Whamcloud - gitweb
LU-8066 ofd: migrate from proc to sysfs
[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, 2017, 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 Documentation/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 <obd_cksum.h>
73 #include <uapi/linux/lustre/lustre_param.h>
74 #include <lustre_fid.h>
75 #include <lustre_lfsck.h>
76 #include <lustre_dlm.h>
77 #include <lustre_quota.h>
78 #include <lustre_nodemap.h>
79 #include <lustre_log.h>
80
81 #include "ofd_internal.h"
82
83 /* Slab for OFD object allocation */
84 static struct kmem_cache *ofd_object_kmem;
85
86 static struct lu_kmem_descr ofd_caches[] = {
87         {
88                 .ckd_cache = &ofd_object_kmem,
89                 .ckd_name  = "ofd_obj",
90                 .ckd_size  = sizeof(struct ofd_object)
91         },
92         {
93                 .ckd_cache = NULL
94         }
95 };
96
97 /**
98  * Connect OFD to the next device in the stack.
99  *
100  * This function is used for device stack configuration and links OFD
101  * device with bottom OSD device.
102  *
103  * \param[in]  env      execution environment
104  * \param[in]  m        OFD device
105  * \param[in]  next     name of next device in the stack
106  * \param[out] exp      export to return
107  *
108  * \retval              0 and export in \a exp if successful
109  * \retval              negative value on error
110  */
111 static int ofd_connect_to_next(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
112                                const char *next, struct obd_export **exp)
113 {
114         struct obd_connect_data *data = NULL;
115         struct obd_device       *obd;
116         int                      rc;
117         ENTRY;
118
119         OBD_ALLOC_PTR(data);
120         if (data == NULL)
121                 GOTO(out, rc = -ENOMEM);
122
123         obd = class_name2obd(next);
124         if (obd == NULL) {
125                 CERROR("%s: can't locate next device: %s\n",
126                        ofd_name(m), next);
127                 GOTO(out, rc = -ENOTCONN);
128         }
129
130         data->ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_VERSION;
131         data->ocd_version = LUSTRE_VERSION_CODE;
132
133         rc = obd_connect(NULL, exp, obd, &obd->obd_uuid, data, NULL);
134         if (rc) {
135                 CERROR("%s: cannot connect to next dev %s: rc = %d\n",
136                        ofd_name(m), next, rc);
137                 GOTO(out, rc);
138         }
139
140         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site =
141                 m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev->ld_site;
142         LASSERT(m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site);
143         m->ofd_osd = lu2dt_dev(m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev);
144         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site->ls_top_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
145
146 out:
147         if (data)
148                 OBD_FREE_PTR(data);
149         RETURN(rc);
150 }
151
152 /**
153  * Initialize stack of devices.
154  *
155  * This function initializes OFD-OSD device stack to serve OST requests
156  *
157  * \param[in] env       execution environment
158  * \param[in] m         OFD device
159  * \param[in] cfg       Lustre config for this server
160  *
161  * \retval              0 if successful
162  * \retval              negative value on error
163  */
164 static int ofd_stack_init(const struct lu_env *env,
165                           struct ofd_device *m, struct lustre_cfg *cfg)
166 {
167         const char              *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
168         struct lu_device        *d;
169         struct ofd_thread_info  *info = ofd_info(env);
170         struct lustre_mount_info *lmi;
171         struct lustre_mount_data *lmd;
172         int                      rc;
173         char                    *osdname;
174
175         ENTRY;
176
177         lmi = server_get_mount(dev);
178         if (lmi == NULL) {
179                 CERROR("Cannot get mount info for %s!\n", dev);
180                 RETURN(-ENODEV);
181         }
182
183         lmd = s2lsi(lmi->lmi_sb)->lsi_lmd;
184         if (lmd != NULL && lmd->lmd_flags & LMD_FLG_SKIP_LFSCK)
185                 m->ofd_skip_lfsck = 1;
186
187         /* find bottom osd */
188         OBD_ALLOC(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
189         if (osdname == NULL)
190                 RETURN(-ENOMEM);
191
192         snprintf(osdname, MTI_NAME_MAXLEN, "%s-osd", dev);
193         rc = ofd_connect_to_next(env, m, osdname, &m->ofd_osd_exp);
194         OBD_FREE(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
195         if (rc)
196                 RETURN(rc);
197
198         d = m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev;
199         LASSERT(d);
200         m->ofd_osd = lu2dt_dev(d);
201
202         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name),
203                  "%s-osd", lustre_cfg_string(cfg, 0));
204
205         RETURN(rc);
206 }
207
208 /**
209  * Finalize the device stack OFD-OSD.
210  *
211  * This function cleans OFD-OSD device stack and
212  * disconnects OFD from the OSD.
213  *
214  * \param[in] env       execution environment
215  * \param[in] m         OFD device
216  * \param[in] top       top device of stack
217  *
218  * \retval              0 if successful
219  * \retval              negative value on error
220  */
221 static void ofd_stack_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
222                            struct lu_device *top)
223 {
224         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
225         struct lustre_cfg_bufs   bufs;
226         struct lustre_cfg       *lcfg;
227         char                     flags[3] = "";
228
229         ENTRY;
230
231         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
232         /* process cleanup, pass mdt obd name to get obd umount flags */
233         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, obd->obd_name);
234         if (obd->obd_force)
235                 strcat(flags, "F");
236         if (obd->obd_fail)
237                 strcat(flags, "A");
238         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, flags);
239         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
240         if (!lcfg)
241                 RETURN_EXIT;
242         lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_CLEANUP, &bufs);
243
244         LASSERT(top);
245         top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
246         OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount, lcfg->lcfg_buflens));
247
248         if (m->ofd_los != NULL) {
249                 local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
250                 m->ofd_los = NULL;
251         }
252
253         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
254         if (!cfs_hash_is_empty(top->ld_site->ls_obj_hash)) {
255                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_OTHER, NULL);
256                 lu_site_print(env, top->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
257         }
258
259         LASSERT(m->ofd_osd_exp);
260         obd_disconnect(m->ofd_osd_exp);
261
262         EXIT;
263 }
264
265 static void ofd_stack_pre_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
266                                struct lu_device *top)
267 {
268         struct lustre_cfg_bufs bufs;
269         struct lustre_cfg *lcfg;
270         ENTRY;
271
272         LASSERT(top);
273
274         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, ofd_name(m));
275         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, NULL);
276         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
277         if (!lcfg) {
278                 CERROR("%s: failed to trigger LCFG_PRE_CLEANUP\n", ofd_name(m));
279         } else {
280                 lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_PRE_CLEANUP, &bufs);
281                 top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
282                 OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount,
283                                               lcfg->lcfg_buflens));
284         }
285
286         EXIT;
287 }
288
289 /* For interoperability, see mdt_interop_param[]. */
290 static struct cfg_interop_param ofd_interop_param[] = {
291         { "ost.quota_type",     NULL },
292         { NULL }
293 };
294
295 /**
296  * Check if parameters are symlinks to the OSD.
297  *
298  * Some parameters were moved from ofd to osd and only their
299  * symlinks were kept in ofd by LU-3106. They are:
300  * -writehthrough_cache_enable
301  * -readcache_max_filesize
302  * -read_cache_enable
303  * -brw_stats
304  *
305  * Since they are not included by the static lprocfs var list, a pre-check
306  * is added for them to avoid "unknown param" errors. If they are matched
307  * in this check, they will be passed to the OSD directly.
308  *
309  * \param[in] param     parameters to check
310  *
311  * \retval              true if param is symlink to OSD param
312  *                      false otherwise
313  */
314 static bool match_symlink_param(char *param)
315 {
316         char *sval;
317         int paramlen;
318
319         if (class_match_param(param, PARAM_OST, &param) == 0) {
320                 sval = strchr(param, '=');
321                 if (sval != NULL) {
322                         paramlen = sval - param;
323                         if (strncmp(param, "writethrough_cache_enable",
324                                     paramlen) == 0 ||
325                             strncmp(param, "readcache_max_filesize",
326                                     paramlen) == 0 ||
327                             strncmp(param, "read_cache_enable",
328                                     paramlen) == 0 ||
329                             strncmp(param, "brw_stats", paramlen) == 0)
330                                 return true;
331                 }
332         }
333
334         return false;
335 }
336
337 /**
338  * Process various configuration parameters.
339  *
340  * This function is used by MGS to process specific configurations and
341  * pass them through to the next device in server stack, i.e. the OSD.
342  *
343  * \param[in] env       execution environment
344  * \param[in] d         LU device of OFD
345  * \param[in] cfg       parameters to process
346  *
347  * \retval              0 if successful
348  * \retval              negative value on error
349  */
350 static int ofd_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
351                               struct lustre_cfg *cfg)
352 {
353         struct ofd_device       *m = ofd_dev(d);
354         struct dt_device        *dt_next = m->ofd_osd;
355         struct lu_device        *next = &dt_next->dd_lu_dev;
356         int                      rc;
357
358         ENTRY;
359
360         switch (cfg->lcfg_command) {
361         case LCFG_PARAM: {
362                 /* For interoperability */
363                 struct cfg_interop_param *ptr = NULL;
364                 struct lustre_cfg *old_cfg = NULL;
365                 char *param = NULL;
366                 ssize_t count;
367
368                 param = lustre_cfg_string(cfg, 1);
369                 if (param == NULL) {
370                         CERROR("param is empty\n");
371                         rc = -EINVAL;
372                         break;
373                 }
374
375                 ptr = class_find_old_param(param, ofd_interop_param);
376                 if (ptr != NULL) {
377                         if (ptr->new_param == NULL) {
378                                 rc = 0;
379                                 CWARN("For interoperability, skip this %s."
380                                       " It is obsolete.\n", ptr->old_param);
381                                 break;
382                         }
383
384                         CWARN("Found old param %s, changed it to %s.\n",
385                               ptr->old_param, ptr->new_param);
386
387                         old_cfg = cfg;
388                         cfg = lustre_cfg_rename(old_cfg, ptr->new_param);
389                         if (IS_ERR(cfg)) {
390                                 rc = PTR_ERR(cfg);
391                                 break;
392                         }
393                 }
394
395                 if (match_symlink_param(param)) {
396                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
397                         break;
398                 }
399
400                 count = class_modify_config(cfg, PARAM_OST,
401                                             &d->ld_obd->obd_kset.kobj);
402                 if (count > 0) {
403                         rc = 0;
404                         break;
405                 }
406                 CDEBUG(D_CONFIG, "pass param %s down the stack.\n",
407                        param);
408                 /* we don't understand; pass it on */
409                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
410                 break;
411         }
412         case LCFG_SPTLRPC_CONF: {
413                 rc = -ENOTSUPP;
414                 break;
415         }
416         default:
417                 /* others are passed further */
418                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
419                 break;
420         }
421         RETURN(rc);
422 }
423
424 /**
425  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_init for OFD
426  *
427  * Allocate just the next object (OSD) in stack.
428  *
429  * \param[in] env       execution environment
430  * \param[in] o         lu_object of OFD object
431  * \param[in] conf      additional configuration parameters, not used here
432  *
433  * \retval              0 if successful
434  * \retval              negative value on error
435  */
436 static int ofd_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
437                            const struct lu_object_conf *conf)
438 {
439         struct ofd_device       *d = ofd_dev(o->lo_dev);
440         struct lu_device        *under;
441         struct lu_object        *below;
442         int                      rc = 0;
443
444         ENTRY;
445
446         CDEBUG(D_INFO, "object init, fid = "DFID"\n",
447                PFID(lu_object_fid(o)));
448
449         under = &d->ofd_osd->dd_lu_dev;
450         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, o->lo_header, under);
451         if (below != NULL)
452                 lu_object_add(o, below);
453         else
454                 rc = -ENOMEM;
455
456         RETURN(rc);
457 }
458
459 /**
460  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_free.
461  *
462  * Finish OFD object lifecycle and free its memory.
463  *
464  * \param[in] env       execution environment
465  * \param[in] o         LU object of OFD object
466  */
467 static void ofd_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
468 {
469         struct ofd_object       *of = ofd_obj(o);
470         struct lu_object_header *h;
471
472         ENTRY;
473
474         h = o->lo_header;
475         CDEBUG(D_INFO, "object free, fid = "DFID"\n",
476                PFID(lu_object_fid(o)));
477
478         lu_object_fini(o);
479         lu_object_header_fini(h);
480         OBD_SLAB_FREE_PTR(of, ofd_object_kmem);
481         EXIT;
482 }
483
484 /**
485  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_print.
486  *
487  * Print OFD part of compound OFD-OSD object. See lu_object_print() and
488  * LU_OBJECT_DEBUG() for more details about the compound object printing.
489  *
490  * \param[in] env       execution environment
491  * \param[in] cookie    opaque data passed to the printer function
492  * \param[in] p         printer function to use
493  * \param[in] o         LU object of OFD object
494  *
495  * \retval              0 if successful
496  * \retval              negative value on error
497  */
498 static int ofd_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
499                             lu_printer_t p, const struct lu_object *o)
500 {
501         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OST_NAME"-object@%p", o);
502 }
503
504 static struct lu_object_operations ofd_obj_ops = {
505         .loo_object_init        = ofd_object_init,
506         .loo_object_free        = ofd_object_free,
507         .loo_object_print       = ofd_object_print
508 };
509
510 /**
511  * Implementation of lu_device_operations::lod_object_alloc.
512  *
513  * This function allocates OFD part of compound OFD-OSD object and
514  * initializes its header, because OFD is the top device in stack
515  *
516  * \param[in] env       execution environment
517  * \param[in] hdr       object header, NULL for OFD
518  * \param[in] d         lu_device
519  *
520  * \retval              allocated object if successful
521  * \retval              NULL value on failed allocation
522  */
523 static struct lu_object *ofd_object_alloc(const struct lu_env *env,
524                                           const struct lu_object_header *hdr,
525                                           struct lu_device *d)
526 {
527         struct ofd_object *of;
528
529         ENTRY;
530
531         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(of, ofd_object_kmem, GFP_NOFS);
532         if (of != NULL) {
533                 struct lu_object        *o;
534                 struct lu_object_header *h;
535
536                 o = &of->ofo_obj.do_lu;
537                 h = &of->ofo_header;
538                 lu_object_header_init(h);
539                 lu_object_init(o, h, d);
540                 lu_object_add_top(h, o);
541                 o->lo_ops = &ofd_obj_ops;
542                 RETURN(o);
543         } else {
544                 RETURN(NULL);
545         }
546 }
547
548 /**
549  * Return the result of LFSCK run to the OFD.
550  *
551  * Notify OFD about result of LFSCK run. That may block the new object
552  * creation until problem is fixed by LFSCK.
553  *
554  * \param[in] env       execution environment
555  * \param[in] data      pointer to the OFD device
556  * \param[in] event     LFSCK event type
557  *
558  * \retval              0 if successful
559  * \retval              negative value on unknown event
560  */
561 static int ofd_lfsck_out_notify(const struct lu_env *env, void *data,
562                                 enum lfsck_events event)
563 {
564         struct ofd_device *ofd = data;
565         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
566
567         switch (event) {
568         case LE_LASTID_REBUILDING:
569                 CWARN("%s: Found crashed LAST_ID, deny creating new OST-object "
570                       "on the device until the LAST_ID rebuilt successfully.\n",
571                       obd->obd_name);
572                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
573                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 1;
574                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
575                 break;
576         case LE_LASTID_REBUILT: {
577                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
578                 ofd_seqs_free(env, ofd);
579                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 0;
580                 ofd->ofd_lastid_gen++;
581                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
582                 CWARN("%s: Rebuilt crashed LAST_ID files successfully.\n",
583                       obd->obd_name);
584                 break;
585         }
586         default:
587                 CERROR("%s: unknown lfsck event: rc = %d\n",
588                        ofd_name(ofd), event);
589                 return -EINVAL;
590         }
591
592         return 0;
593 }
594
595 /**
596  * Implementation of lu_device_operations::ldo_prepare.
597  *
598  * This method is called after layer has been initialized and before it starts
599  * serving user requests. In OFD it starts lfsk check routines and initializes
600  * recovery.
601  *
602  * \param[in] env       execution environment
603  * \param[in] pdev      higher device in stack, NULL for OFD
604  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
605  *
606  * \retval              0 if successful
607  * \retval              negative value on error
608  */
609 static int ofd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
610                        struct lu_device *dev)
611 {
612         struct ofd_thread_info          *info;
613         struct ofd_device               *ofd = ofd_dev(dev);
614         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
615         struct lu_device                *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
616         int                              rc;
617
618         ENTRY;
619
620         info = ofd_info_init(env, NULL);
621         if (info == NULL)
622                 RETURN(-EFAULT);
623
624         /* initialize lower device */
625         rc = next->ld_ops->ldo_prepare(env, dev, next);
626         if (rc != 0)
627                 RETURN(rc);
628
629         rc = lfsck_register(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_osd, obd,
630                             ofd_lfsck_out_notify, ofd, false);
631         if (rc != 0) {
632                 CERROR("%s: failed to initialize lfsck: rc = %d\n",
633                        obd->obd_name, rc);
634                 RETURN(rc);
635         }
636
637         rc = lfsck_register_namespace(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_namespace);
638         /* The LFSCK instance is registered just now, so it must be there when
639          * register the namespace to such instance. */
640         LASSERTF(rc == 0, "register namespace failed: rc = %d\n", rc);
641
642         target_recovery_init(&ofd->ofd_lut, tgt_request_handle);
643         LASSERT(obd->obd_no_conn);
644         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
645         obd->obd_no_conn = 0;
646         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
647
648         if (obd->obd_recovering == 0)
649                 ofd_postrecov(env, ofd);
650
651         RETURN(rc);
652 }
653
654 /**
655  * Implementation of lu_device_operations::ldo_recovery_complete.
656  *
657  * This method notifies all layers about 'recovery complete' event. That means
658  * device is in full state and consistent. An OFD calculates available grant
659  * space upon this event.
660  *
661  * \param[in] env       execution environment
662  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
663  *
664  * \retval              0 if successful
665  * \retval              negative value on error
666  */
667 static int ofd_recovery_complete(const struct lu_env *env,
668                                  struct lu_device *dev)
669 {
670         struct ofd_thread_info  *oti = ofd_info(env);
671         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
672         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
673         int                      rc = 0;
674
675         ENTRY;
676
677         /*
678          * Grant space for object precreation on the self export.
679          * The initial reserved space (i.e. 10MB for zfs and 280KB for ldiskfs)
680          * is enough to create 10k objects. More space is then acquired for
681          * precreation in tgt_grant_create().
682          */
683         memset(&oti->fti_ocd, 0, sizeof(oti->fti_ocd));
684         oti->fti_ocd.ocd_grant = OST_MAX_PRECREATE / 2;
685         oti->fti_ocd.ocd_grant *= ofd->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_inodespace;
686         oti->fti_ocd.ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_GRANT |
687                                          OBD_CONNECT_GRANT_PARAM;
688         tgt_grant_connect(env, dev->ld_obd->obd_self_export, &oti->fti_ocd,
689                           true);
690         rc = next->ld_ops->ldo_recovery_complete(env, next);
691         RETURN(rc);
692 }
693
694 /**
695  * lu_device_operations matrix for OFD device.
696  */
697 static struct lu_device_operations ofd_lu_ops = {
698         .ldo_object_alloc       = ofd_object_alloc,
699         .ldo_process_config     = ofd_process_config,
700         .ldo_recovery_complete  = ofd_recovery_complete,
701         .ldo_prepare            = ofd_prepare,
702 };
703
704 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 14, 53, 0)
705 /**
706  * Expose OSD statistics to OFD layer.
707  *
708  * The osd interfaces to the backend file system exposes useful data
709  * such as brw_stats and read or write cache states. This same data
710  * needs to be exposed into the obdfilter (ofd) layer to maintain
711  * backwards compatibility. This function creates the symlinks in the
712  * proc layer to enable this.
713  *
714  * \param[in] ofd       OFD device
715  */
716 static void ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(struct ofd_device *ofd)
717 {
718         struct obd_device       *obd = ofd_obd(ofd);
719         struct obd_device       *osd_obd = ofd->ofd_osd_exp->exp_obd;
720
721         if (obd->obd_proc_entry == NULL)
722                 return;
723
724         lprocfs_add_symlink("brw_stats", obd->obd_proc_entry,
725                             "../../%s/%s/brw_stats",
726                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
727
728         lprocfs_add_symlink("read_cache_enable", obd->obd_proc_entry,
729                             "../../%s/%s/read_cache_enable",
730                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
731
732         lprocfs_add_symlink("readcache_max_filesize",
733                             obd->obd_proc_entry,
734                             "../../%s/%s/readcache_max_filesize",
735                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
736
737         lprocfs_add_symlink("writethrough_cache_enable",
738                             obd->obd_proc_entry,
739                             "../../%s/%s/writethrough_cache_enable",
740                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
741 }
742 #endif
743
744 /**
745  * Cleanup all procfs entries in OFD.
746  *
747  * \param[in] ofd       OFD device
748  */
749 static void ofd_procfs_fini(struct ofd_device *ofd)
750 {
751         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
752
753         lprocfs_free_per_client_stats(obd);
754         lprocfs_obd_cleanup(obd);
755         lprocfs_free_obd_stats(obd);
756         lprocfs_job_stats_fini(obd);
757 }
758
759 /**
760  * Stop SEQ/FID server on OFD.
761  *
762  * \param[in] env       execution environment
763  * \param[in] ofd       OFD device
764  *
765  * \retval              0 if successful
766  * \retval              negative value on error
767  */
768 int ofd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
769 {
770         return seq_site_fini(env, &ofd->ofd_seq_site);
771 }
772
773 /**
774  * Start SEQ/FID server on OFD.
775  *
776  * The SEQ/FID server on OFD is needed to allocate FIDs for new objects.
777  * It also connects to the master server to get own FID sequence (SEQ) range
778  * to this particular OFD. Typically that happens when the OST is first
779  * formatted or in the rare case that it exhausts the local sequence range.
780  *
781  * The sequence range is allocated out to the MDTs for OST object allocations,
782  * and not directly to the clients.
783  *
784  * \param[in] env       execution environment
785  * \param[in] ofd       OFD device
786  *
787  * \retval              0 if successful
788  * \retval              negative value on error
789  */
790 int ofd_fid_init(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
791 {
792         struct seq_server_site  *ss = &ofd->ofd_seq_site;
793         struct lu_device        *lu = &ofd->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
794         char                    *obd_name = ofd_name(ofd);
795         char                    *name = NULL;
796         int                     rc = 0;
797
798         ss = &ofd->ofd_seq_site;
799         lu->ld_site->ld_seq_site = ss;
800         ss->ss_lu = lu->ld_site;
801         ss->ss_node_id = ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index;
802
803         OBD_ALLOC(name, sizeof(obd_name) * 2 + 10);
804         if (name == NULL)
805                 return -ENOMEM;
806
807         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_server_seq);
808         if (ss->ss_server_seq == NULL)
809                 GOTO(out_name, rc = -ENOMEM);
810
811         rc = seq_server_init(env, ss->ss_server_seq, ofd->ofd_osd, obd_name,
812                              LUSTRE_SEQ_SERVER, ss);
813         if (rc) {
814                 CERROR("%s : seq server init error %d\n", obd_name, rc);
815                 GOTO(out_server, rc);
816         }
817         ss->ss_server_seq->lss_space.lsr_index = ss->ss_node_id;
818
819         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_client_seq);
820         if (ss->ss_client_seq == NULL)
821                 GOTO(out_server, rc = -ENOMEM);
822
823         /*
824          * It always printed as "%p", so that the name is unique in the kernel,
825          * even if the filesystem is mounted twice. So sizeof(.) * 2 is enough.
826          */
827         snprintf(name, sizeof(obd_name) * 2 + 7, "%p-super", obd_name);
828         rc = seq_client_init(ss->ss_client_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_DATA,
829                              name, NULL);
830         if (rc) {
831                 CERROR("%s : seq client init error %d\n", obd_name, rc);
832                 GOTO(out_client, rc);
833         }
834
835         rc = seq_server_set_cli(env, ss->ss_server_seq, ss->ss_client_seq);
836
837         if (rc) {
838 out_client:
839                 seq_client_fini(ss->ss_client_seq);
840                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_client_seq);
841                 ss->ss_client_seq = NULL;
842 out_server:
843                 seq_server_fini(ss->ss_server_seq, env);
844                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
845                 ss->ss_server_seq = NULL;
846         }
847 out_name:
848         OBD_FREE(name, sizeof(obd_name) * 2 + 10);
849
850         return rc;
851 }
852
853 /**
854  * OFD request handler for OST_SET_INFO RPC.
855  *
856  * This is OFD-specific part of request handling
857  *
858  * \param[in] tsi       target session environment for this request
859  *
860  * \retval              0 if successful
861  * \retval              negative value on error
862  */
863 static int ofd_set_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
864 {
865         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
866         struct ost_body         *body = NULL, *repbody;
867         void                    *key, *val = NULL;
868         int                      keylen, vallen, rc = 0;
869         bool                     is_grant_shrink;
870
871         ENTRY;
872
873         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY);
874         if (key == NULL) {
875                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info key");
876                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
877         }
878         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY,
879                                       RCL_CLIENT);
880
881         val = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL);
882         if (val == NULL) {
883                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info val");
884                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
885         }
886         vallen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL,
887                                       RCL_CLIENT);
888
889         is_grant_shrink = KEY_IS(KEY_GRANT_SHRINK);
890         if (is_grant_shrink)
891                 /* In this case the value is actually an RMF_OST_BODY, so we
892                  * transmutate the type of this PTLRPC */
893                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_SET_GRANT_INFO);
894
895         rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
896         if (rc < 0)
897                 RETURN(rc);
898
899         if (is_grant_shrink) {
900                 body = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
901
902                 repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
903                 *repbody = *body;
904
905                 /** handle grant shrink, similar to a read request */
906                 tgt_grant_prepare_read(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp,
907                                        &repbody->oa);
908         } else if (KEY_IS(KEY_EVICT_BY_NID)) {
909                 if (vallen > 0)
910                         obd_export_evict_by_nid(tsi->tsi_exp->exp_obd, val);
911                 rc = 0;
912         } else {
913                 CERROR("%s: Unsupported key %s\n",
914                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), (char *)key);
915                 rc = -EOPNOTSUPP;
916         }
917         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SET_INFO,
918                          tsi->tsi_jobid, 1);
919
920         RETURN(rc);
921 }
922
923 /**
924  * Get FIEMAP (FIle Extent MAPping) for object with the given FID.
925  *
926  * This function returns a list of extents which describes how a file's
927  * blocks are laid out on the disk.
928  *
929  * \param[in] env       execution environment
930  * \param[in] ofd       OFD device
931  * \param[in] fid       FID of object
932  * \param[in] fiemap    fiemap structure to fill with data
933  *
934  * \retval              0 if \a fiemap is filled with data successfully
935  * \retval              negative value on error
936  */
937 int ofd_fiemap_get(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd,
938                    struct lu_fid *fid, struct fiemap *fiemap)
939 {
940         struct ofd_object       *fo;
941         int                      rc;
942
943         fo = ofd_object_find(env, ofd, fid);
944         if (IS_ERR(fo)) {
945                 CERROR("%s: error finding object "DFID"\n",
946                        ofd_name(ofd), PFID(fid));
947                 return PTR_ERR(fo);
948         }
949
950         ofd_read_lock(env, fo);
951         if (ofd_object_exists(fo))
952                 rc = dt_fiemap_get(env, ofd_object_child(fo), fiemap);
953         else
954                 rc = -ENOENT;
955         ofd_read_unlock(env, fo);
956         ofd_object_put(env, fo);
957         return rc;
958 }
959
960
961 static int ofd_lock_unlock_region(struct ldlm_namespace *ns,
962                                   struct ldlm_res_id *res_id,
963                                   unsigned long long begin,
964                                   unsigned long long end)
965 {
966         __u64                    flags = 0;
967         int                      rc;
968         struct lustre_handle     lh = { 0 };
969
970         LASSERT(begin <= end);
971
972         rc = tgt_extent_lock(ns, res_id, begin, end, &lh, LCK_PR, &flags);
973         if (rc != 0)
974                 return rc;
975
976         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu], lh=%p\n", begin, end, &lh);
977         tgt_extent_unlock(&lh, LCK_PR);
978
979         return 0;
980 }
981
982 /**
983  * Lock the sparse areas of given resource.
984  *
985  * The locking of sparse areas will cause dirty data to be flushed back from
986  * clients. This is used when getting the FIEMAP of an object to make sure
987  * there is no unaccounted cached data on clients.
988  *
989  * This function goes through \a fiemap list of extents and locks only sparse
990  * areas between extents.
991  *
992  * \param[in] ns        LDLM namespace
993  * \param[in] res_id    resource ID
994  * \param[in] fiemap    file extents mapping on disk
995  * \param[in] locked    list head of regions list
996  *
997  * \retval              0 if successful
998  * \retval              negative value on error
999  */
1000 static int lock_zero_regions(struct ldlm_namespace *ns,
1001                              struct ldlm_res_id *res_id,
1002                              struct fiemap *fiemap)
1003 {
1004         __u64 begin = fiemap->fm_start;
1005         unsigned int i;
1006         int rc = 0;
1007         struct fiemap_extent *fiemap_start = fiemap->fm_extents;
1008
1009         ENTRY;
1010
1011         CDEBUG(D_OTHER, "extents count %u\n", fiemap->fm_mapped_extents);
1012         for (i = 0; i < fiemap->fm_mapped_extents; i++) {
1013                 if (fiemap_start[i].fe_logical > begin) {
1014                         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1015                                begin, fiemap_start[i].fe_logical);
1016                         rc = ofd_lock_unlock_region(ns, res_id, begin,
1017                                                     fiemap_start[i].fe_logical);
1018                         if (rc)
1019                                 RETURN(rc);
1020                 }
1021
1022                 begin = fiemap_start[i].fe_logical + fiemap_start[i].fe_length;
1023         }
1024
1025         if (begin < (fiemap->fm_start + fiemap->fm_length)) {
1026                 CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1027                        begin, fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1028                 rc = ofd_lock_unlock_region(ns, res_id, begin,
1029                                 fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1030         }
1031
1032         RETURN(rc);
1033 }
1034
1035
1036 /**
1037  * OFD request handler for OST_GET_INFO RPC.
1038  *
1039  * This is OFD-specific part of request handling. The OFD-specific keys are:
1040  * - KEY_LAST_ID (obsolete)
1041  * - KEY_FIEMAP
1042  * - KEY_LAST_FID
1043  *
1044  * This function reads needed data from storage and fills reply with it.
1045  *
1046  * Note: the KEY_LAST_ID is obsolete, replaced by KEY_LAST_FID on newer MDTs,
1047  * and is kept for compatibility.
1048  *
1049  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1050  *
1051  * \retval              0 if successful
1052  * \retval              negative value on error
1053  */
1054 static int ofd_get_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1055 {
1056         struct obd_export               *exp = tsi->tsi_exp;
1057         struct ofd_device               *ofd = ofd_exp(exp);
1058         struct ofd_thread_info          *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1059         void                            *key;
1060         int                              keylen;
1061         int                              replylen, rc = 0;
1062
1063         ENTRY;
1064
1065         /* this common part for get_info rpc */
1066         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY);
1067         if (key == NULL) {
1068                 DEBUG_REQ(D_HA, tgt_ses_req(tsi), "no get_info key");
1069                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1070         }
1071         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY,
1072                                       RCL_CLIENT);
1073
1074         if (KEY_IS(KEY_LAST_ID)) {
1075                 u64             *last_id;
1076                 struct ofd_seq  *oseq;
1077
1078                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_ID);
1079                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1080                 if (rc)
1081                         RETURN(err_serious(rc));
1082
1083                 last_id = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_ID);
1084
1085                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1086                                     (u64)exp->exp_filter_data.fed_group);
1087                 if (IS_ERR(oseq))
1088                         rc = -EFAULT;
1089                 else
1090                         *last_id = ofd_seq_last_oid(oseq);
1091                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1092         } else if (KEY_IS(KEY_FIEMAP)) {
1093                 struct ll_fiemap_info_key       *fm_key;
1094                 struct fiemap                   *fiemap;
1095                 struct lu_fid                   *fid;
1096
1097                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_FIEMAP);
1098
1099                 fm_key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_KEY);
1100                 rc = tgt_validate_obdo(tsi, &fm_key->lfik_oa);
1101                 if (rc)
1102                         RETURN(err_serious(rc));
1103
1104                 fid = &fm_key->lfik_oa.o_oi.oi_fid;
1105
1106                 CDEBUG(D_INODE, "get FIEMAP of object "DFID"\n", PFID(fid));
1107
1108                 replylen = fiemap_count_to_size(
1109                                         fm_key->lfik_fiemap.fm_extent_count);
1110                 req_capsule_set_size(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL,
1111                                      RCL_SERVER, replylen);
1112
1113                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1114                 if (rc)
1115                         RETURN(err_serious(rc));
1116
1117                 fiemap = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL);
1118                 if (fiemap == NULL)
1119                         RETURN(-ENOMEM);
1120
1121                 *fiemap = fm_key->lfik_fiemap;
1122                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid, fiemap);
1123
1124                 /* LU-3219: Lock the sparse areas to make sure dirty
1125                  * flushed back from client, then call fiemap again. */
1126                 if (fm_key->lfik_oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1127                     fm_key->lfik_oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) {
1128                         ost_fid_build_resid(fid, &fti->fti_resid);
1129                         rc = lock_zero_regions(ofd->ofd_namespace,
1130                                                &fti->fti_resid, fiemap);
1131                         if (rc == 0)
1132                                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid,
1133                                                     fiemap);
1134                 }
1135         } else if (KEY_IS(KEY_LAST_FID)) {
1136                 struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1137                 struct ofd_seq          *oseq;
1138                 struct lu_fid           *fid;
1139                 int                      rc;
1140
1141                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_FID);
1142                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1143                 if (rc)
1144                         RETURN(err_serious(rc));
1145
1146                 fid = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1147                 if (fid == NULL)
1148                         RETURN(err_serious(-EPROTO));
1149
1150                 fid_le_to_cpu(&fti->fti_ostid.oi_fid, fid);
1151
1152                 fid = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1153                 if (fid == NULL)
1154                         RETURN(-ENOMEM);
1155
1156                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1157                                     ostid_seq(&fti->fti_ostid));
1158                 if (IS_ERR(oseq))
1159                         RETURN(PTR_ERR(oseq));
1160
1161                 rc = ostid_to_fid(fid, &oseq->os_oi,
1162                                   ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
1163                 if (rc != 0)
1164                         GOTO(out_put, rc);
1165
1166                 CDEBUG(D_HA, "%s: LAST FID is "DFID"\n", ofd_name(ofd),
1167                        PFID(fid));
1168 out_put:
1169                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1170         } else {
1171                 CERROR("%s: not supported key %s\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1172                        (char *)key);
1173                 rc = -EOPNOTSUPP;
1174         }
1175         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GET_INFO,
1176                          tsi->tsi_jobid, 1);
1177
1178         RETURN(rc);
1179 }
1180
1181 /**
1182  * OFD request handler for OST_GETATTR RPC.
1183  *
1184  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1185  * by its FID, gets attributes from storage and packs result to the reply.
1186  *
1187  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1188  *
1189  * \retval              0 if successful
1190  * \retval              negative value on error
1191  */
1192 static int ofd_getattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1193 {
1194         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1195         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1196         struct ost_body         *repbody;
1197         struct lustre_handle     lh = { 0 };
1198         struct ofd_object       *fo;
1199         __u64                    flags = 0;
1200         enum ldlm_mode           lock_mode = LCK_PR;
1201         bool                     srvlock;
1202         int                      rc;
1203         ENTRY;
1204
1205         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
1206
1207         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1208         if (repbody == NULL)
1209                 RETURN(-ENOMEM);
1210
1211         repbody->oa.o_oi = tsi->tsi_ost_body->oa.o_oi;
1212         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1213
1214         srvlock = tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1215                   tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1216
1217         if (srvlock) {
1218                 if (unlikely(tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_FLUSH))
1219                         lock_mode = LCK_PW;
1220
1221                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace,
1222                                      &tsi->tsi_resid, 0, OBD_OBJECT_EOF, &lh,
1223                                      lock_mode, &flags);
1224                 if (rc != 0)
1225                         RETURN(rc);
1226         }
1227
1228         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1229         if (IS_ERR(fo))
1230                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1231
1232         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1233         if (rc == 0) {
1234                 __u64    curr_version;
1235
1236                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1237                              OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1238
1239                 /* Store object version in reply */
1240                 curr_version = dt_version_get(tsi->tsi_env,
1241                                               ofd_object_child(fo));
1242                 if ((__s64)curr_version != -EOPNOTSUPP) {
1243                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLDATAVERSION;
1244                         repbody->oa.o_data_version = curr_version;
1245                 }
1246
1247                 if (fo->ofo_ff.ff_layout_version > 0) {
1248                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_LAYOUT_VERSION;
1249                         repbody->oa.o_layout_version =
1250                              fo->ofo_ff.ff_layout_version + fo->ofo_ff.ff_range;
1251
1252                         CDEBUG(D_INODE, DFID": get layout version: %u\n",
1253                                PFID(&tsi->tsi_fid),
1254                                repbody->oa.o_layout_version);
1255                 }
1256         }
1257
1258         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1259 out:
1260         if (srvlock)
1261                 tgt_extent_unlock(&lh, lock_mode);
1262
1263         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GETATTR,
1264                          tsi->tsi_jobid, 1);
1265
1266         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1267         repbody->oa.o_flags = OBD_FL_FLUSH;
1268
1269         RETURN(rc);
1270 }
1271
1272 /**
1273  * OFD request handler for OST_SETATTR RPC.
1274  *
1275  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1276  * by its FID, sets attributes from request and packs result to the reply.
1277  *
1278  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1279  *
1280  * \retval              0 if successful
1281  * \retval              negative value on error
1282  */
1283 static int ofd_setattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1284 {
1285         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1286         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1287         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1288         struct ost_body         *repbody;
1289         struct ldlm_resource    *res;
1290         struct ofd_object       *fo;
1291         int                      rc = 0;
1292
1293         ENTRY;
1294
1295         LASSERT(body != NULL);
1296
1297         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1298         if (repbody == NULL)
1299                 RETURN(-ENOMEM);
1300
1301         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1302         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1303
1304         /* This would be very bad - accidentally truncating a file when
1305          * changing the time or similar - bug 12203. */
1306         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLSIZE &&
1307             body->oa.o_size != OBD_OBJECT_EOF) {
1308                 static char mdsinum[48];
1309
1310                 if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID)
1311                         snprintf(mdsinum, sizeof(mdsinum) - 1,
1312                                  "of parent "DFID, body->oa.o_parent_seq,
1313                                  body->oa.o_parent_oid, 0);
1314                 else
1315                         mdsinum[0] = '\0';
1316
1317                 CERROR("%s: setattr from %s is trying to truncate object "DFID
1318                        " %s\n", ofd_name(ofd), obd_export_nid2str(tsi->tsi_exp),
1319                        PFID(&tsi->tsi_fid), mdsinum);
1320                 RETURN(-EPERM);
1321         }
1322
1323         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1324         if (IS_ERR(fo))
1325                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1326
1327         la_from_obdo(&fti->fti_attr, &body->oa, body->oa.o_valid);
1328         fti->fti_attr.la_valid &= ~LA_TYPE;
1329
1330         /* setting objects attributes (including owner/group) */
1331         rc = ofd_attr_set(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr, &body->oa);
1332         if (rc != 0)
1333                 GOTO(out_put, rc);
1334
1335         obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1336                      OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1337
1338         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SETATTR,
1339                          tsi->tsi_jobid, 1);
1340         EXIT;
1341 out_put:
1342         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1343 out:
1344         if (rc == 0) {
1345                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
1346                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
1347                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
1348                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
1349                  * to go... deadlock! */
1350                 res = ldlm_resource_get(ofd->ofd_namespace, NULL,
1351                                         &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
1352                 if (!IS_ERR(res)) {
1353                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
1354                         ldlm_resource_putref(res);
1355                 }
1356         }
1357         return rc;
1358 }
1359
1360 /**
1361  * Destroy OST orphans.
1362  *
1363  * This is part of OST_CREATE RPC handling. If there is flag OBD_FL_DELORPHAN
1364  * set then we must destroy possible orphaned objects.
1365  *
1366  * \param[in] env       execution environment
1367  * \param[in] exp       OBD export
1368  * \param[in] ofd       OFD device
1369  * \param[in] oa        obdo structure for reply
1370  *
1371  * \retval              0 if successful
1372  * \retval              negative value on error
1373  */
1374 static int ofd_orphans_destroy(const struct lu_env *env,
1375                                struct obd_export *exp,
1376                                struct ofd_device *ofd, struct obdo *oa)
1377 {
1378         struct ofd_thread_info  *info   = ofd_info(env);
1379         struct lu_fid           *fid    = &info->fti_fid;
1380         struct ost_id           *oi     = &oa->o_oi;
1381         struct ofd_seq          *oseq;
1382         u64                      seq    = ostid_seq(oi);
1383         u64                      end_id = ostid_id(oi);
1384         u64                      last;
1385         u64                      oid;
1386         int                      skip_orphan;
1387         int                      rc     = 0;
1388
1389         ENTRY;
1390
1391         oseq = ofd_seq_get(ofd, seq);
1392         if (oseq == NULL) {
1393                 CERROR("%s: Can not find seq for "DOSTID"\n",
1394                        ofd_name(ofd), POSTID(oi));
1395                 RETURN(-EINVAL);
1396         }
1397
1398         *fid = oi->oi_fid;
1399         last = ofd_seq_last_oid(oseq);
1400         oid = last;
1401
1402         LASSERT(exp != NULL);
1403         skip_orphan = !!(exp_connect_flags(exp) & OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN);
1404
1405         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_NODESTROY))
1406                 goto done;
1407
1408         LCONSOLE(D_INFO, "%s: deleting orphan objects from "DOSTID
1409                  " to "DOSTID"\n", ofd_name(ofd), seq, end_id + 1, seq, last);
1410
1411         while (oid > end_id) {
1412                 rc = fid_set_id(fid, oid);
1413                 if (unlikely(rc != 0))
1414                         GOTO(out_put, rc);
1415
1416                 rc = ofd_destroy_by_fid(env, ofd, fid, 1);
1417                 if (rc != 0 && rc != -ENOENT && rc != -ESTALE &&
1418                     likely(rc != -EREMCHG && rc != -EINPROGRESS))
1419                         /* this is pretty fatal... */
1420                         CEMERG("%s: error destroying precreated id "
1421                                DFID": rc = %d\n",
1422                                ofd_name(ofd), PFID(fid), rc);
1423
1424                 oid--;
1425                 if (!skip_orphan) {
1426                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1427                         /* update last_id on disk periodically so that if we
1428                          * restart * we don't need to re-scan all of the just
1429                          * deleted objects. */
1430                         if ((oid & 511) == 0)
1431                                 ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1432                 }
1433         }
1434
1435         CDEBUG(D_HA, "%s: after destroy: set last_id to "DOSTID"\n",
1436                ofd_name(ofd), seq, oid);
1437
1438 done:
1439         if (!skip_orphan) {
1440                 ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1441                 rc = ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1442         } else {
1443                 /* don't reuse orphan object, return last used objid */
1444                 rc = ostid_set_id(oi, last);
1445         }
1446
1447         GOTO(out_put, rc);
1448
1449 out_put:
1450         ofd_seq_put(env, oseq);
1451         return rc;
1452 }
1453
1454 /**
1455  * OFD request handler for OST_CREATE RPC.
1456  *
1457  * This is OFD-specific part of request handling. Its main purpose is to
1458  * create new data objects on OST, but it also used to destroy orphans.
1459  *
1460  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1461  *
1462  * \retval              0 if successful
1463  * \retval              negative value on error
1464  */
1465 static int ofd_create_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1466 {
1467         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
1468         struct ost_body         *repbody;
1469         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1470         struct obdo             *rep_oa;
1471         struct obd_export       *exp = tsi->tsi_exp;
1472         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1473         u64                      seq = ostid_seq(&oa->o_oi);
1474         u64                      oid = ostid_id(&oa->o_oi);
1475         struct ofd_seq          *oseq;
1476         s64 diff;
1477         int rc = 0;
1478         int                      sync_trans = 0;
1479         long                     granted = 0;
1480
1481         ENTRY;
1482
1483         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1484                 RETURN(-EROFS);
1485
1486         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1487         if (repbody == NULL)
1488                 RETURN(-ENOMEM);
1489
1490         down_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1491         /* Currently, for safe, we do not distinguish which LAST_ID is broken,
1492          * we may do that in the future.
1493          * Return -ENOSPC until the LAST_ID rebuilt. */
1494         if (unlikely(ofd->ofd_lastid_rebuilding))
1495                 GOTO(out_sem, rc = -ENOSPC);
1496
1497         rep_oa = &repbody->oa;
1498         rep_oa->o_oi = oa->o_oi;
1499
1500         LASSERT(oa->o_valid & OBD_MD_FLGROUP);
1501
1502         CDEBUG(D_INFO, "ofd_create("DOSTID")\n", POSTID(&oa->o_oi));
1503
1504         oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd, seq);
1505         if (IS_ERR(oseq)) {
1506                 CERROR("%s: Can't find FID Sequence %#llx: rc = %ld\n",
1507                        ofd_name(ofd), seq, PTR_ERR(oseq));
1508                 GOTO(out_sem, rc = -EINVAL);
1509         }
1510
1511         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1512             (oa->o_flags & OBD_FL_RECREATE_OBJS)) {
1513                 if (!ofd_obd(ofd)->obd_recovering ||
1514                     oid > ofd_seq_last_oid(oseq)) {
1515                         CERROR("%s: recreate objid "DOSTID" > last id %llu"
1516                                "\n", ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1517                                ofd_seq_last_oid(oseq));
1518                         GOTO(out_nolock, rc = -EINVAL);
1519                 }
1520                 /* Do nothing here, we re-create objects during recovery
1521                  * upon write replay, see ofd_preprw_write() */
1522                 GOTO(out_nolock, rc = 0);
1523         }
1524         /* former ofd_handle_precreate */
1525         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1526             (oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1527                 exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen = ofd->ofd_lastid_gen;
1528
1529                 /* destroy orphans */
1530                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1531                     exp->exp_conn_cnt) {
1532                         CERROR("%s: dropping old orphan cleanup request\n",
1533                                ofd_name(ofd));
1534                         GOTO(out_nolock, rc = 0);
1535                 }
1536                 /* This causes inflight precreates to abort and drop lock */
1537                 oseq->os_destroys_in_progress = 1;
1538                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1539                 if (!oseq->os_destroys_in_progress) {
1540                         CDEBUG(D_HA,
1541                                "%s:[%llu] destroys_in_progress already cleared\n",
1542                                ofd_name(ofd), seq);
1543                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1544                                           ofd_seq_last_oid(oseq));
1545                         GOTO(out, rc);
1546                 }
1547                 diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1548                 CDEBUG(D_HA, "ofd_last_id() = %llu -> diff = %lld\n",
1549                        ofd_seq_last_oid(oseq), diff);
1550                 if (-diff > OST_MAX_PRECREATE) {
1551                         LCONSOLE(D_INFO, "%s: too large difference between MDS "
1552                                  "LAST_ID "DFID" (%llu) and OST LAST_ID "DFID" "
1553                                  "(%llu), trust the OST\n",
1554                                  ofd_name(ofd), PFID(&oa->o_oi.oi_fid), oid,
1555                                  PFID(&oseq->os_oi.oi_fid),
1556                                  ofd_seq_last_oid(oseq));
1557
1558                         /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1559                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1560                                           ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1561                 } else if (diff < 0) {
1562                         rc = ofd_orphans_destroy(tsi->tsi_env, exp,
1563                                                  ofd, rep_oa);
1564                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1565                 } else {
1566                         /* XXX: Used by MDS for the first time! */
1567                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1568                 }
1569         } else {
1570                 if (unlikely(exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen !=
1571                              ofd->ofd_lastid_gen)) {
1572                         /* Keep the export ref so we can send the reply. */
1573                         ofd_obd_disconnect(class_export_get(exp));
1574                         GOTO(out_nolock, rc = -ENOTCONN);
1575                 }
1576
1577                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1578                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1579                     exp->exp_conn_cnt) {
1580                         CERROR("%s: dropping old precreate request\n",
1581                                ofd_name(ofd));
1582                         GOTO(out, rc = 0);
1583                 }
1584                 /* only precreate if seq is 0, IDIF or normal and also o_id
1585                  * must be specfied */
1586                 if ((!fid_seq_is_mdt(seq) && !fid_seq_is_norm(seq) &&
1587                      !fid_seq_is_idif(seq)) || oid == 0) {
1588                         diff = 1; /* shouldn't we create this right now? */
1589                 } else {
1590                         diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1591                         /* Do sync create if the seq is about to used up */
1592                         if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_mdt0(seq)) {
1593                                 if (unlikely(oid >= IDIF_MAX_OID - 1))
1594                                         sync_trans = 1;
1595                         } else if (fid_seq_is_norm(seq)) {
1596                                 if (unlikely(oid >=
1597                                              LUSTRE_DATA_SEQ_MAX_WIDTH - 1))
1598                                         sync_trans = 1;
1599                         } else {
1600                                 CERROR("%s : invalid o_seq "DOSTID"\n",
1601                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi));
1602                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1603                         }
1604
1605                         if (diff < 0) {
1606                                 /* LU-5648 */
1607                                 CERROR("%s: invalid precreate request for "
1608                                        DOSTID", last_id %llu. "
1609                                        "Likely MDS last_id corruption\n",
1610                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1611                                        ofd_seq_last_oid(oseq));
1612                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1613                         }
1614                 }
1615         }
1616         if (diff > 0) {
1617                 time64_t enough_time = ktime_get_seconds() + DISK_TIMEOUT;
1618                 u64 next_id;
1619                 int created = 0;
1620                 int count;
1621
1622                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1623                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1624                         /* don't enforce grant during orphan recovery */
1625                         granted = tgt_grant_create(tsi->tsi_env,
1626                                                 ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1627                                                 &diff);
1628                         if (granted < 0) {
1629                                 rc = granted;
1630                                 granted = 0;
1631                                 CDEBUG(D_HA, "%s: failed to acquire grant "
1632                                        "space for precreate (%lld): rc = %d\n",
1633                                        ofd_name(ofd), diff, rc);
1634                                 diff = 0;
1635                         }
1636                 }
1637
1638                 /* This can happen if a new OST is formatted and installed
1639                  * in place of an old one at the same index.  Instead of
1640                  * precreating potentially millions of deleted old objects
1641                  * (possibly filling the OST), only precreate the last batch.
1642                  * LFSCK will eventually clean up any orphans. LU-14 */
1643                 if (diff > 5 * OST_MAX_PRECREATE) {
1644                         diff = OST_MAX_PRECREATE / 2;
1645                         LCONSOLE_WARN("%s: Too many FIDs to precreate "
1646                                       "OST replaced or reformatted: "
1647                                       "LFSCK will clean up",
1648                                       ofd_name(ofd));
1649
1650                         CDEBUG(D_HA, "%s: precreate FID "DOSTID" is over "
1651                                "%u larger than the LAST_ID "DOSTID", only "
1652                                "precreating the last %lld objects.\n",
1653                                ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1654                                5 * OST_MAX_PRECREATE,
1655                                POSTID(&oseq->os_oi), diff);
1656                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, ostid_id(&oa->o_oi) - diff);
1657                 }
1658
1659                 while (diff > 0) {
1660                         next_id = ofd_seq_last_oid(oseq) + 1;
1661                         count = ofd_precreate_batch(ofd, (int)diff);
1662
1663                         CDEBUG(D_HA, "%s: reserve %d objects in group %#llx"
1664                                " at %llu\n", ofd_name(ofd),
1665                                count, seq, next_id);
1666
1667                         if (!(lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1668                             && ktime_get_seconds() > enough_time) {
1669                                 CDEBUG(D_HA, "%s: Slow creates, %d/%lld objects"
1670                                       " created at a rate of %d/s\n",
1671                                       ofd_name(ofd), created, diff + created,
1672                                       created / DISK_TIMEOUT);
1673                                 break;
1674                         }
1675
1676                         rc = ofd_precreate_objects(tsi->tsi_env, ofd, next_id,
1677                                                    oseq, count, sync_trans);
1678                         if (rc > 0) {
1679                                 created += rc;
1680                                 diff -= rc;
1681                         } else if (rc < 0) {
1682                                 break;
1683                         }
1684                 }
1685
1686                 if (diff > 0 &&
1687                     lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1688                         LCONSOLE_WARN("%s: can't create the same count of"
1689                                       " objects when replaying the request"
1690                                       " (diff is %lld). see LU-4621\n",
1691                                       ofd_name(ofd), diff);
1692
1693                 if (created > 0)
1694                         /* some objects got created, we can return
1695                          * them, even if last creation failed */
1696                         rc = 0;
1697                 else
1698                         CERROR("%s: unable to precreate: rc = %d\n",
1699                                ofd_name(ofd), rc);
1700
1701                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1702                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1703                         tgt_grant_commit(ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1704                                          granted, rc);
1705                         granted = 0;
1706                 }
1707
1708                 rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1709         }
1710         EXIT;
1711         ofd_counter_incr(exp, LPROC_OFD_STATS_CREATE,
1712                          tsi->tsi_jobid, 1);
1713 out:
1714         mutex_unlock(&oseq->os_create_lock);
1715 out_nolock:
1716         if (rc == 0) {
1717 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 8, 53, 0)
1718                 struct ofd_thread_info  *info = ofd_info(tsi->tsi_env);
1719                 struct lu_fid           *fid = &info->fti_fid;
1720
1721                 /* For compatible purpose, it needs to convert back to
1722                  * OST ID before put it on wire. */
1723                 *fid = rep_oa->o_oi.oi_fid;
1724                 fid_to_ostid(fid, &rep_oa->o_oi);
1725 #endif
1726                 rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1727         }
1728         ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1729
1730 out_sem:
1731         up_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1732         return rc;
1733 }
1734
1735 /**
1736  * OFD request handler for OST_DESTROY RPC.
1737  *
1738  * This is OFD-specific part of request handling. It destroys data objects
1739  * related to destroyed object on MDT.
1740  *
1741  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1742  *
1743  * \retval              0 if successful
1744  * \retval              negative value on error
1745  */
1746 static int ofd_destroy_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1747 {
1748         const struct ost_body   *body = tsi->tsi_ost_body;
1749         struct ost_body         *repbody;
1750         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1751         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1752         struct lu_fid           *fid = &fti->fti_fid;
1753         u64                      oid;
1754         u32                      count;
1755         int                      rc = 0;
1756
1757         ENTRY;
1758
1759         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1760                 RETURN(-EROFS);
1761
1762         /* This is old case for clients before Lustre 2.4 */
1763         /* If there's a DLM request, cancel the locks mentioned in it */
1764         if (req_capsule_field_present(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ,
1765                                       RCL_CLIENT)) {
1766                 struct ldlm_request *dlm;
1767
1768                 dlm = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ);
1769                 if (dlm == NULL)
1770                         RETURN(-EFAULT);
1771                 ldlm_request_cancel(tgt_ses_req(tsi), dlm, 0, LATF_SKIP);
1772         }
1773
1774         *fid = body->oa.o_oi.oi_fid;
1775         oid = ostid_id(&body->oa.o_oi);
1776         LASSERT(oid != 0);
1777
1778         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1779
1780         /* check that o_misc makes sense */
1781         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLOBJCOUNT)
1782                 count = body->oa.o_misc;
1783         else
1784                 count = 1; /* default case - single destroy */
1785
1786         CDEBUG(D_HA, "%s: Destroy object "DOSTID" count %d\n", ofd_name(ofd),
1787                POSTID(&body->oa.o_oi), count);
1788
1789         while (count > 0) {
1790                 int lrc;
1791
1792                 lrc = ofd_destroy_by_fid(tsi->tsi_env, ofd, fid, 0);
1793                 if (lrc == -ENOENT) {
1794                         CDEBUG(D_INODE,
1795                                "%s: destroying non-existent object "DFID"\n",
1796                                ofd_name(ofd), PFID(fid));
1797                         /* rewrite rc with -ENOENT only if it is 0 */
1798                         if (rc == 0)
1799                                 rc = lrc;
1800                 } else if (lrc != 0) {
1801                         CERROR("%s: error destroying object "DFID": %d\n",
1802                                ofd_name(ofd), PFID(fid), lrc);
1803                         rc = lrc;
1804                 }
1805
1806                 count--;
1807                 oid++;
1808                 lrc = fid_set_id(fid, oid);
1809                 if (unlikely(lrc != 0 && count > 0))
1810                         GOTO(out, rc = lrc);
1811         }
1812
1813         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_DESTROY,
1814                          tsi->tsi_jobid, 1);
1815
1816         GOTO(out, rc);
1817
1818 out:
1819         fid_to_ostid(fid, &repbody->oa.o_oi);
1820         return rc;
1821 }
1822
1823 /**
1824  * OFD request handler for OST_STATFS RPC.
1825  *
1826  * This function gets statfs data from storage as part of request
1827  * processing.
1828  *
1829  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1830  *
1831  * \retval              0 if successful
1832  * \retval              negative value on error
1833  */
1834 static int ofd_statfs_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1835 {
1836         struct obd_statfs       *osfs;
1837         int                      rc;
1838
1839         ENTRY;
1840
1841         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_STATFS_DELAY, 10);
1842
1843         osfs = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_STATFS);
1844
1845         rc = ofd_statfs(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp, osfs,
1846                         ktime_get_seconds() - OBD_STATFS_CACHE_SECONDS, 0);
1847         if (rc != 0)
1848                 CERROR("%s: statfs failed: rc = %d\n",
1849                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), rc);
1850
1851         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_STATFS_EINPROGRESS))
1852                 rc = -EINPROGRESS;
1853
1854         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_STATFS,
1855                          tsi->tsi_jobid, 1);
1856
1857         RETURN(rc);
1858 }
1859
1860 /**
1861  * OFD request handler for OST_SYNC RPC.
1862  *
1863  * Sync object data or all filesystem data to the disk and pack the
1864  * result in reply.
1865  *
1866  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1867  *
1868  * \retval              0 if successful
1869  * \retval              negative value on error
1870  */
1871 static int ofd_sync_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1872 {
1873         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1874         struct ost_body         *repbody;
1875         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1876         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1877         struct ofd_object       *fo = NULL;
1878         int                      rc = 0;
1879
1880         ENTRY;
1881
1882         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1883
1884         /* if no objid is specified, it means "sync whole filesystem" */
1885         if (!fid_is_zero(&tsi->tsi_fid)) {
1886                 fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1887                 if (IS_ERR(fo))
1888                         RETURN(PTR_ERR(fo));
1889         }
1890
1891         rc = tgt_sync(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt,
1892                       fo != NULL ? ofd_object_child(fo) : NULL,
1893                       repbody->oa.o_size, repbody->oa.o_blocks);
1894         if (rc)
1895                 GOTO(put, rc);
1896
1897         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SYNC,
1898                          tsi->tsi_jobid, 1);
1899         if (fo == NULL)
1900                 RETURN(0);
1901
1902         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1903         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1904
1905         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1906         if (rc == 0)
1907                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1908                              OFD_VALID_FLAGS);
1909         else
1910                 /* don't return rc from getattr */
1911                 rc = 0;
1912         EXIT;
1913 put:
1914         if (fo != NULL)
1915                 ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1916         return rc;
1917 }
1918
1919 /**
1920  * OFD request handler for OST_PUNCH RPC.
1921  *
1922  * This is part of request processing. Validate request fields,
1923  * punch (truncate) the given OFD object and pack reply.
1924  *
1925  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1926  *
1927  * \retval              0 if successful
1928  * \retval              negative value on error
1929  */
1930 static int ofd_punch_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1931 {
1932         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1933         struct ost_body         *repbody;
1934         struct ofd_thread_info  *info = tsi2ofd_info(tsi);
1935         struct ldlm_namespace   *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
1936         struct ldlm_resource    *res;
1937         struct ofd_object       *fo;
1938         __u64                    flags = 0;
1939         struct lustre_handle     lh = { 0, };
1940         int                      rc;
1941         __u64                    start, end;
1942         bool                     srvlock;
1943
1944         ENTRY;
1945
1946         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_PAUSE_PUNCH, cfs_fail_val);
1947
1948         /* check that we do support OBD_CONNECT_TRUNCLOCK. */
1949         CLASSERT(OST_CONNECT_SUPPORTED & OBD_CONNECT_TRUNCLOCK);
1950
1951         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
1952             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS))
1953                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1954
1955         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1956         if (repbody == NULL)
1957                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
1958
1959         /* punch start,end are passed in o_size,o_blocks throught wire */
1960         start = oa->o_size;
1961         end = oa->o_blocks;
1962
1963         if (end != OBD_OBJECT_EOF) /* Only truncate is supported */
1964                 RETURN(-EPROTO);
1965
1966         /* standard truncate optimization: if file body is completely
1967          * destroyed, don't send data back to the server. */
1968         if (start == 0)
1969                 flags |= LDLM_FL_AST_DISCARD_DATA;
1970
1971         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
1972         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
1973
1974         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1975                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1976
1977         if (srvlock) {
1978                 rc = tgt_extent_lock(ns, &tsi->tsi_resid, start, end, &lh,
1979                                      LCK_PW, &flags);
1980                 if (rc != 0)
1981                         RETURN(rc);
1982         }
1983
1984         CDEBUG(D_INODE, "calling punch for object "DFID", valid = %#llx"
1985                ", start = %lld, end = %lld\n", PFID(&tsi->tsi_fid),
1986                oa->o_valid, start, end);
1987
1988         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
1989                                     &tsi->tsi_fid);
1990         if (IS_ERR(fo))
1991                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1992
1993         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa,
1994                      OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLCTIME);
1995         info->fti_attr.la_size = start;
1996         info->fti_attr.la_valid |= LA_SIZE;
1997
1998         rc = ofd_object_punch(tsi->tsi_env, fo, start, end, &info->fti_attr,
1999                               (struct obdo *)oa);
2000         if (rc)
2001                 GOTO(out_put, rc);
2002
2003         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PUNCH,
2004                          tsi->tsi_jobid, 1);
2005         EXIT;
2006 out_put:
2007         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2008 out:
2009         if (srvlock)
2010                 tgt_extent_unlock(&lh, LCK_PW);
2011         if (rc == 0) {
2012                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
2013                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
2014                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
2015                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
2016                  * to go... deadlock! */
2017                 res = ldlm_resource_get(ns, NULL, &tsi->tsi_resid,
2018                                         LDLM_EXTENT, 0);
2019                 if (!IS_ERR(res)) {
2020                         struct ost_lvb *res_lvb;
2021
2022                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2023                         res_lvb = res->lr_lvb_data;
2024                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLBLOCKS;
2025                         repbody->oa.o_blocks = res_lvb->lvb_blocks;
2026                         ldlm_resource_putref(res);
2027                 }
2028         }
2029         return rc;
2030 }
2031
2032 static int ofd_ladvise_prefetch(const struct lu_env *env,
2033                                 struct ofd_object *fo,
2034                                 struct niobuf_local *lnb,
2035                                 __u64 start, __u64 end, enum dt_bufs_type dbt)
2036 {
2037         struct ofd_thread_info *info = ofd_info(env);
2038         pgoff_t start_index, end_index, pages;
2039         struct niobuf_remote rnb;
2040         unsigned long nr_local;
2041         int rc = 0;
2042
2043         if (end <= start)
2044                 RETURN(-EINVAL);
2045
2046         ofd_read_lock(env, fo);
2047         if (!ofd_object_exists(fo))
2048                 GOTO(out_unlock, rc = -ENOENT);
2049
2050         rc = ofd_attr_get(env, fo, &info->fti_attr);
2051         if (rc)
2052                 GOTO(out_unlock, rc);
2053
2054         if (end > info->fti_attr.la_size)
2055                 end = info->fti_attr.la_size;
2056
2057         if (end <= start)
2058                 GOTO(out_unlock, rc);
2059
2060         /* We need page aligned offset and length */
2061         start_index = start >> PAGE_SHIFT;
2062         end_index = (end - 1) >> PAGE_SHIFT;
2063         pages = end_index - start_index + 1;
2064         while (pages > 0) {
2065                 nr_local = pages <= PTLRPC_MAX_BRW_PAGES ? pages :
2066                         PTLRPC_MAX_BRW_PAGES;
2067                 rnb.rnb_offset = start_index << PAGE_SHIFT;
2068                 rnb.rnb_len = nr_local << PAGE_SHIFT;
2069                 rc = dt_bufs_get(env, ofd_object_child(fo), &rnb, lnb, dbt);
2070                 if (unlikely(rc < 0))
2071                         break;
2072                 nr_local = rc;
2073                 rc = dt_read_prep(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2074                 dt_bufs_put(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2075                 if (unlikely(rc))
2076                         break;
2077                 start_index += nr_local;
2078                 pages -= nr_local;
2079         }
2080
2081 out_unlock:
2082         ofd_read_unlock(env, fo);
2083         RETURN(rc);
2084 }
2085
2086 /**
2087  * OFD request handler for OST_LADVISE RPC.
2088  *
2089  * Tune cache or perfetch policies according to advices.
2090  *
2091  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2092  *
2093  * \retval              0 if successful
2094  * \retval              negative errno on error
2095  */
2096 static int ofd_ladvise_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
2097 {
2098         struct ptlrpc_request *req = tgt_ses_req(tsi);
2099         struct obd_export *exp = tsi->tsi_exp;
2100         struct ofd_device *ofd = ofd_exp(exp);
2101         struct ost_body *body, *repbody;
2102         struct ofd_thread_info *info;
2103         struct ofd_object *fo;
2104         struct ptlrpc_thread *svc_thread = req->rq_svc_thread;
2105         const struct lu_env *env = svc_thread->t_env;
2106         struct tgt_thread_big_cache *tbc = svc_thread->t_data;
2107         enum dt_bufs_type dbt = DT_BUFS_TYPE_READAHEAD;
2108         struct lu_ladvise *ladvise;
2109         int num_advise;
2110         struct ladvise_hdr *ladvise_hdr;
2111         struct obd_ioobj ioo;
2112         struct lustre_handle lockh = { 0 };
2113         __u64 flags = 0;
2114         int i;
2115         struct dt_object *dob;
2116         __u64 start;
2117         __u64 end;
2118         int rc = 0;
2119         ENTRY;
2120
2121         CFS_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_LADVISE_PAUSE, cfs_fail_val);
2122         body = tsi->tsi_ost_body;
2123
2124         if ((body->oa.o_valid & OBD_MD_FLID) != OBD_MD_FLID)
2125                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2126
2127         ladvise_hdr = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill,
2128                                              &RMF_OST_LADVISE_HDR);
2129         if (ladvise_hdr == NULL)
2130                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2131
2132         if (ladvise_hdr->lah_magic != LADVISE_MAGIC ||
2133             ladvise_hdr->lah_count < 1)
2134                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2135
2136         if ((ladvise_hdr->lah_flags & (~LF_MASK)) != 0)
2137                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2138
2139         ladvise = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_LADVISE);
2140         if (ladvise == NULL)
2141                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2142
2143         num_advise = req_capsule_get_size(&req->rq_pill,
2144                                           &RMF_OST_LADVISE, RCL_CLIENT) /
2145                                           sizeof(*ladvise);
2146         if (num_advise < ladvise_hdr->lah_count)
2147                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2148
2149         repbody = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_OST_BODY);
2150         repbody->oa = body->oa;
2151
2152         info = ofd_info_init(env, exp);
2153
2154         rc = ostid_to_fid(&info->fti_fid, &body->oa.o_oi,
2155                           ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
2156         if (rc != 0)
2157                 RETURN(rc);
2158
2159         fo = ofd_object_find(env, ofd, &info->fti_fid);
2160         if (IS_ERR(fo)) {
2161                 rc = PTR_ERR(fo);
2162                 RETURN(rc);
2163         }
2164         LASSERT(fo != NULL);
2165         dob = ofd_object_child(fo);
2166
2167         if (ptlrpc_connection_is_local(exp->exp_connection))
2168                 dbt |= DT_BUFS_TYPE_LOCAL;
2169
2170         for (i = 0; i < num_advise; i++, ladvise++) {
2171                 start = ladvise->lla_start;
2172                 end = ladvise->lla_end;
2173                 if (end <= start) {
2174                         rc = err_serious(-EPROTO);
2175                         break;
2176                 }
2177
2178                 /* Handle different advice types */
2179                 switch (ladvise->lla_advice) {
2180                 default:
2181                         rc = -ENOTSUPP;
2182                         break;
2183                 case LU_LADVISE_WILLREAD:
2184                         if (tbc == NULL)
2185                                 RETURN(-ENOMEM);
2186
2187                         ioo.ioo_oid = body->oa.o_oi;
2188                         ioo.ioo_bufcnt = 1;
2189                         rc = tgt_extent_lock(exp->exp_obd->obd_namespace,
2190                                              &tsi->tsi_resid, start, end - 1,
2191                                              &lockh, LCK_PR, &flags);
2192                         if (rc != 0)
2193                                 break;
2194
2195                         req->rq_status = ofd_ladvise_prefetch(env, fo,
2196                                                               tbc->local,
2197                                                               start, end, dbt);
2198                         tgt_extent_unlock(&lockh, LCK_PR);
2199                         break;
2200                 case LU_LADVISE_DONTNEED:
2201                         rc = dt_ladvise(env, dob, ladvise->lla_start,
2202                                         ladvise->lla_end, LU_LADVISE_DONTNEED);
2203                         break;
2204                 }
2205                 if (rc != 0)
2206                         break;
2207         }
2208
2209         ofd_object_put(env, fo);
2210         req->rq_status = rc;
2211         RETURN(rc);
2212 }
2213
2214 /**
2215  * OFD request handler for OST_QUOTACTL RPC.
2216  *
2217  * This is part of request processing to validate incoming request fields,
2218  * get the requested data from OSD and pack reply.
2219  *
2220  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2221  *
2222  * \retval              0 if successful
2223  * \retval              negative value on error
2224  */
2225 static int ofd_quotactl(struct tgt_session_info *tsi)
2226 {
2227         struct obd_quotactl *oqctl, *repoqc;
2228         struct lu_nodemap *nodemap;
2229         int id;
2230         int rc;
2231
2232         ENTRY;
2233
2234         oqctl = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2235         if (oqctl == NULL)
2236                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2237
2238         repoqc = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2239         if (repoqc == NULL)
2240                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2241
2242         *repoqc = *oqctl;
2243
2244         nodemap = nodemap_get_from_exp(tsi->tsi_exp);
2245         if (IS_ERR(nodemap))
2246                 RETURN(PTR_ERR(nodemap));
2247
2248         id = repoqc->qc_id;
2249         if (oqctl->qc_type == USRQUOTA)
2250                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_UID,
2251                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2252                                     repoqc->qc_id);
2253         else if (oqctl->qc_type == GRPQUOTA)
2254                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_GID,
2255                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2256                                     repoqc->qc_id);
2257
2258         nodemap_putref(nodemap);
2259
2260         if (repoqc->qc_id != id)
2261                 swap(repoqc->qc_id, id);
2262
2263         rc = lquotactl_slv(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt->lut_bottom, repoqc);
2264
2265         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_QUOTACTL,
2266                          tsi->tsi_jobid, 1);
2267
2268         if (repoqc->qc_id != id)
2269                 swap(repoqc->qc_id, id);
2270
2271         RETURN(rc);
2272 }
2273
2274 /**
2275  * Calculate the amount of time for lock prolongation.
2276  *
2277  * This is helper for ofd_prolong_extent_locks() function to get
2278  * the timeout extra time.
2279  *
2280  * \param[in] req       current request
2281  *
2282  * \retval              amount of time to extend the timeout with
2283  */
2284 static inline time64_t prolong_timeout(struct ptlrpc_request *req)
2285 {
2286         struct ptlrpc_service_part *svcpt = req->rq_rqbd->rqbd_svcpt;
2287         time64_t req_timeout;
2288
2289         if (AT_OFF)
2290                 return obd_timeout / 2;
2291
2292         req_timeout = req->rq_deadline - req->rq_arrival_time.tv_sec;
2293         return max_t(time64_t, at_est2timeout(at_get(&svcpt->scp_at_estimate)),
2294                      req_timeout);
2295 }
2296
2297 /**
2298  * Prolong lock timeout for the given extent.
2299  *
2300  * This function finds all locks related with incoming request and
2301  * prolongs their timeout.
2302  *
2303  * If a client is holding a lock for a long time while it sends
2304  * read or write RPCs to the OST for the object under this lock,
2305  * then we don't want the OST to evict the client. Otherwise,
2306  * if the network or disk is very busy then the client may not
2307  * be able to make any progress to clear out dirty pages under
2308  * the lock and the application will fail.
2309  *
2310  * Every time a Bulk Read/Write (BRW) request arrives for the object
2311  * covered by the lock, extend the timeout on that lock. The RPC should
2312  * contain a lock handle for the lock it is using, but this
2313  * isn't handled correctly by all client versions, and the
2314  * request may cover multiple locks.
2315  *
2316  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2317  * \param[in] data      struct of data to prolong locks
2318  *
2319  */
2320 static void ofd_prolong_extent_locks(struct tgt_session_info *tsi,
2321                                     struct ldlm_prolong_args *data)
2322 {
2323         struct obdo             *oa  = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2324         struct ldlm_lock        *lock;
2325
2326         ENTRY;
2327
2328         data->lpa_timeout = prolong_timeout(tgt_ses_req(tsi));
2329         data->lpa_export = tsi->tsi_exp;
2330         data->lpa_resid = tsi->tsi_resid;
2331
2332         CDEBUG(D_RPCTRACE, "Prolong locks for req %p with x%llu"
2333                " ext(%llu->%llu)\n", tgt_ses_req(tsi),
2334                tgt_ses_req(tsi)->rq_xid, data->lpa_extent.start,
2335                data->lpa_extent.end);
2336
2337         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLHANDLE) {
2338                 /* mostly a request should be covered by only one lock, try
2339                  * fast path. */
2340                 lock = ldlm_handle2lock(&oa->o_handle);
2341                 if (lock != NULL) {
2342                         /* Fast path to check if the lock covers the whole IO
2343                          * region exclusively. */
2344                         if (ldlm_extent_contain(&lock->l_policy_data.l_extent,
2345                                                 &data->lpa_extent)) {
2346                                 /* bingo */
2347                                 LASSERT(lock->l_export == data->lpa_export);
2348                                 ldlm_lock_prolong_one(lock, data);
2349                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2350                                 if (data->lpa_locks_cnt > 0)
2351                                         RETURN_EXIT;
2352                                 /* The lock was destroyed probably lets try
2353                                  * resource tree. */
2354                         } else {
2355                                 lock->l_last_used = ktime_get();
2356                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2357                         }
2358                 }
2359         }
2360
2361         ldlm_resource_prolong(data);
2362         EXIT;
2363 }
2364
2365 /**
2366  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OFD RW requests.
2367  *
2368  * Determine if \a lock and the lock from request \a req are equivalent
2369  * by comparing their resource names, modes, and extents.
2370  *
2371  * It is used to give priority to read and write RPCs being done
2372  * under this lock so that the client can drop the contended
2373  * lock more quickly and let other clients use it. This improves
2374  * overall performance in the case where the first client gets a
2375  * very large lock extent that prevents other clients from
2376  * submitting their writes.
2377  *
2378  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2379  * \param[in] lock      contended lock to match
2380  *
2381  * \retval              1 if lock is matched
2382  * \retval              0 otherwise
2383  */
2384 static int ofd_rw_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2385                                    struct ldlm_lock *lock)
2386 {
2387         struct niobuf_remote *rnb;
2388         struct obd_ioobj *ioo;
2389         enum ldlm_mode  mode;
2390         struct ldlm_extent ext;
2391         __u32 opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2392
2393         ENTRY;
2394
2395         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2396         LASSERT(ioo != NULL);
2397
2398         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2399         LASSERT(rnb != NULL);
2400
2401         ext.start = rnb->rnb_offset;
2402         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2403         ext.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2404
2405         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2406         if (!ostid_res_name_eq(&ioo->ioo_oid, &lock->l_resource->lr_name))
2407                 RETURN(0);
2408
2409         /* a bulk write can only hold a reference on a PW extent lock
2410          * or GROUP lock.
2411          */
2412         mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2413         if (opc == OST_READ)
2414                 /* whereas a bulk read can be protected by either a PR or PW
2415                  * extent lock */
2416                 mode |= LCK_PR;
2417
2418         if (!(lock->l_granted_mode & mode))
2419                 RETURN(0);
2420
2421         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2422 }
2423
2424 /**
2425  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OFD RW requests.
2426  *
2427  * Check for whether the given PTLRPC request (\a req) is blocking
2428  * an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is covered by an LDLM
2429  * lock.
2430  *
2431  * \param[in] req       the incoming request
2432  *
2433  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2434  * \retval              0 if it is not
2435  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2436  */
2437 static int ofd_rw_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2438 {
2439         struct tgt_session_info *tsi;
2440         struct obd_ioobj        *ioo;
2441         struct niobuf_remote    *rnb;
2442         int opc;
2443         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2444
2445         ENTRY;
2446
2447         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2448          * can be called while request has no processing thread yet. */
2449         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2450
2451         /*
2452          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2453          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2454          */
2455         opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2456         LASSERT(opc == OST_READ || opc == OST_WRITE);
2457
2458         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2459         LASSERT(ioo != NULL);
2460
2461         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2462         LASSERT(rnb != NULL);
2463         LASSERT(!(rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK));
2464
2465         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2466         if (opc == OST_READ)
2467                 pa.lpa_mode |= LCK_PR;
2468
2469         pa.lpa_extent.start = rnb->rnb_offset;
2470         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2471         pa.lpa_extent.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2472
2473         DEBUG_REQ(D_RPCTRACE, req, "%s %s: refresh rw locks: "DFID
2474                   " (%llu->%llu)\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
2475                   current->comm, PFID(&tsi->tsi_fid), pa.lpa_extent.start,
2476                   pa.lpa_extent.end);
2477
2478         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2479
2480         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2481                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2482
2483         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2484                 RETURN(1);
2485
2486         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2487 }
2488
2489 /**
2490  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OFD RW requests.
2491  *
2492  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2493  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2494  *
2495  * \param[in] req       request which is being processed.
2496  */
2497 static void ofd_rw_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2498 {
2499         ofd_rw_hpreq_check(req);
2500 }
2501
2502 /**
2503  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OST_PUNCH request.
2504  *
2505  * This function checks if the given lock is the same by its resname, mode
2506  * and extent as one taken from the request.
2507  * It is used to give priority to punch/truncate RPCs that might lead to
2508  * the fastest release of that lock when a lock is contended.
2509  *
2510  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2511  * \param[in] lock      contended lock to match
2512  *
2513  * \retval              1 if lock is matched
2514  * \retval              0 otherwise
2515  */
2516 static int ofd_punch_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2517                                       struct ldlm_lock *lock)
2518 {
2519         struct tgt_session_info *tsi;
2520         struct obdo             *oa;
2521         struct ldlm_extent       ext;
2522
2523         ENTRY;
2524
2525         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2526          * can be called while request has no processing thread yet. */
2527         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2528
2529         /*
2530          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2531          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2532          */
2533         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
2534         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLHANDLE &&
2535             tsi->tsi_ost_body->oa.o_handle.cookie == lock->l_handle.h_cookie)
2536                 RETURN(1);
2537
2538         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2539         ext.start = oa->o_size;
2540         ext.end   = oa->o_blocks;
2541
2542         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2543         if (!ostid_res_name_eq(&oa->o_oi, &lock->l_resource->lr_name))
2544                 RETURN(0);
2545
2546         if (!(lock->l_granted_mode & (LCK_PW | LCK_GROUP)))
2547                 RETURN(0);
2548
2549         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2550 }
2551
2552 /**
2553  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OST_PUNCH request.
2554  *
2555  * High-priority queue request check for whether the given punch request
2556  * (\a req) is blocking an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is
2557  * covered by an LDLM lock.
2558  *
2559
2560  *
2561  * \param[in] req       the incoming request
2562  *
2563  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2564  * \retval              0 if it is not
2565  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2566  */
2567 static int ofd_punch_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2568 {
2569         struct tgt_session_info *tsi;
2570         struct obdo             *oa;
2571         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2572
2573         ENTRY;
2574
2575         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2576          * can be called while request has no processing thread yet. */
2577         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2578         LASSERT(tsi != NULL);
2579         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2580
2581         LASSERT(!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2582                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK));
2583
2584         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2585         pa.lpa_extent.start = oa->o_size;
2586         pa.lpa_extent.end   = oa->o_blocks;
2587
2588         CDEBUG(D_DLMTRACE,
2589                "%s: refresh locks: %llu/%llu (%llu->%llu)\n",
2590                tgt_name(tsi->tsi_tgt), tsi->tsi_resid.name[0],
2591                tsi->tsi_resid.name[1], pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2592
2593         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2594
2595         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2596                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2597
2598         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2599                 RETURN(1);
2600
2601         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2602 }
2603
2604 /**
2605  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OST_PUNCH request.
2606  *
2607  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2608  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2609  *
2610  * \param[in] req       request which is being processed.
2611  */
2612 static void ofd_punch_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2613 {
2614         ofd_punch_hpreq_check(req);
2615 }
2616
2617 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_rw = {
2618         .hpreq_lock_match       = ofd_rw_hpreq_lock_match,
2619         .hpreq_check            = ofd_rw_hpreq_check,
2620         .hpreq_fini             = ofd_rw_hpreq_fini
2621 };
2622
2623 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_punch = {
2624         .hpreq_lock_match       = ofd_punch_hpreq_lock_match,
2625         .hpreq_check            = ofd_punch_hpreq_check,
2626         .hpreq_fini             = ofd_punch_hpreq_fini
2627 };
2628
2629 /**
2630  * Assign high priority operations to an IO request.
2631  *
2632  * Check if the incoming request is a candidate for
2633  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2634  * priority operations table.
2635  *
2636  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2637  */
2638 static void ofd_hp_brw(struct tgt_session_info *tsi)
2639 {
2640         struct niobuf_remote    *rnb;
2641         struct obd_ioobj        *ioo;
2642
2643         ENTRY;
2644
2645         ioo = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2646         LASSERT(ioo != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2647         if (ioo->ioo_bufcnt > 0) {
2648                 rnb = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2649                 LASSERT(rnb != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2650
2651                 /* no high priority if server lock is needed */
2652                 if (rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK ||
2653                     (lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg)
2654                      & MSG_REPLAY))
2655                         return;
2656         }
2657         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_rw;
2658 }
2659
2660 /**
2661  * Assign high priority operations to an punch request.
2662  *
2663  * Check if the incoming request is a candidate for
2664  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2665  * priority operations table.
2666  *
2667  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2668  */
2669 static void ofd_hp_punch(struct tgt_session_info *tsi)
2670 {
2671         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL); /* must exists if we are here */
2672         /* no high-priority if server lock is needed */
2673         if ((tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2674              tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) ||
2675             tgt_conn_flags(tsi) & OBD_CONNECT_MDS ||
2676             lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
2677                 return;
2678         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_punch;
2679 }
2680
2681 #define OBD_FAIL_OST_READ_NET   OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2682 #define OBD_FAIL_OST_WRITE_NET  OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2683 #define OST_BRW_READ    OST_READ
2684 #define OST_BRW_WRITE   OST_WRITE
2685
2686 /**
2687  * Table of OFD-specific request handlers
2688  *
2689  * This table contains all opcodes accepted by OFD and
2690  * specifies handlers for them. The tgt_request_handler()
2691  * uses such table from each target to process incoming
2692  * requests.
2693  */
2694 static struct tgt_handler ofd_tgt_handlers[] = {
2695 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2696                 0,                      OST_CONNECT,    tgt_connect,
2697                 &RQF_CONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2698 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2699                 0,                      OST_DISCONNECT, tgt_disconnect,
2700                 &RQF_OST_DISCONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2701 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2702                 0,                      OST_SET_INFO,   ofd_set_info_hdl,
2703                 &RQF_OBD_SET_INFO, LUSTRE_OST_VERSION),
2704 TGT_OST_HDL(0,                          OST_GET_INFO,   ofd_get_info_hdl),
2705 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO, OST_GETATTR,    ofd_getattr_hdl),
2706 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO | MUTABOR,
2707                                         OST_SETATTR,    ofd_setattr_hdl),
2708 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO | MUTABOR,
2709                                         OST_CREATE,     ofd_create_hdl),
2710 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO | MUTABOR,
2711                                         OST_DESTROY,    ofd_destroy_hdl),
2712 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO, OST_STATFS,     ofd_statfs_hdl),
2713 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO,
2714                                         OST_BRW_READ,   tgt_brw_read,
2715                                                         ofd_hp_brw),
2716 /* don't set CORPUS flag for brw_write because -ENOENT may be valid case */
2717 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| MUTABOR,   OST_BRW_WRITE,  tgt_brw_write,
2718                                                         ofd_hp_brw),
2719 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO | MUTABOR,
2720                                         OST_PUNCH,      ofd_punch_hdl,
2721                                                         ofd_hp_punch),
2722 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO, OST_SYNC,       ofd_sync_hdl),
2723 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO, OST_QUOTACTL,   ofd_quotactl),
2724 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS | HABEO_REFERO, OST_LADVISE,   ofd_ladvise_hdl),
2725 };
2726
2727 static struct tgt_opc_slice ofd_common_slice[] = {
2728         {
2729                 .tos_opc_start  = OST_FIRST_OPC,
2730                 .tos_opc_end    = OST_LAST_OPC,
2731                 .tos_hs         = ofd_tgt_handlers
2732         },
2733         {
2734                 .tos_opc_start  = OBD_FIRST_OPC,
2735                 .tos_opc_end    = OBD_LAST_OPC,
2736                 .tos_hs         = tgt_obd_handlers
2737         },
2738         {
2739                 .tos_opc_start  = LDLM_FIRST_OPC,
2740                 .tos_opc_end    = LDLM_LAST_OPC,
2741                 .tos_hs         = tgt_dlm_handlers
2742         },
2743         {
2744                 .tos_opc_start  = OUT_UPDATE_FIRST_OPC,
2745                 .tos_opc_end    = OUT_UPDATE_LAST_OPC,
2746                 .tos_hs         = tgt_out_handlers
2747         },
2748         {
2749                 .tos_opc_start  = SEQ_FIRST_OPC,
2750                 .tos_opc_end    = SEQ_LAST_OPC,
2751                 .tos_hs         = seq_handlers
2752         },
2753         {
2754                 .tos_opc_start  = LFSCK_FIRST_OPC,
2755                 .tos_opc_end    = LFSCK_LAST_OPC,
2756                 .tos_hs         = tgt_lfsck_handlers
2757         },
2758         {
2759                 .tos_opc_start  = SEC_FIRST_OPC,
2760                 .tos_opc_end    = SEC_LAST_OPC,
2761                 .tos_hs         = tgt_sec_ctx_handlers
2762         },
2763         {
2764                 .tos_hs         = NULL
2765         }
2766 };
2767
2768 /* context key constructor/destructor: ofd_key_init(), ofd_key_fini() */
2769 LU_KEY_INIT_FINI(ofd, struct ofd_thread_info);
2770
2771 /**
2772  * Implementation of lu_context_key::lct_key_exit.
2773  *
2774  * Optional method called on lu_context_exit() for all allocated
2775  * keys.
2776  * It is used in OFD to sanitize context values which may be re-used
2777  * during another request processing by the same thread.
2778  *
2779  * \param[in] ctx       execution context
2780  * \param[in] key       context key
2781  * \param[in] data      ofd_thread_info
2782  */
2783 static void ofd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
2784                          struct lu_context_key *key, void *data)
2785 {
2786         struct ofd_thread_info *info = data;
2787
2788         info->fti_env = NULL;
2789         info->fti_exp = NULL;
2790
2791         info->fti_xid = 0;
2792         info->fti_pre_version = 0;
2793
2794         memset(&info->fti_attr, 0, sizeof info->fti_attr);
2795 }
2796
2797 struct lu_context_key ofd_thread_key = {
2798         .lct_tags = LCT_DT_THREAD,
2799         .lct_init = ofd_key_init,
2800         .lct_fini = ofd_key_fini,
2801         .lct_exit = ofd_key_exit
2802 };
2803
2804 /**
2805  * Initialize OFD device according to parameters in the config log \a cfg.
2806  *
2807  * This is the main starting point of OFD initialization. It fills all OFD
2808  * parameters with their initial values and calls other initializing functions
2809  * to set up all OFD subsystems.
2810  *
2811  * \param[in] env       execution environment
2812  * \param[in] m         OFD device
2813  * \param[in] ldt       LU device type of OFD
2814  * \param[in] cfg       configuration log
2815  *
2816  * \retval              0 if successful
2817  * \retval              negative value on error
2818  */
2819 static int ofd_init0(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
2820                      struct lu_device_type *ldt, struct lustre_cfg *cfg)
2821 {
2822         const char *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
2823         struct ofd_thread_info *info = NULL;
2824         struct obd_device *obd;
2825         struct tg_grants_data *tgd = &m->ofd_lut.lut_tgd;
2826         struct lu_fid fid;
2827         struct nm_config_file *nodemap_config;
2828         struct obd_device_target *obt;
2829         int rc;
2830
2831         ENTRY;
2832
2833         obd = class_name2obd(dev);
2834         if (obd == NULL) {
2835                 CERROR("Cannot find obd with name %s\n", dev);
2836                 RETURN(-ENODEV);
2837         }
2838
2839         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
2840         if (rc != 0)
2841                 RETURN(rc);
2842
2843         obt = &obd->u.obt;
2844         obt->obt_magic = OBT_MAGIC;
2845
2846         m->ofd_fmd_max_num = OFD_FMD_MAX_NUM_DEFAULT;
2847         m->ofd_fmd_max_age = OFD_FMD_MAX_AGE_DEFAULT;
2848
2849         spin_lock_init(&m->ofd_flags_lock);
2850         m->ofd_raid_degraded = 0;
2851         m->ofd_checksum_t10pi_enforce = 0;
2852         m->ofd_syncjournal = 0;
2853         ofd_slc_set(m);
2854         m->ofd_soft_sync_limit = OFD_SOFT_SYNC_LIMIT_DEFAULT;
2855
2856         m->ofd_seq_count = 0;
2857         init_waitqueue_head(&m->ofd_inconsistency_thread.t_ctl_waitq);
2858         INIT_LIST_HEAD(&m->ofd_inconsistency_list);
2859         spin_lock_init(&m->ofd_inconsistency_lock);
2860
2861         spin_lock_init(&m->ofd_batch_lock);
2862         init_rwsem(&m->ofd_lastid_rwsem);
2863
2864         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_ops = &ofd_lu_ops;
2865         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd = obd;
2866         /* set this lu_device to obd, because error handling need it */
2867         obd->obd_lu_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2868
2869         rc = ofd_tunables_init(m);
2870         if (rc) {
2871                 CERROR("Can't init ofd lprocfs, rc %d\n", rc);
2872                 RETURN(rc);
2873         }
2874
2875         /* No connection accepted until configurations will finish */
2876         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
2877         obd->obd_no_conn = 1;
2878         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
2879         obd->obd_replayable = 1;
2880         if (cfg->lcfg_bufcount > 4 && LUSTRE_CFG_BUFLEN(cfg, 4) > 0) {
2881                 char *str = lustre_cfg_string(cfg, 4);
2882
2883                 if (strchr(str, 'n')) {
2884                         CWARN("%s: recovery disabled\n", obd->obd_name);
2885                         obd->obd_replayable = 0;
2886                 }
2887         }
2888
2889         info = ofd_info_init(env, NULL);
2890         if (info == NULL)
2891                 GOTO(err_fini_proc, rc = -EFAULT);
2892
2893         rc = ofd_stack_init(env, m, cfg);
2894         if (rc) {
2895                 CERROR("Can't init device stack, rc %d\n", rc);
2896                 GOTO(err_fini_proc, rc);
2897         }
2898
2899 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 14, 53, 0)
2900         ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(m);
2901 #endif
2902
2903         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name), "%s-%s",
2904                  "filter"/*LUSTRE_OST_NAME*/, obd->obd_uuid.uuid);
2905         m->ofd_namespace = ldlm_namespace_new(obd, info->fti_u.name,
2906                                               LDLM_NAMESPACE_SERVER,
2907                                               LDLM_NAMESPACE_GREEDY,
2908                                               LDLM_NS_TYPE_OST);
2909         if (m->ofd_namespace == NULL)
2910                 GOTO(err_fini_stack, rc = -ENOMEM);
2911         /* set obd_namespace for compatibility with old code */
2912         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace;
2913         ldlm_register_intent(m->ofd_namespace, ofd_intent_policy);
2914         m->ofd_namespace->ns_lvbo = &ofd_lvbo;
2915         m->ofd_namespace->ns_lvbp = m;
2916
2917         ptlrpc_init_client(LDLM_CB_REQUEST_PORTAL, LDLM_CB_REPLY_PORTAL,
2918                            "filter_ldlm_cb_client", &obd->obd_ldlm_client);
2919
2920         rc = tgt_init(env, &m->ofd_lut, obd, m->ofd_osd, ofd_common_slice,
2921                       OBD_FAIL_OST_ALL_REQUEST_NET,
2922                       OBD_FAIL_OST_ALL_REPLY_NET);
2923         if (rc)
2924                 GOTO(err_free_ns, rc);
2925
2926         tgd->tgd_reserved_pcnt = 0;
2927
2928         m->ofd_brw_size = m->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_brw_size;
2929         m->ofd_cksum_types_supported =
2930                 obd_cksum_types_supported_server(obd->obd_name);
2931         m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_DEFAULT;
2932         if (tgd->tgd_osfs.os_bsize * tgd->tgd_osfs.os_blocks <
2933             OFD_PRECREATE_SMALL_FS)
2934                 m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_SMALL;
2935
2936         rc = ofd_fs_setup(env, m, obd);
2937         if (rc)
2938                 GOTO(err_fini_lut, rc);
2939
2940         fid.f_seq = FID_SEQ_LOCAL_NAME;
2941         fid.f_oid = 1;
2942         fid.f_ver = 0;
2943         rc = local_oid_storage_init(env, m->ofd_osd, &fid,
2944                                     &m->ofd_los);
2945         if (rc != 0)
2946                 GOTO(err_fini_fs, rc);
2947
2948         nodemap_config = nm_config_file_register_tgt(env, m->ofd_osd,
2949                                                      m->ofd_los);
2950         if (IS_ERR(nodemap_config)) {
2951                 rc = PTR_ERR(nodemap_config);
2952                 if (rc != -EROFS)
2953                         GOTO(err_fini_los, rc);
2954         } else {
2955                 obt->obt_nodemap_config_file = nodemap_config;
2956         }
2957
2958         rc = ofd_start_inconsistency_verification_thread(m);
2959         if (rc != 0)
2960                 GOTO(err_fini_nm, rc);
2961
2962         tgt_adapt_sptlrpc_conf(&m->ofd_lut);
2963
2964         RETURN(0);
2965
2966 err_fini_nm:
2967         nm_config_file_deregister_tgt(env, obt->obt_nodemap_config_file);
2968         obt->obt_nodemap_config_file = NULL;
2969 err_fini_los:
2970         local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
2971         m->ofd_los = NULL;
2972 err_fini_fs:
2973         ofd_fs_cleanup(env, m);
2974 err_fini_lut:
2975         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
2976 err_free_ns:
2977         ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL, obd->obd_force);
2978         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
2979 err_fini_stack:
2980         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_osd->dd_lu_dev);
2981 err_fini_proc:
2982         ofd_procfs_fini(m);
2983         return rc;
2984 }
2985
2986 /**
2987  * Stop the OFD device
2988  *
2989  * This function stops the OFD device and all its subsystems.
2990  * This is the end of OFD lifecycle.
2991  *
2992  * \param[in] env       execution environment
2993  * \param[in] m         OFD device
2994  */
2995 static void ofd_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m)
2996 {
2997         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
2998         struct lu_device        *d   = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2999         struct lfsck_stop        stop;
3000
3001         stop.ls_status = LS_PAUSED;
3002         stop.ls_flags = 0;
3003         lfsck_stop(env, m->ofd_osd, &stop);
3004         ofd_stack_pre_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3005         target_recovery_fini(obd);
3006         if (m->ofd_namespace != NULL)
3007                 ldlm_namespace_free_prior(m->ofd_namespace, NULL,
3008                                           d->ld_obd->obd_force);
3009
3010         obd_exports_barrier(obd);
3011         obd_zombie_barrier();
3012
3013         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3014         ofd_stop_inconsistency_verification_thread(m);
3015         lfsck_degister(env, m->ofd_osd);
3016         ofd_fs_cleanup(env, m);
3017         nm_config_file_deregister_tgt(env, obd->u.obt.obt_nodemap_config_file);
3018         obd->u.obt.obt_nodemap_config_file = NULL;
3019
3020         if (m->ofd_namespace != NULL) {
3021                 ldlm_namespace_free_post(m->ofd_namespace);
3022                 d->ld_obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3023         }
3024
3025         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3026         ofd_procfs_fini(m);
3027         LASSERT(atomic_read(&d->ld_ref) == 0);
3028         server_put_mount(obd->obd_name, true);
3029         EXIT;
3030 }
3031
3032 /**
3033  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_fini.
3034  *
3035  * Finalize device. Dual to ofd_device_init(). It is called from
3036  * obd_precleanup() and stops the current device.
3037  *
3038  * \param[in] env       execution environment
3039  * \param[in] d         LU device of OFD
3040  *
3041  * \retval              NULL
3042  */
3043 static struct lu_device *ofd_device_fini(const struct lu_env *env,
3044                                          struct lu_device *d)
3045 {
3046         ENTRY;
3047         ofd_fini(env, ofd_dev(d));
3048         RETURN(NULL);
3049 }
3050
3051 /**
3052  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_free.
3053  *
3054  * Free OFD device. Dual to ofd_device_alloc().
3055  *
3056  * \param[in] env       execution environment
3057  * \param[in] d         LU device of OFD
3058  *
3059  * \retval              NULL
3060  */
3061 static struct lu_device *ofd_device_free(const struct lu_env *env,
3062                                          struct lu_device *d)
3063 {
3064         struct ofd_device *m = ofd_dev(d);
3065
3066         dt_device_fini(&m->ofd_dt_dev);
3067         OBD_FREE_PTR(m);
3068         RETURN(NULL);
3069 }
3070
3071 /**
3072  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_alloc.
3073  *
3074  * This function allocates the new OFD device. It is called from
3075  * obd_setup() if OBD device had lu_device_type defined.
3076  *
3077  * \param[in] env       execution environment
3078  * \param[in] t         lu_device_type of OFD device
3079  * \param[in] cfg       configuration log
3080  *
3081  * \retval              pointer to the lu_device of just allocated OFD
3082  * \retval              ERR_PTR of return value on error
3083  */
3084 static struct lu_device *ofd_device_alloc(const struct lu_env *env,
3085                                           struct lu_device_type *t,
3086                                           struct lustre_cfg *cfg)
3087 {
3088         struct ofd_device *m;
3089         struct lu_device  *l;
3090         int                rc;
3091
3092         OBD_ALLOC_PTR(m);
3093         if (m == NULL)
3094                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3095
3096         l = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3097         dt_device_init(&m->ofd_dt_dev, t);
3098         rc = ofd_init0(env, m, t, cfg);
3099         if (rc != 0) {
3100                 ofd_device_free(env, l);
3101                 l = ERR_PTR(rc);
3102         }
3103
3104         return l;
3105 }
3106
3107 /* type constructor/destructor: ofd_type_init(), ofd_type_fini() */
3108 LU_TYPE_INIT_FINI(ofd, &ofd_thread_key);
3109
3110 static struct lu_device_type_operations ofd_device_type_ops = {
3111         .ldto_init              = ofd_type_init,
3112         .ldto_fini              = ofd_type_fini,
3113
3114         .ldto_start             = ofd_type_start,
3115         .ldto_stop              = ofd_type_stop,
3116
3117         .ldto_device_alloc      = ofd_device_alloc,
3118         .ldto_device_free       = ofd_device_free,
3119         .ldto_device_fini       = ofd_device_fini
3120 };
3121
3122 static struct lu_device_type ofd_device_type = {
3123         .ldt_tags       = LU_DEVICE_DT,
3124         .ldt_name       = LUSTRE_OST_NAME,
3125         .ldt_ops        = &ofd_device_type_ops,
3126         .ldt_ctx_tags   = LCT_DT_THREAD
3127 };
3128
3129 /**
3130  * Initialize OFD module.
3131  *
3132  * This function is called upon module loading. It registers OFD device type
3133  * and prepares all in-memory structures used by all OFD devices.
3134  *
3135  * \retval              0 if successful
3136  * \retval              negative value on error
3137  */
3138 static int __init ofd_init(void)
3139 {
3140         int                             rc;
3141
3142         rc = lu_kmem_init(ofd_caches);
3143         if (rc)
3144                 return rc;
3145
3146         rc = ofd_fmd_init();
3147         if (rc) {
3148                 lu_kmem_fini(ofd_caches);
3149                 return(rc);
3150         }
3151
3152         rc = class_register_type(&ofd_obd_ops, NULL, true, NULL,
3153                                  LUSTRE_OST_NAME, &ofd_device_type);
3154         return rc;
3155 }
3156
3157 /**
3158  * Stop OFD module.
3159  *
3160  * This function is called upon OFD module unloading.
3161  * It frees all related structures and unregisters OFD device type.
3162  */
3163 static void __exit ofd_exit(void)
3164 {
3165         ofd_fmd_exit();
3166         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3167         class_unregister_type(LUSTRE_OST_NAME);
3168 }
3169
3170 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
3171 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Filtering Device");
3172 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
3173 MODULE_LICENSE("GPL");
3174
3175 module_init(ofd_init);
3176 module_exit(ofd_exit);