned int len, unsigned int copied,
765                              struct page *vmpage)
766 {
767         struct cl_page *clpage = (struct cl_page *) vmpage->private;
768         loff_t kms = pos+copied;
769         loff_t to = kms & (PAGE_SIZE-1) ? kms & (PAGE_SIZE-1) : PAGE_SIZE;
770         __u16 refcheck;
771         struct lu_env *env = cl_env_get(&refcheck);
772         int rc = 0;
773
774         ENTRY;
775
776         if (IS_ERR(env)) {
777                 rc = PTR_ERR(env);
778                 goto out;
779         }
780
781         /* This page is dirty in cache, so it should have a cl_page pointer
782          * set in vmpage->private.
783          */
784         LASSERT(clpage != NULL);
785
786         if (copied == 0)
787                 goto out_env;
788
789         /* Update the underlying size information in the OSC/LOV objects this
790          * page is part of.
791          */
792         cl_page_touch(env, clpage, to);
793
794 out_env:
795         cl_env_put(env, &refcheck);
796
797 out:
798         /* Must return page unlocked. */
799         unlock_page(vmpage);
800
801         RETURN(rc);
802 }
803
804 static int ll_write_end(struct file *file, struct address_space *mapping,
805                         loff_t pos, unsigned len, unsigned copied,
806                         struct page *vmpage, void *fsdata)
807 {
808         struct ll_cl_context *lcc = fsdata;
809         const struct lu_env *env;
810         struct cl_io *io;
811         struct vvp_io *vio;
812         struct cl_page *page;
813         unsigned from = pos & (PAGE_SIZE - 1);
814         bool unplug = false;
815         int result = 0;
816         ENTRY;
817
818         put_page(vmpage);
819
820         CDEBUG(D_VFSTRACE, "pos %llu, len %u, copied %u\n", pos, len, copied);
821
822         if (lcc == NULL) {
823                 result = ll_tiny_write_end(file, mapping, pos, len, copied,
824                                            vmpage);
825                 GOTO(out, result);
826         }
827
828         LASSERT(lcc != NULL);
829         env  = lcc->lcc_env;
830         page = lcc->lcc_page;
831         io   = lcc->lcc_io;
832         vio  = vvp_env_io(env);
833
834         LASSERT(cl_page_is_owned(page, io));
835         if (copied > 0) {
836                 struct cl_page_list *plist = &vio->u.readwrite.vui_queue;
837
838                 lcc->lcc_page = NULL; /* page will be queued */
839
840                 /* Add it into write queue */
841                 cl_page_list_add(plist, page);
842                 if (plist->pl_nr == 1) /* first page */
843                         vio->u.readwrite.vui_from = from;
844                 else
845                         LASSERT(from == 0);
846                 vio->u.readwrite.vui_to = from + copied;
847
848                 /* To address the deadlock in balance_dirty_pages() where
849                  * this dirty page may be written back in the same thread. */
850                 if (PageDirty(vmpage))
851                         unplug = true;
852
853                 /* We may have one full RPC, commit it soon */
854                 if (plist->pl_nr >= PTLRPC_MAX_BRW_PAGES)
855                         unplug = true;
856
857                 CL_PAGE_DEBUG(D_VFSTRACE, env, page,
858                               "queued page: %d.\n", plist->pl_nr);
859         } else {
860                 cl_page_disown(env, io, page);
861
862                 lcc->lcc_page = NULL;
863                 lu_ref_del(&page->cp_reference, "cl_io", io);
864                 cl_page_put(env, page);
865
866                 /* page list is not contiguous now, commit it now */
867                 unplug = true;
868         }
869         if (unplug || io->u.ci_wr.wr_sync)
870                 result = vvp_io_write_commit(env, io);
871
872         if (result < 0)
873                 io->ci_result = result;
874
875
876 out:
877         RETURN(result >= 0 ? copied : result);
878 }
879
880 #ifdef CONFIG_MIGRATION
881 static int ll_migratepage(struct address_space *mapping,
882                           struct page *newpage, struct page *page,
883                           enum migrate_mode mode)
884 {
885         /* Always fail page migration until we have a proper implementation */
886         return -EIO;
887 }
888 #endif
889
890 const struct address_space_operations ll_aops = {
891         .readpage       = ll_readpage,
892         .direct_IO      = ll_direct_IO,
893         .writepage      = ll_writepage,
894         .writepages     = ll_writepages,
895         .set_page_dirty = __set_page_dirty_nobuffers,
896         .write_begin    = ll_write_begin,
897         .write_end      = ll_write_end,
898         .invalidatepage = ll_invalidatepage,
899         .releasepage    = (void *)ll_releasepage,
900 #ifdef CONFIG_MIGRATION
901         .migratepage    = ll_migratepage,
902 #endif
903 };