Whamcloud - gitweb
LU-6201 llite: remove duplicate fiemap defines
[fs/lustre-release.git] / lustre / ofd / ofd_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) 2009, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2014 Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
30  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
31  *
32  * lustre/ofd/ofd_dev.c
33  *
34  * This file contains OSD API methods for OBD Filter Device (OFD),
35  * request handlers and supplemental functions to set OFD up and clean it up.
36  *
37  * Author: Alex Zhuravlev <alexey.zhuravlev@intel.com>
38  * Author: Mike Pershin <mike.pershin@intel.com>
39  * Author: Johann Lombardi <johann.lombardi@intel.com>
40  */
41 /*
42  * The OBD Filter Device (OFD) module belongs to the Object Storage
43  * Server stack and connects the RPC oriented Unified Target (TGT)
44  * layer (see lustre/include/lu_target.h) to the storage oriented OSD
45  * layer (see lustre/doc/osd-api.txt).
46  *
47  *     TGT
48  *      |      DT and OBD APIs
49  *     OFD
50  *      |      DT API
51  *     OSD
52  *
53  * OFD implements the LU and OBD device APIs and is responsible for:
54  *
55  * - Handling client requests (create, destroy, bulk IO, setattr,
56  *   get_info, set_info, statfs) for the objects belonging to the OST
57  *   (together with TGT).
58  *
59  * - Providing grant space management which allows clients to reserve
60  *   disk space for data writeback. OFD tracks grants on global and
61  *   per client levels.
62  *
63  * - Handling object precreation requests from MDTs.
64  *
65  * - Operating the LDLM service that allows clients to maintain object
66  *   data cache coherence.
67  */
68
69 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_FILTER
70
71 #include <obd_class.h>
72 #include <lustre_param.h>
73 #include <lustre_fid.h>
74 #include <lustre_lfsck.h>
75 #include <lustre/lustre_idl.h>
76 #include <lustre_dlm.h>
77 #include <lustre_quota.h>
78 #include <lustre_nodemap.h>
79
80 #include "ofd_internal.h"
81
82 /* Slab for OFD object allocation */
83 static struct kmem_cache *ofd_object_kmem;
84
85 static struct lu_kmem_descr ofd_caches[] = {
86         {
87                 .ckd_cache = &ofd_object_kmem,
88                 .ckd_name  = "ofd_obj",
89                 .ckd_size  = sizeof(struct ofd_object)
90         },
91         {
92                 .ckd_cache = NULL
93         }
94 };
95
96 /**
97  * Connect OFD to the next device in the stack.
98  *
99  * This function is used for device stack configuration and links OFD
100  * device with bottom OSD device.
101  *
102  * \param[in]  env      execution environment
103  * \param[in]  m        OFD device
104  * \param[in]  next     name of next device in the stack
105  * \param[out] exp      export to return
106  *
107  * \retval              0 and export in \a exp if successful
108  * \retval              negative value on error
109  */
110 static int ofd_connect_to_next(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
111                                const char *next, struct obd_export **exp)
112 {
113         struct obd_connect_data *data = NULL;
114         struct obd_device       *obd;
115         int                      rc;
116         ENTRY;
117
118         OBD_ALLOC_PTR(data);
119         if (data == NULL)
120                 GOTO(out, rc = -ENOMEM);
121
122         obd = class_name2obd(next);
123         if (obd == NULL) {
124                 CERROR("%s: can't locate next device: %s\n",
125                        ofd_name(m), next);
126                 GOTO(out, rc = -ENOTCONN);
127         }
128
129         data->ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_VERSION;
130         data->ocd_version = LUSTRE_VERSION_CODE;
131
132         rc = obd_connect(NULL, exp, obd, &obd->obd_uuid, data, NULL);
133         if (rc) {
134                 CERROR("%s: cannot connect to next dev %s: rc = %d\n",
135                        ofd_name(m), next, rc);
136                 GOTO(out, rc);
137         }
138
139         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site =
140                 m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev->ld_site;
141         LASSERT(m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site);
142         m->ofd_osd = lu2dt_dev(m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev);
143         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site->ls_top_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
144
145 out:
146         if (data)
147                 OBD_FREE_PTR(data);
148         RETURN(rc);
149 }
150
151 /**
152  * Initialize stack of devices.
153  *
154  * This function initializes OFD-OSD device stack to serve OST requests
155  *
156  * \param[in] env       execution environment
157  * \param[in] m         OFD device
158  * \param[in] cfg       Lustre config for this server
159  *
160  * \retval              0 if successful
161  * \retval              negative value on error
162  */
163 static int ofd_stack_init(const struct lu_env *env,
164                           struct ofd_device *m, struct lustre_cfg *cfg)
165 {
166         const char              *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
167         struct lu_device        *d;
168         struct ofd_thread_info  *info = ofd_info(env);
169         struct lustre_mount_info *lmi;
170         int                      rc;
171         char                    *osdname;
172
173         ENTRY;
174
175         lmi = server_get_mount(dev);
176         if (lmi == NULL) {
177                 CERROR("Cannot get mount info for %s!\n", dev);
178                 RETURN(-ENODEV);
179         }
180
181         /* find bottom osd */
182         OBD_ALLOC(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
183         if (osdname == NULL)
184                 RETURN(-ENOMEM);
185
186         snprintf(osdname, MTI_NAME_MAXLEN, "%s-osd", dev);
187         rc = ofd_connect_to_next(env, m, osdname, &m->ofd_osd_exp);
188         OBD_FREE(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
189         if (rc)
190                 RETURN(rc);
191
192         d = m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev;
193         LASSERT(d);
194         m->ofd_osd = lu2dt_dev(d);
195
196         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name),
197                  "%s-osd", lustre_cfg_string(cfg, 0));
198
199         RETURN(rc);
200 }
201
202 /**
203  * Finalize the device stack OFD-OSD.
204  *
205  * This function cleans OFD-OSD device stack and
206  * disconnects OFD from the OSD.
207  *
208  * \param[in] env       execution environment
209  * \param[in] m         OFD device
210  * \param[in] top       top device of stack
211  *
212  * \retval              0 if successful
213  * \retval              negative value on error
214  */
215 static void ofd_stack_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
216                            struct lu_device *top)
217 {
218         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
219         struct lustre_cfg_bufs   bufs;
220         struct lustre_cfg       *lcfg;
221         char                     flags[3] = "";
222
223         ENTRY;
224
225         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
226         /* process cleanup, pass mdt obd name to get obd umount flags */
227         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, obd->obd_name);
228         if (obd->obd_force)
229                 strcat(flags, "F");
230         if (obd->obd_fail)
231                 strcat(flags, "A");
232         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, flags);
233         lcfg = lustre_cfg_new(LCFG_CLEANUP, &bufs);
234         if (lcfg == NULL)
235                 RETURN_EXIT;
236
237         LASSERT(top);
238         top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
239         lustre_cfg_free(lcfg);
240
241         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
242         if (!cfs_hash_is_empty(top->ld_site->ls_obj_hash)) {
243                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_ERROR, NULL);
244                 lu_site_print(env, top->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
245         }
246
247         LASSERT(m->ofd_osd_exp);
248         obd_disconnect(m->ofd_osd_exp);
249
250         EXIT;
251 }
252
253 /* For interoperability, see mdt_interop_param[]. */
254 static struct cfg_interop_param ofd_interop_param[] = {
255         { "ost.quota_type",     NULL },
256         { NULL }
257 };
258
259 /**
260  * Check if parameters are symlinks to the OSD.
261  *
262  * Some parameters were moved from ofd to osd and only their
263  * symlinks were kept in ofd by LU-3106. They are:
264  * -writehthrough_cache_enable
265  * -readcache_max_filesize
266  * -read_cache_enable
267  * -brw_stats
268  *
269  * Since they are not included by the static lprocfs var list, a pre-check
270  * is added for them to avoid "unknown param" errors. If they are matched
271  * in this check, they will be passed to the OSD directly.
272  *
273  * \param[in] param     parameters to check
274  *
275  * \retval              true if param is symlink to OSD param
276  *                      false otherwise
277  */
278 static bool match_symlink_param(char *param)
279 {
280         char *sval;
281         int paramlen;
282
283         if (class_match_param(param, PARAM_OST, &param) == 0) {
284                 sval = strchr(param, '=');
285                 if (sval != NULL) {
286                         paramlen = sval - param;
287                         if (strncmp(param, "writethrough_cache_enable",
288                                     paramlen) == 0 ||
289                             strncmp(param, "readcache_max_filesize",
290                                     paramlen) == 0 ||
291                             strncmp(param, "read_cache_enable",
292                                     paramlen) == 0 ||
293                             strncmp(param, "brw_stats", paramlen) == 0)
294                                 return true;
295                 }
296         }
297
298         return false;
299 }
300
301 /**
302  * Process various configuration parameters.
303  *
304  * This function is used by MGS to process specific configurations and
305  * pass them through to the next device in server stack, i.e. the OSD.
306  *
307  * \param[in] env       execution environment
308  * \param[in] d         LU device of OFD
309  * \param[in] cfg       parameters to process
310  *
311  * \retval              0 if successful
312  * \retval              negative value on error
313  */
314 static int ofd_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
315                               struct lustre_cfg *cfg)
316 {
317         struct ofd_device       *m = ofd_dev(d);
318         struct dt_device        *dt_next = m->ofd_osd;
319         struct lu_device        *next = &dt_next->dd_lu_dev;
320         int                      rc;
321
322         ENTRY;
323
324         switch (cfg->lcfg_command) {
325         case LCFG_PARAM: {
326                 struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
327                 /* For interoperability */
328                 struct cfg_interop_param   *ptr = NULL;
329                 struct lustre_cfg          *old_cfg = NULL;
330                 char                       *param = NULL;
331
332                 param = lustre_cfg_string(cfg, 1);
333                 if (param == NULL) {
334                         CERROR("param is empty\n");
335                         rc = -EINVAL;
336                         break;
337                 }
338
339                 ptr = class_find_old_param(param, ofd_interop_param);
340                 if (ptr != NULL) {
341                         if (ptr->new_param == NULL) {
342                                 rc = 0;
343                                 CWARN("For interoperability, skip this %s."
344                                       " It is obsolete.\n", ptr->old_param);
345                                 break;
346                         }
347
348                         CWARN("Found old param %s, changed it to %s.\n",
349                               ptr->old_param, ptr->new_param);
350
351                         old_cfg = cfg;
352                         cfg = lustre_cfg_rename(old_cfg, ptr->new_param);
353                         if (IS_ERR(cfg)) {
354                                 rc = PTR_ERR(cfg);
355                                 break;
356                         }
357                 }
358
359                 if (match_symlink_param(param)) {
360                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
361                         break;
362                 }
363
364                 rc = class_process_proc_param(PARAM_OST, obd->obd_vars, cfg,
365                                               d->ld_obd);
366                 if (rc > 0 || rc == -ENOSYS) {
367                         CDEBUG(D_CONFIG, "pass param %s down the stack.\n",
368                                param);
369                         /* we don't understand; pass it on */
370                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
371                 }
372                 break;
373         }
374         case LCFG_SPTLRPC_CONF: {
375                 rc = -ENOTSUPP;
376                 break;
377         }
378         default:
379                 /* others are passed further */
380                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
381                 break;
382         }
383         RETURN(rc);
384 }
385
386 /**
387  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_init for OFD
388  *
389  * Allocate just the next object (OSD) in stack.
390  *
391  * \param[in] env       execution environment
392  * \param[in] o         lu_object of OFD object
393  * \param[in] conf      additional configuration parameters, not used here
394  *
395  * \retval              0 if successful
396  * \retval              negative value on error
397  */
398 static int ofd_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
399                            const struct lu_object_conf *conf)
400 {
401         struct ofd_device       *d = ofd_dev(o->lo_dev);
402         struct lu_device        *under;
403         struct lu_object        *below;
404         int                      rc = 0;
405
406         ENTRY;
407
408         CDEBUG(D_INFO, "object init, fid = "DFID"\n",
409                PFID(lu_object_fid(o)));
410
411         under = &d->ofd_osd->dd_lu_dev;
412         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, o->lo_header, under);
413         if (below != NULL)
414                 lu_object_add(o, below);
415         else
416                 rc = -ENOMEM;
417
418         RETURN(rc);
419 }
420
421 /**
422  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_free.
423  *
424  * Finish OFD object lifecycle and free its memory.
425  *
426  * \param[in] env       execution environment
427  * \param[in] o         LU object of OFD object
428  */
429 static void ofd_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
430 {
431         struct ofd_object       *of = ofd_obj(o);
432         struct lu_object_header *h;
433
434         ENTRY;
435
436         h = o->lo_header;
437         CDEBUG(D_INFO, "object free, fid = "DFID"\n",
438                PFID(lu_object_fid(o)));
439
440         lu_object_fini(o);
441         lu_object_header_fini(h);
442         OBD_SLAB_FREE_PTR(of, ofd_object_kmem);
443         EXIT;
444 }
445
446 /**
447  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_print.
448  *
449  * Print OFD part of compound OFD-OSD object. See lu_object_print() and
450  * LU_OBJECT_DEBUG() for more details about the compound object printing.
451  *
452  * \param[in] env       execution environment
453  * \param[in] cookie    opaque data passed to the printer function
454  * \param[in] p         printer function to use
455  * \param[in] o         LU object of OFD object
456  *
457  * \retval              0 if successful
458  * \retval              negative value on error
459  */
460 static int ofd_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
461                             lu_printer_t p, const struct lu_object *o)
462 {
463         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OST_NAME"-object@%p", o);
464 }
465
466 static struct lu_object_operations ofd_obj_ops = {
467         .loo_object_init        = ofd_object_init,
468         .loo_object_free        = ofd_object_free,
469         .loo_object_print       = ofd_object_print
470 };
471
472 /**
473  * Implementation of lu_device_operations::lod_object_alloc.
474  *
475  * This function allocates OFD part of compound OFD-OSD object and
476  * initializes its header, because OFD is the top device in stack
477  *
478  * \param[in] env       execution environment
479  * \param[in] hdr       object header, NULL for OFD
480  * \param[in] d         lu_device
481  *
482  * \retval              allocated object if successful
483  * \retval              NULL value on failed allocation
484  */
485 static struct lu_object *ofd_object_alloc(const struct lu_env *env,
486                                           const struct lu_object_header *hdr,
487                                           struct lu_device *d)
488 {
489         struct ofd_object *of;
490
491         ENTRY;
492
493         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(of, ofd_object_kmem, GFP_NOFS);
494         if (of != NULL) {
495                 struct lu_object        *o;
496                 struct lu_object_header *h;
497
498                 o = &of->ofo_obj.do_lu;
499                 h = &of->ofo_header;
500                 lu_object_header_init(h);
501                 lu_object_init(o, h, d);
502                 lu_object_add_top(h, o);
503                 o->lo_ops = &ofd_obj_ops;
504                 RETURN(o);
505         } else {
506                 RETURN(NULL);
507         }
508 }
509
510 /**
511  * Return the result of LFSCK run to the OFD.
512  *
513  * Notify OFD about result of LFSCK run. That may block the new object
514  * creation until problem is fixed by LFSCK.
515  *
516  * \param[in] env       execution environment
517  * \param[in] data      pointer to the OFD device
518  * \param[in] event     LFSCK event type
519  *
520  * \retval              0 if successful
521  * \retval              negative value on unknown event
522  */
523 static int ofd_lfsck_out_notify(const struct lu_env *env, void *data,
524                                 enum lfsck_events event)
525 {
526         struct ofd_device *ofd = data;
527         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
528
529         switch (event) {
530         case LE_LASTID_REBUILDING:
531                 CWARN("%s: Found crashed LAST_ID, deny creating new OST-object "
532                       "on the device until the LAST_ID rebuilt successfully.\n",
533                       obd->obd_name);
534                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
535                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 1;
536                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
537                 break;
538         case LE_LASTID_REBUILT: {
539                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
540                 ofd_seqs_free(env, ofd);
541                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 0;
542                 ofd->ofd_lastid_gen++;
543                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
544                 CWARN("%s: Rebuilt crashed LAST_ID files successfully.\n",
545                       obd->obd_name);
546                 break;
547         }
548         default:
549                 CERROR("%s: unknown lfsck event: rc = %d\n",
550                        ofd_name(ofd), event);
551                 return -EINVAL;
552         }
553
554         return 0;
555 }
556
557 /**
558  * Implementation of lu_device_operations::ldo_prepare.
559  *
560  * This method is called after layer has been initialized and before it starts
561  * serving user requests. In OFD it starts lfsk check routines and initializes
562  * recovery.
563  *
564  * \param[in] env       execution environment
565  * \param[in] pdev      higher device in stack, NULL for OFD
566  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
567  *
568  * \retval              0 if successful
569  * \retval              negative value on error
570  */
571 static int ofd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
572                        struct lu_device *dev)
573 {
574         struct ofd_thread_info          *info;
575         struct ofd_device               *ofd = ofd_dev(dev);
576         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
577         struct lu_device                *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
578         int                              rc;
579
580         ENTRY;
581
582         info = ofd_info_init(env, NULL);
583         if (info == NULL)
584                 RETURN(-EFAULT);
585
586         /* initialize lower device */
587         rc = next->ld_ops->ldo_prepare(env, dev, next);
588         if (rc != 0)
589                 RETURN(rc);
590
591         rc = lfsck_register(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_osd, obd,
592                             ofd_lfsck_out_notify, ofd, false);
593         if (rc != 0) {
594                 CERROR("%s: failed to initialize lfsck: rc = %d\n",
595                        obd->obd_name, rc);
596                 RETURN(rc);
597         }
598
599         rc = lfsck_register_namespace(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_namespace);
600         /* The LFSCK instance is registered just now, so it must be there when
601          * register the namespace to such instance. */
602         LASSERTF(rc == 0, "register namespace failed: rc = %d\n", rc);
603
604         target_recovery_init(&ofd->ofd_lut, tgt_request_handle);
605         LASSERT(obd->obd_no_conn);
606         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
607         obd->obd_no_conn = 0;
608         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
609
610         if (obd->obd_recovering == 0)
611                 ofd_postrecov(env, ofd);
612
613         RETURN(rc);
614 }
615
616 /**
617  * Implementation of lu_device_operations::ldo_recovery_complete.
618  *
619  * This method notifies all layers about 'recovery complete' event. That means
620  * device is in full state and consistent. An OFD calculates available grant
621  * space upon this event.
622  *
623  * \param[in] env       execution environment
624  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
625  *
626  * \retval              0 if successful
627  * \retval              negative value on error
628  */
629 static int ofd_recovery_complete(const struct lu_env *env,
630                                  struct lu_device *dev)
631 {
632         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
633         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
634         int                      rc = 0, max_precreate;
635
636         ENTRY;
637
638         /*
639          * Grant space for object precreation on the self export.
640          * This initial reserved space (i.e. 10MB for zfs and 280KB for ldiskfs)
641          * is enough to create 10k objects. More space is then acquired for
642          * precreation in ofd_grant_create().
643          */
644         max_precreate = OST_MAX_PRECREATE * ofd->ofd_dt_conf.ddp_inodespace / 2;
645         ofd_grant_connect(env, dev->ld_obd->obd_self_export, max_precreate,
646                           false);
647         rc = next->ld_ops->ldo_recovery_complete(env, next);
648         RETURN(rc);
649 }
650
651 /**
652  * lu_device_operations matrix for OFD device.
653  */
654 static struct lu_device_operations ofd_lu_ops = {
655         .ldo_object_alloc       = ofd_object_alloc,
656         .ldo_process_config     = ofd_process_config,
657         .ldo_recovery_complete  = ofd_recovery_complete,
658         .ldo_prepare            = ofd_prepare,
659 };
660
661 LPROC_SEQ_FOPS(lprocfs_nid_stats_clear);
662
663 /**
664  * Initialize all needed procfs entries for OFD device.
665  *
666  * \param[in] ofd       OFD device
667  *
668  * \retval              0 if successful
669  * \retval              negative value on error
670  */
671 static int ofd_procfs_init(struct ofd_device *ofd)
672 {
673         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
674         struct proc_dir_entry           *entry;
675         int                              rc = 0;
676
677         ENTRY;
678
679         /* lprocfs must be setup before the ofd so state can be safely added
680          * to /proc incrementally as the ofd is setup */
681         obd->obd_vars = lprocfs_ofd_obd_vars;
682         rc = lprocfs_obd_setup(obd);
683         if (rc) {
684                 CERROR("%s: lprocfs_obd_setup failed: %d.\n",
685                        obd->obd_name, rc);
686                 RETURN(rc);
687         }
688
689         rc = lprocfs_alloc_obd_stats(obd, LPROC_OFD_STATS_LAST);
690         if (rc) {
691                 CERROR("%s: lprocfs_alloc_obd_stats failed: %d.\n",
692                        obd->obd_name, rc);
693                 GOTO(obd_cleanup, rc);
694         }
695
696         obd->obd_uses_nid_stats = 1;
697
698         entry = lprocfs_register("exports", obd->obd_proc_entry, NULL, NULL);
699         if (IS_ERR(entry)) {
700                 rc = PTR_ERR(entry);
701                 CERROR("%s: error %d setting up lprocfs for %s\n",
702                        obd->obd_name, rc, "exports");
703                 GOTO(obd_cleanup, rc);
704         }
705         obd->obd_proc_exports_entry = entry;
706
707         entry = lprocfs_add_simple(obd->obd_proc_exports_entry, "clear",
708                                    obd, &lprocfs_nid_stats_clear_fops);
709         if (IS_ERR(entry)) {
710                 rc = PTR_ERR(entry);
711                 CERROR("%s: add proc entry 'clear' failed: %d.\n",
712                        obd->obd_name, rc);
713                 GOTO(obd_cleanup, rc);
714         }
715
716         ofd_stats_counter_init(obd->obd_stats);
717
718         rc = lprocfs_job_stats_init(obd, LPROC_OFD_STATS_LAST,
719                                     ofd_stats_counter_init);
720         if (rc)
721                 GOTO(obd_cleanup, rc);
722         RETURN(0);
723 obd_cleanup:
724         lprocfs_obd_cleanup(obd);
725         lprocfs_free_obd_stats(obd);
726
727         return rc;
728 }
729
730 /**
731  * Expose OSD statistics to OFD layer.
732  *
733  * The osd interfaces to the backend file system exposes useful data
734  * such as brw_stats and read or write cache states. This same data
735  * needs to be exposed into the obdfilter (ofd) layer to maintain
736  * backwards compatibility. This function creates the symlinks in the
737  * proc layer to enable this.
738  *
739  * \param[in] ofd       OFD device
740  */
741 static void ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(struct ofd_device *ofd)
742 {
743         struct obd_device       *obd = ofd_obd(ofd);
744         struct obd_device       *osd_obd = ofd->ofd_osd_exp->exp_obd;
745
746         if (obd->obd_proc_entry == NULL)
747                 return;
748
749         lprocfs_add_symlink("brw_stats", obd->obd_proc_entry,
750                             "../../%s/%s/brw_stats",
751                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
752
753         lprocfs_add_symlink("read_cache_enable", obd->obd_proc_entry,
754                             "../../%s/%s/read_cache_enable",
755                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
756
757         lprocfs_add_symlink("readcache_max_filesize",
758                             obd->obd_proc_entry,
759                             "../../%s/%s/readcache_max_filesize",
760                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
761
762         lprocfs_add_symlink("writethrough_cache_enable",
763                             obd->obd_proc_entry,
764                             "../../%s/%s/writethrough_cache_enable",
765                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
766 }
767
768 /**
769  * Cleanup all procfs entries in OFD.
770  *
771  * \param[in] ofd       OFD device
772  */
773 static void ofd_procfs_fini(struct ofd_device *ofd)
774 {
775         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
776
777         lprocfs_free_per_client_stats(obd);
778         lprocfs_obd_cleanup(obd);
779         lprocfs_free_obd_stats(obd);
780         lprocfs_job_stats_fini(obd);
781 }
782
783 /**
784  * Stop SEQ/FID server on OFD.
785  *
786  * \param[in] env       execution environment
787  * \param[in] ofd       OFD device
788  *
789  * \retval              0 if successful
790  * \retval              negative value on error
791  */
792 int ofd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
793 {
794         return seq_site_fini(env, &ofd->ofd_seq_site);
795 }
796
797 /**
798  * Start SEQ/FID server on OFD.
799  *
800  * The SEQ/FID server on OFD is needed to allocate FIDs for new objects.
801  * It also connects to the master server to get own FID sequence (SEQ) range
802  * to this particular OFD. Typically that happens when the OST is first
803  * formatted or in the rare case that it exhausts the local sequence range.
804  *
805  * The sequence range is allocated out to the MDTs for OST object allocations,
806  * and not directly to the clients.
807  *
808  * \param[in] env       execution environment
809  * \param[in] ofd       OFD device
810  *
811  * \retval              0 if successful
812  * \retval              negative value on error
813  */
814 int ofd_fid_init(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
815 {
816         struct seq_server_site  *ss = &ofd->ofd_seq_site;
817         struct lu_device        *lu = &ofd->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
818         char                    *obd_name = ofd_name(ofd);
819         char                    *name = NULL;
820         int                     rc = 0;
821
822         ss = &ofd->ofd_seq_site;
823         lu->ld_site->ld_seq_site = ss;
824         ss->ss_lu = lu->ld_site;
825         ss->ss_node_id = ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index;
826
827         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_server_seq);
828         if (ss->ss_server_seq == NULL)
829                 GOTO(out_free, rc = -ENOMEM);
830
831         OBD_ALLOC(name, strlen(obd_name) + 10);
832         if (!name) {
833                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
834                 ss->ss_server_seq = NULL;
835                 GOTO(out_free, rc = -ENOMEM);
836         }
837
838         rc = seq_server_init(env, ss->ss_server_seq, ofd->ofd_osd, obd_name,
839                              LUSTRE_SEQ_SERVER, ss);
840         if (rc) {
841                 CERROR("%s : seq server init error %d\n", obd_name, rc);
842                 GOTO(out_free, rc);
843         }
844         ss->ss_server_seq->lss_space.lsr_index = ss->ss_node_id;
845
846         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_client_seq);
847         if (ss->ss_client_seq == NULL)
848                 GOTO(out_free, rc = -ENOMEM);
849
850         snprintf(name, strlen(obd_name) + 6, "%p-super", obd_name);
851         rc = seq_client_init(ss->ss_client_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_DATA,
852                              name, NULL);
853         if (rc) {
854                 CERROR("%s : seq client init error %d\n", obd_name, rc);
855                 GOTO(out_free, rc);
856         }
857         OBD_FREE(name, strlen(obd_name) + 10);
858         name = NULL;
859
860         rc = seq_server_set_cli(env, ss->ss_server_seq, ss->ss_client_seq);
861
862 out_free:
863         if (rc) {
864                 if (ss->ss_server_seq) {
865                         seq_server_fini(ss->ss_server_seq, env);
866                         OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
867                         ss->ss_server_seq = NULL;
868                 }
869
870                 if (ss->ss_client_seq) {
871                         seq_client_fini(ss->ss_client_seq);
872                         OBD_FREE_PTR(ss->ss_client_seq);
873                         ss->ss_client_seq = NULL;
874                 }
875
876                 if (name) {
877                         OBD_FREE(name, strlen(obd_name) + 10);
878                         name = NULL;
879                 }
880         }
881
882         return rc;
883 }
884
885 /**
886  * OFD request handler for OST_SET_INFO RPC.
887  *
888  * This is OFD-specific part of request handling
889  *
890  * \param[in] tsi       target session environment for this request
891  *
892  * \retval              0 if successful
893  * \retval              negative value on error
894  */
895 static int ofd_set_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
896 {
897         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
898         struct ost_body         *body = NULL, *repbody;
899         void                    *key, *val = NULL;
900         int                      keylen, vallen, rc = 0;
901         bool                     is_grant_shrink;
902
903         ENTRY;
904
905         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY);
906         if (key == NULL) {
907                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info key");
908                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
909         }
910         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY,
911                                       RCL_CLIENT);
912
913         val = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL);
914         if (val == NULL) {
915                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info val");
916                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
917         }
918         vallen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL,
919                                       RCL_CLIENT);
920
921         is_grant_shrink = KEY_IS(KEY_GRANT_SHRINK);
922         if (is_grant_shrink)
923                 /* In this case the value is actually an RMF_OST_BODY, so we
924                  * transmutate the type of this PTLRPC */
925                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_SET_GRANT_INFO);
926
927         rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
928         if (rc < 0)
929                 RETURN(rc);
930
931         if (is_grant_shrink) {
932                 body = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
933
934                 repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
935                 *repbody = *body;
936
937                 /** handle grant shrink, similar to a read request */
938                 ofd_grant_prepare_read(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp,
939                                        &repbody->oa);
940         } else if (KEY_IS(KEY_EVICT_BY_NID)) {
941                 if (vallen > 0)
942                         obd_export_evict_by_nid(tsi->tsi_exp->exp_obd, val);
943                 rc = 0;
944         } else if (KEY_IS(KEY_SPTLRPC_CONF)) {
945                 rc = tgt_adapt_sptlrpc_conf(tsi->tsi_tgt, 0);
946         } else {
947                 CERROR("%s: Unsupported key %s\n",
948                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), (char *)key);
949                 rc = -EOPNOTSUPP;
950         }
951         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SET_INFO,
952                          tsi->tsi_jobid, 1);
953
954         RETURN(rc);
955 }
956
957 /**
958  * Get FIEMAP (FIle Extent MAPping) for object with the given FID.
959  *
960  * This function returns a list of extents which describes how a file's
961  * blocks are laid out on the disk.
962  *
963  * \param[in] env       execution environment
964  * \param[in] ofd       OFD device
965  * \param[in] fid       FID of object
966  * \param[in] fiemap    fiemap structure to fill with data
967  *
968  * \retval              0 if \a fiemap is filled with data successfully
969  * \retval              negative value on error
970  */
971 int ofd_fiemap_get(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd,
972                    struct lu_fid *fid, struct fiemap *fiemap)
973 {
974         struct ofd_object       *fo;
975         int                      rc;
976
977         fo = ofd_object_find(env, ofd, fid);
978         if (IS_ERR(fo)) {
979                 CERROR("%s: error finding object "DFID"\n",
980                        ofd_name(ofd), PFID(fid));
981                 return PTR_ERR(fo);
982         }
983
984         ofd_read_lock(env, fo);
985         if (ofd_object_exists(fo))
986                 rc = dt_fiemap_get(env, ofd_object_child(fo), fiemap);
987         else
988                 rc = -ENOENT;
989         ofd_read_unlock(env, fo);
990         ofd_object_put(env, fo);
991         return rc;
992 }
993
994 struct locked_region {
995         struct list_head        list;
996         struct lustre_handle    lh;
997 };
998
999 /**
1000  * Lock single extent and save lock handle in the list.
1001  *
1002  * This is supplemental function for lock_zero_regions(). It allocates
1003  * new locked_region structure and locks it with extent lock, then adds
1004  * it to the list of all such regions.
1005  *
1006  * \param[in] ns        LDLM namespace
1007  * \param[in] res_id    resource ID
1008  * \param[in] begin     start of region
1009  * \param[in] end       end of region
1010  * \param[in] locked    list head of regions list
1011  *
1012  * \retval              0 if successful locking
1013  * \retval              negative value on error
1014  */
1015 static int lock_region(struct ldlm_namespace *ns, struct ldlm_res_id *res_id,
1016                        unsigned long long begin, unsigned long long end,
1017                        struct list_head *locked)
1018 {
1019         struct locked_region    *region = NULL;
1020         __u64                    flags = 0;
1021         int                      rc;
1022
1023         LASSERT(begin <= end);
1024         OBD_ALLOC_PTR(region);
1025         if (region == NULL)
1026                 return -ENOMEM;
1027
1028         rc = tgt_extent_lock(ns, res_id, begin, end, &region->lh,
1029                              LCK_PR, &flags);
1030         if (rc != 0)
1031                 return rc;
1032
1033         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu], lh=%p\n", begin, end,
1034                &region->lh);
1035         list_add(&region->list, locked);
1036
1037         return 0;
1038 }
1039
1040 /**
1041  * Lock the sparse areas of given resource.
1042  *
1043  * The locking of sparse areas will cause dirty data to be flushed back from
1044  * clients. This is used when getting the FIEMAP of an object to make sure
1045  * there is no unaccounted cached data on clients.
1046  *
1047  * This function goes through \a fiemap list of extents and locks only sparse
1048  * areas between extents.
1049  *
1050  * \param[in] ns        LDLM namespace
1051  * \param[in] res_id    resource ID
1052  * \param[in] fiemap    file extents mapping on disk
1053  * \param[in] locked    list head of regions list
1054  *
1055  * \retval              0 if successful
1056  * \retval              negative value on error
1057  */
1058 static int lock_zero_regions(struct ldlm_namespace *ns,
1059                              struct ldlm_res_id *res_id,
1060                              struct fiemap *fiemap,
1061                              struct list_head *locked)
1062 {
1063         __u64 begin = fiemap->fm_start;
1064         unsigned int i;
1065         int rc = 0;
1066         struct fiemap_extent *fiemap_start = fiemap->fm_extents;
1067
1068         ENTRY;
1069
1070         CDEBUG(D_OTHER, "extents count %u\n", fiemap->fm_mapped_extents);
1071         for (i = 0; i < fiemap->fm_mapped_extents; i++) {
1072                 if (fiemap_start[i].fe_logical > begin) {
1073                         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1074                                begin, fiemap_start[i].fe_logical);
1075                         rc = lock_region(ns, res_id, begin,
1076                                          fiemap_start[i].fe_logical, locked);
1077                         if (rc)
1078                                 RETURN(rc);
1079                 }
1080
1081                 begin = fiemap_start[i].fe_logical + fiemap_start[i].fe_length;
1082         }
1083
1084         if (begin < (fiemap->fm_start + fiemap->fm_length)) {
1085                 CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1086                        begin, fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1087                 rc = lock_region(ns, res_id, begin,
1088                                  fiemap->fm_start + fiemap->fm_length, locked);
1089         }
1090
1091         RETURN(rc);
1092 }
1093
1094 /**
1095  * Unlock all previously locked sparse areas for given resource.
1096  *
1097  * This function goes through list of locked regions, unlocking and freeing
1098  * them one-by-one.
1099  *
1100  * \param[in] ns        LDLM namespace
1101  * \param[in] locked    list head of regions list
1102  */
1103 static void
1104 unlock_zero_regions(struct ldlm_namespace *ns, struct list_head *locked)
1105 {
1106         struct locked_region *entry, *temp;
1107
1108         list_for_each_entry_safe(entry, temp, locked, list) {
1109                 CDEBUG(D_OTHER, "ost unlock lh=%p\n", &entry->lh);
1110                 tgt_extent_unlock(&entry->lh, LCK_PR);
1111                 list_del(&entry->list);
1112                 OBD_FREE_PTR(entry);
1113         }
1114 }
1115
1116 /**
1117  * OFD request handler for OST_GET_INFO RPC.
1118  *
1119  * This is OFD-specific part of request handling. The OFD-specific keys are:
1120  * - KEY_LAST_ID (obsolete)
1121  * - KEY_FIEMAP
1122  * - KEY_LAST_FID
1123  *
1124  * This function reads needed data from storage and fills reply with it.
1125  *
1126  * Note: the KEY_LAST_ID is obsolete, replaced by KEY_LAST_FID on newer MDTs,
1127  * and is kept for compatibility.
1128  *
1129  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1130  *
1131  * \retval              0 if successful
1132  * \retval              negative value on error
1133  */
1134 static int ofd_get_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1135 {
1136         struct obd_export               *exp = tsi->tsi_exp;
1137         struct ofd_device               *ofd = ofd_exp(exp);
1138         struct ofd_thread_info          *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1139         void                            *key;
1140         int                              keylen;
1141         int                              replylen, rc = 0;
1142
1143         ENTRY;
1144
1145         /* this common part for get_info rpc */
1146         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY);
1147         if (key == NULL) {
1148                 DEBUG_REQ(D_HA, tgt_ses_req(tsi), "no get_info key");
1149                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1150         }
1151         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY,
1152                                       RCL_CLIENT);
1153
1154         if (KEY_IS(KEY_LAST_ID)) {
1155                 u64             *last_id;
1156                 struct ofd_seq  *oseq;
1157
1158                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_ID);
1159                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1160                 if (rc)
1161                         RETURN(err_serious(rc));
1162
1163                 last_id = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_ID);
1164
1165                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1166                                     (u64)exp->exp_filter_data.fed_group);
1167                 if (IS_ERR(oseq))
1168                         rc = -EFAULT;
1169                 else
1170                         *last_id = ofd_seq_last_oid(oseq);
1171                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1172         } else if (KEY_IS(KEY_FIEMAP)) {
1173                 struct ll_fiemap_info_key       *fm_key;
1174                 struct fiemap                   *fiemap;
1175                 struct lu_fid                   *fid;
1176
1177                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_FIEMAP);
1178
1179                 fm_key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_KEY);
1180                 rc = tgt_validate_obdo(tsi, &fm_key->lfik_oa);
1181                 if (rc)
1182                         RETURN(err_serious(rc));
1183
1184                 fid = &fm_key->lfik_oa.o_oi.oi_fid;
1185
1186                 CDEBUG(D_INODE, "get FIEMAP of object "DFID"\n", PFID(fid));
1187
1188                 replylen = fiemap_count_to_size(
1189                                         fm_key->lfik_fiemap.fm_extent_count);
1190                 req_capsule_set_size(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL,
1191                                      RCL_SERVER, replylen);
1192
1193                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1194                 if (rc)
1195                         RETURN(err_serious(rc));
1196
1197                 fiemap = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL);
1198                 if (fiemap == NULL)
1199                         RETURN(-ENOMEM);
1200
1201                 *fiemap = fm_key->lfik_fiemap;
1202                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid, fiemap);
1203
1204                 /* LU-3219: Lock the sparse areas to make sure dirty
1205                  * flushed back from client, then call fiemap again. */
1206                 if (fm_key->lfik_oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1207                     fm_key->lfik_oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) {
1208                         struct list_head locked;
1209
1210                         INIT_LIST_HEAD(&locked);
1211                         ost_fid_build_resid(fid, &fti->fti_resid);
1212                         rc = lock_zero_regions(ofd->ofd_namespace,
1213                                                &fti->fti_resid, fiemap,
1214                                                &locked);
1215                         if (rc == 0 && !list_empty(&locked)) {
1216                                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid,
1217                                                     fiemap);
1218                                 unlock_zero_regions(ofd->ofd_namespace,
1219                                                     &locked);
1220                         }
1221                 }
1222         } else if (KEY_IS(KEY_LAST_FID)) {
1223                 struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1224                 struct ofd_seq          *oseq;
1225                 struct lu_fid           *fid;
1226                 int                      rc;
1227
1228                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_FID);
1229                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1230                 if (rc)
1231                         RETURN(err_serious(rc));
1232
1233                 fid = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1234                 if (fid == NULL)
1235                         RETURN(err_serious(-EPROTO));
1236
1237                 fid_le_to_cpu(&fti->fti_ostid.oi_fid, fid);
1238
1239                 fid = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1240                 if (fid == NULL)
1241                         RETURN(-ENOMEM);
1242
1243                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1244                                     ostid_seq(&fti->fti_ostid));
1245                 if (IS_ERR(oseq))
1246                         RETURN(PTR_ERR(oseq));
1247
1248                 rc = ostid_to_fid(fid, &oseq->os_oi,
1249                                   ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
1250                 if (rc != 0)
1251                         GOTO(out_put, rc);
1252
1253                 CDEBUG(D_HA, "%s: LAST FID is "DFID"\n", ofd_name(ofd),
1254                        PFID(fid));
1255 out_put:
1256                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1257         } else {
1258                 CERROR("%s: not supported key %s\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1259                        (char *)key);
1260                 rc = -EOPNOTSUPP;
1261         }
1262         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GET_INFO,
1263                          tsi->tsi_jobid, 1);
1264
1265         RETURN(rc);
1266 }
1267
1268 /**
1269  * OFD request handler for OST_GETATTR RPC.
1270  *
1271  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1272  * by its FID, gets attributes from storage and packs result to the reply.
1273  *
1274  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1275  *
1276  * \retval              0 if successful
1277  * \retval              negative value on error
1278  */
1279 static int ofd_getattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1280 {
1281         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1282         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1283         struct ost_body         *repbody;
1284         struct lustre_handle     lh = { 0 };
1285         struct ofd_object       *fo;
1286         __u64                    flags = 0;
1287         ldlm_mode_t              lock_mode = LCK_PR;
1288         bool                     srvlock;
1289         int                      rc;
1290         ENTRY;
1291
1292         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
1293
1294         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1295         if (repbody == NULL)
1296                 RETURN(-ENOMEM);
1297
1298         repbody->oa.o_oi = tsi->tsi_ost_body->oa.o_oi;
1299         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1300
1301         srvlock = tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1302                   tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1303
1304         if (srvlock) {
1305                 if (unlikely(tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_FLUSH))
1306                         lock_mode = LCK_PW;
1307
1308                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace,
1309                                      &tsi->tsi_resid, 0, OBD_OBJECT_EOF, &lh,
1310                                      lock_mode, &flags);
1311                 if (rc != 0)
1312                         RETURN(rc);
1313         }
1314
1315         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1316         if (IS_ERR(fo))
1317                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1318
1319         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1320         if (rc == 0) {
1321                 __u64    curr_version;
1322
1323                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1324                              OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID);
1325                 tgt_drop_id(tsi->tsi_exp, &repbody->oa);
1326
1327                 /* Store object version in reply */
1328                 curr_version = dt_version_get(tsi->tsi_env,
1329                                               ofd_object_child(fo));
1330                 if ((__s64)curr_version != -EOPNOTSUPP) {
1331                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLDATAVERSION;
1332                         repbody->oa.o_data_version = curr_version;
1333                 }
1334         }
1335
1336         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1337 out:
1338         if (srvlock)
1339                 tgt_extent_unlock(&lh, lock_mode);
1340
1341         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GETATTR,
1342                          tsi->tsi_jobid, 1);
1343
1344         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1345         repbody->oa.o_flags = OBD_FL_FLUSH;
1346
1347         RETURN(rc);
1348 }
1349
1350 /**
1351  * OFD request handler for OST_SETATTR RPC.
1352  *
1353  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1354  * by its FID, sets attributes from request and packs result to the reply.
1355  *
1356  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1357  *
1358  * \retval              0 if successful
1359  * \retval              negative value on error
1360  */
1361 static int ofd_setattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1362 {
1363         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1364         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1365         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1366         struct ost_body         *repbody;
1367         struct ldlm_resource    *res;
1368         struct ofd_object       *fo;
1369         struct filter_fid       *ff = NULL;
1370         int                      rc = 0;
1371
1372         ENTRY;
1373
1374         LASSERT(body != NULL);
1375
1376         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1377         if (repbody == NULL)
1378                 RETURN(-ENOMEM);
1379
1380         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1381         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1382
1383         /* This would be very bad - accidentally truncating a file when
1384          * changing the time or similar - bug 12203. */
1385         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLSIZE &&
1386             body->oa.o_size != OBD_OBJECT_EOF) {
1387                 static char mdsinum[48];
1388
1389                 if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID)
1390                         snprintf(mdsinum, sizeof(mdsinum) - 1,
1391                                  "of parent "DFID, body->oa.o_parent_seq,
1392                                  body->oa.o_parent_oid, 0);
1393                 else
1394                         mdsinum[0] = '\0';
1395
1396                 CERROR("%s: setattr from %s is trying to truncate object "DFID
1397                        " %s\n", ofd_name(ofd), obd_export_nid2str(tsi->tsi_exp),
1398                        PFID(&tsi->tsi_fid), mdsinum);
1399                 RETURN(-EPERM);
1400         }
1401
1402         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1403         if (IS_ERR(fo))
1404                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1405
1406         la_from_obdo(&fti->fti_attr, &body->oa, body->oa.o_valid);
1407         fti->fti_attr.la_valid &= ~LA_TYPE;
1408
1409         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID) {
1410                 ff = &fti->fti_mds_fid;
1411                 ofd_prepare_fidea(ff, &body->oa);
1412         }
1413
1414         /* setting objects attributes (including owner/group) */
1415         rc = ofd_attr_set(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr, ff);
1416         if (rc != 0)
1417                 GOTO(out_put, rc);
1418
1419         obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1420                      OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID);
1421         tgt_drop_id(tsi->tsi_exp, &repbody->oa);
1422
1423         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SETATTR,
1424                          tsi->tsi_jobid, 1);
1425         EXIT;
1426 out_put:
1427         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1428 out:
1429         if (rc == 0) {
1430                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
1431                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
1432                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
1433                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
1434                  * to go... deadlock! */
1435                 res = ldlm_resource_get(ofd->ofd_namespace, NULL,
1436                                         &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
1437                 if (!IS_ERR(res)) {
1438                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
1439                         ldlm_resource_putref(res);
1440                 }
1441         }
1442         return rc;
1443 }
1444
1445 /**
1446  * Destroy OST orphans.
1447  *
1448  * This is part of OST_CREATE RPC handling. If there is flag OBD_FL_DELORPHAN
1449  * set then we must destroy possible orphaned objects.
1450  *
1451  * \param[in] env       execution environment
1452  * \param[in] exp       OBD export
1453  * \param[in] ofd       OFD device
1454  * \param[in] oa        obdo structure for reply
1455  *
1456  * \retval              0 if successful
1457  * \retval              negative value on error
1458  */
1459 static int ofd_orphans_destroy(const struct lu_env *env,
1460                                struct obd_export *exp,
1461                                struct ofd_device *ofd, struct obdo *oa)
1462 {
1463         struct ofd_thread_info  *info   = ofd_info(env);
1464         struct lu_fid           *fid    = &info->fti_fid;
1465         struct ost_id           *oi     = &oa->o_oi;
1466         struct ofd_seq          *oseq;
1467         u64                      seq    = ostid_seq(oi);
1468         u64                      end_id = ostid_id(oi);
1469         u64                      last;
1470         u64                      oid;
1471         int                      skip_orphan;
1472         int                      rc     = 0;
1473
1474         ENTRY;
1475
1476         oseq = ofd_seq_get(ofd, seq);
1477         if (oseq == NULL) {
1478                 CERROR("%s: Can not find seq for "DOSTID"\n",
1479                        ofd_name(ofd), POSTID(oi));
1480                 RETURN(-EINVAL);
1481         }
1482
1483         *fid = oi->oi_fid;
1484         last = ofd_seq_last_oid(oseq);
1485         oid = last;
1486
1487         LASSERT(exp != NULL);
1488         skip_orphan = !!(exp_connect_flags(exp) & OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN);
1489
1490         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_NODESTROY))
1491                 goto done;
1492
1493         LCONSOLE(D_INFO, "%s: deleting orphan objects from "DOSTID
1494                  " to "DOSTID"\n", ofd_name(ofd), seq, end_id + 1, seq, last);
1495
1496         while (oid > end_id) {
1497                 rc = fid_set_id(fid, oid);
1498                 if (unlikely(rc != 0))
1499                         GOTO(out_put, rc);
1500
1501                 rc = ofd_destroy_by_fid(env, ofd, fid, 1);
1502                 if (rc != 0 && rc != -ENOENT && rc != -ESTALE &&
1503                     likely(rc != -EREMCHG && rc != -EINPROGRESS))
1504                         /* this is pretty fatal... */
1505                         CEMERG("%s: error destroying precreated id "
1506                                DFID": rc = %d\n",
1507                                ofd_name(ofd), PFID(fid), rc);
1508
1509                 oid--;
1510                 if (!skip_orphan) {
1511                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1512                         /* update last_id on disk periodically so that if we
1513                          * restart * we don't need to re-scan all of the just
1514                          * deleted objects. */
1515                         if ((oid & 511) == 0)
1516                                 ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1517                 }
1518         }
1519
1520         CDEBUG(D_HA, "%s: after destroy: set last_id to "DOSTID"\n",
1521                ofd_name(ofd), seq, oid);
1522
1523 done:
1524         if (!skip_orphan) {
1525                 ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1526                 rc = ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1527         } else {
1528                 /* don't reuse orphan object, return last used objid */
1529                 ostid_set_id(oi, last);
1530                 rc = 0;
1531         }
1532
1533         GOTO(out_put, rc);
1534
1535 out_put:
1536         ofd_seq_put(env, oseq);
1537         return rc;
1538 }
1539
1540 /**
1541  * OFD request handler for OST_CREATE RPC.
1542  *
1543  * This is OFD-specific part of request handling. Its main purpose is to
1544  * create new data objects on OST, but it also used to destroy orphans.
1545  *
1546  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1547  *
1548  * \retval              0 if successful
1549  * \retval              negative value on error
1550  */
1551 static int ofd_create_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1552 {
1553         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
1554         struct ost_body         *repbody;
1555         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1556         struct obdo             *rep_oa;
1557         struct obd_export       *exp = tsi->tsi_exp;
1558         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1559         u64                      seq = ostid_seq(&oa->o_oi);
1560         u64                      oid = ostid_id(&oa->o_oi);
1561         struct ofd_seq          *oseq;
1562         int                      rc = 0, diff;
1563         int                      sync_trans = 0;
1564
1565         ENTRY;
1566
1567         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1568                 RETURN(-EROFS);
1569
1570         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1571         if (repbody == NULL)
1572                 RETURN(-ENOMEM);
1573
1574         down_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1575         /* Currently, for safe, we do not distinguish which LAST_ID is broken,
1576          * we may do that in the future.
1577          * Return -ENOSPC until the LAST_ID rebuilt. */
1578         if (unlikely(ofd->ofd_lastid_rebuilding))
1579                 GOTO(out_sem, rc = -ENOSPC);
1580
1581         rep_oa = &repbody->oa;
1582         rep_oa->o_oi = oa->o_oi;
1583
1584         LASSERT(seq >= FID_SEQ_OST_MDT0);
1585         LASSERT(oa->o_valid & OBD_MD_FLGROUP);
1586
1587         CDEBUG(D_INFO, "ofd_create("DOSTID")\n", POSTID(&oa->o_oi));
1588
1589         oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd, seq);
1590         if (IS_ERR(oseq)) {
1591                 CERROR("%s: Can't find FID Sequence "LPX64": rc = %ld\n",
1592                        ofd_name(ofd), seq, PTR_ERR(oseq));
1593                 GOTO(out_sem, rc = -EINVAL);
1594         }
1595
1596         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1597             (oa->o_flags & OBD_FL_RECREATE_OBJS)) {
1598                 if (!ofd_obd(ofd)->obd_recovering ||
1599                     oid > ofd_seq_last_oid(oseq)) {
1600                         CERROR("%s: recreate objid "DOSTID" > last id "LPU64
1601                                "\n", ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1602                                ofd_seq_last_oid(oseq));
1603                         GOTO(out_nolock, rc = -EINVAL);
1604                 }
1605                 /* Do nothing here, we re-create objects during recovery
1606                  * upon write replay, see ofd_preprw_write() */
1607                 GOTO(out_nolock, rc = 0);
1608         }
1609         /* former ofd_handle_precreate */
1610         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1611             (oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1612                 exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen = ofd->ofd_lastid_gen;
1613
1614                 /* destroy orphans */
1615                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1616                     exp->exp_conn_cnt) {
1617                         CERROR("%s: dropping old orphan cleanup request\n",
1618                                ofd_name(ofd));
1619                         GOTO(out_nolock, rc = 0);
1620                 }
1621                 /* This causes inflight precreates to abort and drop lock */
1622                 oseq->os_destroys_in_progress = 1;
1623                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1624                 if (!oseq->os_destroys_in_progress) {
1625                         CERROR("%s:["LPU64"] destroys_in_progress already"
1626                                " cleared\n", ofd_name(ofd), seq);
1627                         ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1628                         GOTO(out, rc = 0);
1629                 }
1630                 diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1631                 CDEBUG(D_HA, "ofd_last_id() = "LPU64" -> diff = %d\n",
1632                         ofd_seq_last_oid(oseq), diff);
1633                 if (-diff > OST_MAX_PRECREATE) {
1634                         /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1635                         ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1636                         rc = 0;
1637                 } else if (diff < 0) {
1638                         rc = ofd_orphans_destroy(tsi->tsi_env, exp,
1639                                                  ofd, rep_oa);
1640                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1641                 } else {
1642                         /* XXX: Used by MDS for the first time! */
1643                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1644                 }
1645         } else {
1646                 if (unlikely(exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen !=
1647                              ofd->ofd_lastid_gen)) {
1648                         /* Keep the export ref so we can send the reply. */
1649                         ofd_obd_disconnect(class_export_get(exp));
1650                         GOTO(out_nolock, rc = -ENOTCONN);
1651                 }
1652
1653                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1654                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1655                     exp->exp_conn_cnt) {
1656                         CERROR("%s: dropping old precreate request\n",
1657                                ofd_name(ofd));
1658                         GOTO(out, rc = 0);
1659                 }
1660                 /* only precreate if seq is 0, IDIF or normal and also o_id
1661                  * must be specfied */
1662                 if ((!fid_seq_is_mdt(seq) && !fid_seq_is_norm(seq) &&
1663                      !fid_seq_is_idif(seq)) || oid == 0) {
1664                         diff = 1; /* shouldn't we create this right now? */
1665                 } else {
1666                         diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1667                         /* Do sync create if the seq is about to used up */
1668                         if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_mdt0(seq)) {
1669                                 if (unlikely(oid >= IDIF_MAX_OID - 1))
1670                                         sync_trans = 1;
1671                         } else if (fid_seq_is_norm(seq)) {
1672                                 if (unlikely(oid >=
1673                                              LUSTRE_DATA_SEQ_MAX_WIDTH - 1))
1674                                         sync_trans = 1;
1675                         } else {
1676                                 CERROR("%s : invalid o_seq "DOSTID"\n",
1677                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi));
1678                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1679                         }
1680
1681                         if (diff < 0) {
1682                                 /* LU-5648 */
1683                                 CERROR("%s: invalid precreate request for "
1684                                        DOSTID", last_id " LPU64 ". "
1685                                        "Likely MDS last_id corruption\n",
1686                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1687                                        ofd_seq_last_oid(oseq));
1688                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1689                         }
1690                 }
1691         }
1692         if (diff > 0) {
1693                 cfs_time_t       enough_time = cfs_time_shift(DISK_TIMEOUT);
1694                 u64              next_id;
1695                 int              created = 0;
1696                 int              count;
1697
1698                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1699                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1700                         /* don't enforce grant during orphan recovery */
1701                         rc = ofd_grant_create(tsi->tsi_env,
1702                                               ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1703                                               &diff);
1704                         if (rc) {
1705                                 CDEBUG(D_HA, "%s: failed to acquire grant "
1706                                        "space for precreate (%d): rc = %d\n",
1707                                        ofd_name(ofd), diff, rc);
1708                                 diff = 0;
1709                         }
1710                 }
1711
1712                 /* This can happen if a new OST is formatted and installed
1713                  * in place of an old one at the same index.  Instead of
1714                  * precreating potentially millions of deleted old objects
1715                  * (possibly filling the OST), only precreate the last batch.
1716                  * LFSCK will eventually clean up any orphans. LU-14 */
1717                 if (diff > 5 * OST_MAX_PRECREATE) {
1718                         diff = OST_MAX_PRECREATE / 2;
1719                         LCONSOLE_WARN("%s: precreate FID "DOSTID" is over %u "
1720                                       "larger than the LAST_ID "DOSTID", only "
1721                                       "precreating the last %u objects.\n",
1722                                       ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1723                                       5 * OST_MAX_PRECREATE,
1724                                       POSTID(&oseq->os_oi), diff);
1725                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, ostid_id(&oa->o_oi) - diff);
1726                 }
1727
1728                 while (diff > 0) {
1729                         next_id = ofd_seq_last_oid(oseq) + 1;
1730                         count = ofd_precreate_batch(ofd, diff);
1731
1732                         CDEBUG(D_HA, "%s: reserve %d objects in group "LPX64
1733                                " at "LPU64"\n", ofd_name(ofd),
1734                                count, seq, next_id);
1735
1736                         if (!(lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1737                             && cfs_time_after(jiffies, enough_time)) {
1738                                 CDEBUG(D_HA, "%s: Slow creates, %d/%d objects"
1739                                       " created at a rate of %d/s\n",
1740                                       ofd_name(ofd), created, diff + created,
1741                                       created / DISK_TIMEOUT);
1742                                 break;
1743                         }
1744
1745                         rc = ofd_precreate_objects(tsi->tsi_env, ofd, next_id,
1746                                                    oseq, count, sync_trans);
1747                         if (rc > 0) {
1748                                 created += rc;
1749                                 diff -= rc;
1750                         } else if (rc < 0) {
1751                                 break;
1752                         }
1753                 }
1754
1755                 if (diff > 0 &&
1756                     lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1757                         LCONSOLE_WARN("%s: can't create the same count of"
1758                                       " objects when replaying the request"
1759                                       " (diff is %d). see LU-4621\n",
1760                                       ofd_name(ofd), diff);
1761
1762                 if (created > 0)
1763                         /* some objects got created, we can return
1764                          * them, even if last creation failed */
1765                         rc = 0;
1766                 else
1767                         CERROR("%s: unable to precreate: rc = %d\n",
1768                                ofd_name(ofd), rc);
1769
1770                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1771                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN))
1772                         ofd_grant_commit(tsi->tsi_env,
1773                                          ofd_obd(ofd)->obd_self_export, rc);
1774
1775                 ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1776         }
1777         EXIT;
1778         ofd_counter_incr(exp, LPROC_OFD_STATS_CREATE,
1779                          tsi->tsi_jobid, 1);
1780 out:
1781         mutex_unlock(&oseq->os_create_lock);
1782 out_nolock:
1783         if (rc == 0) {
1784 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 8, 53, 0)
1785                 struct ofd_thread_info  *info = ofd_info(tsi->tsi_env);
1786                 struct lu_fid           *fid = &info->fti_fid;
1787
1788                 /* For compatible purpose, it needs to convert back to
1789                  * OST ID before put it on wire. */
1790                 *fid = rep_oa->o_oi.oi_fid;
1791                 fid_to_ostid(fid, &rep_oa->o_oi);
1792 #endif
1793                 rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1794         }
1795         ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1796
1797 out_sem:
1798         up_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1799         return rc;
1800 }
1801
1802 /**
1803  * OFD request handler for OST_DESTROY RPC.
1804  *
1805  * This is OFD-specific part of request handling. It destroys data objects
1806  * related to destroyed object on MDT.
1807  *
1808  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1809  *
1810  * \retval              0 if successful
1811  * \retval              negative value on error
1812  */
1813 static int ofd_destroy_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1814 {
1815         const struct ost_body   *body = tsi->tsi_ost_body;
1816         struct ost_body         *repbody;
1817         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1818         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1819         struct lu_fid           *fid = &fti->fti_fid;
1820         u64                      oid;
1821         u32                      count;
1822         int                      rc = 0;
1823
1824         ENTRY;
1825
1826         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1827                 RETURN(-EROFS);
1828
1829         /* This is old case for clients before Lustre 2.4 */
1830         /* If there's a DLM request, cancel the locks mentioned in it */
1831         if (req_capsule_field_present(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ,
1832                                       RCL_CLIENT)) {
1833                 struct ldlm_request *dlm;
1834
1835                 dlm = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ);
1836                 if (dlm == NULL)
1837                         RETURN(-EFAULT);
1838                 ldlm_request_cancel(tgt_ses_req(tsi), dlm, 0, LATF_SKIP);
1839         }
1840
1841         *fid = body->oa.o_oi.oi_fid;
1842         oid = ostid_id(&body->oa.o_oi);
1843         LASSERT(oid != 0);
1844
1845         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1846
1847         /* check that o_misc makes sense */
1848         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLOBJCOUNT)
1849                 count = body->oa.o_misc;
1850         else
1851                 count = 1; /* default case - single destroy */
1852
1853         CDEBUG(D_HA, "%s: Destroy object "DOSTID" count %d\n", ofd_name(ofd),
1854                POSTID(&body->oa.o_oi), count);
1855
1856         while (count > 0) {
1857                 int lrc;
1858
1859                 lrc = ofd_destroy_by_fid(tsi->tsi_env, ofd, fid, 0);
1860                 if (lrc == -ENOENT) {
1861                         CDEBUG(D_INODE,
1862                                "%s: destroying non-existent object "DFID"\n",
1863                                ofd_name(ofd), PFID(fid));
1864                         /* rewrite rc with -ENOENT only if it is 0 */
1865                         if (rc == 0)
1866                                 rc = lrc;
1867                 } else if (lrc != 0) {
1868                         CERROR("%s: error destroying object "DFID": %d\n",
1869                                ofd_name(ofd), PFID(fid), lrc);
1870                         rc = lrc;
1871                 }
1872
1873                 count--;
1874                 oid++;
1875                 lrc = fid_set_id(fid, oid);
1876                 if (unlikely(lrc != 0 && count > 0))
1877                         GOTO(out, rc = lrc);
1878         }
1879
1880         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_DESTROY,
1881                          tsi->tsi_jobid, 1);
1882
1883         GOTO(out, rc);
1884
1885 out:
1886         fid_to_ostid(fid, &repbody->oa.o_oi);
1887         return rc;
1888 }
1889
1890 /**
1891  * OFD request handler for OST_STATFS RPC.
1892  *
1893  * This function gets statfs data from storage as part of request
1894  * processing.
1895  *
1896  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1897  *
1898  * \retval              0 if successful
1899  * \retval              negative value on error
1900  */
1901 static int ofd_statfs_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1902 {
1903         struct obd_statfs       *osfs;
1904         int                      rc;
1905
1906         ENTRY;
1907
1908         osfs = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_STATFS);
1909
1910         rc = ofd_statfs(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp, osfs,
1911                         cfs_time_shift_64(-OBD_STATFS_CACHE_SECONDS), 0);
1912         if (rc != 0)
1913                 CERROR("%s: statfs failed: rc = %d\n",
1914                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), rc);
1915
1916         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_STATFS_EINPROGRESS))
1917                 rc = -EINPROGRESS;
1918
1919         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_STATFS,
1920                          tsi->tsi_jobid, 1);
1921
1922         RETURN(rc);
1923 }
1924
1925 /**
1926  * OFD request handler for OST_SYNC RPC.
1927  *
1928  * Sync object data or all filesystem data to the disk and pack the
1929  * result in reply.
1930  *
1931  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1932  *
1933  * \retval              0 if successful
1934  * \retval              negative value on error
1935  */
1936 static int ofd_sync_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1937 {
1938         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1939         struct ost_body         *repbody;
1940         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1941         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1942         struct ofd_object       *fo = NULL;
1943         int                      rc = 0;
1944
1945         ENTRY;
1946
1947         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1948
1949         /* if no objid is specified, it means "sync whole filesystem" */
1950         if (!fid_is_zero(&tsi->tsi_fid)) {
1951                 fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1952                 if (IS_ERR(fo))
1953                         RETURN(PTR_ERR(fo));
1954         }
1955
1956         rc = tgt_sync(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt,
1957                       fo != NULL ? ofd_object_child(fo) : NULL,
1958                       repbody->oa.o_size, repbody->oa.o_blocks);
1959         if (rc)
1960                 GOTO(put, rc);
1961
1962         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SYNC,
1963                          tsi->tsi_jobid, 1);
1964         if (fo == NULL)
1965                 RETURN(0);
1966
1967         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1968         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1969
1970         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1971         if (rc == 0)
1972                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1973                              OFD_VALID_FLAGS);
1974         else
1975                 /* don't return rc from getattr */
1976                 rc = 0;
1977         EXIT;
1978 put:
1979         if (fo != NULL)
1980                 ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1981         return rc;
1982 }
1983
1984 /**
1985  * OFD request handler for OST_PUNCH RPC.
1986  *
1987  * This is part of request processing. Validate request fields,
1988  * punch (truncate) the given OFD object and pack reply.
1989  *
1990  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1991  *
1992  * \retval              0 if successful
1993  * \retval              negative value on error
1994  */
1995 static int ofd_punch_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1996 {
1997         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1998         struct ost_body         *repbody;
1999         struct ofd_thread_info  *info = tsi2ofd_info(tsi);
2000         struct ldlm_namespace   *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
2001         struct ldlm_resource    *res;
2002         struct ofd_object       *fo;
2003         struct filter_fid       *ff = NULL;
2004         __u64                    flags = 0;
2005         struct lustre_handle     lh = { 0, };
2006         int                      rc;
2007         __u64                    start, end;
2008         bool                     srvlock;
2009
2010         ENTRY;
2011
2012         /* check that we do support OBD_CONNECT_TRUNCLOCK. */
2013         CLASSERT(OST_CONNECT_SUPPORTED & OBD_CONNECT_TRUNCLOCK);
2014
2015         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
2016             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS))
2017                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2018
2019         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
2020         if (repbody == NULL)
2021                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2022
2023         /* punch start,end are passed in o_size,o_blocks throught wire */
2024         start = oa->o_size;
2025         end = oa->o_blocks;
2026
2027         if (end != OBD_OBJECT_EOF) /* Only truncate is supported */
2028                 RETURN(-EPROTO);
2029
2030         /* standard truncate optimization: if file body is completely
2031          * destroyed, don't send data back to the server. */
2032         if (start == 0)
2033                 flags |= LDLM_FL_AST_DISCARD_DATA;
2034
2035         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
2036         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
2037
2038         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2039                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
2040
2041         if (srvlock) {
2042                 rc = tgt_extent_lock(ns, &tsi->tsi_resid, start, end, &lh,
2043                                      LCK_PW, &flags);
2044                 if (rc != 0)
2045                         RETURN(rc);
2046         }
2047
2048         CDEBUG(D_INODE, "calling punch for object "DFID", valid = "LPX64
2049                ", start = "LPD64", end = "LPD64"\n", PFID(&tsi->tsi_fid),
2050                oa->o_valid, start, end);
2051
2052         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2053                                     &tsi->tsi_fid);
2054         if (IS_ERR(fo))
2055                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2056
2057         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa,
2058                      OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLCTIME);
2059         info->fti_attr.la_size = start;
2060         info->fti_attr.la_valid |= LA_SIZE;
2061
2062         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLFID) {
2063                 ff = &info->fti_mds_fid;
2064                 ofd_prepare_fidea(ff, oa);
2065         }
2066
2067         rc = ofd_object_punch(tsi->tsi_env, fo, start, end, &info->fti_attr,
2068                               ff, (struct obdo *)oa);
2069         if (rc)
2070                 GOTO(out_put, rc);
2071
2072         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PUNCH,
2073                          tsi->tsi_jobid, 1);
2074         EXIT;
2075 out_put:
2076         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2077 out:
2078         if (srvlock)
2079                 tgt_extent_unlock(&lh, LCK_PW);
2080         if (rc == 0) {
2081                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
2082                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
2083                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
2084                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
2085                  * to go... deadlock! */
2086                 res = ldlm_resource_get(ns, NULL, &tsi->tsi_resid,
2087                                         LDLM_EXTENT, 0);
2088                 if (!IS_ERR(res)) {
2089                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2090                         ldlm_resource_putref(res);
2091                 }
2092         }
2093         return rc;
2094 }
2095
2096 /**
2097  * OFD request handler for OST_QUOTACTL RPC.
2098  *
2099  * This is part of request processing to validate incoming request fields,
2100  * get the requested data from OSD and pack reply.
2101  *
2102  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2103  *
2104  * \retval              0 if successful
2105  * \retval              negative value on error
2106  */
2107 static int ofd_quotactl(struct tgt_session_info *tsi)
2108 {
2109         struct obd_quotactl     *oqctl, *repoqc;
2110         struct lu_nodemap       *nodemap =
2111                 tsi->tsi_exp->exp_target_data.ted_nodemap;
2112         int                      id;
2113         int                      rc;
2114
2115         ENTRY;
2116
2117         oqctl = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2118         if (oqctl == NULL)
2119                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2120
2121         repoqc = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2122         if (repoqc == NULL)
2123                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2124
2125         *repoqc = *oqctl;
2126
2127         id = repoqc->qc_id;
2128         if (oqctl->qc_type == USRQUOTA)
2129                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_UID,
2130                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2131                                     repoqc->qc_id);
2132         else if (oqctl->qc_type == GRPQUOTA)
2133                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_GID,
2134                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2135                                     repoqc->qc_id);
2136
2137         if (repoqc->qc_id != id)
2138                 swap(repoqc->qc_id, id);
2139
2140         rc = lquotactl_slv(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt->lut_bottom, repoqc);
2141
2142         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_QUOTACTL,
2143                          tsi->tsi_jobid, 1);
2144
2145         if (repoqc->qc_id != id)
2146                 swap(repoqc->qc_id, id);
2147
2148         RETURN(rc);
2149 }
2150
2151 /**
2152  * Calculate the amount of time for lock prolongation.
2153  *
2154  * This is helper for ofd_prolong_extent_locks() function to get
2155  * the timeout extra time.
2156  *
2157  * \param[in] req       current request
2158  *
2159  * \retval              amount of time to extend the timeout with
2160  */
2161 static inline int prolong_timeout(struct ptlrpc_request *req,
2162                                   struct ldlm_lock *lock)
2163 {
2164         struct ptlrpc_service_part *svcpt = req->rq_rqbd->rqbd_svcpt;
2165
2166         if (AT_OFF)
2167                 return obd_timeout / 2;
2168
2169         /* We are in the middle of the process - BL AST is sent, CANCEL
2170           is ahead. Take half of AT + IO process time. */
2171         return at_est2timeout(at_get(&svcpt->scp_at_estimate)) +
2172                 (ldlm_bl_timeout(lock) >> 1);
2173 }
2174
2175 /**
2176  * Prolong single lock timeout.
2177  *
2178  * This is supplemental function to the ofd_prolong_locks(). It prolongs
2179  * a single lock.
2180  *
2181  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2182  * \param[in] lock      LDLM lock to prolong
2183  * \param[in] extent    related extent
2184  * \param[in] timeout   timeout value to add
2185  *
2186  * \retval              0 if lock is not suitable for prolongation
2187  * \retval              1 if lock was prolonged successfully
2188  */
2189 static int ofd_prolong_one_lock(struct tgt_session_info *tsi,
2190                                 struct ldlm_lock *lock,
2191                                 struct ldlm_extent *extent)
2192 {
2193         int timeout = prolong_timeout(tgt_ses_req(tsi), lock);
2194
2195         if (lock->l_flags & LDLM_FL_DESTROYED) /* lock already cancelled */
2196                 return 0;
2197
2198         /* XXX: never try to grab resource lock here because we're inside
2199          * exp_bl_list_lock; in ldlm_lockd.c to handle waiting list we take
2200          * res lock and then exp_bl_list_lock. */
2201
2202         if (!(lock->l_flags & LDLM_FL_AST_SENT))
2203                 /* ignore locks not being cancelled */
2204                 return 0;
2205
2206         LDLM_DEBUG(lock, "refreshed for req x"LPU64" ext("LPU64"->"LPU64") "
2207                          "to %ds.\n", tgt_ses_req(tsi)->rq_xid, extent->start,
2208                          extent->end, timeout);
2209
2210         /* OK. this is a possible lock the user holds doing I/O
2211          * let's refresh eviction timer for it */
2212         ldlm_refresh_waiting_lock(lock, timeout);
2213         return 1;
2214 }
2215
2216 /**
2217  * Prolong lock timeout for the given extent.
2218  *
2219  * This function finds all locks related with incoming request and
2220  * prolongs their timeout.
2221  *
2222  * If a client is holding a lock for a long time while it sends
2223  * read or write RPCs to the OST for the object under this lock,
2224  * then we don't want the OST to evict the client. Otherwise,
2225  * if the network or disk is very busy then the client may not
2226  * be able to make any progress to clear out dirty pages under
2227  * the lock and the application will fail.
2228  *
2229  * Every time a Bulk Read/Write (BRW) request arrives for the object
2230  * covered by the lock, extend the timeout on that lock. The RPC should
2231  * contain a lock handle for the lock it is using, but this
2232  * isn't handled correctly by all client versions, and the
2233  * request may cover multiple locks.
2234  *
2235  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2236  * \param[in] start     start of extent
2237  * \param[in] end       end of extent
2238  *
2239  * \retval              number of prolonged locks
2240  */
2241 static int ofd_prolong_extent_locks(struct tgt_session_info *tsi,
2242                                     __u64 start, __u64 end)
2243 {
2244         struct obd_export       *exp = tsi->tsi_exp;
2245         struct obdo             *oa  = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2246         struct ldlm_extent       extent = {
2247                 .start = start,
2248                 .end = end
2249         };
2250         struct ldlm_lock        *lock;
2251         int                      lock_count = 0;
2252
2253         ENTRY;
2254
2255         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLHANDLE) {
2256                 /* mostly a request should be covered by only one lock, try
2257                  * fast path. */
2258                 lock = ldlm_handle2lock(&oa->o_handle);
2259                 if (lock != NULL) {
2260                         /* Fast path to check if the lock covers the whole IO
2261                          * region exclusively. */
2262                         if (lock->l_granted_mode == LCK_PW &&
2263                             ldlm_extent_contain(&lock->l_policy_data.l_extent,
2264                                                 &extent)) {
2265                                 /* bingo */
2266                                 LASSERT(lock->l_export == exp);
2267                                 lock_count = ofd_prolong_one_lock(tsi, lock,
2268                                                                   &extent);
2269                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2270                                 RETURN(lock_count);
2271                         }
2272                         LDLM_LOCK_PUT(lock);
2273                 }
2274         }
2275
2276         spin_lock_bh(&exp->exp_bl_list_lock);
2277         list_for_each_entry(lock, &exp->exp_bl_list, l_exp_list) {
2278                 LASSERT(lock->l_flags & LDLM_FL_AST_SENT);
2279                 LASSERT(lock->l_resource->lr_type == LDLM_EXTENT);
2280
2281                 if (!ldlm_res_eq(&tsi->tsi_resid, &lock->l_resource->lr_name))
2282                         continue;
2283
2284                 if (!ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent,
2285                                          &extent))
2286                         continue;
2287
2288                 lock_count += ofd_prolong_one_lock(tsi, lock, &extent);
2289         }
2290         spin_unlock_bh(&exp->exp_bl_list_lock);
2291
2292         RETURN(lock_count);
2293 }
2294
2295 /**
2296  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OFD RW requests.
2297  *
2298  * Determine if \a lock and the lock from request \a req are equivalent
2299  * by comparing their resource names, modes, and extents.
2300  *
2301  * It is used to give priority to read and write RPCs being done
2302  * under this lock so that the client can drop the contended
2303  * lock more quickly and let other clients use it. This improves
2304  * overall performance in the case where the first client gets a
2305  * very large lock extent that prevents other clients from
2306  * submitting their writes.
2307  *
2308  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2309  * \param[in] lock      contended lock to match
2310  *
2311  * \retval              1 if lock is matched
2312  * \retval              0 otherwise
2313  */
2314 static int ofd_rw_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2315                                    struct ldlm_lock *lock)
2316 {
2317         struct niobuf_remote    *rnb;
2318         struct obd_ioobj        *ioo;
2319         ldlm_mode_t              mode;
2320         struct ldlm_extent       ext;
2321         __u32                    opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2322
2323         ENTRY;
2324
2325         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2326         LASSERT(ioo != NULL);
2327
2328         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2329         LASSERT(rnb != NULL);
2330
2331         ext.start = rnb->rnb_offset;
2332         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2333         ext.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2334
2335         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2336         if (!ostid_res_name_eq(&ioo->ioo_oid, &lock->l_resource->lr_name))
2337                 RETURN(0);
2338
2339         /* a bulk write can only hold a reference on a PW extent lock */
2340         mode = LCK_PW;
2341         if (opc == OST_READ)
2342                 /* whereas a bulk read can be protected by either a PR or PW
2343                  * extent lock */
2344                 mode |= LCK_PR;
2345
2346         if (!(lock->l_granted_mode & mode))
2347                 RETURN(0);
2348
2349         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2350 }
2351
2352 /**
2353  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OFD RW requests.
2354  *
2355  * Check for whether the given PTLRPC request (\a req) is blocking
2356  * an LDLM lock cancel.
2357  *
2358  * \param[in] req       the incoming request
2359  *
2360  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2361  * \retval              0 if it is not
2362  */
2363 static int ofd_rw_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2364 {
2365         struct tgt_session_info *tsi;
2366         struct obd_ioobj        *ioo;
2367         struct niobuf_remote    *rnb;
2368         __u64                    start, end;
2369         int                      lock_count;
2370
2371         ENTRY;
2372
2373         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2374          * can be called while request has no processing thread yet. */
2375         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2376
2377         /*
2378          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2379          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2380          */
2381         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2382         LASSERT(ioo != NULL);
2383
2384         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2385         LASSERT(rnb != NULL);
2386         LASSERT(!(rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK));
2387
2388         start = rnb->rnb_offset;
2389         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2390         end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2391
2392         DEBUG_REQ(D_RPCTRACE, req, "%s %s: refresh rw locks: "DFID
2393                                    " ("LPU64"->"LPU64")\n",
2394                   tgt_name(tsi->tsi_tgt), current->comm,
2395                   PFID(&tsi->tsi_fid), start, end);
2396
2397         lock_count = ofd_prolong_extent_locks(tsi, start, end);
2398
2399         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2400                tgt_name(tsi->tsi_tgt), lock_count, req);
2401
2402         RETURN(lock_count > 0);
2403 }
2404
2405 /**
2406  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OFD RW requests.
2407  *
2408  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2409  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2410  *
2411  * \param[in] req       request which is being processed.
2412  */
2413 static void ofd_rw_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2414 {
2415         ofd_rw_hpreq_check(req);
2416 }
2417
2418 /**
2419  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OST_PUNCH request.
2420  *
2421  * This function checks if the given lock is the same by its resname, mode
2422  * and extent as one taken from the request.
2423  * It is used to give priority to punch/truncate RPCs that might lead to
2424  * the fastest release of that lock when a lock is contended.
2425  *
2426  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2427  * \param[in] lock      contended lock to match
2428  *
2429  * \retval              1 if lock is matched
2430  * \retval              0 otherwise
2431  */
2432 static int ofd_punch_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2433                                       struct ldlm_lock *lock)
2434 {
2435         struct tgt_session_info *tsi;
2436
2437         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2438          * can be called while request has no processing thread yet. */
2439         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2440
2441         /*
2442          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2443          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2444          */
2445         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
2446         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLHANDLE &&
2447             tsi->tsi_ost_body->oa.o_handle.cookie == lock->l_handle.h_cookie)
2448                 return 1;
2449
2450         return 0;
2451 }
2452
2453 /**
2454  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OST_PUNCH request.
2455  *
2456  * High-priority queue request check for whether the given punch request
2457  * (\a req) is blocking an LDLM lock cancel.
2458  *
2459  * \param[in] req       the incoming request
2460  *
2461  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2462  * \retval              0 if it is not
2463  */
2464 static int ofd_punch_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2465 {
2466         struct tgt_session_info *tsi;
2467         struct obdo             *oa;
2468         int                      lock_count;
2469
2470         ENTRY;
2471
2472         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2473          * can be called while request has no processing thread yet. */
2474         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2475         LASSERT(tsi != NULL);
2476         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2477
2478         LASSERT(!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2479                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK));
2480
2481         CDEBUG(D_DLMTRACE,
2482                "%s: refresh locks: "LPU64"/"LPU64" ("LPU64"->"LPU64")\n",
2483                tgt_name(tsi->tsi_tgt), tsi->tsi_resid.name[0],
2484                tsi->tsi_resid.name[1], oa->o_size, oa->o_blocks);
2485
2486         lock_count = ofd_prolong_extent_locks(tsi, oa->o_size, oa->o_blocks);
2487
2488         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2489                tgt_name(tsi->tsi_tgt), lock_count, req);
2490
2491         RETURN(lock_count > 0);
2492 }
2493
2494 /**
2495  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OST_PUNCH request.
2496  *
2497  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2498  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2499  *
2500  * \param[in] req       request which is being processed.
2501  */
2502 static void ofd_punch_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2503 {
2504         ofd_punch_hpreq_check(req);
2505 }
2506
2507 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_rw = {
2508         .hpreq_lock_match       = ofd_rw_hpreq_lock_match,
2509         .hpreq_check            = ofd_rw_hpreq_check,
2510         .hpreq_fini             = ofd_rw_hpreq_fini
2511 };
2512
2513 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_punch = {
2514         .hpreq_lock_match       = ofd_punch_hpreq_lock_match,
2515         .hpreq_check            = ofd_punch_hpreq_check,
2516         .hpreq_fini             = ofd_punch_hpreq_fini
2517 };
2518
2519 /**
2520  * Assign high priority operations to an IO request.
2521  *
2522  * Check if the incoming request is a candidate for
2523  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2524  * priority operations table.
2525  *
2526  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2527  */
2528 static void ofd_hp_brw(struct tgt_session_info *tsi)
2529 {
2530         struct niobuf_remote    *rnb;
2531         struct obd_ioobj        *ioo;
2532
2533         ENTRY;
2534
2535         ioo = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2536         LASSERT(ioo != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2537         if (ioo->ioo_bufcnt > 0) {
2538                 rnb = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2539                 LASSERT(rnb != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2540
2541                 /* no high priority if server lock is needed */
2542                 if (rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK)
2543                         return;
2544         }
2545         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_rw;
2546 }
2547
2548 /**
2549  * Assign high priority operations to an punch request.
2550  *
2551  * Check if the incoming request is a candidate for
2552  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2553  * priority operations table.
2554  *
2555  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2556  */
2557 static void ofd_hp_punch(struct tgt_session_info *tsi)
2558 {
2559         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL); /* must exists if we are here */
2560         /* no high-priority if server lock is needed */
2561         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2562             tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK)
2563                 return;
2564         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_punch;
2565 }
2566
2567 #define OBD_FAIL_OST_READ_NET   OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2568 #define OBD_FAIL_OST_WRITE_NET  OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2569 #define OST_BRW_READ    OST_READ
2570 #define OST_BRW_WRITE   OST_WRITE
2571
2572 /**
2573  * Table of OFD-specific request handlers
2574  *
2575  * This table contains all opcodes accepted by OFD and
2576  * specifies handlers for them. The tgt_request_handler()
2577  * uses such table from each target to process incoming
2578  * requests.
2579  */
2580 static struct tgt_handler ofd_tgt_handlers[] = {
2581 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2582                 0,                      OST_CONNECT,    tgt_connect,
2583                 &RQF_CONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2584 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2585                 0,                      OST_DISCONNECT, tgt_disconnect,
2586                 &RQF_OST_DISCONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2587 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2588                 0,                      OST_SET_INFO,   ofd_set_info_hdl,
2589                 &RQF_OBD_SET_INFO, LUSTRE_OST_VERSION),
2590 TGT_OST_HDL(0,                          OST_GET_INFO,   ofd_get_info_hdl),
2591 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO, OST_GETATTR,    ofd_getattr_hdl),
2592 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO | MUTABOR,
2593                                         OST_SETATTR,    ofd_setattr_hdl),
2594 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO | MUTABOR,
2595                                         OST_CREATE,     ofd_create_hdl),
2596 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO | MUTABOR,
2597                                         OST_DESTROY,    ofd_destroy_hdl),
2598 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO, OST_STATFS,     ofd_statfs_hdl),
2599 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO,
2600                                         OST_BRW_READ,   tgt_brw_read,
2601                                                         ofd_hp_brw),
2602 /* don't set CORPUS flag for brw_write because -ENOENT may be valid case */
2603 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| MUTABOR,   OST_BRW_WRITE,  tgt_brw_write,
2604                                                         ofd_hp_brw),
2605 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO | MUTABOR,
2606                                         OST_PUNCH,      ofd_punch_hdl,
2607                                                         ofd_hp_punch),
2608 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO, OST_SYNC,       ofd_sync_hdl),
2609 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO, OST_QUOTACTL,   ofd_quotactl),
2610 };
2611
2612 static struct tgt_opc_slice ofd_common_slice[] = {
2613         {
2614                 .tos_opc_start  = OST_FIRST_OPC,
2615                 .tos_opc_end    = OST_LAST_OPC,
2616                 .tos_hs         = ofd_tgt_handlers
2617         },
2618         {
2619                 .tos_opc_start  = OBD_FIRST_OPC,
2620                 .tos_opc_end    = OBD_LAST_OPC,
2621                 .tos_hs         = tgt_obd_handlers
2622         },
2623         {
2624                 .tos_opc_start  = LDLM_FIRST_OPC,
2625                 .tos_opc_end    = LDLM_LAST_OPC,
2626                 .tos_hs         = tgt_dlm_handlers
2627         },
2628         {
2629                 .tos_opc_start  = OUT_UPDATE_FIRST_OPC,
2630                 .tos_opc_end    = OUT_UPDATE_LAST_OPC,
2631                 .tos_hs         = tgt_out_handlers
2632         },
2633         {
2634                 .tos_opc_start  = SEQ_FIRST_OPC,
2635                 .tos_opc_end    = SEQ_LAST_OPC,
2636                 .tos_hs         = seq_handlers
2637         },
2638         {
2639                 .tos_opc_start  = LFSCK_FIRST_OPC,
2640                 .tos_opc_end    = LFSCK_LAST_OPC,
2641                 .tos_hs         = tgt_lfsck_handlers
2642         },
2643         {
2644                 .tos_hs         = NULL
2645         }
2646 };
2647
2648 /* context key constructor/destructor: ofd_key_init(), ofd_key_fini() */
2649 LU_KEY_INIT_FINI(ofd, struct ofd_thread_info);
2650
2651 /**
2652  * Implementation of lu_context_key::lct_key_exit.
2653  *
2654  * Optional method called on lu_context_exit() for all allocated
2655  * keys.
2656  * It is used in OFD to sanitize context values which may be re-used
2657  * during another request processing by the same thread.
2658  *
2659  * \param[in] ctx       execution context
2660  * \param[in] key       context key
2661  * \param[in] data      ofd_thread_info
2662  */
2663 static void ofd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
2664                          struct lu_context_key *key, void *data)
2665 {
2666         struct ofd_thread_info *info = data;
2667
2668         info->fti_env = NULL;
2669         info->fti_exp = NULL;
2670
2671         info->fti_xid = 0;
2672         info->fti_pre_version = 0;
2673         info->fti_used = 0;
2674
2675         memset(&info->fti_attr, 0, sizeof info->fti_attr);
2676 }
2677
2678 struct lu_context_key ofd_thread_key = {
2679         .lct_tags = LCT_DT_THREAD,
2680         .lct_init = ofd_key_init,
2681         .lct_fini = ofd_key_fini,
2682         .lct_exit = ofd_key_exit
2683 };
2684
2685 /**
2686  * Initialize OFD device according to parameters in the config log \a cfg.
2687  *
2688  * This is the main starting point of OFD initialization. It fills all OFD
2689  * parameters with their initial values and calls other initializing functions
2690  * to set up all OFD subsystems.
2691  *
2692  * \param[in] env       execution environment
2693  * \param[in] m         OFD device
2694  * \param[in] ldt       LU device type of OFD
2695  * \param[in] cfg       configuration log
2696  *
2697  * \retval              0 if successful
2698  * \retval              negative value on error
2699  */
2700 static int ofd_init0(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
2701                      struct lu_device_type *ldt, struct lustre_cfg *cfg)
2702 {
2703         const char              *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
2704         struct ofd_thread_info  *info = NULL;
2705         struct obd_device       *obd;
2706         struct obd_statfs       *osfs;
2707         int                      rc;
2708
2709         ENTRY;
2710
2711         obd = class_name2obd(dev);
2712         if (obd == NULL) {
2713                 CERROR("Cannot find obd with name %s\n", dev);
2714                 RETURN(-ENODEV);
2715         }
2716
2717         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
2718         if (rc != 0)
2719                 RETURN(rc);
2720
2721         obd->u.obt.obt_magic = OBT_MAGIC;
2722
2723         m->ofd_fmd_max_num = OFD_FMD_MAX_NUM_DEFAULT;
2724         m->ofd_fmd_max_age = OFD_FMD_MAX_AGE_DEFAULT;
2725
2726         spin_lock_init(&m->ofd_flags_lock);
2727         m->ofd_raid_degraded = 0;
2728         m->ofd_syncjournal = 0;
2729         ofd_slc_set(m);
2730         m->ofd_grant_compat_disable = 0;
2731         m->ofd_soft_sync_limit = OFD_SOFT_SYNC_LIMIT_DEFAULT;
2732
2733         /* statfs data */
2734         spin_lock_init(&m->ofd_osfs_lock);
2735         m->ofd_osfs_age = cfs_time_shift_64(-1000);
2736         m->ofd_osfs_unstable = 0;
2737         m->ofd_statfs_inflight = 0;
2738         m->ofd_osfs_inflight = 0;
2739
2740         /* grant data */
2741         spin_lock_init(&m->ofd_grant_lock);
2742         m->ofd_tot_dirty = 0;
2743         m->ofd_tot_granted = 0;
2744         m->ofd_tot_pending = 0;
2745         m->ofd_seq_count = 0;
2746         init_waitqueue_head(&m->ofd_inconsistency_thread.t_ctl_waitq);
2747         INIT_LIST_HEAD(&m->ofd_inconsistency_list);
2748         spin_lock_init(&m->ofd_inconsistency_lock);
2749
2750         spin_lock_init(&m->ofd_batch_lock);
2751         init_rwsem(&m->ofd_lastid_rwsem);
2752
2753         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_ops = &ofd_lu_ops;
2754         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd = obd;
2755         /* set this lu_device to obd, because error handling need it */
2756         obd->obd_lu_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2757
2758         rc = ofd_procfs_init(m);
2759         if (rc) {
2760                 CERROR("Can't init ofd lprocfs, rc %d\n", rc);
2761                 RETURN(rc);
2762         }
2763
2764         /* No connection accepted until configurations will finish */
2765         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
2766         obd->obd_no_conn = 1;
2767         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
2768         obd->obd_replayable = 1;
2769         if (cfg->lcfg_bufcount > 4 && LUSTRE_CFG_BUFLEN(cfg, 4) > 0) {
2770                 char *str = lustre_cfg_string(cfg, 4);
2771
2772                 if (strchr(str, 'n')) {
2773                         CWARN("%s: recovery disabled\n", obd->obd_name);
2774                         obd->obd_replayable = 0;
2775                 }
2776         }
2777
2778         info = ofd_info_init(env, NULL);
2779         if (info == NULL)
2780                 RETURN(-EFAULT);
2781
2782         rc = ofd_stack_init(env, m, cfg);
2783         if (rc) {
2784                 CERROR("Can't init device stack, rc %d\n", rc);
2785                 GOTO(err_fini_proc, rc);
2786         }
2787
2788         ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(m);
2789
2790         /* populate cached statfs data */
2791         osfs = &ofd_info(env)->fti_u.osfs;
2792         rc = ofd_statfs_internal(env, m, osfs, 0, NULL);
2793         if (rc != 0) {
2794                 CERROR("%s: can't get statfs data, rc %d\n", obd->obd_name, rc);
2795                 GOTO(err_fini_stack, rc);
2796         }
2797         if (!IS_PO2(osfs->os_bsize)) {
2798                 CERROR("%s: blocksize (%d) is not a power of 2\n",
2799                                 obd->obd_name, osfs->os_bsize);
2800                 GOTO(err_fini_stack, rc = -EPROTO);
2801         }
2802         m->ofd_blockbits = fls(osfs->os_bsize) - 1;
2803
2804         m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_DEFAULT;
2805         if (osfs->os_bsize * osfs->os_blocks < OFD_PRECREATE_SMALL_FS)
2806                 m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_SMALL;
2807
2808         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name), "%s-%s",
2809                  "filter"/*LUSTRE_OST_NAME*/, obd->obd_uuid.uuid);
2810         m->ofd_namespace = ldlm_namespace_new(obd, info->fti_u.name,
2811                                               LDLM_NAMESPACE_SERVER,
2812                                               LDLM_NAMESPACE_GREEDY,
2813                                               LDLM_NS_TYPE_OST);
2814         if (m->ofd_namespace == NULL)
2815                 GOTO(err_fini_stack, rc = -ENOMEM);
2816         /* set obd_namespace for compatibility with old code */
2817         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace;
2818         ldlm_register_intent(m->ofd_namespace, ofd_intent_policy);
2819         m->ofd_namespace->ns_lvbo = &ofd_lvbo;
2820         m->ofd_namespace->ns_lvbp = m;
2821
2822         ptlrpc_init_client(LDLM_CB_REQUEST_PORTAL, LDLM_CB_REPLY_PORTAL,
2823                            "filter_ldlm_cb_client", &obd->obd_ldlm_client);
2824
2825         dt_conf_get(env, m->ofd_osd, &m->ofd_dt_conf);
2826
2827         /* Allow at most ddp_grant_reserved% of the available filesystem space
2828          * to be granted to clients, so that any errors in the grant overhead
2829          * calculations do not allow granting more space to clients than can be
2830          * written. Assumes that in aggregate the grant overhead calculations do
2831          * not have more than ddp_grant_reserved% estimation error in them. */
2832         m->ofd_grant_ratio =
2833                 ofd_grant_ratio_conv(m->ofd_dt_conf.ddp_grant_reserved);
2834
2835         rc = tgt_init(env, &m->ofd_lut, obd, m->ofd_osd, ofd_common_slice,
2836                       OBD_FAIL_OST_ALL_REQUEST_NET,
2837                       OBD_FAIL_OST_ALL_REPLY_NET);
2838         if (rc)
2839                 GOTO(err_free_ns, rc);
2840
2841         rc = ofd_fs_setup(env, m, obd);
2842         if (rc)
2843                 GOTO(err_fini_lut, rc);
2844
2845         rc = ofd_start_inconsistency_verification_thread(m);
2846         if (rc != 0)
2847                 GOTO(err_fini_fs, rc);
2848
2849         RETURN(0);
2850
2851 err_fini_fs:
2852         ofd_fs_cleanup(env, m);
2853 err_fini_lut:
2854         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
2855 err_free_ns:
2856         ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL, obd->obd_force);
2857         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
2858 err_fini_stack:
2859         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_osd->dd_lu_dev);
2860 err_fini_proc:
2861         ofd_procfs_fini(m);
2862         return rc;
2863 }
2864
2865 /**
2866  * Stop the OFD device
2867  *
2868  * This function stops the OFD device and all its subsystems.
2869  * This is the end of OFD lifecycle.
2870  *
2871  * \param[in] env       execution environment
2872  * \param[in] m         OFD device
2873  */
2874 static void ofd_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m)
2875 {
2876         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
2877         struct lu_device        *d   = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2878         struct lfsck_stop        stop;
2879
2880         stop.ls_status = LS_PAUSED;
2881         stop.ls_flags = 0;
2882         lfsck_stop(env, m->ofd_osd, &stop);
2883         target_recovery_fini(obd);
2884         obd_exports_barrier(obd);
2885         obd_zombie_barrier();
2886
2887         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
2888         ofd_stop_inconsistency_verification_thread(m);
2889         lfsck_degister(env, m->ofd_osd);
2890         ofd_fs_cleanup(env, m);
2891
2892         if (m->ofd_namespace != NULL) {
2893                 ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL,
2894                                     d->ld_obd->obd_force);
2895                 d->ld_obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
2896         }
2897
2898         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
2899         ofd_procfs_fini(m);
2900         LASSERT(atomic_read(&d->ld_ref) == 0);
2901         server_put_mount(obd->obd_name, true);
2902         EXIT;
2903 }
2904
2905 /**
2906  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_fini.
2907  *
2908  * Finalize device. Dual to ofd_device_init(). It is called from
2909  * obd_precleanup() and stops the current device.
2910  *
2911  * \param[in] env       execution environment
2912  * \param[in] d         LU device of OFD
2913  *
2914  * \retval              NULL
2915  */
2916 static struct lu_device *ofd_device_fini(const struct lu_env *env,
2917                                          struct lu_device *d)
2918 {
2919         ENTRY;
2920         ofd_fini(env, ofd_dev(d));
2921         RETURN(NULL);
2922 }
2923
2924 /**
2925  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_free.
2926  *
2927  * Free OFD device. Dual to ofd_device_alloc().
2928  *
2929  * \param[in] env       execution environment
2930  * \param[in] d         LU device of OFD
2931  *
2932  * \retval              NULL
2933  */
2934 static struct lu_device *ofd_device_free(const struct lu_env *env,
2935                                          struct lu_device *d)
2936 {
2937         struct ofd_device *m = ofd_dev(d);
2938
2939         dt_device_fini(&m->ofd_dt_dev);
2940         OBD_FREE_PTR(m);
2941         RETURN(NULL);
2942 }
2943
2944 /**
2945  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_alloc.
2946  *
2947  * This function allocates the new OFD device. It is called from
2948  * obd_setup() if OBD device had lu_device_type defined.
2949  *
2950  * \param[in] env       execution environment
2951  * \param[in] t         lu_device_type of OFD device
2952  * \param[in] cfg       configuration log
2953  *
2954  * \retval              pointer to the lu_device of just allocated OFD
2955  * \retval              ERR_PTR of return value on error
2956  */
2957 static struct lu_device *ofd_device_alloc(const struct lu_env *env,
2958                                           struct lu_device_type *t,
2959                                           struct lustre_cfg *cfg)
2960 {
2961         struct ofd_device *m;
2962         struct lu_device  *l;
2963         int                rc;
2964
2965         OBD_ALLOC_PTR(m);
2966         if (m == NULL)
2967                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2968
2969         l = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2970         dt_device_init(&m->ofd_dt_dev, t);
2971         rc = ofd_init0(env, m, t, cfg);
2972         if (rc != 0) {
2973                 ofd_device_free(env, l);
2974                 l = ERR_PTR(rc);
2975         }
2976
2977         return l;
2978 }
2979
2980 /* type constructor/destructor: ofd_type_init(), ofd_type_fini() */
2981 LU_TYPE_INIT_FINI(ofd, &ofd_thread_key);
2982
2983 static struct lu_device_type_operations ofd_device_type_ops = {
2984         .ldto_init              = ofd_type_init,
2985         .ldto_fini              = ofd_type_fini,
2986
2987         .ldto_start             = ofd_type_start,
2988         .ldto_stop              = ofd_type_stop,
2989
2990         .ldto_device_alloc      = ofd_device_alloc,
2991         .ldto_device_free       = ofd_device_free,
2992         .ldto_device_fini       = ofd_device_fini
2993 };
2994
2995 static struct lu_device_type ofd_device_type = {
2996         .ldt_tags       = LU_DEVICE_DT,
2997         .ldt_name       = LUSTRE_OST_NAME,
2998         .ldt_ops        = &ofd_device_type_ops,
2999         .ldt_ctx_tags   = LCT_DT_THREAD
3000 };
3001
3002 /**
3003  * Initialize OFD module.
3004  *
3005  * This function is called upon module loading. It registers OFD device type
3006  * and prepares all in-memory structures used by all OFD devices.
3007  *
3008  * \retval              0 if successful
3009  * \retval              negative value on error
3010  */
3011 static int __init ofd_init(void)
3012 {
3013         int                             rc;
3014
3015         rc = lu_kmem_init(ofd_caches);
3016         if (rc)
3017                 return rc;
3018
3019         rc = ofd_fmd_init();
3020         if (rc) {
3021                 lu_kmem_fini(ofd_caches);
3022                 return(rc);
3023         }
3024
3025         rc = class_register_type(&ofd_obd_ops, NULL, true, NULL,
3026                                  LUSTRE_OST_NAME, &ofd_device_type);
3027         return rc;
3028 }
3029
3030 /**
3031  * Stop OFD module.
3032  *
3033  * This function is called upon OFD module unloading.
3034  * It frees all related structures and unregisters OFD device type.
3035  */
3036 static void __exit ofd_exit(void)
3037 {
3038         ofd_fmd_exit();
3039         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3040         class_unregister_type(LUSTRE_OST_NAME);
3041 }
3042
3043 MODULE_AUTHOR("Intel Corporation. <https://www.hpdd.intel.com/>");
3044 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Filtering Device");
3045 MODULE_LICENSE("GPL");
3046
3047 module_init(ofd_init);
3048 module_exit(ofd_exit);