Whamcloud - gitweb
2ae11c357882bce09b598fee5b1f6bb504007d11
[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.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
19  *
20  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
21  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
22  * have any questions.
23  *
24  * GPL HEADER END
25  */
26 /*
27  * Copyright (c) 2009, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
28  * Use is subject to license terms.
29  *
30  * Copyright (c) 2011, 2012, Whamcloud, Inc.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * lustre/ofd/ofd.c
37  *
38  * Author: Alex Zhuravlev <bzzz@whamcloud.com>
39  * Author: Mike Pershin <tappro@whamcloud.com>
40  * Author: Johann Lombardi <johann@whamcloud.com>
41  */
42
43 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_FILTER
44
45 #include <obd_class.h>
46 #include <lustre_param.h>
47
48 #include "ofd_internal.h"
49
50 /* Slab for OFD object allocation */
51 static cfs_mem_cache_t *ofd_object_kmem;
52
53 static struct lu_kmem_descr ofd_caches[] = {
54         {
55                 .ckd_cache = &ofd_object_kmem,
56                 .ckd_name  = "ofd_obj",
57                 .ckd_size  = sizeof(struct ofd_object)
58         },
59         {
60                 .ckd_cache = NULL
61         }
62 };
63
64 static int ofd_connect_to_next(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
65                                const char *next, struct obd_export **exp)
66 {
67         struct obd_connect_data *data = NULL;
68         struct obd_device       *obd;
69         int                      rc;
70         ENTRY;
71
72         OBD_ALLOC_PTR(data);
73         if (data == NULL)
74                 GOTO(out, rc = -ENOMEM);
75
76         obd = class_name2obd(next);
77         if (obd == NULL) {
78                 CERROR("%s: can't locate next device: %s\n",
79                        m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd->obd_name, next);
80                 GOTO(out, rc = -ENOTCONN);
81         }
82
83         data->ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_VERSION;
84         data->ocd_version = LUSTRE_VERSION_CODE;
85
86         rc = obd_connect(NULL, exp, obd, &obd->obd_uuid, data, NULL);
87         if (rc) {
88                 CERROR("%s: cannot connect to next dev %s: rc = %d\n",
89                        m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd->obd_name, next, rc);
90                 GOTO(out, rc);
91         }
92
93         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site =
94                 m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev->ld_site;
95         LASSERT(m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site);
96         m->ofd_osd = lu2dt_dev(m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev);
97         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site->ls_top_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
98
99 out:
100         if (data)
101                 OBD_FREE_PTR(data);
102         RETURN(rc);
103 }
104
105 static int ofd_stack_init(const struct lu_env *env,
106                           struct ofd_device *m, struct lustre_cfg *cfg)
107 {
108         const char              *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
109         struct lu_device        *d;
110         struct ofd_thread_info  *info = ofd_info(env);
111         struct lustre_mount_info *lmi;
112         int                      rc;
113         char                    *osdname;
114
115         ENTRY;
116
117         lmi = server_get_mount(dev);
118         if (lmi == NULL) {
119                 CERROR("Cannot get mount info for %s!\n", dev);
120                 RETURN(-ENODEV);
121         }
122
123         /* find bottom osd */
124         OBD_ALLOC(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
125         if (osdname == NULL)
126                 RETURN(-ENOMEM);
127
128         snprintf(osdname, MTI_NAME_MAXLEN, "%s-osd", dev);
129         rc = ofd_connect_to_next(env, m, osdname, &m->ofd_osd_exp);
130         OBD_FREE(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
131         if (rc)
132                 RETURN(rc);
133
134         d = m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev;
135         LASSERT(d);
136         m->ofd_osd = lu2dt_dev(d);
137
138         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name),
139                  "%s-osd", lustre_cfg_string(cfg, 0));
140
141         RETURN(rc);
142 }
143
144 static void ofd_stack_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
145                            struct lu_device *top)
146 {
147         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
148         struct lustre_cfg_bufs   bufs;
149         struct lustre_cfg       *lcfg;
150         char                     flags[3] = "";
151
152         ENTRY;
153
154         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
155
156         /* process cleanup, pass mdt obd name to get obd umount flags */
157         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, obd->obd_name);
158         if (obd->obd_force)
159                 strcat(flags, "F");
160         if (obd->obd_fail)
161                 strcat(flags, "A");
162         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, flags);
163         lcfg = lustre_cfg_new(LCFG_CLEANUP, &bufs);
164         if (!lcfg) {
165                 CERROR("Cannot alloc lcfg!\n");
166                 RETURN_EXIT;
167         }
168
169         LASSERT(top);
170         top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
171         lustre_cfg_free(lcfg);
172
173         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
174
175         LASSERT(m->ofd_osd_exp);
176         obd_disconnect(m->ofd_osd_exp);
177         m->ofd_osd = NULL;
178
179         EXIT;
180 }
181
182 /* For interoperability, see mdt_interop_param[]. */
183 static struct cfg_interop_param ofd_interop_param[] = {
184         { "ost.quota_type",     NULL },
185         { NULL }
186 };
187
188 /* used by MGS to process specific configurations */
189 static int ofd_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
190                               struct lustre_cfg *cfg)
191 {
192         struct ofd_device       *m = ofd_dev(d);
193         struct dt_device        *dt_next = m->ofd_osd;
194         struct lu_device        *next = &dt_next->dd_lu_dev;
195         int                      rc;
196
197         ENTRY;
198
199         switch (cfg->lcfg_command) {
200         case LCFG_PARAM: {
201                 struct lprocfs_static_vars lvars;
202
203                 /* For interoperability */
204                 struct cfg_interop_param   *ptr = NULL;
205                 struct lustre_cfg          *old_cfg = NULL;
206                 char                       *param = NULL;
207
208                 param = lustre_cfg_string(cfg, 1);
209                 if (param == NULL) {
210                         CERROR("param is empty\n");
211                         rc = -EINVAL;
212                         break;
213                 }
214
215                 ptr = class_find_old_param(param, ofd_interop_param);
216                 if (ptr != NULL) {
217                         if (ptr->new_param == NULL) {
218                                 rc = 0;
219                                 CWARN("For interoperability, skip this %s."
220                                       " It is obsolete.\n", ptr->old_param);
221                                 break;
222                         }
223
224                         CWARN("Found old param %s, changed it to %s.\n",
225                               ptr->old_param, ptr->new_param);
226
227                         old_cfg = cfg;
228                         cfg = lustre_cfg_rename(old_cfg, ptr->new_param);
229                         if (IS_ERR(cfg)) {
230                                 rc = PTR_ERR(cfg);
231                                 break;
232                         }
233                 }
234
235                 lprocfs_ofd_init_vars(&lvars);
236                 rc = class_process_proc_param(PARAM_OST, lvars.obd_vars, cfg,
237                                               d->ld_obd);
238                 if (rc > 0 || rc == -ENOSYS)
239                         /* we don't understand; pass it on */
240                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
241                 break;
242         }
243         case LCFG_SPTLRPC_CONF: {
244                 rc = -ENOTSUPP;
245                 break;
246         }
247         default:
248                 /* others are passed further */
249                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
250                 break;
251         }
252         RETURN(rc);
253 }
254
255 static int ofd_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
256                            const struct lu_object_conf *conf)
257 {
258         struct ofd_device       *d = ofd_dev(o->lo_dev);
259         struct lu_device        *under;
260         struct lu_object        *below;
261         int                      rc = 0;
262
263         ENTRY;
264
265         CDEBUG(D_INFO, "object init, fid = "DFID"\n",
266                PFID(lu_object_fid(o)));
267
268         under = &d->ofd_osd->dd_lu_dev;
269         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, o->lo_header, under);
270         if (below != NULL)
271                 lu_object_add(o, below);
272         else
273                 rc = -ENOMEM;
274
275         RETURN(rc);
276 }
277
278 static void ofd_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
279 {
280         struct ofd_object       *of = ofd_obj(o);
281         struct lu_object_header *h;
282
283         ENTRY;
284
285         h = o->lo_header;
286         CDEBUG(D_INFO, "object free, fid = "DFID"\n",
287                PFID(lu_object_fid(o)));
288
289         lu_object_fini(o);
290         lu_object_header_fini(h);
291         OBD_SLAB_FREE_PTR(of, ofd_object_kmem);
292         EXIT;
293 }
294
295 static int ofd_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
296                             lu_printer_t p, const struct lu_object *o)
297 {
298         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OST_NAME"-object@%p", o);
299 }
300
301 struct lu_object_operations ofd_obj_ops = {
302         .loo_object_init        = ofd_object_init,
303         .loo_object_free        = ofd_object_free,
304         .loo_object_print       = ofd_object_print
305 };
306
307 static struct lu_object *ofd_object_alloc(const struct lu_env *env,
308                                           const struct lu_object_header *hdr,
309                                           struct lu_device *d)
310 {
311         struct ofd_object *of;
312
313         ENTRY;
314
315         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(of, ofd_object_kmem, CFS_ALLOC_IO);
316         if (of != NULL) {
317                 struct lu_object        *o;
318                 struct lu_object_header *h;
319
320                 o = &of->ofo_obj.do_lu;
321                 h = &of->ofo_header;
322                 lu_object_header_init(h);
323                 lu_object_init(o, h, d);
324                 lu_object_add_top(h, o);
325                 o->lo_ops = &ofd_obj_ops;
326                 RETURN(o);
327         } else {
328                 RETURN(NULL);
329         }
330 }
331
332 extern int ost_handle(struct ptlrpc_request *req);
333
334 static int ofd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
335                        struct lu_device *dev)
336 {
337         struct ofd_thread_info *info;
338         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
339         struct obd_device       *obd = ofd_obd(ofd);
340         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
341         int                      rc;
342
343         ENTRY;
344
345         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
346         if (rc != 0) {
347                 CERROR("Failure to refill session: '%d'\n", rc);
348                 RETURN(rc);
349         }
350
351         info = ofd_info_init(env, NULL);
352         if (info == NULL)
353                 RETURN(-EFAULT);
354
355         /* initialize lower device */
356         rc = next->ld_ops->ldo_prepare(env, dev, next);
357
358         target_recovery_init(&ofd->ofd_lut, ost_handle);
359
360         if (obd->obd_recovering == 0)
361                 ofd_postrecov(env, ofd);
362
363         RETURN(rc);
364 }
365
366 static int ofd_recovery_complete(const struct lu_env *env,
367                                  struct lu_device *dev)
368 {
369         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
370         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
371         int                      rc = 0;
372
373         ENTRY;
374
375         /* Grant space for object precreation on the self export.
376          * This initial reserved space (i.e. 20MB for zfs and 560KB for ldiskfs)
377          * is enough to create 20k objects. It is then adapted based on the
378          * precreate request size (see ofd_grant_create()
379          */
380         ofd_grant_connect(env, dev->ld_obd->obd_self_export,
381                           OST_MAX_PRECREATE * ofd->ofd_dt_conf.ddp_inodespace);
382         rc = next->ld_ops->ldo_recovery_complete(env, next);
383         RETURN(rc);
384 }
385
386 static struct lu_device_operations ofd_lu_ops = {
387         .ldo_object_alloc       = ofd_object_alloc,
388         .ldo_process_config     = ofd_process_config,
389         .ldo_recovery_complete  = ofd_recovery_complete,
390         .ldo_prepare            = ofd_prepare,
391 };
392
393 static int ofd_procfs_init(struct ofd_device *ofd)
394 {
395         struct lprocfs_static_vars       lvars;
396         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
397         cfs_proc_dir_entry_t            *entry;
398         int                              rc = 0;
399
400         ENTRY;
401
402         /* lprocfs must be setup before the ofd so state can be safely added
403          * to /proc incrementally as the ofd is setup */
404         lprocfs_ofd_init_vars(&lvars);
405         rc = lprocfs_obd_setup(obd, lvars.obd_vars);
406         if (rc) {
407                 CERROR("%s: lprocfs_obd_setup failed: %d.\n",
408                        obd->obd_name, rc);
409                 RETURN(rc);
410         }
411
412         rc = lprocfs_alloc_obd_stats(obd, LPROC_OFD_LAST);
413         if (rc) {
414                 CERROR("%s: lprocfs_alloc_obd_stats failed: %d.\n",
415                        obd->obd_name, rc);
416                 GOTO(obd_cleanup, rc);
417         }
418
419         /* Init OFD private stats here */
420         lprocfs_counter_init(obd->obd_stats, LPROC_OFD_READ_BYTES,
421                              LPROCFS_CNTR_AVGMINMAX, "read_bytes", "bytes");
422         lprocfs_counter_init(obd->obd_stats, LPROC_OFD_WRITE_BYTES,
423                              LPROCFS_CNTR_AVGMINMAX, "write_bytes", "bytes");
424
425         rc = lproc_ofd_attach_seqstat(obd);
426         if (rc) {
427                 CERROR("%s: create seqstat failed: %d.\n", obd->obd_name, rc);
428                 GOTO(free_obd_stats, rc);
429         }
430
431         entry = lprocfs_register("exports", obd->obd_proc_entry, NULL, NULL);
432         if (IS_ERR(entry)) {
433                 rc = PTR_ERR(entry);
434                 CERROR("%s: error %d setting up lprocfs for %s\n",
435                        obd->obd_name, rc, "exports");
436                 GOTO(free_obd_stats, rc);
437         }
438         obd->obd_proc_exports_entry = entry;
439
440         entry = lprocfs_add_simple(obd->obd_proc_exports_entry, "clear",
441                                    lprocfs_nid_stats_clear_read,
442                                    lprocfs_nid_stats_clear_write, obd, NULL);
443         if (IS_ERR(entry)) {
444                 rc = PTR_ERR(entry);
445                 CERROR("%s: add proc entry 'clear' failed: %d.\n",
446                        obd->obd_name, rc);
447                 GOTO(free_obd_stats, rc);
448         }
449
450         rc = lprocfs_job_stats_init(obd, LPROC_OFD_STATS_LAST,
451                                     ofd_stats_counter_init);
452         if (rc)
453                 GOTO(remove_entry_clear, rc);
454         RETURN(0);
455 remove_entry_clear:
456         lprocfs_remove_proc_entry("clear", obd->obd_proc_exports_entry);
457 free_obd_stats:
458         lprocfs_free_obd_stats(obd);
459 obd_cleanup:
460         lprocfs_obd_cleanup(obd);
461         return rc;
462 }
463
464 static int ofd_procfs_fini(struct ofd_device *ofd)
465 {
466         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
467
468         lprocfs_job_stats_fini(obd);
469         lprocfs_remove_proc_entry("clear", obd->obd_proc_exports_entry);
470         lprocfs_free_per_client_stats(obd);
471         lprocfs_free_obd_stats(obd);
472         lprocfs_obd_cleanup(obd);
473         return 0;
474 }
475
476 extern int ost_handle(struct ptlrpc_request *req);
477
478 static int ofd_init0(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
479                      struct lu_device_type *ldt, struct lustre_cfg *cfg)
480 {
481         const char              *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
482         struct ofd_thread_info  *info = NULL;
483         struct obd_device       *obd;
484         struct obd_statfs       *osfs;
485         int                      rc;
486
487         ENTRY;
488
489         obd = class_name2obd(dev);
490         if (obd == NULL) {
491                 CERROR("Cannot find obd with name %s\n", dev);
492                 RETURN(-ENODEV);
493         }
494
495         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
496         if (rc != 0)
497                 RETURN(rc);
498
499         obd->u.obt.obt_magic = OBT_MAGIC;
500
501         m->ofd_fmd_max_num = OFD_FMD_MAX_NUM_DEFAULT;
502         m->ofd_fmd_max_age = OFD_FMD_MAX_AGE_DEFAULT;
503
504         spin_lock_init(&m->ofd_flags_lock);
505         m->ofd_raid_degraded = 0;
506         m->ofd_syncjournal = 0;
507         ofd_slc_set(m);
508         m->ofd_grant_compat_disable = 0;
509
510         /* statfs data */
511         spin_lock_init(&m->ofd_osfs_lock);
512         m->ofd_osfs_age = cfs_time_shift_64(-1000);
513         m->ofd_osfs_unstable = 0;
514         m->ofd_statfs_inflight = 0;
515         m->ofd_osfs_inflight = 0;
516
517         /* grant data */
518         spin_lock_init(&m->ofd_grant_lock);
519         m->ofd_tot_dirty = 0;
520         m->ofd_tot_granted = 0;
521         m->ofd_tot_pending = 0;
522         m->ofd_max_group = 0;
523
524         rwlock_init(&obd->u.filter.fo_sptlrpc_lock);
525         sptlrpc_rule_set_init(&obd->u.filter.fo_sptlrpc_rset);
526
527         obd->u.filter.fo_fl_oss_capa = 0;
528         CFS_INIT_LIST_HEAD(&obd->u.filter.fo_capa_keys);
529         obd->u.filter.fo_capa_hash = init_capa_hash();
530         if (obd->u.filter.fo_capa_hash == NULL)
531                 RETURN(-ENOMEM);
532
533         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_ops = &ofd_lu_ops;
534         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd = obd;
535         /* set this lu_device to obd, because error handling need it */
536         obd->obd_lu_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
537
538         rc = ofd_procfs_init(m);
539         if (rc) {
540                 CERROR("Can't init ofd lprocfs, rc %d\n", rc);
541                 RETURN(rc);
542         }
543
544         /* No connection accepted until configurations will finish */
545         obd->obd_no_conn = 1;
546         obd->obd_replayable = 1;
547         if (cfg->lcfg_bufcount > 4 && LUSTRE_CFG_BUFLEN(cfg, 4) > 0) {
548                 char *str = lustre_cfg_string(cfg, 4);
549
550                 if (strchr(str, 'n')) {
551                         CWARN("%s: recovery disabled\n", obd->obd_name);
552                         obd->obd_replayable = 0;
553                 }
554         }
555
556         info = ofd_info_init(env, NULL);
557         if (info == NULL)
558                 RETURN(-EFAULT);
559
560         rc = ofd_stack_init(env, m, cfg);
561         if (rc) {
562                 CERROR("Can't init device stack, rc %d\n", rc);
563                 GOTO(err_fini_proc, rc);
564         }
565
566         /* populate cached statfs data */
567         osfs = &ofd_info(env)->fti_u.osfs;
568         rc = ofd_statfs_internal(env, m, osfs, 0, NULL);
569         if (rc != 0) {
570                 CERROR("%s: can't get statfs data, rc %d\n", obd->obd_name, rc);
571                 GOTO(err_fini_stack, rc);
572         }
573         if (!IS_PO2(osfs->os_bsize)) {
574                 CERROR("%s: blocksize (%d) is not a power of 2\n",
575                                 obd->obd_name, osfs->os_bsize);
576                 GOTO(err_fini_stack, rc = -EPROTO);
577         }
578         m->ofd_blockbits = fls(osfs->os_bsize) - 1;
579
580         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name), "filter-%p", m);
581         m->ofd_namespace = ldlm_namespace_new(obd, info->fti_u.name,
582                                               LDLM_NAMESPACE_SERVER,
583                                               LDLM_NAMESPACE_GREEDY,
584                                               LDLM_NS_TYPE_OST);
585         if (m->ofd_namespace == NULL)
586                 GOTO(err_fini_stack, rc = -ENOMEM);
587         /* set obd_namespace for compatibility with old code */
588         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace;
589         ldlm_register_intent(m->ofd_namespace, ofd_intent_policy);
590         m->ofd_namespace->ns_lvbo = &ofd_lvbo;
591         m->ofd_namespace->ns_lvbp = m;
592
593         ptlrpc_init_client(LDLM_CB_REQUEST_PORTAL, LDLM_CB_REPLY_PORTAL,
594                            "filter_ldlm_cb_client", &obd->obd_ldlm_client);
595
596         dt_conf_get(env, m->ofd_osd, &m->ofd_dt_conf);
597
598         /* Allow at most ddp_grant_reserved% of the available filesystem space
599          * to be granted to clients, so that any errors in the grant overhead
600          * calculations do not allow granting more space to clients than can be
601          * written. Assumes that in aggregate the grant overhead calculations do
602          * not have more than ddp_grant_reserved% estimation error in them. */
603         m->ofd_grant_ratio =
604                 ofd_grant_ratio_conv(m->ofd_dt_conf.ddp_grant_reserved);
605
606         rc = tgt_init(env, &m->ofd_lut, obd, m->ofd_osd);
607         if (rc)
608                 GOTO(err_free_ns, rc);
609
610         rc = ofd_fs_setup(env, m, obd);
611         if (rc)
612                 GOTO(err_fini_lut, rc);
613
614         RETURN(0);
615 err_fini_lut:
616         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
617 err_free_ns:
618         ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, 0, obd->obd_force);
619         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
620 err_fini_stack:
621         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_osd->dd_lu_dev);
622 err_fini_proc:
623         ofd_procfs_fini(m);
624         return rc;
625 }
626
627 static void ofd_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m)
628 {
629         struct obd_device *obd = ofd_obd(m);
630         struct lu_device  *d = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
631
632         target_recovery_fini(obd);
633         obd_exports_barrier(obd);
634         obd_zombie_barrier();
635
636         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
637         ofd_fs_cleanup(env, m);
638
639         ofd_free_capa_keys(m);
640         cleanup_capa_hash(obd->u.filter.fo_capa_hash);
641
642         if (m->ofd_namespace != NULL) {
643                 ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL,
644                                     d->ld_obd->obd_force);
645                 d->ld_obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
646         }
647
648         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
649         ofd_procfs_fini(m);
650         LASSERT(cfs_atomic_read(&d->ld_ref) == 0);
651         server_put_mount(obd->obd_name, NULL);
652         EXIT;
653 }
654
655 static struct lu_device *ofd_device_fini(const struct lu_env *env,
656                                          struct lu_device *d)
657 {
658         ENTRY;
659         ofd_fini(env, ofd_dev(d));
660         RETURN(NULL);
661 }
662
663 static struct lu_device *ofd_device_free(const struct lu_env *env,
664                                          struct lu_device *d)
665 {
666         struct ofd_device *m = ofd_dev(d);
667
668         dt_device_fini(&m->ofd_dt_dev);
669         OBD_FREE_PTR(m);
670         RETURN(NULL);
671 }
672
673 static struct lu_device *ofd_device_alloc(const struct lu_env *env,
674                                           struct lu_device_type *t,
675                                           struct lustre_cfg *cfg)
676 {
677         struct ofd_device *m;
678         struct lu_device  *l;
679         int                rc;
680
681         OBD_ALLOC_PTR(m);
682         if (m == NULL)
683                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
684
685         l = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
686         dt_device_init(&m->ofd_dt_dev, t);
687         rc = ofd_init0(env, m, t, cfg);
688         if (rc != 0) {
689                 ofd_device_free(env, l);
690                 l = ERR_PTR(rc);
691         }
692
693         return l;
694 }
695
696 /* thread context key constructor/destructor */
697 LU_KEY_INIT_FINI(ofd, struct ofd_thread_info);
698
699 static void ofd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
700                          struct lu_context_key *key, void *data)
701 {
702         struct ofd_thread_info *info = data;
703
704         info->fti_env = NULL;
705         info->fti_exp = NULL;
706
707         info->fti_xid = 0;
708         info->fti_transno = 0;
709         info->fti_pre_version = 0;
710         info->fti_obj = NULL;
711         info->fti_has_trans = 0;
712         info->fti_mult_trans = 0;
713         info->fti_used = 0;
714
715         memset(&info->fti_attr, 0, sizeof info->fti_attr);
716 }
717
718 struct lu_context_key ofd_thread_key = {
719         .lct_tags = LCT_DT_THREAD,
720         .lct_init = ofd_key_init,
721         .lct_fini = ofd_key_fini,
722         .lct_exit = ofd_key_exit
723 };
724
725 /* type constructor/destructor: mdt_type_init, mdt_type_fini */
726 LU_TYPE_INIT_FINI(ofd, &ofd_thread_key);
727
728 static struct lu_device_type_operations ofd_device_type_ops = {
729         .ldto_init              = ofd_type_init,
730         .ldto_fini              = ofd_type_fini,
731
732         .ldto_start             = ofd_type_start,
733         .ldto_stop              = ofd_type_stop,
734
735         .ldto_device_alloc      = ofd_device_alloc,
736         .ldto_device_free       = ofd_device_free,
737         .ldto_device_fini       = ofd_device_fini
738 };
739
740 static struct lu_device_type ofd_device_type = {
741         .ldt_tags       = LU_DEVICE_DT,
742         .ldt_name       = LUSTRE_OST_NAME,
743         .ldt_ops        = &ofd_device_type_ops,
744         .ldt_ctx_tags   = LCT_DT_THREAD
745 };
746
747 int __init ofd_init(void)
748 {
749         struct lprocfs_static_vars      lvars;
750         int                             rc;
751
752         rc = lu_kmem_init(ofd_caches);
753         if (rc)
754                 return rc;
755
756         rc = ofd_fmd_init();
757         if (rc) {
758                 lu_kmem_fini(ofd_caches);
759                 return(rc);
760         }
761
762         lprocfs_ofd_init_vars(&lvars);
763
764         rc = class_register_type(&ofd_obd_ops, NULL, lvars.module_vars,
765                                  LUSTRE_OST_NAME, &ofd_device_type);
766         return rc;
767 }
768
769 void __exit ofd_exit(void)
770 {
771         ofd_fmd_exit();
772         lu_kmem_fini(ofd_caches);
773         class_unregister_type(LUSTRE_OST_NAME);
774 }
775
776 MODULE_AUTHOR("Whamcloud, Inc. <http://www.whamcloud.com/>");
777 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Filtering Device");
778 MODULE_LICENSE("GPL");
779
780 module_init(ofd_init);
781 module_exit(ofd_exit);