Whamcloud - gitweb
4930dfa1e2461eb16b4a5b8e407e642256dae3f9
[fs/lustre-release.git] / lustre / lod / lod_qos.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,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13  * GNU General Public License version 2 for more details.  A copy is
14  * included in the COPYING file that accompanied this code.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright  2009 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2016, 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/lod/lod_qos.c
33  *
34  * Implementation of different allocation algorithm used
35  * to distribute objects and data among OSTs.
36  */
37
38 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_LOV
39
40 #include <asm/div64.h>
41 #include <libcfs/libcfs.h>
42 #include <lustre/lustre_idl.h>
43 #include <lustre_swab.h>
44 #include <obd_class.h>
45
46 #include "lod_internal.h"
47
48 /*
49  * force QoS policy (not RR) to be used for testing purposes
50  */
51 #define FORCE_QOS_
52
53 #define D_QOS   D_OTHER
54
55 #define QOS_DEBUG(fmt, ...)     CDEBUG(D_QOS, fmt, ## __VA_ARGS__)
56 #define QOS_CONSOLE(fmt, ...)   LCONSOLE(D_QOS, fmt, ## __VA_ARGS__)
57
58 #define TGT_BAVAIL(i) (OST_TGT(lod,i)->ltd_statfs.os_bavail * \
59                        OST_TGT(lod,i)->ltd_statfs.os_bsize)
60
61 /**
62  * Add a new target to Quality of Service (QoS) target table.
63  *
64  * Add a new OST target to the structure representing an OSS. Resort the list
65  * of known OSSs by the number of OSTs attached to each OSS. The OSS list is
66  * protected internally and no external locking is required.
67  *
68  * \param[in] lod               LOD device
69  * \param[in] ost_desc          OST description
70  *
71  * \retval 0                    on success
72  * \retval -ENOMEM              on error
73  */
74 int qos_add_tgt(struct lod_device *lod, struct lod_tgt_desc *ost_desc)
75 {
76         struct lod_qos_oss *oss = NULL, *temposs;
77         struct obd_export  *exp = ost_desc->ltd_exp;
78         int                 rc = 0, found = 0;
79         struct list_head   *list;
80         ENTRY;
81
82         down_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
83         /*
84          * a bit hacky approach to learn NID of corresponding connection
85          * but there is no official API to access information like this
86          * with OSD API.
87          */
88         list_for_each_entry(oss, &lod->lod_qos.lq_oss_list, lqo_oss_list) {
89                 if (obd_uuid_equals(&oss->lqo_uuid,
90                                     &exp->exp_connection->c_remote_uuid)) {
91                         found++;
92                         break;
93                 }
94         }
95
96         if (!found) {
97                 OBD_ALLOC_PTR(oss);
98                 if (!oss)
99                         GOTO(out, rc = -ENOMEM);
100                 memcpy(&oss->lqo_uuid, &exp->exp_connection->c_remote_uuid,
101                        sizeof(oss->lqo_uuid));
102         } else {
103                 /* Assume we have to move this one */
104                 list_del(&oss->lqo_oss_list);
105         }
106
107         oss->lqo_ost_count++;
108         ost_desc->ltd_qos.ltq_oss = oss;
109
110         CDEBUG(D_QOS, "add tgt %s to OSS %s (%d OSTs)\n",
111                obd_uuid2str(&ost_desc->ltd_uuid), obd_uuid2str(&oss->lqo_uuid),
112                oss->lqo_ost_count);
113
114         /* Add sorted by # of OSTs.  Find the first entry that we're
115            bigger than... */
116         list = &lod->lod_qos.lq_oss_list;
117         list_for_each_entry(temposs, list, lqo_oss_list) {
118                 if (oss->lqo_ost_count > temposs->lqo_ost_count)
119                         break;
120         }
121         /* ...and add before it.  If we're the first or smallest, temposs
122            points to the list head, and we add to the end. */
123         list_add_tail(&oss->lqo_oss_list, &temposs->lqo_oss_list);
124
125         lod->lod_qos.lq_dirty = 1;
126         lod->lod_qos.lq_rr.lqr_dirty = 1;
127
128 out:
129         up_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
130         RETURN(rc);
131 }
132
133 /**
134  * Remove OST target from QoS table.
135  *
136  * Removes given OST target from QoS table and releases related OSS structure
137  * if no OSTs remain on the OSS.
138  *
139  * \param[in] lod               LOD device
140  * \param[in] ost_desc          OST description
141  *
142  * \retval 0                    on success
143  * \retval -ENOENT              if no OSS was found
144  */
145 int qos_del_tgt(struct lod_device *lod, struct lod_tgt_desc *ost_desc)
146 {
147         struct lod_qos_oss *oss;
148         int                 rc = 0;
149         ENTRY;
150
151         down_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
152         oss = ost_desc->ltd_qos.ltq_oss;
153         if (!oss)
154                 GOTO(out, rc = -ENOENT);
155
156         oss->lqo_ost_count--;
157         if (oss->lqo_ost_count == 0) {
158                 CDEBUG(D_QOS, "removing OSS %s\n",
159                        obd_uuid2str(&oss->lqo_uuid));
160                 list_del(&oss->lqo_oss_list);
161                 ost_desc->ltd_qos.ltq_oss = NULL;
162                 OBD_FREE_PTR(oss);
163         }
164
165         lod->lod_qos.lq_dirty = 1;
166         lod->lod_qos.lq_rr.lqr_dirty = 1;
167 out:
168         up_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
169         RETURN(rc);
170 }
171
172 /**
173  * Check whether the target is available for new OST objects.
174  *
175  * Request statfs data from the given target and verify it's active and not
176  * read-only. If so, then it can be used to place new OST objects. This
177  * function also maintains the number of active/inactive targets and sets
178  * dirty flags if those numbers change so others can run re-balance procedures.
179  * No external locking is required.
180  *
181  * \param[in] env       execution environment for this thread
182  * \param[in] d         LOD device
183  * \param[in] index     index of OST target to check
184  * \param[out] sfs      buffer for statfs data
185  *
186  * \retval 0            if the target is good
187  * \retval negative     negated errno on error
188
189  */
190 static int lod_statfs_and_check(const struct lu_env *env, struct lod_device *d,
191                                 int index, struct obd_statfs *sfs)
192 {
193         struct lod_tgt_desc *ost;
194         int                  rc;
195         ENTRY;
196
197         LASSERT(d);
198         ost = OST_TGT(d,index);
199         LASSERT(ost);
200
201         rc = dt_statfs(env, ost->ltd_ost, sfs);
202
203         if (rc == 0 && ((sfs->os_state & OS_STATE_ENOSPC) ||
204             (sfs->os_state & OS_STATE_ENOINO && sfs->os_fprecreated == 0)))
205                 RETURN(-ENOSPC);
206
207         if (rc && rc != -ENOTCONN)
208                 CERROR("%s: statfs: rc = %d\n", lod2obd(d)->obd_name, rc);
209
210         /* If the OST is readonly then we can't allocate objects there */
211         if (sfs->os_state & OS_STATE_READONLY)
212                 rc = -EROFS;
213
214         /* check whether device has changed state (active, inactive) */
215         if (rc != 0 && ost->ltd_active) {
216                 /* turned inactive? */
217                 spin_lock(&d->lod_lock);
218                 if (ost->ltd_active) {
219                         ost->ltd_active = 0;
220                         if (rc == -ENOTCONN)
221                                 ost->ltd_connecting = 1;
222
223                         LASSERT(d->lod_desc.ld_active_tgt_count > 0);
224                         d->lod_desc.ld_active_tgt_count--;
225                         d->lod_qos.lq_dirty = 1;
226                         d->lod_qos.lq_rr.lqr_dirty = 1;
227                         CDEBUG(D_CONFIG, "%s: turns inactive\n",
228                                ost->ltd_exp->exp_obd->obd_name);
229                 }
230                 spin_unlock(&d->lod_lock);
231         } else if (rc == 0 && ost->ltd_active == 0) {
232                 /* turned active? */
233                 LASSERTF(d->lod_desc.ld_active_tgt_count < d->lod_ostnr,
234                          "active tgt count %d, ost nr %d\n",
235                          d->lod_desc.ld_active_tgt_count, d->lod_ostnr);
236                 spin_lock(&d->lod_lock);
237                 if (ost->ltd_active == 0) {
238                         ost->ltd_active = 1;
239                         ost->ltd_connecting = 0;
240                         d->lod_desc.ld_active_tgt_count++;
241                         d->lod_qos.lq_dirty = 1;
242                         d->lod_qos.lq_rr.lqr_dirty = 1;
243                         CDEBUG(D_CONFIG, "%s: turns active\n",
244                                ost->ltd_exp->exp_obd->obd_name);
245                 }
246                 spin_unlock(&d->lod_lock);
247         }
248
249         RETURN(rc);
250 }
251
252 /**
253  * Maintain per-target statfs data.
254  *
255  * The function refreshes statfs data for all the targets every N seconds.
256  * The actual N is controlled via procfs and set to LOV_DESC_QOS_MAXAGE_DEFAULT
257  * initially.
258  *
259  * \param[in] env       execution environment for this thread
260  * \param[in] lod       LOD device
261  */
262 static void lod_qos_statfs_update(const struct lu_env *env,
263                                   struct lod_device *lod)
264 {
265         struct obd_device *obd = lod2obd(lod);
266         struct ost_pool   *osts = &(lod->lod_pool_info);
267         unsigned int       i;
268         int                idx;
269         __u64              max_age, avail;
270         ENTRY;
271
272         max_age = cfs_time_shift_64(-2 * lod->lod_desc.ld_qos_maxage);
273
274         if (cfs_time_beforeq_64(max_age, obd->obd_osfs_age))
275                 /* statfs data are quite recent, don't need to refresh it */
276                 RETURN_EXIT;
277
278         down_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
279         if (cfs_time_beforeq_64(max_age, obd->obd_osfs_age))
280                 goto out;
281
282         for (i = 0; i < osts->op_count; i++) {
283                 idx = osts->op_array[i];
284                 avail = OST_TGT(lod,idx)->ltd_statfs.os_bavail;
285                 if (lod_statfs_and_check(env, lod, idx,
286                                          &OST_TGT(lod, idx)->ltd_statfs))
287                         continue;
288                 if (OST_TGT(lod,idx)->ltd_statfs.os_bavail != avail)
289                         /* recalculate weigths */
290                         lod->lod_qos.lq_dirty = 1;
291         }
292         obd->obd_osfs_age = cfs_time_current_64();
293
294 out:
295         up_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
296         EXIT;
297 }
298
299 /**
300  * Calculate per-OST and per-OSS penalties
301  *
302  * Re-calculate penalties when the configuration changes, active targets
303  * change and after statfs refresh (all these are reflected by lq_dirty flag).
304  * On every OST and OSS: decay the penalty by half for every 8x the update
305  * interval that the device has been idle. That gives lots of time for the
306  * statfs information to be updated (which the penalty is only a proxy for),
307  * and avoids penalizing OSS/OSTs under light load.
308  * See lod_qos_calc_weight() for how penalties are factored into the weight.
309  *
310  * \param[in] lod       LOD device
311  *
312  * \retval 0            on success
313  * \retval -EAGAIN      the number of OSTs isn't enough
314  */
315 static int lod_qos_calc_ppo(struct lod_device *lod)
316 {
317         struct lod_qos_oss *oss;
318         __u64               ba_max, ba_min, temp;
319         __u32               num_active;
320         unsigned int        i;
321         int                 rc, prio_wide;
322         time_t              now, age;
323         ENTRY;
324
325         if (!lod->lod_qos.lq_dirty)
326                 GOTO(out, rc = 0);
327
328         num_active = lod->lod_desc.ld_active_tgt_count - 1;
329         if (num_active < 1)
330                 GOTO(out, rc = -EAGAIN);
331
332         /* find bavail on each OSS */
333         list_for_each_entry(oss, &lod->lod_qos.lq_oss_list, lqo_oss_list)
334                             oss->lqo_bavail = 0;
335         lod->lod_qos.lq_active_oss_count = 0;
336
337         /*
338          * How badly user wants to select OSTs "widely" (not recently chosen
339          * and not on recent OSS's).  As opposed to "freely" (free space
340          * avail.) 0-256
341          */
342         prio_wide = 256 - lod->lod_qos.lq_prio_free;
343
344         ba_min = (__u64)(-1);
345         ba_max = 0;
346         now = cfs_time_current_sec();
347         /* Calculate OST penalty per object
348          * (lod ref taken in lod_qos_prep_create()) */
349         cfs_foreach_bit(lod->lod_ost_bitmap, i) {
350                 LASSERT(OST_TGT(lod,i));
351                 temp = TGT_BAVAIL(i);
352                 if (!temp)
353                         continue;
354                 ba_min = min(temp, ba_min);
355                 ba_max = max(temp, ba_max);
356
357                 /* Count the number of usable OSS's */
358                 if (OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_oss->lqo_bavail == 0)
359                         lod->lod_qos.lq_active_oss_count++;
360                 OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_oss->lqo_bavail += temp;
361
362                 /* per-OST penalty is prio * TGT_bavail / (num_ost - 1) / 2 */
363                 temp >>= 1;
364                 do_div(temp, num_active);
365                 OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_penalty_per_obj =
366                         (temp * prio_wide) >> 8;
367
368                 age = (now - OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_used) >> 3;
369                 if (lod->lod_qos.lq_reset ||
370                     age > 32 * lod->lod_desc.ld_qos_maxage)
371                         OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_penalty = 0;
372                 else if (age > lod->lod_desc.ld_qos_maxage)
373                         /* Decay OST penalty. */
374                         OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_penalty >>=
375                                 (age / lod->lod_desc.ld_qos_maxage);
376         }
377
378         num_active = lod->lod_qos.lq_active_oss_count - 1;
379         if (num_active < 1) {
380                 /* If there's only 1 OSS, we can't penalize it, so instead
381                    we have to double the OST penalty */
382                 num_active = 1;
383                 cfs_foreach_bit(lod->lod_ost_bitmap, i)
384                         OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_penalty_per_obj <<= 1;
385         }
386
387         /* Per-OSS penalty is prio * oss_avail / oss_osts / (num_oss - 1) / 2 */
388         list_for_each_entry(oss, &lod->lod_qos.lq_oss_list, lqo_oss_list) {
389                 temp = oss->lqo_bavail >> 1;
390                 do_div(temp, oss->lqo_ost_count * num_active);
391                 oss->lqo_penalty_per_obj = (temp * prio_wide) >> 8;
392
393                 age = (now - oss->lqo_used) >> 3;
394                 if (lod->lod_qos.lq_reset ||
395                     age > 32 * lod->lod_desc.ld_qos_maxage)
396                         oss->lqo_penalty = 0;
397                 else if (age > lod->lod_desc.ld_qos_maxage)
398                         /* Decay OSS penalty. */
399                         oss->lqo_penalty >>= age / lod->lod_desc.ld_qos_maxage;
400         }
401
402         lod->lod_qos.lq_dirty = 0;
403         lod->lod_qos.lq_reset = 0;
404
405         /* If each ost has almost same free space,
406          * do rr allocation for better creation performance */
407         lod->lod_qos.lq_same_space = 0;
408         if ((ba_max * (256 - lod->lod_qos.lq_threshold_rr)) >> 8 < ba_min) {
409                 lod->lod_qos.lq_same_space = 1;
410                 /* Reset weights for the next time we enter qos mode */
411                 lod->lod_qos.lq_reset = 1;
412         }
413         rc = 0;
414
415 out:
416 #ifndef FORCE_QOS
417         if (!rc && lod->lod_qos.lq_same_space)
418                 RETURN(-EAGAIN);
419 #endif
420         RETURN(rc);
421 }
422
423 /**
424  * Calculate weight for a given OST target.
425  *
426  * The final OST weight is the number of bytes available minus the OST and
427  * OSS penalties.  See lod_qos_calc_ppo() for how penalties are calculated.
428  *
429  * \param[in] lod       LOD device, where OST targets are listed
430  * \param[in] i         OST target index
431  *
432  * \retval              0
433  */
434 static int lod_qos_calc_weight(struct lod_device *lod, int i)
435 {
436         __u64 temp, temp2;
437
438         temp = TGT_BAVAIL(i);
439         temp2 = OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_penalty +
440                 OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_oss->lqo_penalty;
441         if (temp < temp2)
442                 OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_weight = 0;
443         else
444                 OST_TGT(lod,i)->ltd_qos.ltq_weight = temp - temp2;
445         return 0;
446 }
447
448 /**
449  * Re-calculate weights.
450  *
451  * The function is called when some OST target was used for a new object. In
452  * this case we should re-calculate all the weights to keep new allocations
453  * balanced well.
454  *
455  * \param[in] lod       LOD device
456  * \param[in] osts      OST pool where a new object was placed
457  * \param[in] index     OST target where a new object was placed
458  * \param[out] total_wt new total weight for the pool
459  *
460  * \retval              0
461  */
462 static int lod_qos_used(struct lod_device *lod, struct ost_pool *osts,
463                         __u32 index, __u64 *total_wt)
464 {
465         struct lod_tgt_desc *ost;
466         struct lod_qos_oss  *oss;
467         unsigned int j;
468         ENTRY;
469
470         ost = OST_TGT(lod,index);
471         LASSERT(ost);
472
473         /* Don't allocate on this devuce anymore, until the next alloc_qos */
474         ost->ltd_qos.ltq_usable = 0;
475
476         oss = ost->ltd_qos.ltq_oss;
477
478         /* Decay old penalty by half (we're adding max penalty, and don't
479            want it to run away.) */
480         ost->ltd_qos.ltq_penalty >>= 1;
481         oss->lqo_penalty >>= 1;
482
483         /* mark the OSS and OST as recently used */
484         ost->ltd_qos.ltq_used = oss->lqo_used = cfs_time_current_sec();
485
486         /* Set max penalties for this OST and OSS */
487         ost->ltd_qos.ltq_penalty +=
488                 ost->ltd_qos.ltq_penalty_per_obj * lod->lod_ostnr;
489         oss->lqo_penalty += oss->lqo_penalty_per_obj *
490                 lod->lod_qos.lq_active_oss_count;
491
492         /* Decrease all OSS penalties */
493         list_for_each_entry(oss, &lod->lod_qos.lq_oss_list, lqo_oss_list) {
494                 if (oss->lqo_penalty < oss->lqo_penalty_per_obj)
495                         oss->lqo_penalty = 0;
496                 else
497                         oss->lqo_penalty -= oss->lqo_penalty_per_obj;
498         }
499
500         *total_wt = 0;
501         /* Decrease all OST penalties */
502         for (j = 0; j < osts->op_count; j++) {
503                 int i;
504
505                 i = osts->op_array[j];
506                 if (!cfs_bitmap_check(lod->lod_ost_bitmap, i))
507                         continue;
508
509                 ost = OST_TGT(lod,i);
510                 LASSERT(ost);
511
512                 if (ost->ltd_qos.ltq_penalty <
513                                 ost->ltd_qos.ltq_penalty_per_obj)
514                         ost->ltd_qos.ltq_penalty = 0;
515                 else
516                         ost->ltd_qos.ltq_penalty -=
517                                 ost->ltd_qos.ltq_penalty_per_obj;
518
519                 lod_qos_calc_weight(lod, i);
520
521                 /* Recalc the total weight of usable osts */
522                 if (ost->ltd_qos.ltq_usable)
523                         *total_wt += ost->ltd_qos.ltq_weight;
524
525                 QOS_DEBUG("recalc tgt %d usable=%d avail=%llu"
526                           " ostppo=%llu ostp=%llu ossppo=%llu"
527                           " ossp=%llu wt=%llu\n",
528                           i, ost->ltd_qos.ltq_usable, TGT_BAVAIL(i) >> 10,
529                           ost->ltd_qos.ltq_penalty_per_obj >> 10,
530                           ost->ltd_qos.ltq_penalty >> 10,
531                           ost->ltd_qos.ltq_oss->lqo_penalty_per_obj >> 10,
532                           ost->ltd_qos.ltq_oss->lqo_penalty >> 10,
533                           ost->ltd_qos.ltq_weight >> 10);
534         }
535
536         RETURN(0);
537 }
538
539 void lod_qos_rr_init(struct lod_qos_rr *lqr)
540 {
541         spin_lock_init(&lqr->lqr_alloc);
542         lqr->lqr_dirty = 1;
543 }
544
545
546 #define LOV_QOS_EMPTY ((__u32)-1)
547
548 /**
549  * Calculate optimal round-robin order with regard to OSSes.
550  *
551  * Place all the OSTs from pool \a src_pool in a special array to be used for
552  * round-robin (RR) stripe allocation.  The placement algorithm interleaves
553  * OSTs from the different OSSs so that RR allocation can balance OSSs evenly.
554  * Resorts the targets when the number of active targets changes (because of
555  * a new target or activation/deactivation).
556  *
557  * \param[in] lod       LOD device
558  * \param[in] src_pool  OST pool
559  * \param[in] lqr       round-robin list
560  *
561  * \retval 0            on success
562  * \retval -ENOMEM      fails to allocate the array
563  */
564 static int lod_qos_calc_rr(struct lod_device *lod, struct ost_pool *src_pool,
565                            struct lod_qos_rr *lqr)
566 {
567         struct lod_qos_oss  *oss;
568         struct lod_tgt_desc *ost;
569         unsigned placed, real_count;
570         unsigned int i;
571         int rc;
572         ENTRY;
573
574         if (!lqr->lqr_dirty) {
575                 LASSERT(lqr->lqr_pool.op_size);
576                 RETURN(0);
577         }
578
579         /* Do actual allocation. */
580         down_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
581
582         /*
583          * Check again. While we were sleeping on @lq_rw_sem something could
584          * change.
585          */
586         if (!lqr->lqr_dirty) {
587                 LASSERT(lqr->lqr_pool.op_size);
588                 up_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
589                 RETURN(0);
590         }
591
592         real_count = src_pool->op_count;
593
594         /* Zero the pool array */
595         /* alloc_rr is holding a read lock on the pool, so nobody is adding/
596            deleting from the pool. The lq_rw_sem insures that nobody else
597            is reading. */
598         lqr->lqr_pool.op_count = real_count;
599         rc = lod_ost_pool_extend(&lqr->lqr_pool, real_count);
600         if (rc) {
601                 up_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
602                 RETURN(rc);
603         }
604         for (i = 0; i < lqr->lqr_pool.op_count; i++)
605                 lqr->lqr_pool.op_array[i] = LOV_QOS_EMPTY;
606
607         /* Place all the OSTs from 1 OSS at the same time. */
608         placed = 0;
609         list_for_each_entry(oss, &lod->lod_qos.lq_oss_list, lqo_oss_list) {
610                 int j = 0;
611
612                 for (i = 0; i < lqr->lqr_pool.op_count; i++) {
613                         int next;
614
615                         if (!cfs_bitmap_check(lod->lod_ost_bitmap,
616                                                 src_pool->op_array[i]))
617                                 continue;
618
619                         ost = OST_TGT(lod,src_pool->op_array[i]);
620                         LASSERT(ost && ost->ltd_ost);
621                         if (ost->ltd_qos.ltq_oss != oss)
622                                 continue;
623
624                         /* Evenly space these OSTs across arrayspace */
625                         next = j * lqr->lqr_pool.op_count / oss->lqo_ost_count;
626                         while (lqr->lqr_pool.op_array[next] != LOV_QOS_EMPTY)
627                                 next = (next + 1) % lqr->lqr_pool.op_count;
628
629                         lqr->lqr_pool.op_array[next] = src_pool->op_array[i];
630                         j++;
631                         placed++;
632                 }
633         }
634
635         lqr->lqr_dirty = 0;
636         up_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
637
638         if (placed != real_count) {
639                 /* This should never happen */
640                 LCONSOLE_ERROR_MSG(0x14e, "Failed to place all OSTs in the "
641                                    "round-robin list (%d of %d).\n",
642                                    placed, real_count);
643                 for (i = 0; i < lqr->lqr_pool.op_count; i++) {
644                         LCONSOLE(D_WARNING, "rr #%d ost idx=%d\n", i,
645                                  lqr->lqr_pool.op_array[i]);
646                 }
647                 lqr->lqr_dirty = 1;
648                 RETURN(-EAGAIN);
649         }
650
651 #if 0
652         for (i = 0; i < lqr->lqr_pool.op_count; i++)
653                 QOS_CONSOLE("rr #%d ost idx=%d\n", i, lqr->lqr_pool.op_array[i]);
654 #endif
655
656         RETURN(0);
657 }
658
659 /**
660  * Instantiate and declare creation of a new object.
661  *
662  * The function instantiates LU representation for a new object on the
663  * specified device. Also it declares an intention to create that
664  * object on the storage target.
665  *
666  * Note lu_object_anon() is used which is a trick with regard to LU/OSD
667  * infrastructure - in the existing precreation framework we can't assign FID
668  * at this moment, we do this later once a transaction is started. So the
669  * special method instantiates FID-less object in the cache and later it
670  * will get a FID and proper placement in LU cache.
671  *
672  * \param[in] env       execution environment for this thread
673  * \param[in] d         LOD device
674  * \param[in] ost_idx   OST target index where the object is being created
675  * \param[in] th        transaction handle
676  *
677  * \retval              object ptr on success, ERR_PTR() otherwise
678  */
679 static struct dt_object *lod_qos_declare_object_on(const struct lu_env *env,
680                                                    struct lod_device *d,
681                                                    __u32 ost_idx,
682                                                    struct thandle *th)
683 {
684         struct lod_tgt_desc *ost;
685         struct lu_object *o, *n;
686         struct lu_device *nd;
687         struct dt_object *dt;
688         int               rc;
689         ENTRY;
690
691         LASSERT(d);
692         LASSERT(ost_idx < d->lod_osts_size);
693         ost = OST_TGT(d,ost_idx);
694         LASSERT(ost);
695         LASSERT(ost->ltd_ost);
696
697         nd = &ost->ltd_ost->dd_lu_dev;
698
699         /*
700          * allocate anonymous object with zero fid, real fid
701          * will be assigned by OSP within transaction
702          * XXX: to be fixed with fully-functional OST fids
703          */
704         o = lu_object_anon(env, nd, NULL);
705         if (IS_ERR(o))
706                 GOTO(out, dt = ERR_PTR(PTR_ERR(o)));
707
708         n = lu_object_locate(o->lo_header, nd->ld_type);
709         if (unlikely(n == NULL)) {
710                 CERROR("can't find slice\n");
711                 lu_object_put(env, o);
712                 GOTO(out, dt = ERR_PTR(-EINVAL));
713         }
714
715         dt = container_of(n, struct dt_object, do_lu);
716
717         rc = lod_sub_object_declare_create(env, dt, NULL, NULL, NULL, th);
718         if (rc < 0) {
719                 CDEBUG(D_OTHER, "can't declare creation on #%u: %d\n",
720                        ost_idx, rc);
721                 lu_object_put(env, o);
722                 dt = ERR_PTR(rc);
723         }
724
725 out:
726         RETURN(dt);
727 }
728
729 /**
730  * Calculate a minimum acceptable stripe count.
731  *
732  * Return an acceptable stripe count depending on flag LOV_USES_DEFAULT_STRIPE:
733  * all stripes or 3/4 of stripes.
734  *
735  * \param[in] stripe_cnt        number of stripes requested
736  * \param[in] flags             0 or LOV_USES_DEFAULT_STRIPE
737  *
738  * \retval                      acceptable stripecount
739  */
740 static int min_stripe_count(__u32 stripe_cnt, int flags)
741 {
742         return (flags & LOV_USES_DEFAULT_STRIPE ?
743                         stripe_cnt - (stripe_cnt / 4) : stripe_cnt);
744 }
745
746 #define LOV_CREATE_RESEED_MULT 30
747 #define LOV_CREATE_RESEED_MIN  2000
748
749 /**
750  * Initialize temporary OST-in-use array.
751  *
752  * Allocate or extend the array used to mark targets already assigned to a new
753  * striping so they are not used more than once.
754  *
755  * \param[in] env       execution environment for this thread
756  * \param[in] stripes   number of items needed in the array
757  *
758  * \retval 0            on success
759  * \retval -ENOMEM      on error
760  */
761 static inline int lod_qos_ost_in_use_clear(const struct lu_env *env,
762                                            __u32 stripes)
763 {
764         struct lod_thread_info *info = lod_env_info(env);
765
766         if (info->lti_ea_store_size < sizeof(int) * stripes)
767                 lod_ea_store_resize(info, stripes * sizeof(int));
768         if (info->lti_ea_store_size < sizeof(int) * stripes) {
769                 CERROR("can't allocate memory for ost-in-use array\n");
770                 return -ENOMEM;
771         }
772         memset(info->lti_ea_store, -1, sizeof(int) * stripes);
773         return 0;
774 }
775
776 /**
777  * Remember a target in the array of used targets.
778  *
779  * Mark the given target as used for a new striping being created. The status
780  * of an OST in a striping can be checked with lod_qos_is_ost_used().
781  *
782  * \param[in] env       execution environment for this thread
783  * \param[in] idx       index in the array
784  * \param[in] ost       OST target index to mark as used
785  */
786 static inline void lod_qos_ost_in_use(const struct lu_env *env,
787                                       int idx, int ost)
788 {
789         struct lod_thread_info *info = lod_env_info(env);
790         int *osts = info->lti_ea_store;
791
792         LASSERT(info->lti_ea_store_size >= idx * sizeof(int));
793         osts[idx] = ost;
794 }
795
796 /**
797  * Check is OST used in a striping.
798  *
799  * Checks whether OST with the given index is marked as used in the temporary
800  * array (see lod_qos_ost_in_use()).
801  *
802  * \param[in] env       execution environment for this thread
803  * \param[in] ost       OST target index to check
804  * \param[in] stripes   the number of items used in the array already
805  *
806  * \retval 0            not used
807  * \retval 1            used
808  */
809 static int lod_qos_is_ost_used(const struct lu_env *env, int ost, __u32 stripes)
810 {
811         struct lod_thread_info *info = lod_env_info(env);
812         int *osts = info->lti_ea_store;
813         __u32 j;
814
815         for (j = 0; j < stripes; j++) {
816                 if (osts[j] == ost)
817                         return 1;
818         }
819         return 0;
820 }
821
822 /**
823  * Check is OST used in a composite layout
824  *
825  * \param[in] inuse     all inuse ost indexs
826  * \param[in] ost       OST target index to check
827  *
828  * \retval 0            not used
829  * \retval 1            used
830  */
831 static inline int lod_comp_is_ost_used(struct ost_pool *inuse, int ost)
832 {
833         __u32 j;
834         LASSERT(inuse != NULL);
835
836         if (inuse->op_size == 0)
837                 return 0;
838
839         LASSERT(inuse->op_count <= inuse->op_size);
840         for (j = 0; j < inuse->op_count; j++) {
841                 if (inuse->op_array[j] == ost)
842                         return 1;
843         }
844         return 0;
845 }
846
847 /**
848  * Mark the given target as used for a composite layout
849  *
850  * \param[in] inuse     inuse ost index array
851  * \param[in] idx       index in the array
852  */
853 static inline void lod_comp_ost_in_use(struct ost_pool *inuse, int ost)
854 {
855         LASSERT(inuse != NULL);
856         if (inuse->op_size && !lod_comp_is_ost_used(inuse,  ost)) {
857                 LASSERT(inuse->op_count < inuse->op_size);
858                 inuse->op_array[inuse->op_count] = ost;
859                 inuse->op_count++;
860         }
861 }
862
863 static int lod_check_and_reserve_ost(const struct lu_env *env,
864                                      struct lod_device *m,
865                                      struct obd_statfs *sfs, __u32 ost_idx,
866                                      __u32 speed, __u32 *s_idx,
867                                      struct dt_object **stripe,
868                                      struct thandle *th,
869                                      struct ost_pool *inuse)
870 {
871         struct dt_object   *o;
872         __u32 stripe_idx = *s_idx;
873         int rc;
874
875         rc = lod_statfs_and_check(env, m, ost_idx, sfs);
876         if (rc) {
877                 /* this OSP doesn't feel well */
878                 goto out_return;
879         }
880
881         /*
882          * We expect number of precreated objects in f_ffree at
883          * the first iteration, skip OSPs with no objects ready
884          */
885         if (sfs->os_fprecreated == 0 && speed == 0) {
886                 QOS_DEBUG("#%d: precreation is empty\n", ost_idx);
887                 goto out_return;
888         }
889
890         /*
891          * try to use another OSP if this one is degraded
892          */
893         if (sfs->os_state & OS_STATE_DEGRADED && speed < 2) {
894                 QOS_DEBUG("#%d: degraded\n", ost_idx);
895                 goto out_return;
896         }
897
898         /*
899          * try not allocate on OST which has been used by other
900          * component
901          */
902         if (speed == 0 && lod_comp_is_ost_used(inuse, ost_idx)) {
903                 QOS_DEBUG("#%d: used by other component\n", ost_idx);
904                 goto out_return;
905         }
906
907         /*
908          * do not put >1 objects on a single OST
909          */
910         if (lod_qos_is_ost_used(env, ost_idx, stripe_idx))
911                 goto out_return;
912
913         o = lod_qos_declare_object_on(env, m, ost_idx, th);
914         if (IS_ERR(o)) {
915                 CDEBUG(D_OTHER, "can't declare new object on #%u: %d\n",
916                        ost_idx, (int) PTR_ERR(o));
917                 rc = PTR_ERR(o);
918                 goto out_return;
919         }
920
921         /*
922          * We've successfully declared (reserved) an object
923          */
924         lod_qos_ost_in_use(env, stripe_idx, ost_idx);
925         lod_comp_ost_in_use(inuse, ost_idx);
926         stripe[stripe_idx] = o;
927         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_MDS_LOV_CREATE_RACE, 2);
928         stripe_idx++;
929         *s_idx = stripe_idx;
930
931 out_return:
932         return rc;
933 }
934
935 /**
936  * Allocate a striping using round-robin algorithm.
937  *
938  * Allocates a new striping using round-robin algorithm. The function refreshes
939  * all the internal structures (statfs cache, array of available OSTs sorted
940  * with regard to OSS, etc). The number of stripes required is taken from the
941  * object (must be prepared by the caller), but can change if the flag
942  * LOV_USES_DEFAULT_STRIPE is supplied. The caller should ensure nobody else
943  * is trying to create a striping on the object in parallel. All the internal
944  * structures (like pools, etc) are protected and no additional locking is
945  * required. The function succeeds even if a single stripe is allocated. To save
946  * time we give priority to targets which already have objects precreated.
947  * Full OSTs are skipped (see lod_qos_dev_is_full() for the details).
948  *
949  * \param[in] env       execution environment for this thread
950  * \param[in] lo        LOD object
951  * \param[out] stripe   striping created
952  * \param[in] flags     allocation flags (0 or LOV_USES_DEFAULT_STRIPE)
953  * \param[in] th        transaction handle
954  * \param[in] comp_idx  index of ldo_comp_entries
955  * \param[in|out] inuse array of inuse ost index
956  *
957  * \retval 0            on success
958  * \retval -ENOSPC      if not enough OSTs are found
959  * \retval negative     negated errno for other failures
960  */
961 static int lod_alloc_rr(const struct lu_env *env, struct lod_object *lo,
962                         struct dt_object **stripe, int flags,
963                         struct thandle *th, int comp_idx,
964                         struct ost_pool *inuse)
965 {
966         struct lod_layout_component *lod_comp;
967         struct lod_device *m = lu2lod_dev(lo->ldo_obj.do_lu.lo_dev);
968         struct obd_statfs *sfs = &lod_env_info(env)->lti_osfs;
969         struct pool_desc  *pool = NULL;
970         struct ost_pool   *osts;
971         struct lod_qos_rr *lqr;
972         unsigned int    i, array_idx;
973         __u32   ost_start_idx_temp;
974         __u32   stripe_idx = 0;
975         __u32   stripe_cnt, stripe_cnt_min, ost_idx;
976         int     rc, speed = 0, ost_connecting = 0;
977         ENTRY;
978
979         LASSERT(lo->ldo_comp_cnt > comp_idx && lo->ldo_comp_entries != NULL);
980         lod_comp = &lo->ldo_comp_entries[comp_idx];
981         stripe_cnt = lod_comp->llc_stripenr;
982         stripe_cnt_min = min_stripe_count(stripe_cnt, flags);
983
984         if (lod_comp->llc_pool != NULL)
985                 pool = lod_find_pool(m, lod_comp->llc_pool);
986
987         if (pool != NULL) {
988                 down_read(&pool_tgt_rw_sem(pool));
989                 osts = &(pool->pool_obds);
990                 lqr = &(pool->pool_rr);
991         } else {
992                 osts = &(m->lod_pool_info);
993                 lqr = &(m->lod_qos.lq_rr);
994         }
995
996         rc = lod_qos_calc_rr(m, osts, lqr);
997         if (rc)
998                 GOTO(out, rc);
999
1000         rc = lod_qos_ost_in_use_clear(env, stripe_cnt);
1001         if (rc)
1002                 GOTO(out, rc);
1003
1004         down_read(&m->lod_qos.lq_rw_sem);
1005         spin_lock(&lqr->lqr_alloc);
1006         if (--lqr->lqr_start_count <= 0) {
1007                 lqr->lqr_start_idx = cfs_rand() % osts->op_count;
1008                 lqr->lqr_start_count =
1009                         (LOV_CREATE_RESEED_MIN / max(osts->op_count, 1U) +
1010                          LOV_CREATE_RESEED_MULT) * max(osts->op_count, 1U);
1011         } else if (stripe_cnt_min >= osts->op_count ||
1012                         lqr->lqr_start_idx > osts->op_count) {
1013                 /* If we have allocated from all of the OSTs, slowly
1014                  * precess the next start if the OST/stripe count isn't
1015                  * already doing this for us. */
1016                 lqr->lqr_start_idx %= osts->op_count;
1017                 if (stripe_cnt > 1 && (osts->op_count % stripe_cnt) != 1)
1018                         ++lqr->lqr_offset_idx;
1019         }
1020         ost_start_idx_temp = lqr->lqr_start_idx;
1021
1022 repeat_find:
1023
1024         QOS_DEBUG("pool '%s' want %d startidx %d startcnt %d offset %d "
1025                   "active %d count %d\n",
1026                   lod_comp->llc_pool ? lod_comp->llc_pool : "",
1027                   stripe_cnt, lqr->lqr_start_idx, lqr->lqr_start_count,
1028                   lqr->lqr_offset_idx, osts->op_count, osts->op_count);
1029
1030         for (i = 0; i < osts->op_count && stripe_idx < stripe_cnt; i++) {
1031                 array_idx = (lqr->lqr_start_idx + lqr->lqr_offset_idx) %
1032                                 osts->op_count;
1033                 ++lqr->lqr_start_idx;
1034                 ost_idx = lqr->lqr_pool.op_array[array_idx];
1035
1036                 QOS_DEBUG("#%d strt %d act %d strp %d ary %d idx %d\n",
1037                           i, lqr->lqr_start_idx, /* XXX: active*/ 0,
1038                           stripe_idx, array_idx, ost_idx);
1039
1040                 if ((ost_idx == LOV_QOS_EMPTY) ||
1041                     !cfs_bitmap_check(m->lod_ost_bitmap, ost_idx))
1042                         continue;
1043
1044                 /* Fail Check before osc_precreate() is called
1045                    so we can only 'fail' single OSC. */
1046                 if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_MDS_OSC_PRECREATE) && ost_idx == 0)
1047                         continue;
1048
1049                 spin_unlock(&lqr->lqr_alloc);
1050                 rc = lod_check_and_reserve_ost(env, m, sfs, ost_idx, speed,
1051                                                &stripe_idx, stripe, th, inuse);
1052                 spin_lock(&lqr->lqr_alloc);
1053
1054                 if (rc != 0 && OST_TGT(m, ost_idx)->ltd_connecting)
1055                         ost_connecting = 1;
1056         }
1057         if ((speed < 2) && (stripe_idx < stripe_cnt_min)) {
1058                 /* Try again, allowing slower OSCs */
1059                 speed++;
1060                 lqr->lqr_start_idx = ost_start_idx_temp;
1061
1062                 ost_connecting = 0;
1063                 goto repeat_find;
1064         }
1065
1066         spin_unlock(&lqr->lqr_alloc);
1067         up_read(&m->lod_qos.lq_rw_sem);
1068
1069         if (stripe_idx) {
1070                 lod_comp->llc_stripenr = stripe_idx;
1071                 /* at least one stripe is allocated */
1072                 rc = 0;
1073         } else {
1074                 /* nobody provided us with a single object */
1075                 if (ost_connecting)
1076                         rc = -EINPROGRESS;
1077                 else
1078                         rc = -ENOSPC;
1079         }
1080
1081 out:
1082         if (pool != NULL) {
1083                 up_read(&pool_tgt_rw_sem(pool));
1084                 /* put back ref got by lod_find_pool() */
1085                 lod_pool_putref(pool);
1086         }
1087
1088         RETURN(rc);
1089 }
1090
1091 /**
1092  * Allocate a specific striping layout on a user defined set of OSTs.
1093  *
1094  * Allocates new striping using the OST index range provided by the data from
1095  * the lmm_obejcts contained in the lov_user_md passed to this method. Full
1096  * OSTs are not considered. The exact order of OSTs requested by the user
1097  * is respected as much as possible depending on OST status. The number of
1098  * stripes needed and stripe offset are taken from the object. If that number
1099  * can not be met, then the function returns a failure and then it's the
1100  * caller's responsibility to release the stripes allocated. All the internal
1101  * structures are protected, but no concurrent allocation is allowed on the
1102  * same objects.
1103  *
1104  * \param[in] env       execution environment for this thread
1105  * \param[in] lo        LOD object
1106  * \param[out] stripe   striping created
1107  * \param[in] lum       stripe md to specify list of OSTs
1108  * \param[in] th        transaction handle
1109  * \param[in] comp_idx  index of ldo_comp_entries
1110  * \param[in|out] inuse array of inuse ost index
1111  *
1112  * \retval 0            on success
1113  * \retval -ENODEV      OST index does not exist on file system
1114  * \retval -EINVAL      requested OST index is invalid
1115  * \retval negative     negated errno on error
1116  */
1117 static int lod_alloc_ost_list(const struct lu_env *env,
1118                               struct lod_object *lo, struct dt_object **stripe,
1119                               struct lov_user_md *lum, struct thandle *th,
1120                               int comp_idx, struct ost_pool *inuse)
1121 {
1122         struct lod_layout_component *lod_comp;
1123         struct lod_device       *m = lu2lod_dev(lo->ldo_obj.do_lu.lo_dev);
1124         struct obd_statfs       *sfs = &lod_env_info(env)->lti_osfs;
1125         struct dt_object        *o;
1126         struct lov_user_md_v3   *v3;
1127         unsigned int            array_idx = 0;
1128         int                     stripe_count = 0;
1129         int                     i;
1130         int                     rc = -EINVAL;
1131         ENTRY;
1132
1133         /* for specific OSTs layout */
1134         LASSERT(lum != NULL && lum->lmm_magic == LOV_USER_MAGIC_SPECIFIC);
1135         lustre_print_user_md(D_OTHER, lum, __func__);
1136
1137         LASSERT(lo->ldo_comp_cnt > comp_idx && lo->ldo_comp_entries != NULL);
1138         lod_comp = &lo->ldo_comp_entries[comp_idx];
1139
1140         rc = lod_qos_ost_in_use_clear(env, lod_comp->llc_stripenr);
1141         if (rc < 0)
1142                 RETURN(rc);
1143
1144         v3 = (struct lov_user_md_v3 *)lum;
1145         for (i = 0; i < lod_comp->llc_stripenr; i++) {
1146                 if (v3->lmm_objects[i].l_ost_idx ==
1147                                 lod_comp->llc_stripe_offset) {
1148                         array_idx = i;
1149                         break;
1150                 }
1151         }
1152         if (i == lod_comp->llc_stripenr) {
1153                 CDEBUG(D_OTHER,
1154                        "%s: start index %d not in the specified list of OSTs\n",
1155                        lod2obd(m)->obd_name, lod_comp->llc_stripe_offset);
1156                 RETURN(-EINVAL);
1157         }
1158
1159         for (i = 0; i < lod_comp->llc_stripenr;
1160              i++, array_idx = (array_idx + 1) % lod_comp->llc_stripenr) {
1161                 __u32 ost_idx = v3->lmm_objects[array_idx].l_ost_idx;
1162
1163                 if (!cfs_bitmap_check(m->lod_ost_bitmap, ost_idx)) {
1164                         rc = -ENODEV;
1165                         break;
1166                 }
1167
1168                 /*
1169                  * do not put >1 objects on a single OST
1170                  */
1171                 if (lod_qos_is_ost_used(env, ost_idx, stripe_count)) {
1172                         rc = -EINVAL;
1173                         break;
1174                 }
1175
1176                 rc = lod_statfs_and_check(env, m, ost_idx, sfs);
1177                 if (rc < 0) /* this OSP doesn't feel well */
1178                         break;
1179
1180                 o = lod_qos_declare_object_on(env, m, ost_idx, th);
1181                 if (IS_ERR(o)) {
1182                         rc = PTR_ERR(o);
1183                         CDEBUG(D_OTHER,
1184                                "%s: can't declare new object on #%u: %d\n",
1185                                lod2obd(m)->obd_name, ost_idx, rc);
1186                         break;
1187                 }
1188
1189                 /*
1190                  * We've successfully declared (reserved) an object
1191                  */
1192                 lod_qos_ost_in_use(env, stripe_count, ost_idx);
1193                 lod_comp_ost_in_use(inuse, ost_idx);
1194                 stripe[stripe_count] = o;
1195                 stripe_count++;
1196         }
1197
1198         RETURN(rc);
1199 }
1200
1201 /**
1202  * Allocate a striping on a predefined set of OSTs.
1203  *
1204  * Allocates new layout starting from OST index in lo->ldo_stripe_offset.
1205  * Full OSTs are not considered. The exact order of OSTs is not important and
1206  * varies depending on OST status. The allocation procedure prefers the targets
1207  * with precreated objects ready. The number of stripes needed and stripe
1208  * offset are taken from the object. If that number cannot be met, then the
1209  * function returns an error and then it's the caller's responsibility to
1210  * release the stripes allocated. All the internal structures are protected,
1211  * but no concurrent allocation is allowed on the same objects.
1212  *
1213  * \param[in] env       execution environment for this thread
1214  * \param[in] lo        LOD object
1215  * \param[out] stripe   striping created
1216  * \param[in] flags     not used
1217  * \param[in] th        transaction handle
1218  * \param[in] comp_idx  index of ldo_comp_entries
1219  * \param[in|out]inuse  array of inuse ost index
1220  *
1221  * \retval 0            on success
1222  * \retval -ENOSPC      if no OST objects are available at all
1223  * \retval -EFBIG       if not enough OST objects are found
1224  * \retval -EINVAL      requested offset is invalid
1225  * \retval negative     errno on failure
1226  */
1227 static int lod_alloc_specific(const struct lu_env *env, struct lod_object *lo,
1228                               struct dt_object **stripe, int flags,
1229                               struct thandle *th, int comp_idx,
1230                               struct ost_pool *inuse)
1231 {
1232         struct lod_layout_component *lod_comp;
1233         struct lod_device *m = lu2lod_dev(lo->ldo_obj.do_lu.lo_dev);
1234         struct obd_statfs *sfs = &lod_env_info(env)->lti_osfs;
1235         struct dt_object  *o;
1236         __u32              ost_idx;
1237         unsigned int       i, array_idx, ost_count;
1238         int                rc, stripe_num = 0;
1239         int                speed = 0;
1240         struct pool_desc  *pool = NULL;
1241         struct ost_pool   *osts;
1242         ENTRY;
1243
1244         LASSERT(lo->ldo_comp_cnt > comp_idx && lo->ldo_comp_entries != NULL);
1245         lod_comp = &lo->ldo_comp_entries[comp_idx];
1246
1247         rc = lod_qos_ost_in_use_clear(env, lod_comp->llc_stripenr);
1248         if (rc)
1249                 GOTO(out, rc);
1250
1251         if (lod_comp->llc_pool != NULL)
1252                 pool = lod_find_pool(m, lod_comp->llc_pool);
1253
1254         if (pool != NULL) {
1255                 down_read(&pool_tgt_rw_sem(pool));
1256                 osts = &(pool->pool_obds);
1257         } else {
1258                 osts = &(m->lod_pool_info);
1259         }
1260
1261         ost_count = osts->op_count;
1262
1263 repeat_find:
1264         /* search loi_ost_idx in ost array */
1265         array_idx = 0;
1266         for (i = 0; i < ost_count; i++) {
1267                 if (osts->op_array[i] == lod_comp->llc_stripe_offset) {
1268                         array_idx = i;
1269                         break;
1270                 }
1271         }
1272         if (i == ost_count) {
1273                 CERROR("Start index %d not found in pool '%s'\n",
1274                        lod_comp->llc_stripe_offset,
1275                        lod_comp->llc_pool ? lod_comp->llc_pool : "");
1276                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1277         }
1278
1279         for (i = 0; i < ost_count;
1280                         i++, array_idx = (array_idx + 1) % ost_count) {
1281                 ost_idx = osts->op_array[array_idx];
1282
1283                 if (!cfs_bitmap_check(m->lod_ost_bitmap, ost_idx))
1284                         continue;
1285
1286                 /* Fail Check before osc_precreate() is called
1287                    so we can only 'fail' single OSC. */
1288                 if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_MDS_OSC_PRECREATE) && ost_idx == 0)
1289                         continue;
1290
1291                 /*
1292                  * do not put >1 objects on a single OST
1293                  */
1294                 if (lod_qos_is_ost_used(env, ost_idx, stripe_num))
1295                         continue;
1296
1297                 /*
1298                  * try not allocate on the OST used by other component
1299                  */
1300                 if (speed == 0 && i != 0 &&
1301                     lod_comp_is_ost_used(inuse, ost_idx))
1302                         continue;
1303
1304                 /* Drop slow OSCs if we can, but not for requested start idx.
1305                  *
1306                  * This means "if OSC is slow and it is not the requested
1307                  * start OST, then it can be skipped, otherwise skip it only
1308                  * if it is inactive/recovering/out-of-space." */
1309
1310                 rc = lod_statfs_and_check(env, m, ost_idx, sfs);
1311                 if (rc) {
1312                         /* this OSP doesn't feel well */
1313                         continue;
1314                 }
1315
1316                 /*
1317                  * We expect number of precreated objects in f_ffree at
1318                  * the first iteration, skip OSPs with no objects ready
1319                  * don't apply this logic to OST specified with stripe_offset
1320                  */
1321                 if (i != 0 && sfs->os_fprecreated == 0 && speed == 0)
1322                         continue;
1323
1324                 o = lod_qos_declare_object_on(env, m, ost_idx, th);
1325                 if (IS_ERR(o)) {
1326                         CDEBUG(D_OTHER, "can't declare new object on #%u: %d\n",
1327                                ost_idx, (int) PTR_ERR(o));
1328                         continue;
1329                 }
1330
1331                 /*
1332                  * We've successfully declared (reserved) an object
1333                  */
1334                 lod_qos_ost_in_use(env, stripe_num, ost_idx);
1335                 lod_comp_ost_in_use(inuse, ost_idx);
1336                 stripe[stripe_num] = o;
1337                 stripe_num++;
1338
1339                 /* We have enough stripes */
1340                 if (stripe_num == lod_comp->llc_stripenr)
1341                         GOTO(out, rc = 0);
1342         }
1343         if (speed < 2) {
1344                 /* Try again, allowing slower OSCs */
1345                 speed++;
1346                 goto repeat_find;
1347         }
1348
1349         /* If we were passed specific striping params, then a failure to
1350          * meet those requirements is an error, since we can't reallocate
1351          * that memory (it might be part of a larger array or something).
1352          */
1353         CERROR("can't lstripe objid "DFID": have %d want %u\n",
1354                PFID(lu_object_fid(lod2lu_obj(lo))), stripe_num,
1355                lod_comp->llc_stripenr);
1356         rc = stripe_num == 0 ? -ENOSPC : -EFBIG;
1357 out:
1358         if (pool != NULL) {
1359                 up_read(&pool_tgt_rw_sem(pool));
1360                 /* put back ref got by lod_find_pool() */
1361                 lod_pool_putref(pool);
1362         }
1363
1364         RETURN(rc);
1365 }
1366
1367 /**
1368  * Check whether QoS allocation should be used.
1369  *
1370  * A simple helper to decide when QoS allocation should be used:
1371  * if it's just a single available target or the used space is
1372  * evenly distributed among the targets at the moment, then QoS
1373  * allocation algorithm should not be used.
1374  *
1375  * \param[in] lod       LOD device
1376  *
1377  * \retval 0            should not be used
1378  * \retval 1            should be used
1379  */
1380 static inline int lod_qos_is_usable(struct lod_device *lod)
1381 {
1382 #ifdef FORCE_QOS
1383         /* to be able to debug QoS code */
1384         return 1;
1385 #endif
1386
1387         /* Detect -EAGAIN early, before expensive lock is taken. */
1388         if (!lod->lod_qos.lq_dirty && lod->lod_qos.lq_same_space)
1389                 return 0;
1390
1391         if (lod->lod_desc.ld_active_tgt_count < 2)
1392                 return 0;
1393
1394         return 1;
1395 }
1396
1397 /**
1398  * Allocate a striping using an algorithm with weights.
1399  *
1400  * The function allocates OST objects to create a striping. The algorithm
1401  * used is based on weights (currently only using the free space), and it's
1402  * trying to ensure the space is used evenly by OSTs and OSSs. The striping
1403  * configuration (# of stripes, offset, pool) is taken from the object and
1404  * is prepared by the caller.
1405  *
1406  * If LOV_USES_DEFAULT_STRIPE is not passed and prepared configuration can't
1407  * be met due to too few OSTs, then allocation fails. If the flag is passed
1408  * fewer than 3/4 of the requested number of stripes can be allocated, then
1409  * allocation fails.
1410  *
1411  * No concurrent allocation is allowed on the object and this must be ensured
1412  * by the caller. All the internal structures are protected by the function.
1413  *
1414  * The algorithm has two steps: find available OSTs and calculate their
1415  * weights, then select the OSTs with their weights used as the probability.
1416  * An OST with a higher weight is proportionately more likely to be selected
1417  * than one with a lower weight.
1418  *
1419  * \param[in] env       execution environment for this thread
1420  * \param[in] lo        LOD object
1421  * \param[out] stripe   striping created
1422  * \param[in] flags     0 or LOV_USES_DEFAULT_STRIPE
1423  * \param[in] th        transaction handle
1424  * \param[in] comp_idx  index of ldo_comp_entries
1425  * \param[in|out]inuse  array of inuse ost index
1426  *
1427  * \retval 0            on success
1428  * \retval -EAGAIN      not enough OSTs are found for specified stripe count
1429  * \retval -EINVAL      requested OST index is invalid
1430  * \retval negative     errno on failure
1431  */
1432 static int lod_alloc_qos(const struct lu_env *env, struct lod_object *lo,
1433                          struct dt_object **stripe, int flags,
1434                          struct thandle *th, int comp_idx,
1435                          struct ost_pool *inuse)
1436 {
1437         struct lod_layout_component *lod_comp;
1438         struct lod_device *lod = lu2lod_dev(lo->ldo_obj.do_lu.lo_dev);
1439         struct obd_statfs *sfs = &lod_env_info(env)->lti_osfs;
1440         struct lod_tgt_desc *ost;
1441         struct dt_object *o;
1442         __u64 total_weight = 0;
1443         struct pool_desc *pool = NULL;
1444         struct ost_pool *osts;
1445         unsigned int i;
1446         __u32   nfound, good_osts, stripe_cnt, stripe_cnt_min;
1447         int rc = 0;
1448         ENTRY;
1449
1450         LASSERT(lo->ldo_comp_cnt > comp_idx && lo->ldo_comp_entries != NULL);
1451         lod_comp = &lo->ldo_comp_entries[comp_idx];
1452         stripe_cnt = lod_comp->llc_stripenr;
1453         stripe_cnt_min = min_stripe_count(stripe_cnt, flags);
1454         if (stripe_cnt_min < 1)
1455                 RETURN(-EINVAL);
1456
1457         if (lod_comp->llc_pool != NULL)
1458                 pool = lod_find_pool(lod, lod_comp->llc_pool);
1459
1460         if (pool != NULL) {
1461                 down_read(&pool_tgt_rw_sem(pool));
1462                 osts = &(pool->pool_obds);
1463         } else {
1464                 osts = &(lod->lod_pool_info);
1465         }
1466
1467         /* Detect -EAGAIN early, before expensive lock is taken. */
1468         if (!lod_qos_is_usable(lod))
1469                 GOTO(out_nolock, rc = -EAGAIN);
1470
1471         /* Do actual allocation, use write lock here. */
1472         down_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
1473
1474         /*
1475          * Check again, while we were sleeping on @lq_rw_sem things could
1476          * change.
1477          */
1478         if (!lod_qos_is_usable(lod))
1479                 GOTO(out, rc = -EAGAIN);
1480
1481         rc = lod_qos_calc_ppo(lod);
1482         if (rc)
1483                 GOTO(out, rc);
1484
1485         rc = lod_qos_ost_in_use_clear(env, lod_comp->llc_stripenr);
1486         if (rc)
1487                 GOTO(out, rc);
1488
1489         good_osts = 0;
1490         /* Find all the OSTs that are valid stripe candidates */
1491         for (i = 0; i < osts->op_count; i++) {
1492                 if (!cfs_bitmap_check(lod->lod_ost_bitmap, osts->op_array[i]))
1493                         continue;
1494
1495                 ost = OST_TGT(lod, osts->op_array[i]);
1496                 ost->ltd_qos.ltq_usable = 0;
1497
1498                 rc = lod_statfs_and_check(env, lod, osts->op_array[i], sfs);
1499                 if (rc) {
1500                         /* this OSP doesn't feel well */
1501                         continue;
1502                 }
1503
1504                 if (sfs->os_state & OS_STATE_DEGRADED)
1505                         continue;
1506
1507                 /* Fail Check before osc_precreate() is called
1508                    so we can only 'fail' single OSC. */
1509                 if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_MDS_OSC_PRECREATE) &&
1510                                    osts->op_array[i] == 0)
1511                         continue;
1512
1513                 ost->ltd_qos.ltq_usable = 1;
1514                 lod_qos_calc_weight(lod, osts->op_array[i]);
1515                 total_weight += ost->ltd_qos.ltq_weight;
1516
1517                 good_osts++;
1518         }
1519
1520         QOS_DEBUG("found %d good osts\n", good_osts);
1521
1522         if (good_osts < stripe_cnt_min)
1523                 GOTO(out, rc = -EAGAIN);
1524
1525         /* We have enough osts */
1526         if (good_osts < stripe_cnt)
1527                 stripe_cnt = good_osts;
1528
1529         /* Find enough OSTs with weighted random allocation. */
1530         nfound = 0;
1531         while (nfound < stripe_cnt) {
1532                 __u64 rand, cur_weight;
1533
1534                 cur_weight = 0;
1535                 rc = -ENOSPC;
1536
1537                 if (total_weight) {
1538 #if BITS_PER_LONG == 32
1539                         rand = cfs_rand() % (unsigned)total_weight;
1540                         /* If total_weight > 32-bit, first generate the high
1541                          * 32 bits of the random number, then add in the low
1542                          * 32 bits (truncated to the upper limit, if needed) */
1543                         if (total_weight > 0xffffffffULL)
1544                                 rand = (__u64)(cfs_rand() %
1545                                         (unsigned)(total_weight >> 32)) << 32;
1546                         else
1547                                 rand = 0;
1548
1549                         if (rand == (total_weight & 0xffffffff00000000ULL))
1550                                 rand |= cfs_rand() % (unsigned)total_weight;
1551                         else
1552                                 rand |= cfs_rand();
1553
1554 #else
1555                         rand = ((__u64)cfs_rand() << 32 | cfs_rand()) %
1556                                 total_weight;
1557 #endif
1558                 } else {
1559                         rand = 0;
1560                 }
1561
1562                 /* On average, this will hit larger-weighted OSTs more often.
1563                  * 0-weight OSTs will always get used last (only when rand=0) */
1564                 for (i = 0; i < osts->op_count; i++) {
1565                         __u32 idx = osts->op_array[i];
1566
1567                         if (!cfs_bitmap_check(lod->lod_ost_bitmap, idx))
1568                                 continue;
1569
1570                         ost = OST_TGT(lod, idx);
1571
1572                         if (!ost->ltd_qos.ltq_usable)
1573                                 continue;
1574
1575                         cur_weight += ost->ltd_qos.ltq_weight;
1576                         QOS_DEBUG("stripe_cnt=%d nfound=%d cur_weight=%llu"
1577                                   " rand=%llu total_weight=%llu\n",
1578                                   stripe_cnt, nfound, cur_weight, rand,
1579                                   total_weight);
1580
1581                         if (cur_weight < rand)
1582                                 continue;
1583
1584                         QOS_DEBUG("stripe=%d to idx=%d\n", nfound, idx);
1585
1586                         /*
1587                          * do not put >1 objects on a single OST
1588                          */
1589                         if (lod_qos_is_ost_used(env, idx, nfound) ||
1590                             lod_comp_is_ost_used(inuse, idx))
1591                                 continue;
1592                         lod_qos_ost_in_use(env, nfound, idx);
1593                         lod_comp_ost_in_use(inuse, idx);
1594
1595                         o = lod_qos_declare_object_on(env, lod, idx, th);
1596                         if (IS_ERR(o)) {
1597                                 QOS_DEBUG("can't declare object on #%u: %d\n",
1598                                           idx, (int) PTR_ERR(o));
1599                                 continue;
1600                         }
1601                         stripe[nfound++] = o;
1602                         lod_qos_used(lod, osts, idx, &total_weight);
1603                         rc = 0;
1604                         break;
1605                 }
1606
1607                 if (rc) {
1608                         /* no OST found on this iteration, give up */
1609                         break;
1610                 }
1611         }
1612
1613         if (unlikely(nfound != stripe_cnt)) {
1614                 /*
1615                  * when the decision to use weighted algorithm was made
1616                  * we had enough appropriate OSPs, but this state can
1617                  * change anytime (no space on OST, broken connection, etc)
1618                  * so it's possible OSP won't be able to provide us with
1619                  * an object due to just changed state
1620                  */
1621                 QOS_DEBUG("%s: wanted %d objects, found only %d\n",
1622                           lod2obd(lod)->obd_name, stripe_cnt, nfound);
1623                 for (i = 0; i < nfound; i++) {
1624                         LASSERT(stripe[i] != NULL);
1625                         dt_object_put(env, stripe[i]);
1626                         stripe[i] = NULL;
1627                 }
1628                 LASSERTF(nfound <= inuse->op_count,
1629                          "nfound:%d, op_count:%u\n", nfound, inuse->op_count);
1630                 inuse->op_count -= nfound;
1631
1632                 /* makes sense to rebalance next time */
1633                 lod->lod_qos.lq_dirty = 1;
1634                 lod->lod_qos.lq_same_space = 0;
1635
1636                 rc = -EAGAIN;
1637         }
1638
1639 out:
1640         up_write(&lod->lod_qos.lq_rw_sem);
1641
1642 out_nolock:
1643         if (pool != NULL) {
1644                 up_read(&pool_tgt_rw_sem(pool));
1645                 /* put back ref got by lod_find_pool() */
1646                 lod_pool_putref(pool);
1647         }
1648
1649         RETURN(rc);
1650 }
1651
1652 /**
1653  * Find largest stripe count the caller can use.
1654  *
1655  * Find the maximal possible stripe count not greater than \a stripe_count.
1656  * Sometimes suggested stripecount can't be reached for a number of reasons:
1657  * lack of enough active OSTs or the backend does not support EAs that large.
1658  * If the passed one is 0, then the filesystem's default one is used.
1659  *
1660  * \param[in] lod       LOD device
1661  * \param[in] lo        The lod_object
1662  * \param[in] stripe_count      count the caller would like to use
1663  *
1664  * \retval              the maximum usable stripe count
1665  */
1666 static __u16 lod_get_stripecnt(struct lod_device *lod, struct lod_object *lo,
1667                                __u16 stripe_count)
1668 {
1669         __u32 max_stripes = LOV_MAX_STRIPE_COUNT_OLD;
1670
1671         if (!stripe_count)
1672                 stripe_count = lod->lod_desc.ld_default_stripe_count;
1673         if (stripe_count > lod->lod_desc.ld_active_tgt_count)
1674                 stripe_count = lod->lod_desc.ld_active_tgt_count;
1675         if (!stripe_count)
1676                 stripe_count = 1;
1677
1678         /* stripe count is based on whether OSD can handle larger EA sizes */
1679         if (lod->lod_osd_max_easize > 0) {
1680                 unsigned int easize = lod->lod_osd_max_easize;
1681                 int i;
1682
1683                 if (lo->ldo_is_composite) {
1684                         struct lod_layout_component *lod_comp;
1685                         unsigned int header_sz = sizeof(struct lov_comp_md_v1);
1686
1687                         header_sz += sizeof(struct lov_comp_md_entry_v1) *
1688                                         lo->ldo_comp_cnt;
1689                         for (i = 0; i < lo->ldo_comp_cnt; i++) {
1690                                 lod_comp = &lo->ldo_comp_entries[i];
1691                                 if (lod_comp->llc_flags & LCME_FL_INIT)
1692                                         header_sz += lov_mds_md_size(
1693                                         lod_comp->llc_stripenr, LOV_MAGIC_V3);
1694                         }
1695                         if (easize > header_sz)
1696                                 easize -= header_sz;
1697                         else
1698                                 easize = 0;
1699                 }
1700
1701                 max_stripes = lov_mds_md_max_stripe_count(easize, LOV_MAGIC_V3);
1702         }
1703
1704         return (stripe_count < max_stripes) ? stripe_count : max_stripes;
1705 }
1706
1707 /**
1708  * Create in-core respresentation for a fully-defined striping
1709  *
1710  * When the caller passes a fully-defined striping (i.e. everything including
1711  * OST object FIDs are defined), then we still need to instantiate LU-cache
1712  * with the objects representing the stripes defined. This function completes
1713  * that task.
1714  *
1715  * \param[in] env       execution environment for this thread
1716  * \param[in] mo        LOD object
1717  * \param[in] buf       buffer containing the striping
1718  *
1719  * \retval 0            on success
1720  * \retval negative     negated errno on error
1721  */
1722 int lod_use_defined_striping(const struct lu_env *env,
1723                              struct lod_object *mo,
1724                              const struct lu_buf *buf)
1725 {
1726         struct lod_layout_component *lod_comp;
1727         struct lov_mds_md_v1   *v1 = buf->lb_buf;
1728         struct lov_mds_md_v3   *v3 = buf->lb_buf;
1729         struct lov_comp_md_v1  *comp_v1 = NULL;
1730         struct lov_ost_data_v1 *objs;
1731         __u32   magic;
1732         __u16   comp_cnt;
1733         int     rc = 0, i;
1734         ENTRY;
1735
1736         magic = le32_to_cpu(v1->lmm_magic) & ~LOV_MAGIC_DEF;
1737
1738         if (magic != LOV_MAGIC_V1 && magic != LOV_MAGIC_V3 &&
1739             magic != LOV_MAGIC_COMP_V1)
1740                 RETURN(-EINVAL);
1741
1742         if (magic == LOV_MAGIC_COMP_V1) {
1743                 comp_v1 = buf->lb_buf;
1744                 comp_cnt = le16_to_cpu(comp_v1->lcm_entry_count);
1745                 if (comp_cnt == 0)
1746                         RETURN(-EINVAL);
1747                 mo->ldo_is_composite = 1;
1748         } else {
1749                 mo->ldo_is_composite = 0;
1750                 comp_cnt = 1;
1751         }
1752
1753         rc = lod_alloc_comp_entries(mo, comp_cnt);
1754         if (rc)
1755                 RETURN(rc);
1756
1757         for (i = 0; i < comp_cnt; i++) {
1758                 struct lu_extent *ext;
1759                 char    *pool_name;
1760                 __u32   offs;
1761
1762                 lod_comp = &mo->ldo_comp_entries[i];
1763
1764                 if (mo->ldo_is_composite) {
1765                         offs = le32_to_cpu(comp_v1->lcm_entries[i].lcme_offset);
1766                         v1 = (struct lov_mds_md_v1 *)((char *)comp_v1 + offs);
1767                         magic = le32_to_cpu(v1->lmm_magic);
1768
1769                         ext = &comp_v1->lcm_entries[i].lcme_extent;
1770                         lod_comp->llc_extent.e_start =
1771                                 le64_to_cpu(ext->e_start);
1772                         lod_comp->llc_extent.e_end = le64_to_cpu(ext->e_end);
1773                         lod_comp->llc_flags =
1774                                 le32_to_cpu(comp_v1->lcm_entries[i].lcme_flags);
1775                         lod_comp->llc_id =
1776                                 le32_to_cpu(comp_v1->lcm_entries[i].lcme_id);
1777                         if (lod_comp->llc_id == LCME_ID_INVAL)
1778                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1779                 }
1780
1781                 pool_name = NULL;
1782                 if (magic == LOV_MAGIC_V1) {
1783                         objs = &v1->lmm_objects[0];
1784                 } else if (magic == LOV_MAGIC_V3) {
1785                         objs = &v3->lmm_objects[0];
1786                         if (v3->lmm_pool_name[0] != '\0')
1787                                 pool_name = v3->lmm_pool_name;
1788                 } else {
1789                         CDEBUG(D_LAYOUT, "Invalid magic %x\n", magic);
1790                         GOTO(out, rc = -EINVAL);
1791                 }
1792
1793                 lod_comp->llc_pattern = le32_to_cpu(v1->lmm_pattern);
1794                 lod_comp->llc_stripe_size = le32_to_cpu(v1->lmm_stripe_size);
1795                 lod_comp->llc_stripenr = le16_to_cpu(v1->lmm_stripe_count);
1796                 lod_comp->llc_layout_gen = le16_to_cpu(v1->lmm_layout_gen);
1797                 lod_obj_set_pool(mo, i, pool_name);
1798
1799                 if (!(lod_comp->llc_pattern & LOV_PATTERN_F_RELEASED)) {
1800                         rc = lod_initialize_objects(env, mo, objs, i);
1801                         if (rc)
1802                                 GOTO(out, rc);
1803                 }
1804         }
1805 out:
1806         if (rc)
1807                 lod_object_free_striping(env, mo);
1808
1809         RETURN(rc);
1810 }
1811
1812 /**
1813  * Parse suggested striping configuration.
1814  *
1815  * The caller gets a suggested striping configuration from a number of sources
1816  * including per-directory default and applications. Then it needs to verify
1817  * the suggested striping is valid, apply missing bits and store the resulting
1818  * configuration in the object to be used by the allocator later. Must not be
1819  * called concurrently against the same object. It's OK to provide a
1820  * fully-defined striping.
1821  *
1822  * \param[in] env       execution environment for this thread
1823  * \param[in] lo        LOD object
1824  * \param[in] buf       buffer containing the striping
1825  *
1826  * \retval 0            on success
1827  * \retval negative     negated errno on error
1828  */
1829 static int lod_qos_parse_config(const struct lu_env *env,
1830                                 struct lod_object *lo,
1831                                 const struct lu_buf *buf)
1832 {
1833         struct lod_layout_component *lod_comp;
1834         struct lod_device       *d = lu2lod_dev(lod2lu_obj(lo)->lo_dev);
1835         struct lov_desc         *desc = &d->lod_desc;
1836         struct lov_user_md_v1   *v1 = NULL;
1837         struct lov_user_md_v3   *v3 = NULL;
1838         struct lov_comp_md_v1   *comp_v1 = NULL;
1839         __u32   magic;
1840         __u16   comp_cnt;
1841         int     i, rc;
1842         ENTRY;
1843
1844         if (buf == NULL || buf->lb_buf == NULL || buf->lb_len == 0)
1845                 RETURN(0);
1846
1847         rc = lod_verify_striping(d, buf, false, 0);
1848         if (rc)
1849                 RETURN(-EINVAL);
1850
1851         lod_free_comp_entries(lo);
1852
1853         v3 = buf->lb_buf;
1854         v1 = buf->lb_buf;
1855         comp_v1 = buf->lb_buf;
1856         magic = v1->lmm_magic;
1857
1858         if (unlikely(le32_to_cpu(magic) & LOV_MAGIC_DEF)) {
1859                 /* try to use as fully defined striping */
1860                 rc = lod_use_defined_striping(env, lo, buf);
1861                 RETURN(rc);
1862         }
1863
1864         switch (magic) {
1865         case __swab32(LOV_USER_MAGIC_V1):
1866                 lustre_swab_lov_user_md_v1(v1);
1867                 magic = v1->lmm_magic;
1868                 /* fall through */
1869         case LOV_USER_MAGIC_V1:
1870                 break;
1871         case __swab32(LOV_USER_MAGIC_V3):
1872                 lustre_swab_lov_user_md_v3(v3);
1873                 magic = v3->lmm_magic;
1874                 /* fall through */
1875         case LOV_USER_MAGIC_V3:
1876                 break;
1877         case __swab32(LOV_USER_MAGIC_SPECIFIC):
1878                 lustre_swab_lov_user_md_v3(v3);
1879                 lustre_swab_lov_user_md_objects(v3->lmm_objects,
1880                                                 v3->lmm_stripe_count);
1881                 magic = v3->lmm_magic;
1882                 /* fall through */
1883         case LOV_USER_MAGIC_SPECIFIC:
1884                 break;
1885         case __swab32(LOV_USER_MAGIC_COMP_V1):
1886                 lustre_swab_lov_comp_md_v1(comp_v1);
1887                 magic = comp_v1->lcm_magic;
1888                 /* fall trhough */
1889         case LOV_USER_MAGIC_COMP_V1:
1890                 break;
1891         default:
1892                 CERROR("%s: unrecognized magic %X\n",
1893                        lod2obd(d)->obd_name, magic);
1894                 RETURN(-EINVAL);
1895         }
1896
1897         lustre_print_user_md(D_OTHER, v1, "parse config");
1898
1899         if (magic == LOV_USER_MAGIC_COMP_V1) {
1900                 comp_cnt = comp_v1->lcm_entry_count;
1901                 if (comp_cnt == 0)
1902                         RETURN(-EINVAL);
1903                 lo->ldo_is_composite = 1;
1904         } else {
1905                 comp_cnt = 1;
1906                 lo->ldo_is_composite = 0;
1907         }
1908
1909         rc = lod_alloc_comp_entries(lo, comp_cnt);
1910         if (rc)
1911                 RETURN(rc);
1912
1913         for (i = 0; i < comp_cnt; i++) {
1914                 struct pool_desc        *pool;
1915                 struct lu_extent        *ext;
1916                 char    *pool_name;
1917
1918                 lod_comp = &lo->ldo_comp_entries[i];
1919
1920                 if (lo->ldo_is_composite) {
1921                         v1 = (struct lov_user_md *)((char *)comp_v1 +
1922                                         comp_v1->lcm_entries[i].lcme_offset);
1923                         ext = &comp_v1->lcm_entries[i].lcme_extent;
1924                         lod_comp->llc_extent = *ext;
1925                 }
1926
1927                 pool_name = NULL;
1928                 if (v1->lmm_magic == LOV_USER_MAGIC_V3 ||
1929                     v1->lmm_magic == LOV_USER_MAGIC_SPECIFIC) {
1930                         v3 = (struct lov_user_md_v3 *)v1;
1931
1932                         if (v3->lmm_pool_name[0] != '\0')
1933                                 pool_name = v3->lmm_pool_name;
1934
1935                         if (v3->lmm_magic == LOV_USER_MAGIC_SPECIFIC &&
1936                             v3->lmm_stripe_offset == LOV_OFFSET_DEFAULT)
1937                                 v3->lmm_stripe_offset =
1938                                         v3->lmm_objects[0].l_ost_idx;
1939                 }
1940
1941                 if (v1->lmm_pattern == 0)
1942                         v1->lmm_pattern = LOV_PATTERN_RAID0;
1943                 if (lov_pattern(v1->lmm_pattern) != LOV_PATTERN_RAID0) {
1944                         CDEBUG(D_LAYOUT, "%s: invalid pattern: %x\n",
1945                                lod2obd(d)->obd_name, v1->lmm_pattern);
1946                         lod_free_comp_entries(lo);
1947                         RETURN(-EINVAL);
1948                 }
1949
1950                 lod_comp->llc_pattern = v1->lmm_pattern;
1951
1952                 lod_comp->llc_stripe_size = desc->ld_default_stripe_size;
1953                 if (v1->lmm_stripe_size > 0)
1954                         lod_comp->llc_stripe_size = v1->lmm_stripe_size;
1955
1956                 lod_comp->llc_stripenr = desc->ld_default_stripe_count;
1957                 if (v1->lmm_stripe_count > 0)
1958                         lod_comp->llc_stripenr = v1->lmm_stripe_count;
1959
1960                 lod_comp->llc_stripe_offset = v1->lmm_stripe_offset;
1961                 lod_obj_set_pool(lo, i, pool_name);
1962
1963                 if (pool_name == NULL)
1964                         continue;
1965
1966                 /* In the function below, .hs_keycmp resolves to
1967                  * pool_hashkey_keycmp() */
1968                 /* coverity[overrun-buffer-val] */
1969                 pool = lod_find_pool(d, pool_name);
1970                 if (pool == NULL)
1971                         continue;
1972
1973                 if (lod_comp->llc_stripe_offset != LOV_OFFSET_DEFAULT) {
1974                         rc = lod_check_index_in_pool(
1975                                         lod_comp->llc_stripe_offset, pool);
1976                         if (rc < 0) {
1977                                 lod_pool_putref(pool);
1978                                 CDEBUG(D_LAYOUT, "%s: invalid offset, %u\n",
1979                                        lod2obd(d)->obd_name,
1980                                        lod_comp->llc_stripe_offset);
1981                                 lod_free_comp_entries(lo);
1982                                 RETURN(-EINVAL);
1983                         }
1984                 }
1985
1986                 if (lod_comp->llc_stripenr > pool_tgt_count(pool))
1987                         lod_comp->llc_stripenr = pool_tgt_count(pool);
1988
1989                 lod_pool_putref(pool);
1990         }
1991
1992         RETURN(0);
1993 }
1994
1995 /**
1996  * Create a striping for an obejct.
1997  *
1998  * The function creates a new striping for the object. A buffer containing
1999  * configuration hints can be provided optionally. The function tries QoS
2000  * algorithm first unless free space is distributed evenly among OSTs, but
2001  * by default RR algorithm is preferred due to internal concurrency (QoS is
2002  * serialized). The caller must ensure no concurrent calls to the function
2003  * are made against the same object.
2004  *
2005  * \param[in] env       execution environment for this thread
2006  * \param[in] lo        LOD object
2007  * \param[in] attr      attributes OST objects will be declared with
2008  * \param[in] buf       suggested striping configuration or NULL
2009  * \param[in] th        transaction handle
2010  * \param[in] comp_idx  index of ldo_comp_entries
2011  * \param[in|out]inuse  array of inuse ost index
2012  *
2013  * \retval 0            on success
2014  * \retval negative     negated errno on error
2015  */
2016 static int lod_qos_prep_create(const struct lu_env *env, struct lod_object *lo,
2017                                struct lu_attr *attr, const struct lu_buf *buf,
2018                                struct thandle *th, int comp_idx,
2019                                struct ost_pool *inuse)
2020 {
2021         struct lod_layout_component *lod_comp;
2022         struct lod_device      *d = lu2lod_dev(lod2lu_obj(lo)->lo_dev);
2023         struct dt_object      **stripe;
2024         int                     stripe_len;
2025         int                     flag = LOV_USES_ASSIGNED_STRIPE;
2026         int                     i, rc = 0;
2027         ENTRY;
2028
2029         LASSERT(lo);
2030         LASSERT(lo->ldo_comp_cnt > comp_idx && lo->ldo_comp_entries != NULL);
2031         lod_comp = &lo->ldo_comp_entries[comp_idx];
2032
2033         /* A released component is being created */
2034         if (lod_comp->llc_pattern & LOV_PATTERN_F_RELEASED)
2035                 RETURN(0);
2036
2037         if (likely(lod_comp->llc_stripe == NULL)) {
2038                 struct lov_user_md *lum = NULL;
2039
2040                 /*
2041                  * no striping has been created so far
2042                  */
2043                 LASSERT(lod_comp->llc_stripenr > 0);
2044                 /*
2045                  * statfs and check OST targets now, since ld_active_tgt_count
2046                  * could be changed if some OSTs are [de]activated manually.
2047                  */
2048                 lod_qos_statfs_update(env, d);
2049                 stripe_len = lod_get_stripecnt(d, lo, lod_comp->llc_stripenr);
2050                 if (stripe_len == 0)
2051                         GOTO(out, rc = -ERANGE);
2052                 lod_comp->llc_stripenr = stripe_len;
2053                 OBD_ALLOC(stripe, sizeof(stripe[0]) * stripe_len);
2054                 if (stripe == NULL)
2055                         GOTO(out, rc = -ENOMEM);
2056
2057                 lod_getref(&d->lod_ost_descs);
2058                 /* XXX: support for non-0 files w/o objects */
2059                 CDEBUG(D_OTHER, "tgt_count %d stripenr %d\n",
2060                                 d->lod_desc.ld_tgt_count, stripe_len);
2061
2062                 if (buf != NULL && buf->lb_buf != NULL) {
2063                         lum = buf->lb_buf;
2064                         if (lum->lmm_magic == LOV_USER_MAGIC_COMP_V1) {
2065                                 struct lov_comp_md_v1 *comp_v1;
2066
2067                                 comp_v1 = (struct lov_comp_md_v1 *)lum;
2068                                 lum = (struct lov_user_md *)((char *)comp_v1 +
2069                                 comp_v1->lcm_entries[comp_idx].lcme_offset);
2070                         }
2071                 }
2072
2073                 if (lum != NULL && lum->lmm_magic == LOV_USER_MAGIC_SPECIFIC) {
2074                         rc = lod_alloc_ost_list(env, lo, stripe, lum, th,
2075                                                 comp_idx, inuse);
2076                 } else if (lod_comp->llc_stripe_offset == LOV_OFFSET_DEFAULT) {
2077                         rc = lod_alloc_qos(env, lo, stripe, flag, th,
2078                                            comp_idx, inuse);
2079                         if (rc == -EAGAIN)
2080                                 rc = lod_alloc_rr(env, lo, stripe, flag, th,
2081                                                   comp_idx, inuse);
2082                 } else {
2083                         rc = lod_alloc_specific(env, lo, stripe, flag, th,
2084                                                 comp_idx, inuse);
2085                 }
2086                 lod_putref(d, &d->lod_ost_descs);
2087
2088                 if (rc < 0) {
2089                         for (i = 0; i < stripe_len; i++)
2090                                 if (stripe[i] != NULL)
2091                                         dt_object_put(env, stripe[i]);
2092
2093                         OBD_FREE(stripe, sizeof(stripe[0]) * stripe_len);
2094                         lod_comp->llc_stripenr = 0;
2095                 } else {
2096                         lod_comp->llc_stripe = stripe;
2097                         lod_comp->llc_stripes_allocated = stripe_len;
2098                 }
2099         } else if (!(lod_comp->llc_flags & LCME_FL_INIT)) {
2100                 /*
2101                  * lod_qos_parse_config() found supplied buf as a predefined
2102                  * striping (not a hint), so it allocated all the object
2103                  * now we need to create them
2104                  */
2105                 for (i = 0; i < lod_comp->llc_stripenr; i++) {
2106                         struct dt_object  *o;
2107
2108                         o = lod_comp->llc_stripe[i];
2109                         LASSERT(o);
2110
2111                         rc = lod_sub_object_declare_create(env, o, attr, NULL,
2112                                                            NULL, th);
2113                         if (rc < 0) {
2114                                 CERROR("can't declare create: %d\n", rc);
2115                                 break;
2116                         }
2117                 }
2118         }
2119
2120 out:
2121         RETURN(rc);
2122 }
2123
2124 static int
2125 lod_obj_stripe_set_inuse_cb(const struct lu_env *env, struct lod_object *lo,
2126                             struct dt_object *dt, struct thandle *th,
2127                             int stripe_idx, struct lod_obj_stripe_cb_data *data)
2128 {
2129         struct lod_thread_info  *info = lod_env_info(env);
2130         struct lod_device       *d = lu2lod_dev(lod2lu_obj(lo)->lo_dev);
2131         struct lu_fid   *fid = &info->lti_fid;
2132         __u32   index;
2133         int     rc, type = LU_SEQ_RANGE_OST;
2134
2135         *fid = *lu_object_fid(&dt->do_lu);
2136         rc = lod_fld_lookup(env, d, fid, &index, &type);
2137         if (rc < 0) {
2138                 CERROR("%s: fail to locate "DFID": rc = %d\n",
2139                        lod2obd(d)->obd_name, PFID(fid), rc);
2140                 return rc;
2141         }
2142         lod_comp_ost_in_use(data->locd_inuse, index);
2143         return 0;
2144 }
2145
2146 int lod_prepare_create(const struct lu_env *env, struct lod_object *lo,
2147                        struct lu_attr *attr, const struct lu_buf *buf,
2148                        struct thandle *th)
2149
2150 {
2151         struct lod_device       *d = lu2lod_dev(lod2lu_obj(lo)->lo_dev);
2152         struct ost_pool inuse;
2153         int     i, rc, comp_cnt;
2154         ENTRY;
2155
2156         LASSERT(lo);
2157
2158         /* no OST available */
2159         /* XXX: should we be waiting a bit to prevent failures during
2160          * cluster initialization? */
2161         if (d->lod_ostnr == 0)
2162                 RETURN(-EIO);
2163
2164         /*
2165          * by this time, the object's ldo_stripenr and ldo_stripe_size
2166          * contain default value for striping: taken from the parent
2167          * or from filesystem defaults
2168          *
2169          * in case the caller is passing lovea with new striping config,
2170          * we may need to parse lovea and apply new configuration
2171          */
2172         rc = lod_qos_parse_config(env, lo, buf);
2173         if (rc)
2174                 RETURN(rc);
2175
2176         memset(&inuse, 0, sizeof(inuse));
2177         init_rwsem(&inuse.op_rw_sem);
2178         comp_cnt = lo->ldo_comp_cnt;
2179
2180         /* Prepare inuse array for composite file */
2181         if (lo->ldo_is_composite) {
2182                 struct lod_obj_stripe_cb_data   data;
2183
2184                 inuse.op_size = comp_cnt * LOV_MAX_STRIPE_COUNT_OLD *
2185                                 sizeof(__u32);
2186                 if (d->lod_osd_max_easize > 0 &&
2187                     inuse.op_size > d->lod_osd_max_easize)
2188                         inuse.op_size = d->lod_osd_max_easize;
2189                 OBD_ALLOC(inuse.op_array, inuse.op_size);
2190                 if (inuse.op_array == NULL)
2191                         RETURN(-ENOMEM);
2192
2193                 data.locd_inuse = &inuse;
2194                 rc = lod_obj_for_each_stripe(env, lo, NULL,
2195                                 lod_obj_stripe_set_inuse_cb, &data);
2196                 if (rc) {
2197                         OBD_FREE(inuse.op_array, inuse.op_size);
2198                         RETURN(rc);
2199                 }
2200         }
2201
2202         /* prepare OST object creation */
2203         for (i = 0; i < comp_cnt; i++) {
2204                 rc = lod_qos_prep_create(env, lo, attr, buf, th, i, &inuse);
2205                 if (rc)
2206                         break;
2207         }
2208
2209         if (inuse.op_size)
2210                 OBD_FREE(inuse.op_array, inuse.op_size);
2211         RETURN(rc);
2212 }