Whamcloud - gitweb
LU-8901 misc: update Intel copyright messages for 2016
[fs/lustre-release.git] / lustre / obdclass / cl_object.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) 2008, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2011, 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  * Client Lustre Object.
33  *
34  *   Author: Nikita Danilov <nikita.danilov@sun.com>
35  *   Author: Jinshan Xiong <jinshan.xiong@intel.com>
36  */
37
38 /*
39  * Locking.
40  *
41  *  i_mutex
42  *      PG_locked
43  *          ->coh_attr_guard
44  *          ->ls_guard
45  */
46
47 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_CLASS
48
49 #include <linux/list.h>
50 #include <libcfs/libcfs.h>
51 /* class_put_type() */
52 #include <obd_class.h>
53 #include <obd_support.h>
54 #include <lustre_fid.h>
55 #include <libcfs/libcfs_hash.h> /* for cfs_hash stuff */
56 #include <cl_object.h>
57 #include <lu_object.h>
58 #include "cl_internal.h"
59
60 static struct kmem_cache *cl_env_kmem;
61
62 /** Lock class of cl_object_header::coh_attr_guard */
63 static struct lock_class_key cl_attr_guard_class;
64
65 /**
66  * Initialize cl_object_header.
67  */
68 int cl_object_header_init(struct cl_object_header *h)
69 {
70         int result;
71
72         ENTRY;
73         result = lu_object_header_init(&h->coh_lu);
74         if (result == 0) {
75                 spin_lock_init(&h->coh_attr_guard);
76                 lockdep_set_class(&h->coh_attr_guard, &cl_attr_guard_class);
77                 h->coh_page_bufsize = 0;
78         }
79         RETURN(result);
80 }
81 EXPORT_SYMBOL(cl_object_header_init);
82
83 /**
84  * Finalize cl_object_header.
85  */
86 void cl_object_header_fini(struct cl_object_header *h)
87 {
88         lu_object_header_fini(&h->coh_lu);
89 }
90
91 /**
92  * Returns a cl_object with a given \a fid.
93  *
94  * Returns either cached or newly created object. Additional reference on the
95  * returned object is acquired.
96  *
97  * \see lu_object_find(), cl_page_find(), cl_lock_find()
98  */
99 struct cl_object *cl_object_find(const struct lu_env *env,
100                                  struct cl_device *cd, const struct lu_fid *fid,
101                                  const struct cl_object_conf *c)
102 {
103         might_sleep();
104         return lu2cl(lu_object_find_slice(env, cl2lu_dev(cd), fid, &c->coc_lu));
105 }
106 EXPORT_SYMBOL(cl_object_find);
107
108 /**
109  * Releases a reference on \a o.
110  *
111  * When last reference is released object is returned to the cache, unless
112  * lu_object_header_flags::LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE bit is set in its header.
113  *
114  * \see cl_page_put(), cl_lock_put().
115  */
116 void cl_object_put(const struct lu_env *env, struct cl_object *o)
117 {
118         lu_object_put(env, &o->co_lu);
119 }
120 EXPORT_SYMBOL(cl_object_put);
121
122 /**
123  * Acquire an additional reference to the object \a o.
124  *
125  * This can only be used to acquire _additional_ reference, i.e., caller
126  * already has to possess at least one reference to \a o before calling this.
127  *
128  * \see cl_page_get(), cl_lock_get().
129  */
130 void cl_object_get(struct cl_object *o)
131 {
132         lu_object_get(&o->co_lu);
133 }
134 EXPORT_SYMBOL(cl_object_get);
135
136 /**
137  * Returns the top-object for a given \a o.
138  *
139  * \see cl_io_top()
140  */
141 struct cl_object *cl_object_top(struct cl_object *o)
142 {
143         struct cl_object_header *hdr = cl_object_header(o);
144         struct cl_object *top;
145
146         while (hdr->coh_parent != NULL)
147                 hdr = hdr->coh_parent;
148
149         top = lu2cl(lu_object_top(&hdr->coh_lu));
150         CDEBUG(D_TRACE, "%p -> %p\n", o, top);
151         return top;
152 }
153 EXPORT_SYMBOL(cl_object_top);
154
155 /**
156  * Returns pointer to the lock protecting data-attributes for the given object
157  * \a o.
158  *
159  * Data-attributes are protected by the cl_object_header::coh_attr_guard
160  * spin-lock in the top-object.
161  *
162  * \see cl_attr, cl_object_attr_lock(), cl_object_operations::coo_attr_get().
163  */
164 static spinlock_t *cl_object_attr_guard(struct cl_object *o)
165 {
166         return &cl_object_header(cl_object_top(o))->coh_attr_guard;
167 }
168
169 /**
170  * Locks data-attributes.
171  *
172  * Prevents data-attributes from changing, until lock is released by
173  * cl_object_attr_unlock(). This has to be called before calls to
174  * cl_object_attr_get(), cl_object_attr_update().
175  */
176 void cl_object_attr_lock(struct cl_object *o)
177 __acquires(cl_object_attr_guard(o))
178 {
179         spin_lock(cl_object_attr_guard(o));
180 }
181 EXPORT_SYMBOL(cl_object_attr_lock);
182
183 /**
184  * Releases data-attributes lock, acquired by cl_object_attr_lock().
185  */
186 void cl_object_attr_unlock(struct cl_object *o)
187 __releases(cl_object_attr_guard(o))
188 {
189         spin_unlock(cl_object_attr_guard(o));
190 }
191 EXPORT_SYMBOL(cl_object_attr_unlock);
192
193 /**
194  * Returns data-attributes of an object \a obj.
195  *
196  * Every layer is asked (by calling cl_object_operations::coo_attr_get())
197  * top-to-bottom to fill in parts of \a attr that this layer is responsible
198  * for.
199  */
200 int cl_object_attr_get(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
201                         struct cl_attr *attr)
202 {
203         struct lu_object_header *top;
204         int result;
205
206         assert_spin_locked(cl_object_attr_guard(obj));
207         ENTRY;
208
209         top = obj->co_lu.lo_header;
210         result = 0;
211         list_for_each_entry(obj, &top->loh_layers, co_lu.lo_linkage) {
212                 if (obj->co_ops->coo_attr_get != NULL) {
213                         result = obj->co_ops->coo_attr_get(env, obj, attr);
214                         if (result != 0) {
215                                 if (result > 0)
216                                         result = 0;
217                                 break;
218                         }
219                 }
220         }
221         RETURN(result);
222 }
223 EXPORT_SYMBOL(cl_object_attr_get);
224
225 /**
226  * Updates data-attributes of an object \a obj.
227  *
228  * Only attributes, mentioned in a validness bit-mask \a v are
229  * updated. Calls cl_object_operations::coo_upd_attr() on every layer, bottom
230  * to top.
231  */
232 int cl_object_attr_update(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
233                           const struct cl_attr *attr, unsigned v)
234 {
235         struct lu_object_header *top;
236         int result;
237
238         assert_spin_locked(cl_object_attr_guard(obj));
239         ENTRY;
240
241         top = obj->co_lu.lo_header;
242         result = 0;
243         list_for_each_entry_reverse(obj, &top->loh_layers, co_lu.lo_linkage) {
244                 if (obj->co_ops->coo_attr_update != NULL) {
245                         result = obj->co_ops->coo_attr_update(env, obj, attr,
246                                                               v);
247                         if (result != 0) {
248                                 if (result > 0)
249                                         result = 0;
250                                 break;
251                         }
252                 }
253         }
254         RETURN(result);
255 }
256 EXPORT_SYMBOL(cl_object_attr_update);
257
258 /**
259  * Notifies layers (bottom-to-top) that glimpse AST was received.
260  *
261  * Layers have to fill \a lvb fields with information that will be shipped
262  * back to glimpse issuer.
263  *
264  * \see cl_lock_operations::clo_glimpse()
265  */
266 int cl_object_glimpse(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
267                       struct ost_lvb *lvb)
268 {
269         struct lu_object_header *top;
270         int result;
271
272         ENTRY;
273         top = obj->co_lu.lo_header;
274         result = 0;
275         list_for_each_entry_reverse(obj, &top->loh_layers, co_lu.lo_linkage) {
276                 if (obj->co_ops->coo_glimpse != NULL) {
277                         result = obj->co_ops->coo_glimpse(env, obj, lvb);
278                         if (result != 0)
279                                 break;
280                 }
281         }
282         LU_OBJECT_HEADER(D_DLMTRACE, env, lu_object_top(top),
283                          "size: %llu mtime: %llu atime: %llu "
284                          "ctime: %llu blocks: %llu\n",
285                          lvb->lvb_size, lvb->lvb_mtime, lvb->lvb_atime,
286                          lvb->lvb_ctime, lvb->lvb_blocks);
287         RETURN(result);
288 }
289 EXPORT_SYMBOL(cl_object_glimpse);
290
291 /**
292  * Updates a configuration of an object \a obj.
293  */
294 int cl_conf_set(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
295                 const struct cl_object_conf *conf)
296 {
297         struct lu_object_header *top;
298         int result;
299
300         ENTRY;
301         top = obj->co_lu.lo_header;
302         result = 0;
303         list_for_each_entry(obj, &top->loh_layers, co_lu.lo_linkage) {
304                 if (obj->co_ops->coo_conf_set != NULL) {
305                         result = obj->co_ops->coo_conf_set(env, obj, conf);
306                         if (result != 0)
307                                 break;
308                 }
309         }
310         RETURN(result);
311 }
312 EXPORT_SYMBOL(cl_conf_set);
313
314 /**
315  * Prunes caches of pages and locks for this object.
316  */
317 int cl_object_prune(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj)
318 {
319         struct lu_object_header *top;
320         struct cl_object *o;
321         int result;
322         ENTRY;
323
324         top = obj->co_lu.lo_header;
325         result = 0;
326         list_for_each_entry(o, &top->loh_layers, co_lu.lo_linkage) {
327                 if (o->co_ops->coo_prune != NULL) {
328                         result = o->co_ops->coo_prune(env, o);
329                         if (result != 0)
330                                 break;
331                 }
332         }
333
334         RETURN(result);
335 }
336 EXPORT_SYMBOL(cl_object_prune);
337
338 /**
339  * Get stripe information of this object.
340  */
341 int cl_object_getstripe(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
342                         struct lov_user_md __user *uarg)
343 {
344         struct lu_object_header *top;
345         int                     result = 0;
346         ENTRY;
347
348         top = obj->co_lu.lo_header;
349         list_for_each_entry(obj, &top->loh_layers, co_lu.lo_linkage) {
350                 if (obj->co_ops->coo_getstripe != NULL) {
351                         result = obj->co_ops->coo_getstripe(env, obj, uarg);
352                         if (result != 0)
353                                 break;
354                 }
355         }
356         RETURN(result);
357 }
358 EXPORT_SYMBOL(cl_object_getstripe);
359
360 /**
361  * Get fiemap extents from file object.
362  *
363  * \param env [in]      lustre environment
364  * \param obj [in]      file object
365  * \param key [in]      fiemap request argument
366  * \param fiemap [out]  fiemap extents mapping retrived
367  * \param buflen [in]   max buffer length of @fiemap
368  *
369  * \retval 0    success
370  * \retval < 0  error
371  */
372 int cl_object_fiemap(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
373                      struct ll_fiemap_info_key *key,
374                      struct fiemap *fiemap, size_t *buflen)
375 {
376         struct lu_object_header *top;
377         int                     result = 0;
378         ENTRY;
379
380         top = obj->co_lu.lo_header;
381         list_for_each_entry(obj, &top->loh_layers, co_lu.lo_linkage) {
382                 if (obj->co_ops->coo_fiemap != NULL) {
383                         result = obj->co_ops->coo_fiemap(env, obj, key, fiemap,
384                                                          buflen);
385                         if (result != 0)
386                                 break;
387                 }
388         }
389         RETURN(result);
390 }
391 EXPORT_SYMBOL(cl_object_fiemap);
392
393 int cl_object_layout_get(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
394                          struct cl_layout *cl)
395 {
396         struct lu_object_header *top = obj->co_lu.lo_header;
397         ENTRY;
398
399         list_for_each_entry(obj, &top->loh_layers, co_lu.lo_linkage) {
400                 if (obj->co_ops->coo_layout_get != NULL)
401                         return obj->co_ops->coo_layout_get(env, obj, cl);
402         }
403
404         RETURN(-EOPNOTSUPP);
405 }
406 EXPORT_SYMBOL(cl_object_layout_get);
407
408 loff_t cl_object_maxbytes(struct cl_object *obj)
409 {
410         struct lu_object_header *top = obj->co_lu.lo_header;
411         loff_t maxbytes = LLONG_MAX;
412         ENTRY;
413
414         list_for_each_entry(obj, &top->loh_layers, co_lu.lo_linkage) {
415                 if (obj->co_ops->coo_maxbytes != NULL)
416                         maxbytes = min_t(loff_t, obj->co_ops->coo_maxbytes(obj),
417                                          maxbytes);
418         }
419
420         RETURN(maxbytes);
421 }
422 EXPORT_SYMBOL(cl_object_maxbytes);
423
424 /**
425  * Helper function removing all object locks, and marking object for
426  * deletion. All object pages must have been deleted at this point.
427  *
428  * This is called by cl_inode_fini() and lov_object_delete() to destroy top-
429  * and sub- objects respectively.
430  */
431 void cl_object_kill(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj)
432 {
433         struct cl_object_header *hdr = cl_object_header(obj);
434
435         set_bit(LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE, &hdr->coh_lu.loh_flags);
436 }
437 EXPORT_SYMBOL(cl_object_kill);
438
439 void cache_stats_init(struct cache_stats *cs, const char *name)
440 {
441         int i;
442
443         cs->cs_name = name;
444         for (i = 0; i < CS_NR; i++)
445                 atomic_set(&cs->cs_stats[i], 0);
446 }
447
448 static int cache_stats_print(const struct cache_stats *cs,
449                              struct seq_file *m, int h)
450 {
451         int i;
452
453         /*
454          *   lookup    hit    total  cached create
455          * env: ...... ...... ...... ...... ......
456          */
457         if (h) {
458                 const char *names[CS_NR] = CS_NAMES;
459
460                 seq_printf(m, "%6s", " ");
461                 for (i = 0; i < CS_NR; i++)
462                         seq_printf(m, "%8s", names[i]);
463                 seq_printf(m, "\n");
464         }
465
466         seq_printf(m, "%5.5s:", cs->cs_name);
467         for (i = 0; i < CS_NR; i++)
468                 seq_printf(m, "%8u", atomic_read(&cs->cs_stats[i]));
469         return 0;
470 }
471
472 static void cl_env_percpu_refill(void);
473
474 /**
475  * Initialize client site.
476  *
477  * Perform common initialization (lu_site_init()), and initialize statistical
478  * counters. Also perform global initializations on the first call.
479  */
480 int cl_site_init(struct cl_site *s, struct cl_device *d)
481 {
482         size_t i;
483         int result;
484
485         result = lu_site_init(&s->cs_lu, &d->cd_lu_dev);
486         if (result == 0) {
487                 cache_stats_init(&s->cs_pages, "pages");
488                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(s->cs_pages_state); ++i)
489                         atomic_set(&s->cs_pages_state[0], 0);
490                 cl_env_percpu_refill();
491         }
492         return result;
493 }
494 EXPORT_SYMBOL(cl_site_init);
495
496 /**
497  * Finalize client site. Dual to cl_site_init().
498  */
499 void cl_site_fini(struct cl_site *s)
500 {
501         lu_site_fini(&s->cs_lu);
502 }
503 EXPORT_SYMBOL(cl_site_fini);
504
505 static struct cache_stats cl_env_stats = {
506         .cs_name    = "envs",
507         .cs_stats = { ATOMIC_INIT(0), }
508 };
509
510 /**
511  * Outputs client site statistical counters into a buffer. Suitable for
512  * ll_rd_*()-style functions.
513  */
514 int cl_site_stats_print(const struct cl_site *site, struct seq_file *m)
515 {
516         static const char *pstate[] = {
517                 [CPS_CACHED]    = "c",
518                 [CPS_OWNED]     = "o",
519                 [CPS_PAGEOUT]   = "w",
520                 [CPS_PAGEIN]    = "r",
521                 [CPS_FREEING]   = "f"
522         };
523         size_t i;
524
525 /*
526        lookup    hit  total   busy create
527 pages: ...... ...... ...... ...... ...... [...... ...... ...... ......]
528 locks: ...... ...... ...... ...... ...... [...... ...... ...... ...... ......]
529   env: ...... ...... ...... ...... ......
530  */
531         lu_site_stats_seq_print(&site->cs_lu, m);
532         cache_stats_print(&site->cs_pages, m, 1);
533         seq_printf(m, " [");
534         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(site->cs_pages_state); ++i)
535                 seq_printf(m, "%s: %u ", pstate[i],
536                            atomic_read(&site->cs_pages_state[i]));
537         seq_printf(m, "]\n");
538         cache_stats_print(&cl_env_stats, m, 0);
539         seq_printf(m, "\n");
540         return 0;
541 }
542 EXPORT_SYMBOL(cl_site_stats_print);
543
544 /*****************************************************************************
545  *
546  * lu_env handling on client.
547  *
548  */
549
550 /**
551  * The most efficient way is to store cl_env pointer in task specific
552  * structures. On Linux, it wont' be easy to use task_struct->journal_info
553  * because Lustre code may call into other fs which has certain assumptions
554  * about journal_info. Currently following fields in task_struct are identified
555  * can be used for this purpose:
556  *  - cl_env: for liblustre.
557  *  - tux_info: ony on RedHat kernel.
558  *  - ...
559  * \note As long as we use task_struct to store cl_env, we assume that once
560  * called into Lustre, we'll never call into the other part of the kernel
561  * which will use those fields in task_struct without explicitly exiting
562  * Lustre.
563  *
564  * If there's no space in task_struct is available, hash will be used.
565  * bz20044, bz22683.
566  */
567
568 static unsigned cl_envs_cached_max = 32; /* XXX: prototype: arbitrary limit
569                                           * for now. */
570 static struct cl_env_cache {
571         rwlock_t                cec_guard;
572         unsigned                cec_count;
573         struct list_head        cec_envs;
574 } *cl_envs = NULL;
575
576 struct cl_env {
577         void             *ce_magic;
578         struct lu_env     ce_lu;
579         struct lu_context ce_ses;
580
581         /*
582          * Linkage into global list of all client environments. Used for
583          * garbage collection.
584          */
585         struct list_head  ce_linkage;
586         /*
587          *
588          */
589         int               ce_ref;
590         /*
591          * Debugging field: address of the caller who made original
592          * allocation.
593          */
594         void             *ce_debug;
595 };
596
597 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGESTATE_TRACKING
598 #define CL_ENV_INC(counter) atomic_inc(&cl_env_stats.cs_stats[CS_##counter])
599
600 #define CL_ENV_DEC(counter) do {                                              \
601         LASSERT(atomic_read(&cl_env_stats.cs_stats[CS_##counter]) > 0);   \
602         atomic_dec(&cl_env_stats.cs_stats[CS_##counter]);                 \
603 } while (0)
604 #else
605 #define CL_ENV_INC(counter)
606 #define CL_ENV_DEC(counter)
607 #endif
608
609 static void cl_env_init0(struct cl_env *cle, void *debug)
610 {
611         LASSERT(cle->ce_ref == 0);
612         LASSERT(cle->ce_magic == &cl_env_init0);
613         LASSERT(cle->ce_debug == NULL);
614
615         cle->ce_ref = 1;
616         cle->ce_debug = debug;
617         CL_ENV_INC(busy);
618 }
619
620 static struct lu_env *cl_env_new(__u32 ctx_tags, __u32 ses_tags, void *debug)
621 {
622         struct lu_env *env;
623         struct cl_env *cle;
624
625         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(cle, cl_env_kmem, GFP_NOFS);
626         if (cle != NULL) {
627                 int rc;
628
629                 INIT_LIST_HEAD(&cle->ce_linkage);
630                 cle->ce_magic = &cl_env_init0;
631                 env = &cle->ce_lu;
632                 rc = lu_env_init(env, LCT_CL_THREAD|ctx_tags);
633                 if (rc == 0) {
634                         rc = lu_context_init(&cle->ce_ses,
635                                              LCT_SESSION | ses_tags);
636                         if (rc == 0) {
637                                 lu_context_enter(&cle->ce_ses);
638                                 env->le_ses = &cle->ce_ses;
639                                 cl_env_init0(cle, debug);
640                         } else
641                                 lu_env_fini(env);
642                 }
643                 if (rc != 0) {
644                         OBD_SLAB_FREE_PTR(cle, cl_env_kmem);
645                         env = ERR_PTR(rc);
646                 } else {
647                         CL_ENV_INC(create);
648                         CL_ENV_INC(total);
649                 }
650         } else
651                 env = ERR_PTR(-ENOMEM);
652         return env;
653 }
654
655 static void cl_env_fini(struct cl_env *cle)
656 {
657         CL_ENV_DEC(total);
658         lu_context_fini(&cle->ce_lu.le_ctx);
659         lu_context_fini(&cle->ce_ses);
660         OBD_SLAB_FREE_PTR(cle, cl_env_kmem);
661 }
662
663 static struct lu_env *cl_env_obtain(void *debug)
664 {
665         struct cl_env *cle;
666         struct lu_env *env;
667         int cpu = get_cpu();
668
669         ENTRY;
670
671         read_lock(&cl_envs[cpu].cec_guard);
672         LASSERT(equi(cl_envs[cpu].cec_count == 0,
673                 list_empty(&cl_envs[cpu].cec_envs)));
674         if (cl_envs[cpu].cec_count > 0) {
675                 int rc;
676
677                 cle = container_of(cl_envs[cpu].cec_envs.next, struct cl_env,
678                                    ce_linkage);
679                 list_del_init(&cle->ce_linkage);
680                 cl_envs[cpu].cec_count--;
681                 read_unlock(&cl_envs[cpu].cec_guard);
682                 put_cpu();
683
684                 env = &cle->ce_lu;
685                 rc = lu_env_refill(env);
686                 if (rc == 0) {
687                         cl_env_init0(cle, debug);
688                         lu_context_enter(&env->le_ctx);
689                         lu_context_enter(&cle->ce_ses);
690                 } else {
691                         cl_env_fini(cle);
692                         env = ERR_PTR(rc);
693                 }
694         } else {
695                 read_unlock(&cl_envs[cpu].cec_guard);
696                 put_cpu();
697                 env = cl_env_new(lu_context_tags_default,
698                                  lu_session_tags_default, debug);
699         }
700         RETURN(env);
701 }
702
703 static inline struct cl_env *cl_env_container(struct lu_env *env)
704 {
705         return container_of(env, struct cl_env, ce_lu);
706 }
707
708 /**
709  * Returns lu_env: if there already is an environment associated with the
710  * current thread, it is returned, otherwise, new environment is allocated.
711  *
712  * Allocations are amortized through the global cache of environments.
713  *
714  * \param refcheck pointer to a counter used to detect environment leaks. In
715  * the usual case cl_env_get() and cl_env_put() are called in the same lexical
716  * scope and pointer to the same integer is passed as \a refcheck. This is
717  * used to detect missed cl_env_put().
718  *
719  * \see cl_env_put()
720  */
721 struct lu_env *cl_env_get(__u16 *refcheck)
722 {
723         struct lu_env *env;
724
725         env = cl_env_obtain(__builtin_return_address(0));
726         if (!IS_ERR(env)) {
727                 struct cl_env *cle;
728
729                 cle = cl_env_container(env);
730                 *refcheck = cle->ce_ref;
731                 CDEBUG(D_OTHER, "%d@%p\n", cle->ce_ref, cle);
732         }
733         return env;
734 }
735 EXPORT_SYMBOL(cl_env_get);
736
737 /**
738  * Forces an allocation of a fresh environment with given tags.
739  *
740  * \see cl_env_get()
741  */
742 struct lu_env *cl_env_alloc(__u16 *refcheck, __u32 tags)
743 {
744         struct lu_env *env;
745
746         env = cl_env_new(tags, tags, __builtin_return_address(0));
747         if (!IS_ERR(env)) {
748                 struct cl_env *cle;
749
750                 cle = cl_env_container(env);
751                 *refcheck = cle->ce_ref;
752                 CDEBUG(D_OTHER, "%d@%p\n", cle->ce_ref, cle);
753         }
754         return env;
755 }
756 EXPORT_SYMBOL(cl_env_alloc);
757
758 static void cl_env_exit(struct cl_env *cle)
759 {
760         lu_context_exit(&cle->ce_lu.le_ctx);
761         lu_context_exit(&cle->ce_ses);
762 }
763
764 /**
765  * Finalizes and frees a given number of cached environments. This is done to
766  * (1) free some memory (not currently hooked into VM), or (2) release
767  * references to modules.
768  */
769 unsigned cl_env_cache_purge(unsigned nr)
770 {
771         struct cl_env *cle;
772         unsigned i;
773
774         ENTRY;
775         for_each_possible_cpu(i) {
776                 write_lock(&cl_envs[i].cec_guard);
777                 for (; !list_empty(&cl_envs[i].cec_envs) && nr > 0; --nr) {
778                         cle = container_of(cl_envs[i].cec_envs.next,
779                                            struct cl_env, ce_linkage);
780                         list_del_init(&cle->ce_linkage);
781                         LASSERT(cl_envs[i].cec_count > 0);
782                         cl_envs[i].cec_count--;
783                         write_unlock(&cl_envs[i].cec_guard);
784
785                         cl_env_fini(cle);
786                         write_lock(&cl_envs[i].cec_guard);
787                 }
788                 LASSERT(equi(cl_envs[i].cec_count == 0,
789                         list_empty(&cl_envs[i].cec_envs)));
790                 write_unlock(&cl_envs[i].cec_guard);
791         }
792         RETURN(nr);
793 }
794 EXPORT_SYMBOL(cl_env_cache_purge);
795
796 /**
797  * Release an environment.
798  *
799  * Decrement \a env reference counter. When counter drops to 0, nothing in
800  * this thread is using environment and it is returned to the allocation
801  * cache, or freed straight away, if cache is large enough.
802  */
803 void cl_env_put(struct lu_env *env, __u16 *refcheck)
804 {
805         struct cl_env *cle;
806
807         cle = cl_env_container(env);
808
809         LASSERT(cle->ce_ref > 0);
810         LASSERT(ergo(refcheck != NULL, cle->ce_ref == *refcheck));
811
812         CDEBUG(D_OTHER, "%d@%p\n", cle->ce_ref, cle);
813         if (--cle->ce_ref == 0) {
814                 int cpu = get_cpu();
815
816                 CL_ENV_DEC(busy);
817                 cle->ce_debug = NULL;
818                 cl_env_exit(cle);
819                 /*
820                  * Don't bother to take a lock here.
821                  *
822                  * Return environment to the cache only when it was allocated
823                  * with the standard tags.
824                  */
825                 if (cl_envs[cpu].cec_count < cl_envs_cached_max &&
826                     (env->le_ctx.lc_tags & ~LCT_HAS_EXIT) == LCT_CL_THREAD &&
827                     (env->le_ses->lc_tags & ~LCT_HAS_EXIT) == LCT_SESSION) {
828                         read_lock(&cl_envs[cpu].cec_guard);
829                         list_add(&cle->ce_linkage, &cl_envs[cpu].cec_envs);
830                         cl_envs[cpu].cec_count++;
831                         read_unlock(&cl_envs[cpu].cec_guard);
832                 } else
833                         cl_env_fini(cle);
834                 put_cpu();
835         }
836 }
837 EXPORT_SYMBOL(cl_env_put);
838
839 /**
840  * Converts struct cl_attr to struct ost_lvb.
841  *
842  * \see cl_lvb2attr
843  */
844 void cl_attr2lvb(struct ost_lvb *lvb, const struct cl_attr *attr)
845 {
846         ENTRY;
847         lvb->lvb_size   = attr->cat_size;
848         lvb->lvb_mtime  = attr->cat_mtime;
849         lvb->lvb_atime  = attr->cat_atime;
850         lvb->lvb_ctime  = attr->cat_ctime;
851         lvb->lvb_blocks = attr->cat_blocks;
852         EXIT;
853 }
854
855 /**
856  * Converts struct ost_lvb to struct cl_attr.
857  *
858  * \see cl_attr2lvb
859  */
860 void cl_lvb2attr(struct cl_attr *attr, const struct ost_lvb *lvb)
861 {
862         ENTRY;
863         attr->cat_size   = lvb->lvb_size;
864         attr->cat_mtime  = lvb->lvb_mtime;
865         attr->cat_atime  = lvb->lvb_atime;
866         attr->cat_ctime  = lvb->lvb_ctime;
867         attr->cat_blocks = lvb->lvb_blocks;
868         EXIT;
869 }
870 EXPORT_SYMBOL(cl_lvb2attr);
871
872 static struct cl_env cl_env_percpu[NR_CPUS];
873
874 static int cl_env_percpu_init(void)
875 {
876         struct cl_env *cle;
877         int tags = LCT_REMEMBER | LCT_NOREF;
878         int i, j;
879         int rc = 0;
880
881         for_each_possible_cpu(i) {
882                 struct lu_env *env;
883
884                 rwlock_init(&cl_envs[i].cec_guard);
885                 INIT_LIST_HEAD(&cl_envs[i].cec_envs);
886                 cl_envs[i].cec_count = 0;
887
888                 cle = &cl_env_percpu[i];
889                 env = &cle->ce_lu;
890
891                 INIT_LIST_HEAD(&cle->ce_linkage);
892                 cle->ce_magic = &cl_env_init0;
893                 rc = lu_env_init(env, LCT_CL_THREAD | tags);
894                 if (rc == 0) {
895                         rc = lu_context_init(&cle->ce_ses, LCT_SESSION | tags);
896                         if (rc == 0) {
897                                 lu_context_enter(&cle->ce_ses);
898                                 env->le_ses = &cle->ce_ses;
899                         } else {
900                                 lu_env_fini(env);
901                         }
902                 }
903                 if (rc != 0)
904                         break;
905         }
906         if (rc != 0) {
907                 /* Indices 0 to i (excluding i) were correctly initialized,
908                  * thus we must uninitialize up to i, the rest are undefined. */
909                 for (j = 0; j < i; j++) {
910                         cle = &cl_env_percpu[j];
911                         lu_context_exit(&cle->ce_ses);
912                         lu_context_fini(&cle->ce_ses);
913                         lu_env_fini(&cle->ce_lu);
914                 }
915         }
916
917         return rc;
918 }
919
920 static void cl_env_percpu_fini(void)
921 {
922         int i;
923
924         for_each_possible_cpu(i) {
925                 struct cl_env *cle = &cl_env_percpu[i];
926
927                 lu_context_exit(&cle->ce_ses);
928                 lu_context_fini(&cle->ce_ses);
929                 lu_env_fini(&cle->ce_lu);
930         }
931 }
932
933 static void cl_env_percpu_refill(void)
934 {
935         int i;
936
937         for_each_possible_cpu(i)
938                 lu_env_refill(&cl_env_percpu[i].ce_lu);
939 }
940
941 void cl_env_percpu_put(struct lu_env *env)
942 {
943         struct cl_env *cle;
944         int cpu;
945
946         cpu = smp_processor_id();
947         cle = cl_env_container(env);
948         LASSERT(cle == &cl_env_percpu[cpu]);
949
950         cle->ce_ref--;
951         LASSERT(cle->ce_ref == 0);
952
953         CL_ENV_DEC(busy);
954         cle->ce_debug = NULL;
955
956         put_cpu();
957 }
958 EXPORT_SYMBOL(cl_env_percpu_put);
959
960 struct lu_env *cl_env_percpu_get()
961 {
962         struct cl_env *cle;
963
964         cle = &cl_env_percpu[get_cpu()];
965         cl_env_init0(cle, __builtin_return_address(0));
966
967         return &cle->ce_lu;
968 }
969 EXPORT_SYMBOL(cl_env_percpu_get);
970
971 /*****************************************************************************
972  *
973  * Temporary prototype thing: mirror obd-devices into cl devices.
974  *
975  */
976
977 struct cl_device *cl_type_setup(const struct lu_env *env, struct lu_site *site,
978                                 struct lu_device_type *ldt,
979                                 struct lu_device *next)
980 {
981         const char       *typename;
982         struct lu_device *d;
983
984         LASSERT(ldt != NULL);
985
986         typename = ldt->ldt_name;
987         d = ldt->ldt_ops->ldto_device_alloc(env, ldt, NULL);
988         if (!IS_ERR(d)) {
989                 int rc;
990
991                 if (site != NULL)
992                         d->ld_site = site;
993                 rc = ldt->ldt_ops->ldto_device_init(env, d, typename, next);
994                 if (rc == 0) {
995                         lu_device_get(d);
996                         lu_ref_add(&d->ld_reference,
997                                    "lu-stack", &lu_site_init);
998                 } else {
999                         ldt->ldt_ops->ldto_device_free(env, d);
1000                         CERROR("can't init device '%s', %d\n", typename, rc);
1001                         d = ERR_PTR(rc);
1002                 }
1003         } else
1004                 CERROR("Cannot allocate device: '%s'\n", typename);
1005         return lu2cl_dev(d);
1006 }
1007 EXPORT_SYMBOL(cl_type_setup);
1008
1009 /**
1010  * Finalize device stack by calling lu_stack_fini().
1011  */
1012 void cl_stack_fini(const struct lu_env *env, struct cl_device *cl)
1013 {
1014         lu_stack_fini(env, cl2lu_dev(cl));
1015 }
1016 EXPORT_SYMBOL(cl_stack_fini);
1017
1018 static struct lu_context_key cl_key;
1019
1020 struct cl_thread_info *cl_env_info(const struct lu_env *env)
1021 {
1022         return lu_context_key_get(&env->le_ctx, &cl_key);
1023 }
1024
1025 /* defines cl0_key_{init,fini}() */
1026 LU_KEY_INIT_FINI(cl0, struct cl_thread_info);
1027
1028 static void *cl_key_init(const struct lu_context *ctx,
1029                          struct lu_context_key *key)
1030 {
1031         return cl0_key_init(ctx, key);
1032 }
1033
1034 static void cl_key_fini(const struct lu_context *ctx,
1035                         struct lu_context_key *key, void *data)
1036 {
1037         cl0_key_fini(ctx, key, data);
1038 }
1039
1040 static struct lu_context_key cl_key = {
1041         .lct_tags = LCT_CL_THREAD,
1042         .lct_init = cl_key_init,
1043         .lct_fini = cl_key_fini,
1044 };
1045
1046 static struct lu_kmem_descr cl_object_caches[] = {
1047         {
1048                 .ckd_cache = &cl_env_kmem,
1049                 .ckd_name  = "cl_env_kmem",
1050                 .ckd_size  = sizeof (struct cl_env)
1051         },
1052         {
1053                 .ckd_cache = NULL
1054         }
1055 };
1056
1057 /**
1058  * Global initialization of cl-data. Create kmem caches, register
1059  * lu_context_key's, etc.
1060  *
1061  * \see cl_global_fini()
1062  */
1063 int cl_global_init(void)
1064 {
1065         int result;
1066
1067         OBD_ALLOC(cl_envs, sizeof(*cl_envs) * num_possible_cpus());
1068         if (cl_envs == NULL)
1069                 GOTO(out, result = -ENOMEM);
1070
1071         result = lu_kmem_init(cl_object_caches);
1072         if (result)
1073                 GOTO(out_envs, result);
1074
1075         LU_CONTEXT_KEY_INIT(&cl_key);
1076         result = lu_context_key_register(&cl_key);
1077         if (result)
1078                 GOTO(out_kmem, result);
1079
1080         result = cl_env_percpu_init();
1081         if (result) /* no cl_env_percpu_fini on error */
1082                 GOTO(out_keys, result);
1083
1084         return 0;
1085
1086 out_keys:
1087         lu_context_key_degister(&cl_key);
1088 out_kmem:
1089         lu_kmem_fini(cl_object_caches);
1090 out_envs:
1091         OBD_FREE(cl_envs, sizeof(*cl_envs) * num_possible_cpus());
1092 out:
1093         return result;
1094 }
1095
1096 /**
1097  * Finalization of global cl-data. Dual to cl_global_init().
1098  */
1099 void cl_global_fini(void)
1100 {
1101         cl_env_percpu_fini();
1102         lu_context_key_degister(&cl_key);
1103         lu_kmem_fini(cl_object_caches);
1104         OBD_FREE(cl_envs, sizeof(*cl_envs) * num_possible_cpus());
1105 }