Whamcloud - gitweb
970c5508e280041ab0e9f0907c1622e06f43b8c0
[fs/lustre-release.git] / lustre / mdc / mdc_dev.c
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2017, Intel Corporation.
24  */
25 /*
26  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
27  *
28  * Implementation of cl_device, cl_req for MDC layer.
29  *
30  * Author: Mikhail Pershin <mike.pershin@intel.com>
31  */
32
33 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_MDC
34
35 #include <obd_class.h>
36 #include <lustre_osc.h>
37 #include <uapi/linux/lustre/lustre_param.h>
38
39 #include "mdc_internal.h"
40
41 static void mdc_lock_build_policy(const struct lu_env *env,
42                                   const struct cl_lock *lock,
43                                   union ldlm_policy_data *policy)
44 {
45         memset(policy, 0, sizeof *policy);
46         policy->l_inodebits.bits = MDS_INODELOCK_DOM;
47         if (lock) {
48                 policy->l_inodebits.li_gid = lock->cll_descr.cld_gid;
49         }
50 }
51
52 int mdc_ldlm_glimpse_ast(struct ldlm_lock *dlmlock, void *data)
53 {
54         return osc_ldlm_glimpse_ast(dlmlock, data);
55 }
56
57 static void mdc_lock_build_einfo(const struct lu_env *env,
58                                  const struct cl_lock *lock,
59                                  struct osc_object *osc,
60                                  struct ldlm_enqueue_info *einfo)
61 {
62         einfo->ei_type = LDLM_IBITS;
63         einfo->ei_mode = osc_cl_lock2ldlm(lock->cll_descr.cld_mode);
64         einfo->ei_cb_bl = mdc_ldlm_blocking_ast;
65         einfo->ei_cb_cp = ldlm_completion_ast;
66         einfo->ei_cb_gl = mdc_ldlm_glimpse_ast;
67         einfo->ei_cbdata = osc; /* value to be put into ->l_ast_data */
68 }
69
70 static void mdc_lock_lvb_update(const struct lu_env *env,
71                                 struct osc_object *osc,
72                                 struct ldlm_lock *dlmlock,
73                                 struct ost_lvb *lvb);
74
75 static int mdc_set_dom_lock_data(struct ldlm_lock *lock, void *data)
76 {
77         int set = 0;
78
79         LASSERT(lock != NULL);
80         LASSERT(lock->l_glimpse_ast == mdc_ldlm_glimpse_ast);
81
82         lock_res_and_lock(lock);
83
84         if (lock->l_ast_data == NULL)
85                 lock->l_ast_data = data;
86         if (lock->l_ast_data == data)
87                 set = 1;
88
89         unlock_res_and_lock(lock);
90
91         return set;
92 }
93
94 int mdc_dom_lock_match(const struct lu_env *env, struct obd_export *exp,
95                        struct ldlm_res_id *res_id, enum ldlm_type type,
96                        union ldlm_policy_data *policy, enum ldlm_mode mode,
97                        __u64 *flags, struct osc_object *obj,
98                        struct lustre_handle *lockh,
99                        enum ldlm_match_flags match_flags)
100 {
101         struct obd_device *obd = exp->exp_obd;
102         __u64 lflags = *flags;
103         enum ldlm_mode rc;
104
105         ENTRY;
106
107         rc = ldlm_lock_match_with_skip(obd->obd_namespace, lflags, 0,
108                              res_id, type, policy, mode, lockh, match_flags);
109         if (rc == 0 || lflags & LDLM_FL_TEST_LOCK)
110                 RETURN(rc);
111
112         if (obj != NULL) {
113                 struct ldlm_lock *lock = ldlm_handle2lock(lockh);
114
115                 LASSERT(lock != NULL);
116                 if (mdc_set_dom_lock_data(lock, obj)) {
117                         lock_res_and_lock(lock);
118                         if (!ldlm_is_lvb_cached(lock)) {
119                                 LASSERT(lock->l_ast_data == obj);
120                                 mdc_lock_lvb_update(env, obj, lock, NULL);
121                                 ldlm_set_lvb_cached(lock);
122                         }
123                         unlock_res_and_lock(lock);
124                 } else {
125                         ldlm_lock_decref(lockh, rc);
126                         rc = 0;
127                 }
128                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
129         }
130         RETURN(rc);
131 }
132
133 /**
134  * Finds an existing lock covering a page with given index.
135  * Copy of osc_obj_dlmlock_at_pgoff() but for DoM IBITS lock.
136  */
137 struct ldlm_lock *mdc_dlmlock_at_pgoff(const struct lu_env *env,
138                                        struct osc_object *obj, pgoff_t index,
139                                        enum osc_dap_flags dap_flags)
140 {
141         struct osc_thread_info *info = osc_env_info(env);
142         struct ldlm_res_id *resname = &info->oti_resname;
143         union ldlm_policy_data *policy = &info->oti_policy;
144         struct lustre_handle lockh;
145         struct ldlm_lock *lock = NULL;
146         enum ldlm_mode mode;
147         __u64 flags;
148         enum ldlm_match_flags match_flags = 0;
149
150         ENTRY;
151
152         fid_build_reg_res_name(lu_object_fid(osc2lu(obj)), resname);
153         mdc_lock_build_policy(env, NULL, policy);
154         policy->l_inodebits.li_gid = LDLM_GID_ANY;
155
156         flags = LDLM_FL_BLOCK_GRANTED | LDLM_FL_CBPENDING;
157         if (dap_flags & OSC_DAP_FL_TEST_LOCK)
158                 flags |= LDLM_FL_TEST_LOCK;
159
160         if (dap_flags & OSC_DAP_FL_AST)
161                 match_flags |= LDLM_MATCH_AST;
162
163         if (dap_flags & OSC_DAP_FL_CANCELING)
164                 match_flags |= LDLM_MATCH_UNREF;
165
166 again:
167         /* Next, search for already existing extent locks that will cover us */
168         /* If we're trying to read, we also search for an existing PW lock.  The
169          * VFS and page cache already protect us locally, so lots of readers/
170          * writers can share a single PW lock. */
171         mode = mdc_dom_lock_match(env, osc_export(obj), resname, LDLM_IBITS,
172                                   policy, LCK_PR | LCK_PW | LCK_GROUP, &flags,
173                                   obj, &lockh, match_flags);
174         if (mode != 0) {
175                 lock = ldlm_handle2lock(&lockh);
176                 /* RACE: the lock is cancelled so let's try again */
177                 if (unlikely(lock == NULL))
178                         goto again;
179         }
180
181         RETURN(lock);
182 }
183
184 /**
185  * Check if page @page is covered by an extra lock or discard it.
186  */
187 static bool mdc_check_and_discard_cb(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
188                                      void **pvec, int count, void *cbdata)
189 {
190         struct osc_thread_info *info = osc_env_info(env);
191         struct osc_object *osc = cbdata;
192         pgoff_t index;
193         int i;
194
195         for (i = 0; i < count; i++) {
196                 struct osc_page *ops = pvec[i];
197
198                 index = osc_index(ops);
199                 if (index >= info->oti_fn_index) {
200                         struct ldlm_lock *tmp;
201                         struct cl_page *page = ops->ops_cl.cpl_page;
202
203                         /* refresh non-overlapped index */
204                         tmp = mdc_dlmlock_at_pgoff(env, osc, index,
205                                         OSC_DAP_FL_TEST_LOCK | OSC_DAP_FL_AST);
206                         if (tmp != NULL) {
207                                 info->oti_fn_index = CL_PAGE_EOF;
208                                 LDLM_LOCK_PUT(tmp);
209                         } else if (cl_page_own(env, io, page) == 0) {
210                                 /* discard the page */
211                                 cl_page_discard(env, io, page);
212                                 cl_page_disown(env, io, page);
213                         } else {
214                                 LASSERT(page->cp_state == CPS_FREEING);
215                         }
216                 }
217
218                 info->oti_next_index = index + 1;
219         }
220         return true;
221 }
222
223 /**
224  * Discard pages protected by the given lock. This function traverses radix
225  * tree to find all covering pages and discard them. If a page is being covered
226  * by other locks, it should remain in cache.
227  *
228  * If error happens on any step, the process continues anyway (the reasoning
229  * behind this being that lock cancellation cannot be delayed indefinitely).
230  */
231 static int mdc_lock_discard_pages(const struct lu_env *env,
232                                   struct osc_object *osc,
233                                   pgoff_t start, pgoff_t end,
234                                   bool discard)
235 {
236         struct osc_thread_info *info = osc_env_info(env);
237         struct cl_io *io = &info->oti_io;
238         osc_page_gang_cbt cb;
239         int result;
240
241         ENTRY;
242
243         io->ci_obj = cl_object_top(osc2cl(osc));
244         io->ci_ignore_layout = 1;
245         result = cl_io_init(env, io, CIT_MISC, io->ci_obj);
246         if (result != 0)
247                 GOTO(out, result);
248
249         cb = discard ? osc_discard_cb : mdc_check_and_discard_cb;
250         info->oti_fn_index = info->oti_next_index = start;
251
252         osc_page_gang_lookup(env, io, osc, info->oti_next_index,
253                              end, cb, (void *)osc);
254 out:
255         cl_io_fini(env, io);
256         RETURN(result);
257 }
258
259 static int mdc_lock_flush(const struct lu_env *env, struct osc_object *obj,
260                           pgoff_t start, pgoff_t end, enum cl_lock_mode mode,
261                           bool discard)
262 {
263         int result = 0;
264         int rc;
265
266         ENTRY;
267
268         if (mode == CLM_WRITE) {
269                 result = osc_cache_writeback_range(env, obj, start, end, 1,
270                                                    discard);
271                 CDEBUG(D_CACHE, "object %p: [%lu -> %lu] %d pages were %s.\n",
272                        obj, start, end, result,
273                        discard ? "discarded" : "written back");
274                 if (result > 0)
275                         result = 0;
276         }
277
278         /* Avoid lock matching with CLM_WRITE, there can be no other locks */
279         rc = mdc_lock_discard_pages(env, obj, start, end,
280                                     mode == CLM_WRITE || discard);
281         if (result == 0 && rc < 0)
282                 result = rc;
283
284         RETURN(result);
285 }
286
287 void mdc_lock_lockless_cancel(const struct lu_env *env,
288                               const struct cl_lock_slice *slice)
289 {
290         struct osc_lock *ols = cl2osc_lock(slice);
291         struct osc_object *osc = cl2osc(slice->cls_obj);
292         struct cl_lock_descr *descr = &slice->cls_lock->cll_descr;
293         int rc;
294
295         LASSERT(ols->ols_dlmlock == NULL);
296         rc = mdc_lock_flush(env, osc, descr->cld_start, descr->cld_end,
297                             descr->cld_mode, 0);
298         if (rc != 0)
299                 CERROR("Pages for lockless lock %p were not purged(%d)\n",
300                        ols, rc);
301
302         osc_lock_wake_waiters(env, osc, ols);
303 }
304
305 /**
306  * Helper for osc_dlm_blocking_ast() handling discrepancies between cl_lock
307  * and ldlm_lock caches.
308  */
309 static int mdc_dlm_canceling(const struct lu_env *env,
310                              struct ldlm_lock *dlmlock)
311 {
312         struct cl_object *obj = NULL;
313         int result = 0;
314         bool discard;
315         enum cl_lock_mode mode = CLM_READ;
316
317         ENTRY;
318
319         lock_res_and_lock(dlmlock);
320         if (!ldlm_is_granted(dlmlock)) {
321                 dlmlock->l_ast_data = NULL;
322                 unlock_res_and_lock(dlmlock);
323                 RETURN(0);
324         }
325
326         discard = ldlm_is_discard_data(dlmlock);
327         if (dlmlock->l_granted_mode & (LCK_PW | LCK_GROUP))
328                 mode = CLM_WRITE;
329
330         if (dlmlock->l_ast_data != NULL) {
331                 obj = osc2cl(dlmlock->l_ast_data);
332                 cl_object_get(obj);
333         }
334         unlock_res_and_lock(dlmlock);
335
336         /* if l_ast_data is NULL, the dlmlock was enqueued by AGL or
337          * the object has been destroyed. */
338         if (obj != NULL) {
339                 struct cl_attr *attr = &osc_env_info(env)->oti_attr;
340
341                 /* Destroy pages covered by the extent of the DLM lock */
342                 result = mdc_lock_flush(env, cl2osc(obj), cl_index(obj, 0),
343                                         CL_PAGE_EOF, mode, discard);
344                 /* Losing a lock, set KMS to 0.
345                  * NB: assumed that DOM lock covers whole data on MDT.
346                  */
347                 /* losing a lock, update kms */
348                 lock_res_and_lock(dlmlock);
349                 dlmlock->l_ast_data = NULL;
350                 cl_object_attr_lock(obj);
351                 attr->cat_kms = 0;
352                 cl_object_attr_update(env, obj, attr, CAT_KMS);
353                 cl_object_attr_unlock(obj);
354                 unlock_res_and_lock(dlmlock);
355                 cl_object_put(env, obj);
356         }
357         RETURN(result);
358 }
359
360 int mdc_ldlm_blocking_ast(struct ldlm_lock *dlmlock,
361                           struct ldlm_lock_desc *new, void *data, int reason)
362 {
363         int rc = 0;
364
365         ENTRY;
366
367         switch (reason) {
368         case LDLM_CB_BLOCKING: {
369                 struct lustre_handle lockh;
370
371                 ldlm_lock2handle(dlmlock, &lockh);
372                 rc = ldlm_cli_cancel(&lockh, LCF_ASYNC);
373                 if (rc == -ENODATA)
374                         rc = 0;
375                 break;
376         }
377         case LDLM_CB_CANCELING: {
378                 struct lu_env *env;
379                 __u16 refcheck;
380
381                 /*
382                  * This can be called in the context of outer IO, e.g.,
383                  *
384                  *    osc_enqueue_base()->...
385                  *      ->ldlm_prep_elc_req()->...
386                  *        ->ldlm_cancel_callback()->...
387                  *          ->osc_ldlm_blocking_ast()
388                  *
389                  * new environment has to be created to not corrupt outer
390                  * context.
391                  */
392                 env = cl_env_get(&refcheck);
393                 if (IS_ERR(env)) {
394                         rc = PTR_ERR(env);
395                         break;
396                 }
397
398                 rc = mdc_dlm_canceling(env, dlmlock);
399                 cl_env_put(env, &refcheck);
400                 break;
401         }
402         default:
403                 LBUG();
404         }
405         RETURN(rc);
406 }
407
408 /**
409  * Updates object attributes from a lock value block (lvb) received together
410  * with the DLM lock reply from the server.
411  * This can be optimized to not update attributes when lock is a result of a
412  * local match.
413  *
414  * Called under lock and resource spin-locks.
415  */
416 void mdc_lock_lvb_update(const struct lu_env *env, struct osc_object *osc,
417                          struct ldlm_lock *dlmlock, struct ost_lvb *lvb)
418 {
419         struct cl_object *obj = osc2cl(osc);
420         struct lov_oinfo *oinfo = osc->oo_oinfo;
421         struct cl_attr *attr = &osc_env_info(env)->oti_attr;
422         unsigned valid = CAT_BLOCKS | CAT_ATIME | CAT_CTIME | CAT_MTIME |
423                          CAT_SIZE;
424         unsigned int setkms = 0;
425
426         ENTRY;
427
428         if (lvb == NULL) {
429                 LASSERT(dlmlock != NULL);
430                 lvb = &dlmlock->l_ost_lvb;
431         }
432         cl_lvb2attr(attr, lvb);
433
434         cl_object_attr_lock(obj);
435         if (dlmlock != NULL) {
436                 __u64 size;
437
438                 check_res_locked(dlmlock->l_resource);
439                 size = lvb->lvb_size;
440
441                 if (size >= oinfo->loi_kms) {
442                         valid |= CAT_KMS;
443                         attr->cat_kms = size;
444                         setkms = 1;
445                 }
446                 ldlm_lock_allow_match_locked(dlmlock);
447         }
448
449         /* The size should not be less than the kms */
450         if (attr->cat_size < oinfo->loi_kms)
451                 attr->cat_size = oinfo->loi_kms;
452
453         LDLM_DEBUG(dlmlock, "acquired size %llu, setting rss=%llu;%s "
454                    "kms=%llu, end=%llu", lvb->lvb_size, attr->cat_size,
455                    setkms ? "" : " leaving",
456                    setkms ? attr->cat_kms : oinfo->loi_kms,
457                    dlmlock ? dlmlock->l_policy_data.l_extent.end : -1ull);
458
459         cl_object_attr_update(env, obj, attr, valid);
460         cl_object_attr_unlock(obj);
461         EXIT;
462 }
463
464 static void mdc_lock_granted(const struct lu_env *env, struct osc_lock *oscl,
465                              struct lustre_handle *lockh)
466 {
467         struct osc_object *osc = cl2osc(oscl->ols_cl.cls_obj);
468         struct ldlm_lock *dlmlock;
469
470         ENTRY;
471
472         dlmlock = ldlm_handle2lock_long(lockh, 0);
473         LASSERT(dlmlock != NULL);
474
475         /* lock reference taken by ldlm_handle2lock_long() is
476          * owned by osc_lock and released in osc_lock_detach()
477          */
478         lu_ref_add(&dlmlock->l_reference, "osc_lock", oscl);
479         oscl->ols_has_ref = 1;
480
481         LASSERT(oscl->ols_dlmlock == NULL);
482         oscl->ols_dlmlock = dlmlock;
483
484         /* This may be a matched lock for glimpse request, do not hold
485          * lock reference in that case. */
486         if (!oscl->ols_glimpse) {
487                 /* hold a refc for non glimpse lock which will
488                  * be released in osc_lock_cancel() */
489                 lustre_handle_copy(&oscl->ols_handle, lockh);
490                 ldlm_lock_addref(lockh, oscl->ols_einfo.ei_mode);
491                 oscl->ols_hold = 1;
492         }
493
494         /* Lock must have been granted. */
495         lock_res_and_lock(dlmlock);
496         if (ldlm_is_granted(dlmlock)) {
497                 struct cl_lock_descr *descr = &oscl->ols_cl.cls_lock->cll_descr;
498
499                 /* extend the lock extent, otherwise it will have problem when
500                  * we decide whether to grant a lockless lock. */
501                 descr->cld_mode = osc_ldlm2cl_lock(dlmlock->l_granted_mode);
502                 descr->cld_start = cl_index(descr->cld_obj, 0);
503                 descr->cld_end = CL_PAGE_EOF;
504
505                 /* no lvb update for matched lock */
506                 if (!ldlm_is_lvb_cached(dlmlock)) {
507                         LASSERT(oscl->ols_flags & LDLM_FL_LVB_READY);
508                         LASSERT(osc == dlmlock->l_ast_data);
509                         mdc_lock_lvb_update(env, osc, dlmlock, NULL);
510                         ldlm_set_lvb_cached(dlmlock);
511                 }
512         }
513         unlock_res_and_lock(dlmlock);
514
515         LASSERT(oscl->ols_state != OLS_GRANTED);
516         oscl->ols_state = OLS_GRANTED;
517         EXIT;
518 }
519
520 /**
521  * Lock upcall function that is executed either when a reply to ENQUEUE rpc is
522  * received from a server, or after mdc_enqueue_send() matched a local DLM
523  * lock.
524  */
525 static int mdc_lock_upcall(void *cookie, struct lustre_handle *lockh,
526                            int errcode)
527 {
528         struct osc_lock *oscl = cookie;
529         struct cl_lock_slice *slice = &oscl->ols_cl;
530         struct lu_env *env;
531         int rc;
532
533         ENTRY;
534
535         env = cl_env_percpu_get();
536         /* should never happen, similar to osc_ldlm_blocking_ast(). */
537         LASSERT(!IS_ERR(env));
538
539         rc = ldlm_error2errno(errcode);
540         if (oscl->ols_state == OLS_ENQUEUED) {
541                 oscl->ols_state = OLS_UPCALL_RECEIVED;
542         } else if (oscl->ols_state == OLS_CANCELLED) {
543                 rc = -EIO;
544         } else {
545                 CERROR("Impossible state: %d\n", oscl->ols_state);
546                 LBUG();
547         }
548
549         CDEBUG(D_INODE, "rc %d, err %d\n", rc, errcode);
550         if (rc == 0)
551                 mdc_lock_granted(env, oscl, lockh);
552
553         /* Error handling, some errors are tolerable. */
554         if (oscl->ols_locklessable && rc == -EUSERS) {
555                 /* This is a tolerable error, turn this lock into
556                  * lockless lock.
557                  */
558                 osc_object_set_contended(cl2osc(slice->cls_obj));
559                 LASSERT(slice->cls_ops != oscl->ols_lockless_ops);
560
561                 /* Change this lock to ldlmlock-less lock. */
562                 osc_lock_to_lockless(env, oscl, 1);
563                 oscl->ols_state = OLS_GRANTED;
564                 rc = 0;
565         } else if (oscl->ols_glimpse && rc == -ENAVAIL) {
566                 LASSERT(oscl->ols_flags & LDLM_FL_LVB_READY);
567                 mdc_lock_lvb_update(env, cl2osc(slice->cls_obj),
568                                     NULL, &oscl->ols_lvb);
569                 /* Hide the error. */
570                 rc = 0;
571         }
572
573         if (oscl->ols_owner != NULL)
574                 cl_sync_io_note(env, oscl->ols_owner, rc);
575         cl_env_percpu_put(env);
576
577         RETURN(rc);
578 }
579
580 /* This is needed only for old servers (before 2.14) support */
581 int mdc_fill_lvb(struct req_capsule *pill, struct ost_lvb *lvb)
582 {
583         struct mdt_body *body;
584
585         /* get LVB data from mdt_body otherwise */
586         body = req_capsule_server_get(pill, &RMF_MDT_BODY);
587         if (!body)
588                 RETURN(-EPROTO);
589
590         if (!(body->mbo_valid & OBD_MD_DOM_SIZE))
591                 RETURN(-EPROTO);
592
593         mdc_body2lvb(body, lvb);
594         RETURN(0);
595 }
596
597 int mdc_enqueue_fini(struct obd_export *exp, struct ptlrpc_request *req,
598                      osc_enqueue_upcall_f upcall, void *cookie,
599                      struct lustre_handle *lockh, enum ldlm_mode mode,
600                      __u64 *flags, int errcode)
601 {
602         struct osc_lock *ols = cookie;
603         bool glimpse = *flags & LDLM_FL_HAS_INTENT;
604         int rc = 0;
605
606         ENTRY;
607
608         /* needed only for glimpse from an old server (< 2.14) */
609         if (glimpse && !exp_connect_dom_lvb(exp))
610                 rc = mdc_fill_lvb(&req->rq_pill, &ols->ols_lvb);
611
612         if (glimpse && errcode == ELDLM_LOCK_ABORTED) {
613                 struct ldlm_reply *rep;
614
615                 rep = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_DLM_REP);
616                 if (likely(rep)) {
617                         rep->lock_policy_res2 =
618                                 ptlrpc_status_ntoh(rep->lock_policy_res2);
619                         if (rep->lock_policy_res2)
620                                 errcode = rep->lock_policy_res2;
621                 } else {
622                         rc = -EPROTO;
623                 }
624                 *flags |= LDLM_FL_LVB_READY;
625         } else if (errcode == ELDLM_OK) {
626                 struct ldlm_lock *lock;
627
628                 /* Callers have references, should be valid always */
629                 lock = ldlm_handle2lock(lockh);
630
631                 /* At this point ols_lvb must be filled with correct LVB either
632                  * by mdc_fill_lvb() above or by ldlm_cli_enqueue_fini().
633                  * DoM uses l_ost_lvb to store LVB data, so copy it here from
634                  * just updated ols_lvb.
635                  */
636                 lock_res_and_lock(lock);
637                 memcpy(&lock->l_ost_lvb, &ols->ols_lvb,
638                        sizeof(lock->l_ost_lvb));
639                 unlock_res_and_lock(lock);
640                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
641                 *flags |= LDLM_FL_LVB_READY;
642         }
643
644         /* Call the update callback. */
645         rc = (*upcall)(cookie, lockh, rc < 0 ? rc : errcode);
646
647         /* release the reference taken in ldlm_cli_enqueue() */
648         if (errcode == ELDLM_LOCK_MATCHED)
649                 errcode = ELDLM_OK;
650         if (errcode == ELDLM_OK && lustre_handle_is_used(lockh))
651                 ldlm_lock_decref(lockh, mode);
652
653         RETURN(rc);
654 }
655
656 int mdc_enqueue_interpret(const struct lu_env *env, struct ptlrpc_request *req,
657                           void *args, int rc)
658 {
659         struct osc_enqueue_args *aa = args;
660         struct ldlm_lock *lock;
661         struct lustre_handle *lockh = &aa->oa_lockh;
662         enum ldlm_mode mode = aa->oa_mode;
663         struct ldlm_enqueue_info einfo = {
664                 .ei_type = aa->oa_type,
665                 .ei_mode = mode,
666         };
667
668         ENTRY;
669
670         LASSERT(!aa->oa_speculative);
671
672         /* ldlm_cli_enqueue is holding a reference on the lock, so it must
673          * be valid. */
674         lock = ldlm_handle2lock(lockh);
675         LASSERTF(lock != NULL,
676                  "lockh %#llx, req %p, aa %p - client evicted?\n",
677                  lockh->cookie, req, aa);
678
679         /* Take an additional reference so that a blocking AST that
680          * ldlm_cli_enqueue_fini() might post for a failed lock, is guaranteed
681          * to arrive after an upcall has been executed by
682          * mdc_enqueue_fini().
683          */
684         ldlm_lock_addref(lockh, mode);
685
686         /* Let cl_lock_state_wait fail with -ERESTARTSYS to unuse sublocks. */
687         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_LDLM_ENQUEUE_HANG, 2);
688
689         /* Let CP AST to grant the lock first. */
690         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OSC_CP_ENQ_RACE, 1);
691
692         /* Complete obtaining the lock procedure. */
693         rc = ldlm_cli_enqueue_fini(aa->oa_exp, req, &einfo, 1, aa->oa_flags,
694                                    aa->oa_lvb, aa->oa_lvb ?
695                                    sizeof(*aa->oa_lvb) : 0, lockh, rc);
696         /* Complete mdc stuff. */
697         rc = mdc_enqueue_fini(aa->oa_exp, req, aa->oa_upcall, aa->oa_cookie,
698                               lockh, mode, aa->oa_flags, rc);
699
700         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OSC_CP_CANCEL_RACE, 10);
701
702         ldlm_lock_decref(lockh, mode);
703         LDLM_LOCK_PUT(lock);
704         RETURN(rc);
705 }
706
707 /* When enqueuing asynchronously, locks are not ordered, we can obtain a lock
708  * from the 2nd OSC before a lock from the 1st one. This does not deadlock with
709  * other synchronous requests, however keeping some locks and trying to obtain
710  * others may take a considerable amount of time in a case of ost failure; and
711  * when other sync requests do not get released lock from a client, the client
712  * is excluded from the cluster -- such scenarious make the life difficult, so
713  * release locks just after they are obtained. */
714 int mdc_enqueue_send(const struct lu_env *env, struct obd_export *exp,
715                      struct ldlm_res_id *res_id, __u64 *flags,
716                      union ldlm_policy_data *policy, struct ost_lvb *lvb,
717                      osc_enqueue_upcall_f upcall, void *cookie,
718                      struct ldlm_enqueue_info *einfo, int async)
719 {
720         struct obd_device *obd = exp->exp_obd;
721         struct lustre_handle lockh = { 0 };
722         struct ptlrpc_request *req = NULL;
723         struct ldlm_intent *lit;
724         enum ldlm_mode mode;
725         bool glimpse = *flags & LDLM_FL_HAS_INTENT;
726         __u64 match_flags = *flags;
727         LIST_HEAD(cancels);
728         int rc, count;
729         int lvb_size;
730         bool compat_glimpse = glimpse && !exp_connect_dom_lvb(exp);
731
732         ENTRY;
733
734         mode = einfo->ei_mode;
735         if (einfo->ei_mode == LCK_PR)
736                 mode |= LCK_PW;
737
738         match_flags |= LDLM_FL_LVB_READY;
739         if (glimpse)
740                 match_flags |= LDLM_FL_BLOCK_GRANTED;
741         mode = ldlm_lock_match(obd->obd_namespace, match_flags, res_id,
742                                einfo->ei_type, policy, mode, &lockh);
743         if (mode) {
744                 struct ldlm_lock *matched;
745
746                 if (*flags & LDLM_FL_TEST_LOCK)
747                         RETURN(ELDLM_OK);
748
749                 matched = ldlm_handle2lock(&lockh);
750
751                 if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_MDC_GLIMPSE_DDOS))
752                         ldlm_set_kms_ignore(matched);
753
754                 if (mdc_set_dom_lock_data(matched, einfo->ei_cbdata)) {
755                         *flags |= LDLM_FL_LVB_READY;
756
757                         /* We already have a lock, and it's referenced. */
758                         (*upcall)(cookie, &lockh, ELDLM_LOCK_MATCHED);
759
760                         ldlm_lock_decref(&lockh, mode);
761                         LDLM_LOCK_PUT(matched);
762                         RETURN(ELDLM_OK);
763                 }
764                 ldlm_lock_decref(&lockh, mode);
765                 LDLM_LOCK_PUT(matched);
766         }
767
768         if (*flags & (LDLM_FL_TEST_LOCK | LDLM_FL_MATCH_LOCK))
769                 RETURN(-ENOLCK);
770
771         /* Glimpse is intent on old server */
772         req = ptlrpc_request_alloc(class_exp2cliimp(exp), compat_glimpse ?
773                                    &RQF_LDLM_INTENT : &RQF_LDLM_ENQUEUE);
774         if (req == NULL)
775                 RETURN(-ENOMEM);
776
777         /* For WRITE lock cancel other locks on resource early if any */
778         if (einfo->ei_mode & LCK_PW)
779                 count = mdc_resource_get_unused_res(exp, res_id, &cancels,
780                                                     einfo->ei_mode,
781                                                     MDS_INODELOCK_DOM);
782         else
783                 count = 0;
784
785         rc = ldlm_prep_enqueue_req(exp, req, &cancels, count);
786         if (rc < 0) {
787                 ptlrpc_request_free(req);
788                 RETURN(rc);
789         }
790
791         if (compat_glimpse) {
792                 /* pack the glimpse intent */
793                 lit = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_LDLM_INTENT);
794                 lit->opc = IT_GLIMPSE;
795         }
796
797         /* users of mdc_enqueue() can pass this flag for ldlm_lock_match() */
798         *flags &= ~LDLM_FL_BLOCK_GRANTED;
799
800         if (compat_glimpse) {
801                 req_capsule_set_size(&req->rq_pill, &RMF_MDT_MD, RCL_SERVER, 0);
802                 req_capsule_set_size(&req->rq_pill, &RMF_ACL, RCL_SERVER, 0);
803                 lvb_size = 0;
804         } else {
805                 lvb_size = sizeof(*lvb);
806                 req_capsule_set_size(&req->rq_pill, &RMF_DLM_LVB, RCL_SERVER,
807                                      lvb_size);
808         }
809         ptlrpc_request_set_replen(req);
810
811         rc = ldlm_cli_enqueue(exp, &req, einfo, res_id, policy, flags, lvb,
812                               lvb_size, LVB_T_OST, &lockh, async);
813         if (async) {
814                 if (!rc) {
815                         struct osc_enqueue_args *aa;
816
817                         aa = ptlrpc_req_async_args(aa, req);
818                         aa->oa_exp = exp;
819                         aa->oa_mode = einfo->ei_mode;
820                         aa->oa_type = einfo->ei_type;
821                         lustre_handle_copy(&aa->oa_lockh, &lockh);
822                         aa->oa_upcall = upcall;
823                         aa->oa_cookie = cookie;
824                         aa->oa_speculative = false;
825                         aa->oa_flags = flags;
826                         aa->oa_lvb = compat_glimpse ? NULL : lvb;
827
828                         req->rq_interpret_reply = mdc_enqueue_interpret;
829                         ptlrpcd_add_req(req);
830                 } else {
831                         ptlrpc_req_finished(req);
832                 }
833                 RETURN(rc);
834         }
835
836         rc = mdc_enqueue_fini(exp, req, upcall, cookie, &lockh, einfo->ei_mode,
837                               flags, rc);
838         ptlrpc_req_finished(req);
839         RETURN(rc);
840 }
841
842 /**
843  * Implementation of cl_lock_operations::clo_enqueue() method for osc
844  * layer. This initiates ldlm enqueue:
845  *
846  *     - cancels conflicting locks early (osc_lock_enqueue_wait());
847  *
848  *     - calls osc_enqueue_base() to do actual enqueue.
849  *
850  * osc_enqueue_base() is supplied with an upcall function that is executed
851  * when lock is received either after a local cached ldlm lock is matched, or
852  * when a reply from the server is received.
853  *
854  * This function does not wait for the network communication to complete.
855  */
856 static int mdc_lock_enqueue(const struct lu_env *env,
857                             const struct cl_lock_slice *slice,
858                             struct cl_io *unused, struct cl_sync_io *anchor)
859 {
860         struct osc_thread_info *info = osc_env_info(env);
861         struct osc_io *oio = osc_env_io(env);
862         struct osc_object *osc = cl2osc(slice->cls_obj);
863         struct osc_lock *oscl = cl2osc_lock(slice);
864         struct cl_lock *lock = slice->cls_lock;
865         struct ldlm_res_id *resname = &info->oti_resname;
866         union ldlm_policy_data *policy = &info->oti_policy;
867         osc_enqueue_upcall_f upcall = mdc_lock_upcall;
868         void *cookie = (void *)oscl;
869         bool async = false;
870         int result;
871
872         ENTRY;
873
874         LASSERTF(ergo(oscl->ols_glimpse, lock->cll_descr.cld_mode <= CLM_READ),
875                 "lock = %p, ols = %p\n", lock, oscl);
876
877         if (oscl->ols_state == OLS_GRANTED)
878                 RETURN(0);
879
880         /* Lockahead is not supported on MDT yet */
881         if (oscl->ols_flags & LDLM_FL_NO_EXPANSION) {
882                 result = -EOPNOTSUPP;
883                 RETURN(result);
884         }
885
886         if (oscl->ols_flags & LDLM_FL_TEST_LOCK)
887                 GOTO(enqueue_base, 0);
888
889         if (oscl->ols_glimpse) {
890                 LASSERT(equi(oscl->ols_speculative, anchor == NULL));
891                 async = true;
892                 GOTO(enqueue_base, 0);
893         }
894
895         result = osc_lock_enqueue_wait(env, osc, oscl);
896         if (result < 0)
897                 GOTO(out, result);
898
899         /* we can grant lockless lock right after all conflicting locks
900          * are canceled. */
901         if (osc_lock_is_lockless(oscl)) {
902                 oscl->ols_state = OLS_GRANTED;
903                 oio->oi_lockless = 1;
904                 RETURN(0);
905         }
906
907 enqueue_base:
908         oscl->ols_state = OLS_ENQUEUED;
909         if (anchor != NULL) {
910                 atomic_inc(&anchor->csi_sync_nr);
911                 oscl->ols_owner = anchor;
912         }
913
914         /**
915          * DLM lock's ast data must be osc_object;
916          * DLM's enqueue callback set to osc_lock_upcall() with cookie as
917          * osc_lock.
918          */
919         fid_build_reg_res_name(lu_object_fid(osc2lu(osc)), resname);
920         mdc_lock_build_policy(env, lock, policy);
921         LASSERT(!oscl->ols_speculative);
922         result = mdc_enqueue_send(env, osc_export(osc), resname,
923                                   &oscl->ols_flags, policy, &oscl->ols_lvb,
924                                   upcall, cookie, &oscl->ols_einfo, async);
925         if (result == 0) {
926                 if (osc_lock_is_lockless(oscl)) {
927                         oio->oi_lockless = 1;
928                 } else if (!async) {
929                         LASSERT(oscl->ols_state == OLS_GRANTED);
930                         LASSERT(oscl->ols_hold);
931                         LASSERT(oscl->ols_dlmlock != NULL);
932                 }
933         }
934 out:
935         if (result < 0) {
936                 oscl->ols_state = OLS_CANCELLED;
937                 osc_lock_wake_waiters(env, osc, oscl);
938
939                 if (anchor != NULL)
940                         cl_sync_io_note(env, anchor, result);
941         }
942         RETURN(result);
943 }
944
945 static const struct cl_lock_operations mdc_lock_lockless_ops = {
946         .clo_fini = osc_lock_fini,
947         .clo_enqueue = mdc_lock_enqueue,
948         .clo_cancel = mdc_lock_lockless_cancel,
949         .clo_print = osc_lock_print
950 };
951
952 static const struct cl_lock_operations mdc_lock_ops = {
953         .clo_fini       = osc_lock_fini,
954         .clo_enqueue    = mdc_lock_enqueue,
955         .clo_cancel     = osc_lock_cancel,
956         .clo_print      = osc_lock_print,
957 };
958
959 int mdc_lock_init(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
960                   struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io)
961 {
962         struct osc_lock *ols;
963         __u32 enqflags = lock->cll_descr.cld_enq_flags;
964         __u64 flags = osc_enq2ldlm_flags(enqflags);
965
966         ENTRY;
967
968         /* Ignore AGL for Data-on-MDT, stat returns size data */
969         if ((enqflags & CEF_SPECULATIVE) != 0)
970                 RETURN(0);
971
972         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(ols, osc_lock_kmem, GFP_NOFS);
973         if (unlikely(ols == NULL))
974                 RETURN(-ENOMEM);
975
976         ols->ols_state = OLS_NEW;
977         spin_lock_init(&ols->ols_lock);
978         INIT_LIST_HEAD(&ols->ols_waiting_list);
979         INIT_LIST_HEAD(&ols->ols_wait_entry);
980         INIT_LIST_HEAD(&ols->ols_nextlock_oscobj);
981         ols->ols_lockless_ops = &mdc_lock_lockless_ops;
982
983         ols->ols_flags = flags;
984         ols->ols_speculative = !!(enqflags & CEF_SPECULATIVE);
985         if (lock->cll_descr.cld_mode == CLM_GROUP)
986                 ols->ols_flags |= LDLM_FL_ATOMIC_CB;
987
988         if (ols->ols_flags & LDLM_FL_HAS_INTENT) {
989                 ols->ols_flags |= LDLM_FL_BLOCK_GRANTED;
990                 ols->ols_glimpse = 1;
991         }
992         mdc_lock_build_einfo(env, lock, cl2osc(obj), &ols->ols_einfo);
993
994         cl_lock_slice_add(lock, &ols->ols_cl, obj, &mdc_lock_ops);
995
996         if (!(enqflags & CEF_MUST))
997                 osc_lock_to_lockless(env, ols, (enqflags & CEF_NEVER));
998         if (ols->ols_locklessable && !(enqflags & CEF_DISCARD_DATA))
999                 ols->ols_flags |= LDLM_FL_DENY_ON_CONTENTION;
1000
1001         if (io->ci_type == CIT_WRITE || cl_io_is_mkwrite(io))
1002                 osc_lock_set_writer(env, io, obj, ols);
1003
1004         LDLM_DEBUG_NOLOCK("lock %p, mdc lock %p, flags %llx\n",
1005                           lock, ols, ols->ols_flags);
1006         RETURN(0);
1007 }
1008
1009 /**
1010  * IO operations.
1011  *
1012  * An implementation of cl_io_operations specific methods for MDC layer.
1013  *
1014  */
1015 static int mdc_async_upcall(void *a, int rc)
1016 {
1017         struct osc_async_cbargs *args = a;
1018
1019         args->opc_rc = rc;
1020         complete(&args->opc_sync);
1021         return 0;
1022 }
1023
1024 static int mdc_get_lock_handle(const struct lu_env *env, struct osc_object *osc,
1025                                pgoff_t index, struct lustre_handle *lh)
1026 {
1027         struct ldlm_lock *lock;
1028
1029         /* find DOM lock protecting object */
1030         lock = mdc_dlmlock_at_pgoff(env, osc, index,
1031                                     OSC_DAP_FL_TEST_LOCK |
1032                                     OSC_DAP_FL_CANCELING);
1033         if (lock == NULL) {
1034                 struct ldlm_resource *res;
1035                 struct ldlm_res_id *resname;
1036
1037                 resname = &osc_env_info(env)->oti_resname;
1038                 fid_build_reg_res_name(lu_object_fid(osc2lu(osc)), resname);
1039                 res = ldlm_resource_get(osc_export(osc)->exp_obd->obd_namespace,
1040                                         NULL, resname, LDLM_IBITS, 0);
1041                 ldlm_resource_dump(D_ERROR, res);
1042                 libcfs_debug_dumpstack(NULL);
1043                 return -ENOENT;
1044         } else {
1045                 *lh = lock->l_remote_handle;
1046                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
1047         }
1048         return 0;
1049 }
1050
1051 static int mdc_io_setattr_start(const struct lu_env *env,
1052                                 const struct cl_io_slice *slice)
1053 {
1054         struct cl_io *io = slice->cis_io;
1055         struct osc_io *oio = cl2osc_io(env, slice);
1056         struct cl_object *obj = slice->cis_obj;
1057         struct lov_oinfo *loi = cl2osc(obj)->oo_oinfo;
1058         struct cl_attr *attr = &osc_env_info(env)->oti_attr;
1059         struct obdo *oa = &oio->oi_oa;
1060         struct osc_async_cbargs *cbargs = &oio->oi_cbarg;
1061         __u64 size = io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_size;
1062         unsigned int ia_avalid = io->u.ci_setattr.sa_avalid;
1063         enum op_xvalid ia_xvalid = io->u.ci_setattr.sa_xvalid;
1064         int rc;
1065
1066         /* silently ignore non-truncate setattr for Data-on-MDT object */
1067         if (cl_io_is_trunc(io)) {
1068                 /* truncate cache dirty pages first */
1069                 rc = osc_cache_truncate_start(env, cl2osc(obj), size,
1070                                               &oio->oi_trunc);
1071                 if (rc < 0)
1072                         return rc;
1073         }
1074
1075         if (cl_io_is_fallocate(io))
1076                 return -EOPNOTSUPP;
1077
1078         if (oio->oi_lockless == 0) {
1079                 cl_object_attr_lock(obj);
1080                 rc = cl_object_attr_get(env, obj, attr);
1081                 if (rc == 0) {
1082                         struct ost_lvb *lvb = &io->u.ci_setattr.sa_attr;
1083                         unsigned int cl_valid = 0;
1084
1085                         if (ia_avalid & ATTR_SIZE) {
1086                                 attr->cat_size = size;
1087                                 attr->cat_kms = size;
1088                                 cl_valid = (CAT_SIZE | CAT_KMS);
1089                         }
1090                         if (ia_avalid & ATTR_MTIME_SET) {
1091                                 attr->cat_mtime = lvb->lvb_mtime;
1092                                 cl_valid |= CAT_MTIME;
1093                         }
1094                         if (ia_avalid & ATTR_ATIME_SET) {
1095                                 attr->cat_atime = lvb->lvb_atime;
1096                                 cl_valid |= CAT_ATIME;
1097                         }
1098                         if (ia_xvalid & OP_XVALID_CTIME_SET) {
1099                                 attr->cat_ctime = lvb->lvb_ctime;
1100                                 cl_valid |= CAT_CTIME;
1101                         }
1102                         rc = cl_object_attr_update(env, obj, attr, cl_valid);
1103                 }
1104                 cl_object_attr_unlock(obj);
1105                 if (rc < 0)
1106                         return rc;
1107         }
1108
1109         if (!(ia_avalid & ATTR_SIZE))
1110                 return 0;
1111
1112         memset(oa, 0, sizeof(*oa));
1113         oa->o_oi = loi->loi_oi;
1114         oa->o_mtime = attr->cat_mtime;
1115         oa->o_atime = attr->cat_atime;
1116         oa->o_ctime = attr->cat_ctime;
1117
1118         oa->o_size = size;
1119         oa->o_blocks = OBD_OBJECT_EOF;
1120         oa->o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP | OBD_MD_FLATIME |
1121                       OBD_MD_FLCTIME | OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLSIZE |
1122                       OBD_MD_FLBLOCKS;
1123         if (oio->oi_lockless) {
1124                 oa->o_flags = OBD_FL_SRVLOCK;
1125                 oa->o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1126         } else {
1127                 rc = mdc_get_lock_handle(env, cl2osc(obj), CL_PAGE_EOF,
1128                                          &oa->o_handle);
1129                 if (!rc)
1130                         oa->o_valid |= OBD_MD_FLHANDLE;
1131         }
1132
1133         init_completion(&cbargs->opc_sync);
1134
1135         rc = osc_punch_send(osc_export(cl2osc(obj)), oa,
1136                             mdc_async_upcall, cbargs);
1137         cbargs->opc_rpc_sent = rc == 0;
1138         return rc;
1139 }
1140
1141 static int mdc_io_read_ahead(const struct lu_env *env,
1142                              const struct cl_io_slice *ios,
1143                              pgoff_t start, struct cl_read_ahead *ra)
1144 {
1145         struct osc_object *osc = cl2osc(ios->cis_obj);
1146         struct osc_io *oio = cl2osc_io(env, ios);
1147         struct ldlm_lock *dlmlock;
1148
1149         ENTRY;
1150
1151         dlmlock = mdc_dlmlock_at_pgoff(env, osc, start, 0);
1152         if (dlmlock == NULL)
1153                 RETURN(-ENODATA);
1154
1155         oio->oi_is_readahead = 1;
1156         if (dlmlock->l_req_mode != LCK_PR) {
1157                 struct lustre_handle lockh;
1158
1159                 ldlm_lock2handle(dlmlock, &lockh);
1160                 ldlm_lock_addref(&lockh, LCK_PR);
1161                 ldlm_lock_decref(&lockh, dlmlock->l_req_mode);
1162         }
1163
1164         ra->cra_rpc_pages = osc_cli(osc)->cl_max_pages_per_rpc;
1165         ra->cra_end_idx = CL_PAGE_EOF;
1166         ra->cra_release = osc_read_ahead_release;
1167         ra->cra_dlmlock = dlmlock;
1168         ra->cra_oio = oio;
1169
1170         RETURN(0);
1171 }
1172
1173 int mdc_io_fsync_start(const struct lu_env *env,
1174                        const struct cl_io_slice *slice)
1175 {
1176         struct cl_io *io = slice->cis_io;
1177         struct cl_fsync_io *fio = &io->u.ci_fsync;
1178         struct cl_object *obj = slice->cis_obj;
1179         struct osc_object *osc = cl2osc(obj);
1180         int result = 0;
1181
1182         ENTRY;
1183
1184         /* a MDC lock always covers whole object, do sync for whole
1185          * possible range despite of supplied start/end values.
1186          */
1187         result = osc_cache_writeback_range(env, osc, 0, CL_PAGE_EOF, 0,
1188                                            fio->fi_mode == CL_FSYNC_DISCARD);
1189         if (result > 0) {
1190                 fio->fi_nr_written += result;
1191                 result = 0;
1192         }
1193         if (fio->fi_mode == CL_FSYNC_ALL) {
1194                 int rc;
1195
1196                 rc = osc_cache_wait_range(env, osc, 0, CL_PAGE_EOF);
1197                 if (result == 0)
1198                         result = rc;
1199                 /* Use OSC sync code because it is asynchronous.
1200                  * It is to be added into MDC and avoid the using of
1201                  * OST_SYNC at both MDC and MDT.
1202                  */
1203                 rc = osc_fsync_ost(env, osc, fio);
1204                 if (result == 0)
1205                         result = rc;
1206         }
1207
1208         RETURN(result);
1209 }
1210
1211 struct mdc_data_version_args {
1212         struct osc_io *dva_oio;
1213 };
1214
1215 static int
1216 mdc_data_version_interpret(const struct lu_env *env, struct ptlrpc_request *req,
1217                            void *args, int rc)
1218 {
1219         struct mdc_data_version_args *dva = args;
1220         struct osc_io *oio = dva->dva_oio;
1221         const struct mdt_body *body;
1222
1223         ENTRY;
1224         if (rc < 0)
1225                 GOTO(out, rc);
1226
1227         body = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_MDT_BODY);
1228         if (body == NULL)
1229                 GOTO(out, rc = -EPROTO);
1230
1231         /* Prepare OBDO from mdt_body for CLIO */
1232         oio->oi_oa.o_valid = body->mbo_valid;
1233         oio->oi_oa.o_flags = body->mbo_flags;
1234         oio->oi_oa.o_data_version = body->mbo_version;
1235         oio->oi_oa.o_layout_version = body->mbo_layout_gen;
1236         EXIT;
1237 out:
1238         oio->oi_cbarg.opc_rc = rc;
1239         complete(&oio->oi_cbarg.opc_sync);
1240         return 0;
1241 }
1242
1243 static int mdc_io_data_version_start(const struct lu_env *env,
1244                                      const struct cl_io_slice *slice)
1245 {
1246         struct cl_data_version_io *dv = &slice->cis_io->u.ci_data_version;
1247         struct osc_io *oio = cl2osc_io(env, slice);
1248         struct osc_async_cbargs *cbargs = &oio->oi_cbarg;
1249         struct osc_object *obj = cl2osc(slice->cis_obj);
1250         struct obd_export *exp = osc_export(obj);
1251         struct ptlrpc_request *req;
1252         struct mdt_body *body;
1253         struct mdc_data_version_args *dva;
1254         int rc;
1255
1256         ENTRY;
1257
1258         memset(&oio->oi_oa, 0, sizeof(oio->oi_oa));
1259         oio->oi_oa.o_oi.oi_fid = *lu_object_fid(osc2lu(obj));
1260         oio->oi_oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
1261
1262         init_completion(&cbargs->opc_sync);
1263
1264         req = ptlrpc_request_alloc(class_exp2cliimp(exp), &RQF_MDS_GETATTR);
1265         if (req == NULL)
1266                 RETURN(-ENOMEM);
1267
1268         rc = ptlrpc_request_pack(req, LUSTRE_MDS_VERSION, MDS_GETATTR);
1269         if (rc < 0) {
1270                 ptlrpc_request_free(req);
1271                 RETURN(rc);
1272         }
1273
1274         body = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_MDT_BODY);
1275         body->mbo_fid1 = *lu_object_fid(osc2lu(obj));
1276         body->mbo_valid = OBD_MD_FLID;
1277         /* Indicate that data version is needed */
1278         body->mbo_valid |= OBD_MD_FLDATAVERSION;
1279         body->mbo_flags = 0;
1280
1281         if (dv->dv_flags & (LL_DV_RD_FLUSH | LL_DV_WR_FLUSH)) {
1282                 body->mbo_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1283                 body->mbo_flags |= OBD_FL_SRVLOCK;
1284                 if (dv->dv_flags & LL_DV_WR_FLUSH)
1285                         body->mbo_flags |= OBD_FL_FLUSH;
1286         }
1287
1288         req_capsule_set_size(&req->rq_pill, &RMF_ACL, RCL_SERVER, 0);
1289         req_capsule_set_size(&req->rq_pill, &RMF_MDT_MD, RCL_SERVER, 0);
1290         ptlrpc_request_set_replen(req);
1291
1292         req->rq_interpret_reply = mdc_data_version_interpret;
1293         dva = ptlrpc_req_async_args(dva, req);
1294         dva->dva_oio = oio;
1295
1296         ptlrpcd_add_req(req);
1297
1298         RETURN(0);
1299 }
1300
1301 static void mdc_io_data_version_end(const struct lu_env *env,
1302                                     const struct cl_io_slice *slice)
1303 {
1304         struct cl_data_version_io *dv = &slice->cis_io->u.ci_data_version;
1305         struct osc_io *oio = cl2osc_io(env, slice);
1306         struct osc_async_cbargs *cbargs = &oio->oi_cbarg;
1307
1308         ENTRY;
1309         wait_for_completion(&cbargs->opc_sync);
1310
1311         if (cbargs->opc_rc != 0) {
1312                 slice->cis_io->ci_result = cbargs->opc_rc;
1313         } else {
1314                 slice->cis_io->ci_result = 0;
1315                 if (!(oio->oi_oa.o_valid &
1316                       (OBD_MD_LAYOUT_VERSION | OBD_MD_FLDATAVERSION)))
1317                         slice->cis_io->ci_result = -ENOTSUPP;
1318
1319                 if (oio->oi_oa.o_valid & OBD_MD_LAYOUT_VERSION)
1320                         dv->dv_layout_version = oio->oi_oa.o_layout_version;
1321                 if (oio->oi_oa.o_valid & OBD_MD_FLDATAVERSION)
1322                         dv->dv_data_version = oio->oi_oa.o_data_version;
1323         }
1324
1325         EXIT;
1326 }
1327
1328 static const struct cl_io_operations mdc_io_ops = {
1329         .op = {
1330                 [CIT_READ] = {
1331                         .cio_iter_init = osc_io_iter_init,
1332                         .cio_iter_fini = osc_io_rw_iter_fini,
1333                         .cio_start     = osc_io_read_start,
1334                 },
1335                 [CIT_WRITE] = {
1336                         .cio_iter_init = osc_io_iter_init,
1337                         .cio_iter_fini = osc_io_rw_iter_fini,
1338                         .cio_start     = osc_io_write_start,
1339                         .cio_end       = osc_io_end,
1340                 },
1341                 [CIT_SETATTR] = {
1342                         .cio_iter_init = osc_io_iter_init,
1343                         .cio_iter_fini = osc_io_iter_fini,
1344                         .cio_start     = mdc_io_setattr_start,
1345                         .cio_end       = osc_io_setattr_end,
1346                 },
1347                 [CIT_DATA_VERSION] = {
1348                         .cio_start = mdc_io_data_version_start,
1349                         .cio_end   = mdc_io_data_version_end,
1350                 },
1351                 [CIT_FAULT] = {
1352                         .cio_iter_init = osc_io_iter_init,
1353                         .cio_iter_fini = osc_io_iter_fini,
1354                         .cio_start     = osc_io_fault_start,
1355                         .cio_end       = osc_io_end,
1356                 },
1357                 [CIT_FSYNC] = {
1358                         .cio_start = mdc_io_fsync_start,
1359                         .cio_end   = osc_io_fsync_end,
1360                 },
1361                 [CIT_LSEEK] = {
1362                         .cio_start  = osc_io_lseek_start,
1363                         .cio_end    = osc_io_lseek_end,
1364                 },
1365         },
1366         .cio_read_ahead   = mdc_io_read_ahead,
1367         .cio_lru_reserve  = osc_io_lru_reserve,
1368         .cio_submit       = osc_io_submit,
1369         .cio_commit_async = osc_io_commit_async,
1370         .cio_extent_release = osc_io_extent_release,
1371 };
1372
1373 int mdc_io_init(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
1374                 struct cl_io *io)
1375 {
1376         struct osc_io *oio = osc_env_io(env);
1377
1378         CL_IO_SLICE_CLEAN(oio, oi_cl);
1379         cl_io_slice_add(io, &oio->oi_cl, obj, &mdc_io_ops);
1380         return 0;
1381 }
1382
1383 static void mdc_build_res_name(struct osc_object *osc,
1384                                    struct ldlm_res_id *resname)
1385 {
1386         fid_build_reg_res_name(lu_object_fid(osc2lu(osc)), resname);
1387 }
1388
1389 /**
1390  * Implementation of struct cl_req_operations::cro_attr_set() for MDC
1391  * layer. MDC is responsible for struct obdo::o_id and struct obdo::o_seq
1392  * fields.
1393  */
1394 static void mdc_req_attr_set(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
1395                              struct cl_req_attr *attr)
1396 {
1397         u64 flags = attr->cra_flags;
1398
1399         /* Copy object FID to cl_attr */
1400         attr->cra_oa->o_oi.oi_fid = *lu_object_fid(&obj->co_lu);
1401
1402         if (flags & OBD_MD_FLGROUP)
1403                 attr->cra_oa->o_valid |= OBD_MD_FLGROUP;
1404
1405         if (flags & OBD_MD_FLID)
1406                 attr->cra_oa->o_valid |= OBD_MD_FLID;
1407
1408         if (flags & OBD_MD_FLHANDLE) {
1409                 struct osc_page *opg;
1410
1411                 opg = osc_cl_page_osc(attr->cra_page, cl2osc(obj));
1412                 if (!opg->ops_srvlock) {
1413                         int rc;
1414
1415                         rc = mdc_get_lock_handle(env, cl2osc(obj),
1416                                                  osc_index(opg),
1417                                                  &attr->cra_oa->o_handle);
1418                         if (rc) {
1419                                 CL_PAGE_DEBUG(D_ERROR, env, attr->cra_page,
1420                                               "uncovered page!\n");
1421                                 LBUG();
1422                         } else {
1423                                 attr->cra_oa->o_valid |= OBD_MD_FLHANDLE;
1424                         }
1425                 }
1426         }
1427 }
1428
1429 static int mdc_attr_get(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
1430                         struct cl_attr *attr)
1431 {
1432         struct lov_oinfo *oinfo = cl2osc(obj)->oo_oinfo;
1433
1434         if (OST_LVB_IS_ERR(oinfo->loi_lvb.lvb_blocks))
1435                 return OST_LVB_GET_ERR(oinfo->loi_lvb.lvb_blocks);
1436
1437         return osc_attr_get(env, obj, attr);
1438 }
1439
1440 static int mdc_object_ast_clear(struct ldlm_lock *lock, void *data)
1441 {
1442         struct osc_object *osc = (struct osc_object *)data;
1443         struct ost_lvb *lvb = &lock->l_ost_lvb;
1444         struct lov_oinfo *oinfo;
1445         ENTRY;
1446
1447         if (lock->l_ast_data == data) {
1448                 lock->l_ast_data = NULL;
1449
1450                 LASSERT(osc != NULL);
1451                 LASSERT(osc->oo_oinfo != NULL);
1452                 LASSERT(lvb != NULL);
1453
1454                 /* Updates lvb in lock by the cached oinfo */
1455                 oinfo = osc->oo_oinfo;
1456
1457                 LDLM_DEBUG(lock, "update lock size %llu blocks %llu [cma]time: "
1458                            "%llu %llu %llu by oinfo size %llu blocks %llu "
1459                            "[cma]time %llu %llu %llu", lvb->lvb_size,
1460                            lvb->lvb_blocks, lvb->lvb_ctime, lvb->lvb_mtime,
1461                            lvb->lvb_atime, oinfo->loi_lvb.lvb_size,
1462                            oinfo->loi_lvb.lvb_blocks, oinfo->loi_lvb.lvb_ctime,
1463                            oinfo->loi_lvb.lvb_mtime, oinfo->loi_lvb.lvb_atime);
1464                 LASSERT(oinfo->loi_lvb.lvb_size >= oinfo->loi_kms);
1465
1466                 cl_object_attr_lock(&osc->oo_cl);
1467                 memcpy(lvb, &oinfo->loi_lvb, sizeof(oinfo->loi_lvb));
1468                 cl_object_attr_unlock(&osc->oo_cl);
1469                 ldlm_clear_lvb_cached(lock);
1470         }
1471         RETURN(LDLM_ITER_CONTINUE);
1472 }
1473
1474 int mdc_object_prune(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj)
1475 {
1476         struct osc_object *osc = cl2osc(obj);
1477         struct ldlm_res_id *resname = &osc_env_info(env)->oti_resname;
1478
1479         /* DLM locks don't hold a reference of osc_object so we have to
1480          * clear it before the object is being destroyed. */
1481         osc_build_res_name(osc, resname);
1482         ldlm_resource_iterate(osc_export(osc)->exp_obd->obd_namespace, resname,
1483                               mdc_object_ast_clear, osc);
1484         return 0;
1485 }
1486
1487 static int mdc_object_flush(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
1488                             struct ldlm_lock *lock)
1489 {
1490         /* if lock cancel is initiated from llite then it is combined
1491          * lock with DOM bit and it may have no l_ast_data initialized yet,
1492          * so init it here with given osc_object.
1493          */
1494         mdc_set_dom_lock_data(lock, cl2osc(obj));
1495         RETURN(mdc_dlm_canceling(env, lock));
1496 }
1497
1498 static const struct cl_object_operations mdc_ops = {
1499         .coo_page_init = osc_page_init,
1500         .coo_lock_init = mdc_lock_init,
1501         .coo_io_init = mdc_io_init,
1502         .coo_attr_get = mdc_attr_get,
1503         .coo_attr_update = osc_attr_update,
1504         .coo_glimpse = osc_object_glimpse,
1505         .coo_req_attr_set = mdc_req_attr_set,
1506         .coo_prune = mdc_object_prune,
1507         .coo_object_flush = mdc_object_flush
1508 };
1509
1510 static const struct osc_object_operations mdc_object_ops = {
1511         .oto_build_res_name = mdc_build_res_name,
1512         .oto_dlmlock_at_pgoff = mdc_dlmlock_at_pgoff,
1513 };
1514
1515 static int mdc_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
1516                            const struct lu_object_conf *conf)
1517 {
1518         struct osc_object *osc = lu2osc(obj);
1519
1520         if (osc->oo_initialized)
1521                 return 0;
1522
1523         osc->oo_initialized = true;
1524
1525         return osc_object_init(env, obj, conf);
1526 }
1527
1528 static void mdc_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *obj)
1529 {
1530         osc_object_free(env, obj);
1531 }
1532
1533 static const struct lu_object_operations mdc_lu_obj_ops = {
1534         .loo_object_init = mdc_object_init,
1535         .loo_object_delete = NULL,
1536         .loo_object_release = NULL,
1537         .loo_object_free = mdc_object_free,
1538         .loo_object_print = osc_object_print,
1539         .loo_object_invariant = NULL
1540 };
1541
1542 struct lu_object *mdc_object_alloc(const struct lu_env *env,
1543                                    const struct lu_object_header *unused,
1544                                    struct lu_device *dev)
1545 {
1546         struct osc_object *osc;
1547         struct lu_object  *obj;
1548
1549         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(osc, osc_object_kmem, GFP_NOFS);
1550         if (osc != NULL) {
1551                 obj = osc2lu(osc);
1552                 lu_object_init(obj, NULL, dev);
1553                 osc->oo_cl.co_ops = &mdc_ops;
1554                 obj->lo_ops = &mdc_lu_obj_ops;
1555                 osc->oo_obj_ops = &mdc_object_ops;
1556                 osc->oo_initialized = false;
1557         } else {
1558                 obj = NULL;
1559         }
1560         return obj;
1561 }
1562
1563 static int mdc_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
1564                               struct lustre_cfg *cfg)
1565 {
1566         size_t count  = class_modify_config(cfg, PARAM_MDC,
1567                                             &d->ld_obd->obd_kset.kobj);
1568         return count > 0 ? 0 : count;
1569 }
1570
1571 const struct lu_device_operations mdc_lu_ops = {
1572         .ldo_object_alloc = mdc_object_alloc,
1573         .ldo_process_config = mdc_process_config,
1574         .ldo_recovery_complete = NULL,
1575 };
1576
1577 static struct lu_device *mdc_device_alloc(const struct lu_env *env,
1578                                           struct lu_device_type *t,
1579                                           struct lustre_cfg *cfg)
1580 {
1581         struct lu_device *d;
1582         struct osc_device *od;
1583         struct obd_device *obd;
1584         int rc;
1585
1586         OBD_ALLOC_PTR(od);
1587         if (od == NULL)
1588                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
1589
1590         cl_device_init(&od->od_cl, t);
1591         d = osc2lu_dev(od);
1592         d->ld_ops = &mdc_lu_ops;
1593
1594         /* Setup MDC OBD */
1595         obd = class_name2obd(lustre_cfg_string(cfg, 0));
1596         if (obd == NULL)
1597                 RETURN(ERR_PTR(-ENODEV));
1598
1599         rc = mdc_setup(obd, cfg);
1600         if (rc < 0) {
1601                 osc_device_free(env, d);
1602                 RETURN(ERR_PTR(rc));
1603         }
1604         od->od_exp = obd->obd_self_export;
1605         RETURN(d);
1606 }
1607
1608 static const struct lu_device_type_operations mdc_device_type_ops = {
1609         .ldto_device_alloc = mdc_device_alloc,
1610         .ldto_device_free = osc_device_free,
1611         .ldto_device_init = osc_device_init,
1612         .ldto_device_fini = osc_device_fini
1613 };
1614
1615 struct lu_device_type mdc_device_type = {
1616         .ldt_tags = LU_DEVICE_CL,
1617         .ldt_name = LUSTRE_MDC_NAME,
1618         .ldt_ops = &mdc_device_type_ops,
1619         .ldt_ctx_tags = LCT_CL_THREAD
1620 };
1621
1622 /** @} osc */