Whamcloud - gitweb
LU-12998 mds: add no_create parameter to stop creates
[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  *
31  * lustre/ofd/ofd_dev.c
32  *
33  * This file contains OSD API methods for OBD Filter Device (OFD),
34  * request handlers and supplemental functions to set OFD up and clean it up.
35  *
36  * Author: Alex Zhuravlev <alexey.zhuravlev@intel.com>
37  * Author: Mike Pershin <mike.pershin@intel.com>
38  * Author: Johann Lombardi <johann.lombardi@intel.com>
39  */
40 /*
41  * The OBD Filter Device (OFD) module belongs to the Object Storage
42  * Server stack and connects the RPC oriented Unified Target (TGT)
43  * layer (see lustre/include/lu_target.h) to the storage oriented OSD
44  * layer (see Documentation/osd-api.txt).
45  *
46  *     TGT
47  *      |      DT and OBD APIs
48  *     OFD
49  *      |      DT API
50  *     OSD
51  *
52  * OFD implements the LU and OBD device APIs and is responsible for:
53  *
54  * - Handling client requests (create, destroy, bulk IO, setattr,
55  *   get_info, set_info, statfs) for the objects belonging to the OST
56  *   (together with TGT).
57  *
58  * - Providing grant space management which allows clients to reserve
59  *   disk space for data writeback. OFD tracks grants on global and
60  *   per client levels.
61  *
62  * - Handling object precreation requests from MDTs.
63  *
64  * - Operating the LDLM service that allows clients to maintain object
65  *   data cache coherence.
66  */
67
68 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_FILTER
69
70 #include <obd_class.h>
71 #include <obd_cksum.h>
72 #include <uapi/linux/lustre/lustre_param.h>
73 #include <lustre_fid.h>
74 #include <lustre_lfsck.h>
75 #include <lustre_dlm.h>
76 #include <lustre_quota.h>
77 #include <lustre_nodemap.h>
78 #include <lustre_log.h>
79 #include <linux/falloc.h>
80
81 #include "ofd_internal.h"
82
83 /* Slab for OFD object allocation */
84 static struct kmem_cache *ofd_object_kmem;
85 static struct lu_kmem_descr ofd_caches[] = {
86         {
87                 .ckd_cache = &ofd_object_kmem,
88                 .ckd_name  = "ofd_obj",
89                 .ckd_size  = sizeof(struct ofd_object)
90         },
91         {
92                 .ckd_cache = NULL
93         }
94 };
95
96 /**
97  * Connect OFD to the next device in the stack.
98  *
99  * This function is used for device stack configuration and links OFD
100  * device with bottom OSD device.
101  *
102  * \param[in]  env      execution environment
103  * \param[in]  m        OFD device
104  * \param[in]  next     name of next device in the stack
105  * \param[out] exp      export to return
106  *
107  * \retval              0 and export in \a exp if successful
108  * \retval              negative value on error
109  */
110 static int ofd_connect_to_next(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
111                                const char *next, struct obd_export **exp)
112 {
113         struct obd_connect_data *data = NULL;
114         struct obd_device       *obd;
115         int                      rc;
116         ENTRY;
117
118         OBD_ALLOC_PTR(data);
119         if (data == NULL)
120                 GOTO(out, rc = -ENOMEM);
121
122         obd = class_name2obd(next);
123         if (obd == NULL) {
124                 CERROR("%s: can't locate next device: %s\n",
125                        ofd_name(m), next);
126                 GOTO(out, rc = -ENOTCONN);
127         }
128
129         data->ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_VERSION;
130         data->ocd_version = LUSTRE_VERSION_CODE;
131
132         rc = obd_connect(NULL, exp, obd, &obd->obd_uuid, data, NULL);
133         if (rc) {
134                 CERROR("%s: cannot connect to next dev %s: rc = %d\n",
135                        ofd_name(m), next, rc);
136                 GOTO(out, rc);
137         }
138
139         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site =
140                 m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev->ld_site;
141         LASSERT(m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site);
142         m->ofd_osd = lu2dt_dev(m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev);
143         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site->ls_top_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
144
145 out:
146         if (data)
147                 OBD_FREE_PTR(data);
148         RETURN(rc);
149 }
150
151 /**
152  * Initialize stack of devices.
153  *
154  * This function initializes OFD-OSD device stack to serve OST requests
155  *
156  * \param[in] env       execution environment
157  * \param[in] m         OFD device
158  * \param[in] cfg       Lustre config for this server
159  *
160  * \retval              0 if successful
161  * \retval              negative value on error
162  */
163 static int ofd_stack_init(const struct lu_env *env,
164                           struct ofd_device *m, struct lustre_cfg *cfg,
165                           unsigned long *lmd_flags)
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) {
185                 if (test_bit(LMD_FLG_SKIP_LFSCK, lmd->lmd_flags))
186                         m->ofd_skip_lfsck = 1;
187                 if (test_bit(LMD_FLG_NO_CREATE, lmd->lmd_flags))
188                         m->ofd_lut.lut_no_create = 1;
189                 bitmap_copy(lmd_flags, lmd->lmd_flags, LMD_FLG_NUM_FLAGS);
190         }
191
192         /* find bottom osd */
193         OBD_ALLOC(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
194         if (osdname == NULL)
195                 RETURN(-ENOMEM);
196
197         snprintf(osdname, MTI_NAME_MAXLEN, "%s-osd", dev);
198         rc = ofd_connect_to_next(env, m, osdname, &m->ofd_osd_exp);
199         OBD_FREE(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
200         if (rc)
201                 RETURN(rc);
202
203         d = m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev;
204         LASSERT(d);
205         m->ofd_osd = lu2dt_dev(d);
206         if (m->ofd_osd->dd_rdonly)
207                 ofd_obd(m)->obd_read_only = 1;
208
209         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name),
210                  "%s-osd", lustre_cfg_string(cfg, 0));
211
212         RETURN(rc);
213 }
214
215 /**
216  * Finalize the device stack OFD-OSD.
217  *
218  * This function cleans OFD-OSD device stack and
219  * disconnects OFD from the OSD.
220  *
221  * \param[in] env       execution environment
222  * \param[in] m         OFD device
223  * \param[in] top       top device of stack
224  *
225  * \retval              0 if successful
226  * \retval              negative value on error
227  */
228 static void ofd_stack_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
229                            struct lu_device *top)
230 {
231         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
232         struct lustre_cfg_bufs   bufs;
233         struct lustre_cfg       *lcfg;
234         char                     flags[3] = "";
235
236         ENTRY;
237
238         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
239         /* process cleanup, pass mdt obd name to get obd umount flags */
240         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, obd->obd_name);
241         if (obd->obd_force)
242                 strcat(flags, "F");
243         if (obd->obd_fail)
244                 strcat(flags, "A");
245         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, flags);
246         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
247         if (!lcfg)
248                 RETURN_EXIT;
249         lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_CLEANUP, &bufs);
250
251         LASSERT(top);
252         top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
253         OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount, lcfg->lcfg_buflens));
254
255         if (m->ofd_los != NULL) {
256                 local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
257                 m->ofd_los = NULL;
258         }
259
260         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
261         lu_site_print(env, top->ld_site, &top->ld_site->ls_obj_hash.nelems,
262                       D_OTHER, lu_cdebug_printer);
263         LASSERT(m->ofd_osd_exp);
264         obd_disconnect(m->ofd_osd_exp);
265
266         EXIT;
267 }
268
269 static void ofd_stack_pre_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
270                                struct lu_device *top)
271 {
272         struct lustre_cfg_bufs bufs;
273         struct lustre_cfg *lcfg;
274         ENTRY;
275
276         LASSERT(top);
277
278         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, ofd_name(m));
279         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, NULL);
280         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
281         if (!lcfg) {
282                 CERROR("%s: failed to trigger LCFG_PRE_CLEANUP\n", ofd_name(m));
283         } else {
284                 lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_PRE_CLEANUP, &bufs);
285                 top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
286                 OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount,
287                                               lcfg->lcfg_buflens));
288         }
289
290         EXIT;
291 }
292
293 /* For interoperability, see mdt_interop_param[]. */
294 static struct cfg_interop_param ofd_interop_param[] = {
295         { "ost.quota_type",     NULL },
296         { NULL }
297 };
298
299 /**
300  * Check if parameters are symlinks to the OSD.
301  *
302  * Some parameters were moved from ofd to osd and only their
303  * symlinks were kept in ofd by LU-3106. They are:
304  * -writehthrough_cache_enable
305  * -readcache_max_filesize
306  * -read_cache_enable
307  * -brw_stats
308  *
309  * Since they are not included by the static lprocfs var list, a pre-check
310  * is added for them to avoid "unknown param" errors. If they are matched
311  * in this check, they will be passed to the OSD directly.
312  *
313  * \param[in] param     parameters to check
314  *
315  * \retval              true if param is symlink to OSD param
316  *                      false otherwise
317  */
318 static bool match_symlink_param(char *param)
319 {
320         char *sval;
321         int paramlen;
322
323         if (class_match_param(param, PARAM_OST, &param) == 0) {
324                 sval = strchr(param, '=');
325                 if (sval != NULL) {
326                         paramlen = sval - param;
327                         if (strncmp(param, "brw_stats", paramlen) == 0)
328                                 return true;
329                 }
330         }
331
332         return false;
333 }
334
335 /**
336  * Process various configuration parameters.
337  *
338  * This function is used by MGS to process specific configurations and
339  * pass them through to the next device in server stack, i.e. the OSD.
340  *
341  * \param[in] env       execution environment
342  * \param[in] d         LU device of OFD
343  * \param[in] cfg       parameters to process
344  *
345  * \retval              0 if successful
346  * \retval              negative value on error
347  */
348 static int ofd_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
349                               struct lustre_cfg *cfg)
350 {
351         struct ofd_device       *m = ofd_dev(d);
352         struct dt_device        *dt_next = m->ofd_osd;
353         struct lu_device        *next = &dt_next->dd_lu_dev;
354         int                      rc;
355
356         ENTRY;
357
358         switch (cfg->lcfg_command) {
359         case LCFG_PARAM: {
360                 /* For interoperability */
361                 struct cfg_interop_param *ptr = NULL;
362                 struct lustre_cfg *old_cfg = NULL;
363                 char *param = NULL;
364                 ssize_t count;
365
366                 param = lustre_cfg_string(cfg, 1);
367                 if (param == NULL) {
368                         CERROR("param is empty\n");
369                         rc = -EINVAL;
370                         break;
371                 }
372
373                 ptr = class_find_old_param(param, ofd_interop_param);
374                 if (ptr != NULL) {
375                         if (ptr->new_param == NULL) {
376                                 rc = 0;
377                                 CWARN("For interoperability, skip this %s."
378                                       " It is obsolete.\n", ptr->old_param);
379                                 break;
380                         }
381
382                         CWARN("Found old param %s, changed it to %s.\n",
383                               ptr->old_param, ptr->new_param);
384
385                         old_cfg = cfg;
386                         cfg = lustre_cfg_rename(old_cfg, ptr->new_param);
387                         if (IS_ERR(cfg)) {
388                                 rc = PTR_ERR(cfg);
389                                 break;
390                         }
391                 }
392
393                 if (match_symlink_param(param)) {
394                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
395                         break;
396                 }
397
398                 count = class_modify_config(cfg, PARAM_OST,
399                                             &d->ld_obd->obd_kset.kobj);
400                 if (count > 0) {
401                         rc = 0;
402                         break;
403                 }
404                 CDEBUG(D_CONFIG, "pass param %s down the stack.\n",
405                        param);
406                 /* we don't understand; pass it on */
407                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
408                 break;
409         }
410         case LCFG_SPTLRPC_CONF: {
411                 rc = -ENOTSUPP;
412                 break;
413         }
414         default:
415                 /* others are passed further */
416                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
417                 break;
418         }
419         RETURN(rc);
420 }
421
422 /**
423  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_init for OFD
424  *
425  * Allocate just the next object (OSD) in stack.
426  *
427  * \param[in] env       execution environment
428  * \param[in] o         lu_object of OFD object
429  * \param[in] conf      additional configuration parameters, not used here
430  *
431  * \retval              0 if successful
432  * \retval              negative value on error
433  */
434 static int ofd_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
435                            const struct lu_object_conf *conf)
436 {
437         struct ofd_device       *d = ofd_dev(o->lo_dev);
438         struct lu_device        *under;
439         struct lu_object        *below;
440         int                      rc = 0;
441
442         ENTRY;
443
444         CDEBUG(D_INFO, "object init, fid = "DFID"\n",
445                PFID(lu_object_fid(o)));
446
447         under = &d->ofd_osd->dd_lu_dev;
448         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, o->lo_header, under);
449         if (below != NULL)
450                 lu_object_add(o, below);
451         else
452                 rc = -ENOMEM;
453
454         RETURN(rc);
455 }
456
457 static void ofd_object_free_rcu(struct rcu_head *head)
458 {
459         struct ofd_object *of = container_of(head, struct ofd_object,
460                                              ofo_header.loh_rcu);
461
462         kmem_cache_free(ofd_object_kmem, of);
463 }
464
465 /**
466  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_free.
467  *
468  * Finish OFD object lifecycle and free its memory.
469  *
470  * \param[in] env       execution environment
471  * \param[in] o         LU object of OFD object
472  */
473 static void ofd_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
474 {
475         struct ofd_object       *of = ofd_obj(o);
476         struct lu_object_header *h;
477
478         ENTRY;
479
480         h = o->lo_header;
481         CDEBUG(D_INFO, "object free, fid = "DFID"\n",
482                PFID(lu_object_fid(o)));
483
484         lu_object_fini(o);
485         lu_object_header_fini(h);
486         OBD_FREE_PRE(of, sizeof(*of), "slab-freed");
487         call_rcu(&of->ofo_header.loh_rcu, ofd_object_free_rcu);
488         EXIT;
489 }
490
491 /**
492  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_print.
493  *
494  * Print OFD part of compound OFD-OSD object. See lu_object_print() and
495  * LU_OBJECT_DEBUG() for more details about the compound object printing.
496  *
497  * \param[in] env       execution environment
498  * \param[in] cookie    opaque data passed to the printer function
499  * \param[in] p         printer function to use
500  * \param[in] o         LU object of OFD object
501  *
502  * \retval              0 if successful
503  * \retval              negative value on error
504  */
505 static int ofd_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
506                             lu_printer_t p, const struct lu_object *o)
507 {
508         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OST_NAME"-object@%p", o);
509 }
510
511 static const struct lu_object_operations ofd_obj_ops = {
512         .loo_object_init        = ofd_object_init,
513         .loo_object_free        = ofd_object_free,
514         .loo_object_print       = ofd_object_print
515 };
516
517 /**
518  * Implementation of lu_device_operations::lod_object_alloc.
519  *
520  * This function allocates OFD part of compound OFD-OSD object and
521  * initializes its header, because OFD is the top device in stack
522  *
523  * \param[in] env       execution environment
524  * \param[in] hdr       object header, NULL for OFD
525  * \param[in] d         lu_device
526  *
527  * \retval              allocated object if successful
528  * \retval              NULL value on failed allocation
529  */
530 static struct lu_object *ofd_object_alloc(const struct lu_env *env,
531                                           const struct lu_object_header *hdr,
532                                           struct lu_device *d)
533 {
534         struct ofd_object *of;
535
536         ENTRY;
537
538         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(of, ofd_object_kmem, GFP_NOFS);
539         if (of != NULL) {
540                 struct lu_object        *o;
541                 struct lu_object_header *h;
542
543                 o = &of->ofo_obj.do_lu;
544                 h = &of->ofo_header;
545                 lu_object_header_init(h);
546                 lu_object_init(o, h, d);
547                 lu_object_add_top(h, o);
548                 o->lo_ops = &ofd_obj_ops;
549                 RETURN(o);
550         } else {
551                 RETURN(NULL);
552         }
553 }
554
555 /**
556  * Return the result of LFSCK run to the OFD.
557  *
558  * Notify OFD about result of LFSCK run. That may block the new object
559  * creation until problem is fixed by LFSCK.
560  *
561  * \param[in] env       execution environment
562  * \param[in] data      pointer to the OFD device
563  * \param[in] event     LFSCK event type
564  *
565  * \retval              0 if successful
566  * \retval              negative value on unknown event
567  */
568 static int ofd_lfsck_out_notify(const struct lu_env *env, void *data,
569                                 enum lfsck_events event)
570 {
571         struct ofd_device *ofd = data;
572         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
573
574         switch (event) {
575         case LE_LASTID_REBUILDING:
576                 CWARN("%s: Found crashed LAST_ID, deny creating new OST-object "
577                       "on the device until the LAST_ID rebuilt successfully.\n",
578                       obd->obd_name);
579                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
580                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 1;
581                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
582                 break;
583         case LE_LASTID_REBUILT: {
584                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
585                 ofd_seqs_free(env, ofd);
586                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 0;
587                 ofd->ofd_lastid_gen++;
588                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
589                 CWARN("%s: Rebuilt crashed LAST_ID files successfully.\n",
590                       obd->obd_name);
591                 break;
592         }
593         default:
594                 CERROR("%s: unknown lfsck event: rc = %d\n",
595                        ofd_name(ofd), event);
596                 return -EINVAL;
597         }
598
599         return 0;
600 }
601
602 /**
603  * Implementation of lu_device_operations::ldo_prepare.
604  *
605  * This method is called after layer has been initialized and before it starts
606  * serving user requests. In OFD it starts lfsk check routines and initializes
607  * recovery.
608  *
609  * \param[in] env       execution environment
610  * \param[in] pdev      higher device in stack, NULL for OFD
611  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
612  *
613  * \retval              0 if successful
614  * \retval              negative value on error
615  */
616 static int ofd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
617                        struct lu_device *dev)
618 {
619         struct ofd_thread_info          *info;
620         struct ofd_device               *ofd = ofd_dev(dev);
621         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
622         struct lu_device                *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
623         int                              rc;
624
625         ENTRY;
626
627         info = ofd_info_init(env, NULL);
628         if (info == NULL)
629                 RETURN(-EFAULT);
630
631         /* initialize lower device */
632         rc = next->ld_ops->ldo_prepare(env, dev, next);
633         if (rc != 0)
634                 RETURN(rc);
635
636         rc = lfsck_register(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_osd, obd,
637                             ofd_lfsck_out_notify, ofd, false);
638         if (rc != 0) {
639                 CERROR("%s: failed to initialize lfsck: rc = %d\n",
640                        obd->obd_name, rc);
641                 RETURN(rc);
642         }
643
644         rc = lfsck_register_namespace(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_namespace);
645         /* The LFSCK instance is registered just now, so it must be there when
646          * register the namespace to such instance. */
647         LASSERTF(rc == 0, "register namespace failed: rc = %d\n", rc);
648
649         target_recovery_init(&ofd->ofd_lut, tgt_request_handle);
650         CFS_FAIL_TIMEOUT_ORSET(OBD_FAIL_OST_PREPARE_DELAY, CFS_FAIL_ONCE,
651                                (OBD_TIMEOUT_DEFAULT + 1) / 4);
652         LASSERT(obd->obd_no_conn);
653         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
654         obd->obd_no_conn = 0;
655         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
656
657         if (obd->obd_recovering == 0)
658                 ofd_postrecov(env, ofd);
659
660         RETURN(rc);
661 }
662
663 /**
664  * Implementation of lu_device_operations::ldo_recovery_complete.
665  *
666  * This method notifies all layers about 'recovery complete' event. That means
667  * device is in full state and consistent. An OFD calculates available grant
668  * space upon this event.
669  *
670  * \param[in] env       execution environment
671  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
672  *
673  * \retval              0 if successful
674  * \retval              negative value on error
675  */
676 static int ofd_recovery_complete(const struct lu_env *env,
677                                  struct lu_device *dev)
678 {
679         struct ofd_thread_info  *oti = ofd_info(env);
680         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
681         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
682         int                      rc = 0;
683
684         ENTRY;
685
686         /*
687          * Grant space for object precreation on the self export.
688          * The initial reserved space (i.e. 10MB for zfs and 280KB for ldiskfs)
689          * is enough to create 10k objects. More space is then acquired for
690          * precreation in tgt_grant_create().
691          */
692         memset(&oti->fti_ocd, 0, sizeof(oti->fti_ocd));
693         oti->fti_ocd.ocd_grant = OST_MAX_PRECREATE / 2;
694         oti->fti_ocd.ocd_grant *= ofd->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_inodespace;
695         oti->fti_ocd.ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_GRANT |
696                                          OBD_CONNECT_GRANT_PARAM;
697         tgt_grant_connect(env, dev->ld_obd->obd_self_export, &oti->fti_ocd,
698                           true);
699         rc = next->ld_ops->ldo_recovery_complete(env, next);
700         RETURN(rc);
701 }
702
703 /**
704  * lu_device_operations matrix for OFD device.
705  */
706 static const struct lu_device_operations ofd_lu_ops = {
707         .ldo_object_alloc       = ofd_object_alloc,
708         .ldo_process_config     = ofd_process_config,
709         .ldo_recovery_complete  = ofd_recovery_complete,
710         .ldo_prepare            = ofd_prepare,
711 };
712
713 /**
714  * Cleanup all procfs entries in OFD.
715  *
716  * \param[in] ofd       OFD device
717  */
718 static void ofd_procfs_fini(struct ofd_device *ofd)
719 {
720         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
721
722         tgt_tunables_fini(&ofd->ofd_lut);
723         lprocfs_free_per_client_stats(obd);
724         lprocfs_obd_cleanup(obd);
725         lprocfs_free_obd_stats(obd);
726         lprocfs_job_stats_fini(obd);
727 }
728
729 /**
730  * Stop SEQ/FID server on OFD.
731  *
732  * \param[in] env       execution environment
733  * \param[in] ofd       OFD device
734  *
735  * \retval              0 if successful
736  * \retval              negative value on error
737  */
738 int ofd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
739 {
740         return seq_site_fini(env, &ofd->ofd_seq_site);
741 }
742
743 /**
744  * Start SEQ/FID server on OFD.
745  *
746  * The SEQ/FID server on OFD is needed to allocate FIDs for new objects.
747  * It also connects to the master server to get own FID sequence (SEQ) range
748  * to this particular OFD. Typically that happens when the OST is first
749  * formatted or in the rare case that it exhausts the local sequence range.
750  *
751  * The sequence range is allocated out to the MDTs for OST object allocations,
752  * and not directly to the clients.
753  *
754  * \param[in] env       execution environment
755  * \param[in] ofd       OFD device
756  *
757  * \retval              0 if successful
758  * \retval              negative value on error
759  */
760 int ofd_fid_init(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
761 {
762         struct seq_server_site *ss = &ofd->ofd_seq_site;
763         struct lu_device *lu = &ofd->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
764         char *obd_name = ofd_name(ofd);
765         char *name = NULL;
766         int len = strlen(obd_name) + 7;
767         int rc = 0;
768
769         ss = &ofd->ofd_seq_site;
770         lu->ld_site->ld_seq_site = ss;
771         ss->ss_lu = lu->ld_site;
772         ss->ss_node_id = ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index;
773
774         OBD_ALLOC(name, len);
775         if (name == NULL)
776                 return -ENOMEM;
777
778         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_server_seq);
779         if (ss->ss_server_seq == NULL)
780                 GOTO(out_name, rc = -ENOMEM);
781
782         rc = seq_server_init(env, ss->ss_server_seq, ofd->ofd_osd, obd_name,
783                              LUSTRE_SEQ_SERVER, ss);
784         if (rc) {
785                 CERROR("%s: seq server init error: rc = %d\n", obd_name, rc);
786                 GOTO(out_server, rc);
787         }
788         ss->ss_server_seq->lss_space.lsr_index = ss->ss_node_id;
789
790         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_client_seq);
791         if (ss->ss_client_seq == NULL)
792                 GOTO(out_server, rc = -ENOMEM);
793
794         snprintf(name, len, "%s-super", obd_name);
795         seq_client_init(ss->ss_client_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_DATA,
796                         name, NULL);
797
798         rc = seq_server_set_cli(env, ss->ss_server_seq, ss->ss_client_seq);
799
800         if (rc) {
801                 seq_client_fini(ss->ss_client_seq);
802                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_client_seq);
803                 ss->ss_client_seq = NULL;
804 out_server:
805                 seq_server_fini(ss->ss_server_seq, env);
806                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
807                 ss->ss_server_seq = NULL;
808         }
809 out_name:
810         OBD_FREE(name, len);
811
812         return rc;
813 }
814
815 /**
816  * OFD request handler for OST_SET_INFO RPC.
817  *
818  * This is OFD-specific part of request handling
819  *
820  * \param[in] tsi       target session environment for this request
821  *
822  * \retval              0 if successful
823  * \retval              negative value on error
824  */
825 static int ofd_set_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
826 {
827         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
828         struct ost_body         *body = NULL, *repbody;
829         void                    *key, *val = NULL;
830         int                      keylen, vallen, rc = 0;
831         bool                     is_grant_shrink;
832         ktime_t                  kstart = ktime_get();
833
834         ENTRY;
835
836         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY);
837         if (key == NULL) {
838                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info key");
839                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
840         }
841         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY,
842                                       RCL_CLIENT);
843
844         val = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL);
845         if (val == NULL) {
846                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info val");
847                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
848         }
849         vallen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL,
850                                       RCL_CLIENT);
851
852         is_grant_shrink = KEY_IS(KEY_GRANT_SHRINK);
853         if (is_grant_shrink)
854                 /* In this case the value is actually an RMF_OST_BODY, so we
855                  * transmutate the type of this PTLRPC */
856                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_SET_GRANT_INFO);
857
858         rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
859         if (rc < 0)
860                 RETURN(rc);
861
862         if (is_grant_shrink) {
863                 body = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
864
865                 /*
866                  * Because we already sync grant info with client when
867                  * reconnect, grant info will be cleared for resent
868                  * req, otherwise, outdated grant count in the rpc
869                  * would de-sync grant counters
870                  */
871                 if (lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) &
872                     (MSG_RESENT | MSG_REPLAY)) {
873                         DEBUG_REQ(D_CACHE, req,
874                                   "clear resent/replay req grant info");
875                         body->oa.o_valid &= ~OBD_MD_FLGRANT;
876                 }
877
878                 repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
879                 *repbody = *body;
880
881                 /** handle grant shrink, similar to a read request */
882                 tgt_grant_prepare_read(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp,
883                                        &repbody->oa);
884         } else if (KEY_IS(KEY_EVICT_BY_NID)) {
885                 if (vallen > 0)
886                         obd_export_evict_by_nid(tsi->tsi_exp->exp_obd, val);
887                 rc = 0;
888         } else {
889                 CERROR("%s: Unsupported key %s\n",
890                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), (char *)key);
891                 rc = -EOPNOTSUPP;
892         }
893         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SET_INFO,
894                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
895
896         RETURN(rc);
897 }
898
899 /**
900  * Get FIEMAP (FIle Extent MAPping) for object with the given FID.
901  *
902  * This function returns a list of extents which describes how a file's
903  * blocks are laid out on the disk.
904  *
905  * \param[in] env       execution environment
906  * \param[in] ofd       OFD device
907  * \param[in] fid       FID of object
908  * \param[in] fiemap    fiemap structure to fill with data
909  *
910  * \retval              0 if \a fiemap is filled with data successfully
911  * \retval              negative value on error
912  */
913 int ofd_fiemap_get(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd,
914                    struct lu_fid *fid, struct fiemap *fiemap)
915 {
916         struct ofd_object       *fo;
917         int                      rc;
918
919         fo = ofd_object_find(env, ofd, fid);
920         if (IS_ERR(fo)) {
921                 CERROR("%s: error finding object "DFID"\n",
922                        ofd_name(ofd), PFID(fid));
923                 return PTR_ERR(fo);
924         }
925
926         ofd_read_lock(env, fo);
927         if (ofd_object_exists(fo))
928                 rc = dt_fiemap_get(env, ofd_object_child(fo), fiemap);
929         else
930                 rc = -ENOENT;
931         ofd_read_unlock(env, fo);
932         ofd_object_put(env, fo);
933         return rc;
934 }
935
936
937 static int ofd_lock_unlock_region(const struct lu_env *env,
938                                   struct ldlm_namespace *ns,
939                                   struct ldlm_res_id *res_id,
940                                   unsigned long long begin,
941                                   unsigned long long end)
942 {
943         __u64                    flags = 0;
944         int                      rc;
945         struct lustre_handle     lh = { 0 };
946
947         LASSERT(begin <= end);
948
949         rc = tgt_extent_lock(env, ns, res_id, begin, end, &lh, LCK_PR, &flags);
950         if (rc != 0)
951                 return rc;
952
953         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu], lh=%p\n", begin, end, &lh);
954         tgt_data_unlock(&lh, LCK_PR);
955
956         return 0;
957 }
958
959 /**
960  * Lock the sparse areas of given resource.
961  *
962  * The locking of sparse areas will cause dirty data to be flushed back from
963  * clients. This is used when getting the FIEMAP of an object to make sure
964  * there is no unaccounted cached data on clients.
965  *
966  * This function goes through \a fiemap list of extents and locks only sparse
967  * areas between extents.
968  *
969  * \param[in] ns        LDLM namespace
970  * \param[in] res_id    resource ID
971  * \param[in] fiemap    file extents mapping on disk
972  * \param[in] locked    list head of regions list
973  *
974  * \retval              0 if successful
975  * \retval              negative value on error
976  */
977 static int lock_zero_regions(const struct lu_env *env,
978                              struct ldlm_namespace *ns,
979                              struct ldlm_res_id *res_id,
980                              struct fiemap *fiemap)
981 {
982         __u64 begin = fiemap->fm_start;
983         unsigned int i;
984         int rc = 0;
985         struct fiemap_extent *fiemap_start = fiemap->fm_extents;
986
987         ENTRY;
988
989         CDEBUG(D_OTHER, "extents count %u\n", fiemap->fm_mapped_extents);
990         for (i = 0; i < fiemap->fm_mapped_extents; i++) {
991                 if (fiemap_start[i].fe_logical > begin) {
992                         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
993                                begin, fiemap_start[i].fe_logical);
994                         rc = ofd_lock_unlock_region(env, ns, res_id, begin,
995                                                     fiemap_start[i].fe_logical);
996                         if (rc)
997                                 RETURN(rc);
998                 }
999
1000                 begin = fiemap_start[i].fe_logical + fiemap_start[i].fe_length;
1001         }
1002
1003         if (begin < (fiemap->fm_start + fiemap->fm_length)) {
1004                 CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1005                        begin, fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1006                 rc = ofd_lock_unlock_region(env, ns, res_id, begin,
1007                                 fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1008         }
1009
1010         RETURN(rc);
1011 }
1012
1013
1014 /**
1015  * OFD request handler for OST_GET_INFO RPC.
1016  *
1017  * This is OFD-specific part of request handling. The OFD-specific keys are:
1018  * - KEY_LAST_ID (obsolete)
1019  * - KEY_FIEMAP
1020  * - KEY_LAST_FID
1021  *
1022  * This function reads needed data from storage and fills reply with it.
1023  *
1024  * Note: the KEY_LAST_ID is obsolete, replaced by KEY_LAST_FID on newer MDTs,
1025  * and is kept for compatibility.
1026  *
1027  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1028  *
1029  * \retval              0 if successful
1030  * \retval              negative value on error
1031  */
1032 static int ofd_get_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1033 {
1034         struct obd_export               *exp = tsi->tsi_exp;
1035         struct ofd_device               *ofd = ofd_exp(exp);
1036         struct ofd_thread_info          *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1037         void                            *key;
1038         int                              keylen;
1039         int                              replylen, rc = 0;
1040         ktime_t                          kstart = ktime_get();
1041
1042         ENTRY;
1043
1044         /* this common part for get_info rpc */
1045         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY);
1046         if (key == NULL) {
1047                 DEBUG_REQ(D_HA, tgt_ses_req(tsi), "no get_info key");
1048                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1049         }
1050         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY,
1051                                       RCL_CLIENT);
1052
1053         if (KEY_IS(KEY_LAST_ID)) {
1054                 u64             *last_id;
1055                 struct ofd_seq  *oseq;
1056
1057                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_ID);
1058                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1059                 if (rc)
1060                         RETURN(err_serious(rc));
1061
1062                 last_id = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_ID);
1063
1064                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1065                                     (u64)exp->exp_filter_data.fed_group);
1066                 if (IS_ERR(oseq))
1067                         rc = -EFAULT;
1068                 else
1069                         *last_id = ofd_seq_last_oid(oseq);
1070                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1071         } else if (KEY_IS(KEY_FIEMAP)) {
1072                 struct ll_fiemap_info_key       *fm_key;
1073                 struct fiemap                   *fiemap;
1074                 struct lu_fid                   *fid;
1075
1076                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_FIEMAP);
1077
1078                 fm_key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_KEY);
1079                 rc = tgt_validate_obdo(tsi, &fm_key->lfik_oa);
1080                 if (rc)
1081                         RETURN(err_serious(rc));
1082
1083                 fid = &fm_key->lfik_oa.o_oi.oi_fid;
1084
1085                 CDEBUG(D_INODE, "get FIEMAP of object "DFID"\n", PFID(fid));
1086
1087                 replylen = fiemap_count_to_size(
1088                                         fm_key->lfik_fiemap.fm_extent_count);
1089                 req_capsule_set_size(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL,
1090                                      RCL_SERVER, replylen);
1091
1092                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1093                 if (rc)
1094                         RETURN(err_serious(rc));
1095
1096                 fiemap = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL);
1097                 if (fiemap == NULL)
1098                         RETURN(-ENOMEM);
1099
1100                 *fiemap = fm_key->lfik_fiemap;
1101                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid, fiemap);
1102
1103                 /* LU-3219: Lock the sparse areas to make sure dirty
1104                  * flushed back from client, then call fiemap again. */
1105                 if (fm_key->lfik_oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1106                     fm_key->lfik_oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) {
1107                         ost_fid_build_resid(fid, &fti->fti_resid);
1108                         rc = lock_zero_regions(tsi->tsi_env, ofd->ofd_namespace,
1109                                                &fti->fti_resid, fiemap);
1110                         if (rc == 0)
1111                                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid,
1112                                                     fiemap);
1113                 }
1114         } else if (KEY_IS(KEY_LAST_FID)) {
1115                 struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1116                 struct ofd_seq          *oseq;
1117                 struct lu_fid           *fid;
1118                 int                      rc;
1119
1120                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_FID);
1121                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1122                 if (rc)
1123                         RETURN(err_serious(rc));
1124
1125                 fid = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1126                 if (fid == NULL)
1127                         RETURN(err_serious(-EPROTO));
1128
1129                 fid_le_to_cpu(&fti->fti_ostid.oi_fid, fid);
1130
1131                 fid = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1132                 if (fid == NULL)
1133                         RETURN(-ENOMEM);
1134
1135                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1136                                     ostid_seq(&fti->fti_ostid));
1137                 if (IS_ERR(oseq))
1138                         RETURN(-EFAULT);
1139
1140                 rc = ostid_to_fid(fid, &oseq->os_oi,
1141                                   ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
1142                 if (rc != 0)
1143                         GOTO(out_put, rc = -EFAULT);
1144
1145                 CDEBUG(D_HA, "%s: LAST FID is "DFID"\n", ofd_name(ofd),
1146                        PFID(fid));
1147 out_put:
1148                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1149         } else {
1150                 CERROR("%s: not supported key %s\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1151                        (char *)key);
1152                 rc = -EOPNOTSUPP;
1153         }
1154         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GET_INFO,
1155                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1156
1157         RETURN(rc);
1158 }
1159
1160 /**
1161  * OFD request handler for OST_GETATTR RPC.
1162  *
1163  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1164  * by its FID, gets attributes from storage and packs result to the reply.
1165  *
1166  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1167  *
1168  * \retval              0 if successful
1169  * \retval              negative value on error
1170  */
1171 static int ofd_getattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1172 {
1173         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1174         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1175         struct ost_body         *repbody;
1176         struct lustre_handle     lh = { 0 };
1177         struct ofd_object       *fo;
1178         __u64                    flags = 0;
1179         enum ldlm_mode           lock_mode = LCK_PR;
1180         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1181         bool                     srvlock;
1182         int                      rc;
1183         ENTRY;
1184
1185         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
1186
1187         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1188         if (repbody == NULL)
1189                 RETURN(-ENOMEM);
1190
1191         repbody->oa.o_oi = tsi->tsi_ost_body->oa.o_oi;
1192         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1193
1194         srvlock = tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1195                   tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1196
1197         if (srvlock) {
1198                 if (unlikely(tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_FLUSH))
1199                         lock_mode = LCK_PW;
1200
1201                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env,
1202                                      tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace,
1203                                      &tsi->tsi_resid, 0, OBD_OBJECT_EOF, &lh,
1204                                      lock_mode, &flags);
1205                 if (rc != 0)
1206                         RETURN(rc);
1207         }
1208
1209         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1210         if (IS_ERR(fo))
1211                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1212
1213         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1214         if (rc == 0) {
1215                 __u64    curr_version;
1216
1217                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1218                              OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1219
1220                 /* Store object version in reply */
1221                 curr_version = dt_version_get(tsi->tsi_env,
1222                                               ofd_object_child(fo));
1223                 if ((__s64)curr_version != -EOPNOTSUPP) {
1224                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLDATAVERSION;
1225                         repbody->oa.o_data_version = curr_version;
1226                 }
1227
1228                 if (fo->ofo_ff.ff_layout_version > 0) {
1229                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_LAYOUT_VERSION;
1230                         repbody->oa.o_layout_version =
1231                              fo->ofo_ff.ff_layout_version + fo->ofo_ff.ff_range;
1232
1233                         CDEBUG(D_INODE, DFID": get layout version: %u\n",
1234                                PFID(&tsi->tsi_fid),
1235                                repbody->oa.o_layout_version);
1236                 }
1237         }
1238
1239         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1240 out:
1241         if (srvlock)
1242                 tgt_data_unlock(&lh, lock_mode);
1243
1244         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GETATTR,
1245                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1246
1247         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1248         repbody->oa.o_flags = OBD_FL_FLUSH;
1249
1250         RETURN(rc);
1251 }
1252
1253 /**
1254  * OFD request handler for OST_SETATTR RPC.
1255  *
1256  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1257  * by its FID, sets attributes from request and packs result to the reply.
1258  *
1259  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1260  *
1261  * \retval              0 if successful
1262  * \retval              negative value on error
1263  */
1264 static int ofd_setattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1265 {
1266         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1267         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1268         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1269         struct ost_body         *repbody;
1270         struct ldlm_resource    *res;
1271         struct ofd_object       *fo;
1272         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1273         int                      rc = 0;
1274
1275         ENTRY;
1276
1277         LASSERT(body != NULL);
1278
1279         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1280         if (repbody == NULL)
1281                 RETURN(-ENOMEM);
1282
1283         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1284         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1285
1286         /* This would be very bad - accidentally truncating a file when
1287          * changing the time or similar - bug 12203. */
1288         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLSIZE &&
1289             body->oa.o_size != OBD_OBJECT_EOF) {
1290                 static char mdsinum[48];
1291
1292                 if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID)
1293                         snprintf(mdsinum, sizeof(mdsinum) - 1,
1294                                  "of parent "DFID, body->oa.o_parent_seq,
1295                                  body->oa.o_parent_oid, 0);
1296                 else
1297                         mdsinum[0] = '\0';
1298
1299                 CERROR("%s: setattr from %s is trying to truncate object "DFID
1300                        " %s\n", ofd_name(ofd), obd_export_nid2str(tsi->tsi_exp),
1301                        PFID(&tsi->tsi_fid), mdsinum);
1302                 RETURN(-EPERM);
1303         }
1304
1305         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1306         if (IS_ERR(fo))
1307                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1308
1309         la_from_obdo(&fti->fti_attr, &body->oa, body->oa.o_valid);
1310         fti->fti_attr.la_valid &= ~LA_TYPE;
1311
1312         /* setting objects attributes (including owner/group) */
1313         rc = ofd_attr_set(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr, &body->oa);
1314         if (rc != 0)
1315                 GOTO(out_put, rc);
1316
1317         obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1318                      OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1319
1320         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SETATTR,
1321                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1322         EXIT;
1323 out_put:
1324         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1325 out:
1326         if (rc == 0) {
1327                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
1328                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
1329                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
1330                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
1331                  * to go... deadlock! */
1332                 res = ldlm_resource_get(ofd->ofd_namespace, &tsi->tsi_resid,
1333                                         LDLM_EXTENT, 0);
1334                 if (!IS_ERR(res)) {
1335                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
1336                         ldlm_resource_putref(res);
1337                 }
1338         }
1339         return rc;
1340 }
1341
1342 /**
1343  * Destroy OST orphans.
1344  *
1345  * This is part of OST_CREATE RPC handling. If there is flag OBD_FL_DELORPHAN
1346  * set then we must destroy possible orphaned objects.
1347  *
1348  * \param[in] env       execution environment
1349  * \param[in] exp       OBD export
1350  * \param[in] ofd       OFD device
1351  * \param[in] oa        obdo structure for reply
1352  *
1353  * \retval              0 if successful
1354  * \retval              negative value on error
1355  */
1356 static int ofd_orphans_destroy(const struct lu_env *env,
1357                                struct obd_export *exp,
1358                                struct ofd_device *ofd, struct obdo *oa)
1359 {
1360         struct ofd_thread_info  *info   = ofd_info(env);
1361         struct lu_fid           *fid    = &info->fti_fid;
1362         struct ost_id           *oi     = &oa->o_oi;
1363         struct ofd_seq          *oseq;
1364         u64                      seq    = ostid_seq(oi);
1365         u64                      end_id = ostid_id(oi);
1366         u64                      last;
1367         u64                      oid;
1368         int                      skip_orphan;
1369         int                      rc     = 0;
1370
1371         ENTRY;
1372
1373         oseq = ofd_seq_get(ofd, seq);
1374         if (oseq == NULL) {
1375                 CERROR("%s: Can not find seq for "DOSTID"\n",
1376                        ofd_name(ofd), POSTID(oi));
1377                 RETURN(-EINVAL);
1378         }
1379
1380         *fid = oi->oi_fid;
1381         last = ofd_seq_last_oid(oseq);
1382         oid = last;
1383
1384         LASSERT(exp != NULL);
1385         skip_orphan = !!(exp_connect_flags(exp) & OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN);
1386
1387         if (CFS_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_NODESTROY))
1388                 goto done;
1389
1390         LCONSOLE(D_INFO, "%s: deleting orphan objects from "DOSTID
1391                  " to "DOSTID"\n", ofd_name(ofd), seq, end_id + 1, seq, last);
1392
1393         while (oid > end_id) {
1394                 rc = fid_set_id(fid, oid);
1395                 if (unlikely(rc != 0))
1396                         GOTO(out_put, rc);
1397
1398                 rc = ofd_destroy_by_fid(env, ofd, fid, 1);
1399                 if (rc != 0 && rc != -ENOENT && rc != -ESTALE &&
1400                     likely(rc != -EREMCHG && rc != -EINPROGRESS))
1401                         /* this is pretty fatal... */
1402                         CEMERG("%s: error destroying precreated id "
1403                                DFID": rc = %d\n",
1404                                ofd_name(ofd), PFID(fid), rc);
1405
1406                 oid--;
1407                 if (!skip_orphan) {
1408                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1409                         /* update last_id on disk periodically so that if we
1410                          * restart * we don't need to re-scan all of the just
1411                          * deleted objects. */
1412                         if ((oid & 511) == 0)
1413                                 ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1414                 }
1415         }
1416
1417         CDEBUG(D_HA, "%s: after destroy: set last_id to "DOSTID"\n",
1418                ofd_name(ofd), seq, oid);
1419
1420 done:
1421         if (!skip_orphan) {
1422                 ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1423                 rc = ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1424         } else {
1425                 /* don't reuse orphan object, return last used objid */
1426                 rc = ostid_set_id(oi, last);
1427         }
1428
1429         GOTO(out_put, rc);
1430
1431 out_put:
1432         ofd_seq_put(env, oseq);
1433         return rc;
1434 }
1435
1436 /**
1437  * OFD request handler for OST_CREATE RPC.
1438  *
1439  * This is OFD-specific part of request handling. Its main purpose is to
1440  * create new data objects on OST, but it also used to destroy orphans.
1441  *
1442  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1443  *
1444  * \retval              0 if successful
1445  * \retval              negative value on error
1446  */
1447 static int ofd_create_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1448 {
1449         struct ptlrpc_request *req = tgt_ses_req(tsi);
1450         struct ost_body *repbody;
1451         const struct obdo *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1452         struct obdo *rep_oa;
1453         struct obd_export *exp = tsi->tsi_exp;
1454         struct ofd_device *ofd = ofd_exp(exp);
1455         struct seq_server_site *ss = &ofd->ofd_seq_site;
1456         __u64 seq_width = ss->ss_client_seq->lcs_width;
1457         u64 seq = ostid_seq(&oa->o_oi);
1458         u64 oid = ostid_id(&oa->o_oi);
1459         struct ofd_seq *oseq;
1460         int sync_trans = 0;
1461         long granted = 0;
1462         ktime_t kstart = ktime_get();
1463         s64 diff;
1464         int rc = 0;
1465
1466         ENTRY;
1467
1468         if (CFS_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1469                 RETURN(-EROFS);
1470
1471         if (ofd->ofd_lut.lut_no_create)
1472                 return -EPERM;
1473
1474         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1475         if (repbody == NULL)
1476                 RETURN(-ENOMEM);
1477
1478         down_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1479         /* Currently, for safe, we do not distinguish which LAST_ID is broken,
1480          * we may do that in the future.
1481          * Return -ENOSPC until the LAST_ID rebuilt. */
1482         if (unlikely(ofd->ofd_lastid_rebuilding))
1483                 GOTO(out_sem, rc = -ENOSPC);
1484
1485         rep_oa = &repbody->oa;
1486         rep_oa->o_oi = oa->o_oi;
1487         rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLSIZE;
1488         rep_oa->o_size = seq_width;
1489
1490         LASSERT(oa->o_valid & OBD_MD_FLGROUP);
1491
1492         CDEBUG(D_INFO, "ofd_create("DOSTID")\n", POSTID(&oa->o_oi));
1493
1494         oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd, seq);
1495         if (IS_ERR(oseq)) {
1496                 CERROR("%s: Can't find FID Sequence %#llx: rc = %ld\n",
1497                        ofd_name(ofd), seq, PTR_ERR(oseq));
1498                 GOTO(out_sem, rc = -EINVAL);
1499         }
1500
1501         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1502             (oa->o_flags & OBD_FL_RECREATE_OBJS)) {
1503                 if (!ofd_obd(ofd)->obd_recovering ||
1504                     oid > ofd_seq_last_oid(oseq)) {
1505                         CERROR("%s: recreate objid "DOSTID" > last id %llu"
1506                                "\n", ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1507                                ofd_seq_last_oid(oseq));
1508                         GOTO(out_nolock, rc = -EINVAL);
1509                 }
1510                 /* Do nothing here, we re-create objects during recovery
1511                  * upon write replay, see ofd_preprw_write() */
1512                 GOTO(out_nolock, rc = 0);
1513         }
1514         /* former ofd_handle_precreate */
1515         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1516             (oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1517                 exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen = ofd->ofd_lastid_gen;
1518
1519                 /* destroy orphans */
1520                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1521                     exp->exp_conn_cnt) {
1522                         CERROR("%s: dropping old orphan cleanup request\n",
1523                                ofd_name(ofd));
1524                         GOTO(out_nolock, rc = 0);
1525                 }
1526                 /* This causes inflight precreates to abort and drop lock */
1527                 oseq->os_destroys_in_progress = 1;
1528                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1529                 if (!oseq->os_destroys_in_progress) {
1530                         CDEBUG(D_HA,
1531                                "%s:[%llu] destroys_in_progress already cleared\n",
1532                                ofd_name(ofd), seq);
1533                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1534                                           ofd_seq_last_oid(oseq));
1535                         GOTO(out, rc);
1536                 }
1537                 diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1538                 CDEBUG(D_HA, "ofd_last_id() = %llu -> diff = %lld\n",
1539                        ofd_seq_last_oid(oseq), diff);
1540                 if (-diff > OST_MAX_PRECREATE) {
1541                         LCONSOLE(D_INFO, "%s: too large difference between MDS "
1542                                  "LAST_ID "DFID" (%llu) and OST LAST_ID "DFID" "
1543                                  "(%llu), trust the OST\n",
1544                                  ofd_name(ofd), PFID(&oa->o_oi.oi_fid), oid,
1545                                  PFID(&oseq->os_oi.oi_fid),
1546                                  ofd_seq_last_oid(oseq));
1547
1548                         /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1549                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1550                                           ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1551                 } else if (diff < 0) {
1552                         rc = ofd_orphans_destroy(tsi->tsi_env, exp,
1553                                                  ofd, rep_oa);
1554                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1555                 } else {
1556                         /* XXX: Used by MDS for the first time! */
1557                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1558                 }
1559         } else {
1560                 if (unlikely(exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen !=
1561                              ofd->ofd_lastid_gen)) {
1562                         /* Keep the export ref so we can send the reply. */
1563                         ofd_obd_disconnect(class_export_get(exp));
1564                         GOTO(out_nolock, rc = -ENOTCONN);
1565                 }
1566
1567                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1568                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1569                     exp->exp_conn_cnt) {
1570                         CERROR("%s: dropping old precreate request\n",
1571                                ofd_name(ofd));
1572                         GOTO(out, rc = 0);
1573                 }
1574                 /* only precreate if seq is 0, IDIF or normal and also o_id
1575                  * must be specfied */
1576                 if ((!fid_seq_is_mdt(seq) && !fid_seq_is_norm(seq) &&
1577                      !fid_seq_is_idif(seq)) || oid == 0) {
1578                         diff = 1; /* shouldn't we create this right now? */
1579                 } else {
1580                         diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1581                         /* Do sync create if the seq is about to used up */
1582                         sync_trans = ofd_seq_is_exhausted(ofd, oa);
1583                         if (sync_trans < 0)
1584                                 GOTO(out, rc = sync_trans);
1585
1586                         if (diff <= -OST_MAX_PRECREATE) {
1587                                 /* LU-5648 */
1588                                 CERROR("%s: invalid precreate request for "
1589                                        DOSTID", last_id %llu. "
1590                                        "Likely MDS last_id corruption\n",
1591                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1592                                        ofd_seq_last_oid(oseq));
1593                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1594                         } else if (diff < 0) {
1595                                 LCONSOLE(D_INFO,
1596                                          "%s: MDS LAST_ID "DFID" (%llu) is %lld behind OST LAST_ID "DFID" (%llu), trust the OST\n",
1597                                          ofd_name(ofd), PFID(&oa->o_oi.oi_fid),
1598                                          oid, -diff, PFID(&oseq->os_oi.oi_fid),
1599                                          ofd_seq_last_oid(oseq));
1600                                 /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1601                                 rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1602                                                   ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1603                         }
1604                 }
1605         }
1606         if (diff > 0) {
1607                 time64_t enough_time = ktime_get_seconds() + DISK_TIMEOUT;
1608                 bool trans_local;
1609                 u64 next_id;
1610                 int created = 0;
1611                 int count;
1612                 int rc2;
1613
1614                 /* This can happen if a new OST is formatted and installed
1615                  * in place of an old one at the same index.  Instead of
1616                  * precreating potentially millions of deleted old objects
1617                  * (possibly filling the OST), only precreate the last batch.
1618                  * LFSCK will eventually clean up any orphans. LU-14 */
1619                 if (diff > 5 * OST_MAX_PRECREATE) {
1620                         /* Message below is checked in conf-sanity test_122b */
1621                         LCONSOLE_WARN("%s: precreate FID "DOSTID" is over %lld higher than LAST_ID "DOSTID", only precreating the last %llu objects. OST replaced or reformatted?\n",
1622                                       ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi), diff,
1623                                       POSTID(&oseq->os_oi),
1624                                       min(seq_width, (__u64)OST_MAX_PRECREATE));
1625                         /* From last created */
1626                         diff = min(seq_width, (__u64)OST_MAX_PRECREATE);
1627                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, ostid_id(&oa->o_oi) - diff);
1628                         /* no sync_trans when recreating last batch */
1629                         sync_trans = 0;
1630                 }
1631
1632                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1633                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1634                         /* don't enforce grant during orphan recovery */
1635                         granted = tgt_grant_create(tsi->tsi_env,
1636                                                 ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1637                                                 &diff);
1638                         if (granted < 0) {
1639                                 rc = granted;
1640                                 granted = 0;
1641                                 CDEBUG(D_HA, "%s: failed to acquire grant "
1642                                        "space for precreate (%lld): rc = %d\n",
1643                                        ofd_name(ofd), diff, rc);
1644                                 diff = 0;
1645                         }
1646                 }
1647
1648                 trans_local = !exp_connect_replay_create(req->rq_export);
1649                 while (diff > 0) {
1650                         next_id = ofd_seq_last_oid(oseq) + 1;
1651                         count = ofd_precreate_batch(ofd, (int)diff);
1652
1653                         CDEBUG(D_HA, "%s: reserve %d objects in group %#llx"
1654                                " at %llu\n", ofd_name(ofd),
1655                                count, seq, next_id);
1656
1657                         if (!(lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1658                             && ktime_get_seconds() > enough_time) {
1659                                 CDEBUG(D_HA, "%s: Slow creates, %d/%lld objects"
1660                                       " created at a rate of %d/s\n",
1661                                       ofd_name(ofd), created, diff + created,
1662                                       created / DISK_TIMEOUT);
1663                                 break;
1664                         }
1665
1666                         rc = ofd_precreate_objects(tsi->tsi_env, ofd, next_id,
1667                                                    oseq, count, sync_trans,
1668                                                    trans_local);
1669                         if (rc > 0) {
1670                                 created += rc;
1671                                 diff -= rc;
1672                         } else if (rc < 0) {
1673                                 break;
1674                         }
1675                 }
1676
1677                 if (diff > 0 &&
1678                     lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1679                         LCONSOLE_WARN("%s: can't create the same count of"
1680                                       " objects when replaying the request"
1681                                       " (diff is %lld). see LU-4621\n",
1682                                       ofd_name(ofd), diff);
1683
1684                 if (created > 0)
1685                         /* some objects got created, we can return
1686                          * them, even if last creation failed */
1687                         rc = 0;
1688                 else
1689                         CERROR("%s: unable to precreate: rc = %d\n",
1690                                ofd_name(ofd), rc);
1691
1692                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1693                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1694                         tgt_grant_commit(ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1695                                          granted, rc);
1696                         granted = 0;
1697                 }
1698
1699                 rc2 = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1700                 rc = rc ? : rc2;
1701         }
1702         EXIT;
1703         ofd_counter_incr(exp, LPROC_OFD_STATS_CREATE,
1704                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1705         if (unlikely(!oseq->os_last_id_synced))
1706                 oseq->os_last_id_synced = 1;
1707 out:
1708         mutex_unlock(&oseq->os_create_lock);
1709 out_nolock:
1710         if (rc == 0)
1711                 rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1712         ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1713
1714 out_sem:
1715         up_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1716         return rc;
1717 }
1718
1719 /**
1720  * OFD request handler for OST_DESTROY RPC.
1721  *
1722  * This is OFD-specific part of request handling. It destroys data objects
1723  * related to destroyed object on MDT.
1724  *
1725  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1726  *
1727  * \retval              0 if successful
1728  * \retval              negative value on error
1729  */
1730 static int ofd_destroy_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1731 {
1732         const struct ost_body   *body = tsi->tsi_ost_body;
1733         struct ost_body         *repbody;
1734         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1735         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1736         struct lu_fid           *fid = &fti->fti_fid;
1737         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1738         u64                      oid;
1739         u32                      count;
1740         int                      rc = 0;
1741
1742         ENTRY;
1743
1744         if (CFS_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1745                 RETURN(-EROFS);
1746
1747         /* This is old case for clients before Lustre 2.4 */
1748         /* If there's a DLM request, cancel the locks mentioned in it */
1749         if (req_capsule_field_present(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ,
1750                                       RCL_CLIENT)) {
1751                 struct ldlm_request *dlm;
1752
1753                 dlm = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ);
1754                 if (dlm == NULL)
1755                         RETURN(-EFAULT);
1756                 ldlm_request_cancel(tgt_ses_req(tsi), dlm, 0, LATF_SKIP);
1757         }
1758
1759         *fid = body->oa.o_oi.oi_fid;
1760         oid = ostid_id(&body->oa.o_oi);
1761         LASSERT(oid != 0);
1762
1763         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1764
1765         /* check that o_misc makes sense */
1766         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLOBJCOUNT)
1767                 count = body->oa.o_misc;
1768         else
1769                 count = 1; /* default case - single destroy */
1770
1771         CDEBUG(D_HA, "%s: Destroy object "DOSTID" count %d\n", ofd_name(ofd),
1772                POSTID(&body->oa.o_oi), count);
1773
1774         while (count > 0) {
1775                 int lrc;
1776
1777                 lrc = ofd_destroy_by_fid(tsi->tsi_env, ofd, fid, 0);
1778                 if (lrc == -ENOENT) {
1779                         CDEBUG(D_INODE,
1780                                "%s: destroying non-existent object "DFID"\n",
1781                                ofd_name(ofd), PFID(fid));
1782                         /* rewrite rc with -ENOENT only if it is 0 */
1783                         if (rc == 0)
1784                                 rc = lrc;
1785                 } else if (lrc != 0) {
1786                         CERROR("%s: error destroying object "DFID": %d\n",
1787                                ofd_name(ofd), PFID(fid), lrc);
1788                         rc = lrc;
1789                 }
1790
1791                 count--;
1792                 oid++;
1793                 lrc = fid_set_id(fid, oid);
1794                 if (unlikely(lrc != 0 && count > 0))
1795                         GOTO(out, rc = lrc);
1796         }
1797
1798         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_DESTROY,
1799                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1800
1801         GOTO(out, rc);
1802
1803 out:
1804         fid_to_ostid(fid, &repbody->oa.o_oi);
1805         return rc;
1806 }
1807
1808 /**
1809  * OFD request handler for OST_STATFS RPC.
1810  *
1811  * This function gets statfs data from storage as part of request
1812  * processing.
1813  *
1814  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1815  *
1816  * \retval              0 if successful
1817  * \retval              negative value on error
1818  */
1819 static int ofd_statfs_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1820 {
1821         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1822         struct obd_statfs       *osfs;
1823         int                      rc;
1824
1825         ENTRY;
1826
1827         CFS_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_STATFS_DELAY, 10);
1828
1829         osfs = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_STATFS);
1830
1831         rc = ofd_statfs(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp, osfs,
1832                         ktime_get_seconds() - OBD_STATFS_CACHE_SECONDS, 0);
1833         if (rc != 0)
1834                 CERROR("%s: statfs failed: rc = %d\n",
1835                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), rc);
1836
1837         if (CFS_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_STATFS_EINPROGRESS))
1838                 rc = -EINPROGRESS;
1839
1840         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_STATFS,
1841                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1842
1843         RETURN(rc);
1844 }
1845
1846 /**
1847  * OFD request handler for OST_SYNC RPC.
1848  *
1849  * Sync object data or all filesystem data to the disk and pack the
1850  * result in reply.
1851  *
1852  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1853  *
1854  * \retval              0 if successful
1855  * \retval              negative value on error
1856  */
1857 static int ofd_sync_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1858 {
1859         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1860         struct ost_body         *repbody;
1861         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1862         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1863         struct ofd_object       *fo = NULL;
1864         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1865         int                      rc = 0;
1866
1867         ENTRY;
1868
1869         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1870
1871         /* if no objid is specified, it means "sync whole filesystem" */
1872         if (!fid_is_zero(&tsi->tsi_fid)) {
1873                 fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1874                 if (IS_ERR(fo))
1875                         RETURN(PTR_ERR(fo));
1876         }
1877
1878         rc = tgt_sync(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt,
1879                       fo != NULL ? ofd_object_child(fo) : NULL,
1880                       repbody->oa.o_size, repbody->oa.o_blocks);
1881         if (rc)
1882                 GOTO(put, rc);
1883
1884         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SYNC,
1885                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1886         if (fo == NULL)
1887                 RETURN(0);
1888
1889         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1890         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1891
1892         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1893         if (rc == 0)
1894                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1895                              OFD_VALID_FLAGS);
1896         else
1897                 /* don't return rc from getattr */
1898                 rc = 0;
1899         EXIT;
1900 put:
1901         if (fo != NULL)
1902                 ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1903         return rc;
1904 }
1905
1906 /**
1907  * OFD request handler for OST_FALLOCATE RPC.
1908  *
1909  * This is part of request processing. Validate request fields,
1910  * preallocate the given OFD object and pack reply.
1911  *
1912  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1913  *
1914  * \retval              0 if successful
1915  * \retval              negative value on error
1916  */
1917 static int ofd_fallocate_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1918 {
1919         struct obdo *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1920         struct ost_body *repbody;
1921         struct ofd_thread_info *info = tsi2ofd_info(tsi);
1922         struct ldlm_namespace *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
1923         struct ldlm_resource *res;
1924         struct ofd_object *fo;
1925         __u64 flags = 0;
1926         __u64 valid;
1927         struct lustre_handle lh = { 0, };
1928         int rc, mode;
1929         __u64 start, end;
1930         bool srvlock;
1931         ktime_t kstart = ktime_get();
1932
1933         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1934         if (repbody == NULL)
1935                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
1936
1937         /*
1938          * fallocate() start and end are passed in o_size and o_blocks
1939          * on the wire.  Clients 2.15.0 and newer should always set
1940          * the OBD_MD_FLSIZE and OBD_MD_FLBLOCKS valid flags, but some
1941          * older client (exp_old_falloc is true) versions did not.
1942          * We permit older clients to not set these flags, checking their
1943          * version by proxy using the lack of OBD_CONNECT_TRUNCLOCK to
1944          * imply 2.14.0 and older.
1945          *
1946          * Return -EOPNOTSUPP to also work with older clients not
1947          * supporting newer server modes.
1948          */
1949         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
1950             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)
1951 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 21, 53, 0)
1952             && !tsi->tsi_exp->exp_old_falloc
1953 #endif
1954             )
1955                 RETURN(-EOPNOTSUPP);
1956
1957         start = oa->o_size;
1958         end = oa->o_blocks;
1959         CDEBUG(D_INFO, "%s: start: %llu end: %llu\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1960                start, end);
1961
1962 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 21, 53, 0)
1963         /* For inter-op case with older clients (where exp_old_falloc is true)
1964          * fallocate() start and end are passed in as 0 (For interior case
1965          * where end offset less than file size) This is fixed later.
1966          * For such cases we return -EOPNOTSUPP
1967          */
1968         if (tsi->tsi_exp->exp_old_falloc && start >= end)
1969                 RETURN(-EOPNOTSUPP);
1970 #endif
1971         /* client should already limit len >= 0 */
1972         if (start >= end)
1973                 RETURN(-EINVAL);
1974
1975         mode = oa->o_falloc_mode;
1976         /*
1977          * mode == 0 (which is standard prealloc) and PUNCH is supported
1978          * Rest of mode options are not supported yet.
1979          */
1980         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE))
1981                 RETURN(-EOPNOTSUPP);
1982
1983         /* PUNCH_HOLE mode should always be accompanied with KEEP_SIZE flag
1984          * Check that and add the missing flag for such invalid call with
1985          * warning.
1986          */
1987         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE && !(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)) {
1988                 CWARN("%s: PUNCH mode misses KEEP_SIZE flag, setting it\n",
1989                       tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_name);
1990                 mode |= FALLOC_FL_KEEP_SIZE;
1991         }
1992
1993         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
1994         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
1995
1996         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1997                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1998
1999         if (srvlock) {
2000                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env, ns, &tsi->tsi_resid,
2001                                      start, end, &lh, LCK_PW, &flags);
2002                 if (rc != 0)
2003                         RETURN(rc);
2004         }
2005
2006         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2007                                     &tsi->tsi_fid);
2008         if (IS_ERR(fo))
2009                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2010
2011         valid = OBD_MD_FLUID | OBD_MD_FLGID | OBD_MD_FLPROJID |
2012                 OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLCTIME;
2013         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa, valid);
2014
2015         rc = ofd_object_fallocate(tsi->tsi_env, fo, start, end, mode,
2016                                  &info->fti_attr, oa);
2017         if (rc)
2018                 GOTO(out_put, rc);
2019
2020         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &info->fti_attr);
2021         if (rc == 0)
2022                 obdo_from_la(&repbody->oa, &info->fti_attr, OFD_VALID_FLAGS);
2023         else
2024                 rc = 0;
2025
2026         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PREALLOC,
2027                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
2028
2029         EXIT;
2030 out_put:
2031         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2032 out:
2033         if (srvlock)
2034                 tgt_data_unlock(&lh, LCK_PW);
2035         if (rc == 0) {
2036                 res = ldlm_resource_get(ns, &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
2037                 if (!IS_ERR(res)) {
2038                         struct ost_lvb *res_lvb;
2039
2040                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2041                         res_lvb = res->lr_lvb_data;
2042                         /* Blocks */
2043                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLBLOCKS;
2044                         repbody->oa.o_blocks = res_lvb->lvb_blocks;
2045                         /* Size */
2046                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLSIZE;
2047                         repbody->oa.o_size = res_lvb->lvb_size;
2048
2049                         ldlm_resource_putref(res);
2050                 }
2051         }
2052
2053         RETURN(rc);
2054 }
2055
2056 /**
2057  * OFD request handler for OST_PUNCH RPC.
2058  *
2059  * This is part of request processing. Validate request fields,
2060  * punch (truncate) the given OFD object and pack reply.
2061  *
2062  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2063  *
2064  * \retval              0 if successful
2065  * \retval              negative value on error
2066  */
2067 static int ofd_punch_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
2068 {
2069         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2070         struct ost_body         *repbody;
2071         struct ofd_thread_info  *info = tsi2ofd_info(tsi);
2072         struct ldlm_namespace   *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
2073         struct ldlm_resource    *res;
2074         struct ofd_object       *fo;
2075         __u64                    flags = 0;
2076         struct lustre_handle     lh = { 0, };
2077         __u64                    start, end;
2078         bool                     srvlock;
2079         ktime_t                  kstart = ktime_get();
2080         int                      rc;
2081
2082         ENTRY;
2083
2084         CFS_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_PAUSE_PUNCH, cfs_fail_val);
2085
2086         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
2087             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS))
2088                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2089
2090         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
2091         if (repbody == NULL)
2092                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2093
2094         /* punch start,end are passed in o_size,o_blocks throught wire */
2095         start = oa->o_size;
2096         end = oa->o_blocks;
2097
2098         if (end != OBD_OBJECT_EOF) /* Only truncate is supported */
2099                 RETURN(-EPROTO);
2100
2101         /* standard truncate optimization: if file body is completely
2102          * destroyed, don't send data back to the server. */
2103         if (start == 0)
2104                 flags |= LDLM_FL_AST_DISCARD_DATA;
2105
2106         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
2107         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
2108
2109         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2110                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
2111
2112         if (srvlock) {
2113                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env, ns, &tsi->tsi_resid, start,
2114                                      end, &lh, LCK_PW, &flags);
2115                 if (rc != 0)
2116                         RETURN(rc);
2117         }
2118
2119         CDEBUG(D_INODE, "calling punch for object "DFID", valid = %#llx"
2120                ", start = %lld, end = %lld\n", PFID(&tsi->tsi_fid),
2121                oa->o_valid, start, end);
2122
2123         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2124                                     &tsi->tsi_fid);
2125         if (IS_ERR(fo))
2126                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2127
2128         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa,
2129                      OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLCTIME);
2130         info->fti_attr.la_size = start;
2131         info->fti_attr.la_valid |= LA_SIZE;
2132
2133         rc = ofd_object_punch(tsi->tsi_env, fo, start, end, &info->fti_attr,
2134                               (struct obdo *)oa);
2135         if (rc)
2136                 GOTO(out_put, rc);
2137
2138         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PUNCH,
2139                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
2140         EXIT;
2141 out_put:
2142         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2143 out:
2144         if (srvlock)
2145                 tgt_data_unlock(&lh, LCK_PW);
2146         if (rc == 0) {
2147                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
2148                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
2149                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
2150                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
2151                  * to go... deadlock! */
2152                 res = ldlm_resource_get(ns, &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
2153                 if (!IS_ERR(res)) {
2154                         struct ost_lvb *res_lvb;
2155
2156                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2157                         res_lvb = res->lr_lvb_data;
2158                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLBLOCKS;
2159                         repbody->oa.o_blocks = res_lvb->lvb_blocks;
2160                         ldlm_resource_putref(res);
2161                 }
2162         }
2163         return rc;
2164 }
2165
2166 static int ofd_ladvise_prefetch(const struct lu_env *env,
2167                                 struct ofd_object *fo,
2168                                 struct niobuf_local *lnb,
2169                                 __u64 start, __u64 end, enum dt_bufs_type dbt)
2170 {
2171         struct ofd_thread_info *info = ofd_info(env);
2172         pgoff_t start_index, end_index, pages;
2173         struct niobuf_remote rnb;
2174         unsigned long nr_local;
2175         int rc = 0;
2176
2177         if (end <= start)
2178                 RETURN(-EINVAL);
2179
2180         ofd_read_lock(env, fo);
2181         if (!ofd_object_exists(fo))
2182                 GOTO(out_unlock, rc = -ENOENT);
2183
2184         rc = ofd_attr_get(env, fo, &info->fti_attr);
2185         if (rc)
2186                 GOTO(out_unlock, rc);
2187
2188         if (end > info->fti_attr.la_size)
2189                 end = info->fti_attr.la_size;
2190
2191         if (end <= start)
2192                 GOTO(out_unlock, rc);
2193
2194         /* We need page aligned offset and length */
2195         start_index = start >> PAGE_SHIFT;
2196         end_index = (end - 1) >> PAGE_SHIFT;
2197         pages = end_index - start_index + 1;
2198         while (pages > 0) {
2199                 nr_local = pages <= PTLRPC_MAX_BRW_PAGES ? pages :
2200                         PTLRPC_MAX_BRW_PAGES;
2201                 rnb.rnb_offset = start_index << PAGE_SHIFT;
2202                 rnb.rnb_len = nr_local << PAGE_SHIFT;
2203                 rc = dt_bufs_get(env, ofd_object_child(fo), &rnb, lnb,
2204                                  PTLRPC_MAX_BRW_PAGES, dbt);
2205                 if (unlikely(rc < 0))
2206                         break;
2207                 nr_local = rc;
2208                 rc = dt_read_prep(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2209                 dt_bufs_put(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2210                 if (unlikely(rc))
2211                         break;
2212                 start_index += nr_local;
2213                 pages -= nr_local;
2214         }
2215
2216 out_unlock:
2217         ofd_read_unlock(env, fo);
2218         RETURN(rc);
2219 }
2220
2221 /**
2222  * OFD request handler for OST_LADVISE RPC.
2223  *
2224  * Tune cache or perfetch policies according to advices.
2225  *
2226  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2227  *
2228  * \retval              0 if successful
2229  * \retval              negative errno on error
2230  */
2231 static int ofd_ladvise_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
2232 {
2233         struct ptlrpc_request *req = tgt_ses_req(tsi);
2234         struct obd_export *exp = tsi->tsi_exp;
2235         struct ofd_device *ofd = ofd_exp(exp);
2236         struct ost_body *body, *repbody;
2237         struct ofd_thread_info *info;
2238         struct ofd_object *fo;
2239         struct ptlrpc_thread *svc_thread = req->rq_svc_thread;
2240         const struct lu_env *env = svc_thread->t_env;
2241         struct tgt_thread_big_cache *tbc = svc_thread->t_data;
2242         enum dt_bufs_type dbt = DT_BUFS_TYPE_READAHEAD;
2243         struct lu_ladvise *ladvise;
2244         int num_advise;
2245         struct ladvise_hdr *ladvise_hdr;
2246         struct obd_ioobj ioo;
2247         struct lustre_handle lockh = { 0 };
2248         __u64 flags = 0;
2249         int i;
2250         struct dt_object *dob;
2251         __u64 start;
2252         __u64 end;
2253         int rc = 0;
2254         ENTRY;
2255
2256         CFS_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_LADVISE_PAUSE, cfs_fail_val);
2257         body = tsi->tsi_ost_body;
2258
2259         if ((body->oa.o_valid & OBD_MD_FLID) != OBD_MD_FLID)
2260                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2261
2262         ladvise_hdr = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill,
2263                                              &RMF_OST_LADVISE_HDR);
2264         if (ladvise_hdr == NULL)
2265                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2266
2267         if (ladvise_hdr->lah_magic != LADVISE_MAGIC ||
2268             ladvise_hdr->lah_count < 1)
2269                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2270
2271         if ((ladvise_hdr->lah_flags & (~LF_MASK)) != 0)
2272                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2273
2274         ladvise = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_LADVISE);
2275         if (ladvise == NULL)
2276                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2277
2278         num_advise = req_capsule_get_size(&req->rq_pill,
2279                                           &RMF_OST_LADVISE, RCL_CLIENT) /
2280                                           sizeof(*ladvise);
2281         if (num_advise < ladvise_hdr->lah_count)
2282                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2283
2284         repbody = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_OST_BODY);
2285         repbody->oa = body->oa;
2286
2287         info = ofd_info_init(env, exp);
2288
2289         rc = ostid_to_fid(&info->fti_fid, &body->oa.o_oi,
2290                           ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
2291         if (rc != 0)
2292                 RETURN(rc);
2293
2294         fo = ofd_object_find(env, ofd, &info->fti_fid);
2295         if (IS_ERR(fo)) {
2296                 rc = PTR_ERR(fo);
2297                 RETURN(rc);
2298         }
2299         LASSERT(fo != NULL);
2300         dob = ofd_object_child(fo);
2301
2302         if (ptlrpc_connection_is_local(exp->exp_connection))
2303                 dbt |= DT_BUFS_TYPE_LOCAL;
2304
2305         for (i = 0; i < num_advise; i++, ladvise++) {
2306                 start = ladvise->lla_start;
2307                 end = ladvise->lla_end;
2308                 if (end <= start) {
2309                         rc = err_serious(-EPROTO);
2310                         break;
2311                 }
2312
2313                 /* Handle different advice types */
2314                 switch (ladvise->lla_advice) {
2315                 default:
2316                         rc = -ENOTSUPP;
2317                         break;
2318                 case LU_LADVISE_WILLREAD:
2319                         if (tbc == NULL)
2320                                 RETURN(-ENOMEM);
2321
2322                         ioo.ioo_oid = body->oa.o_oi;
2323                         ioo.ioo_bufcnt = 1;
2324                         rc = tgt_extent_lock(env, exp->exp_obd->obd_namespace,
2325                                              &tsi->tsi_resid, start, end - 1,
2326                                              &lockh, LCK_PR, &flags);
2327                         if (rc != 0)
2328                                 break;
2329
2330                         req->rq_status = ofd_ladvise_prefetch(env, fo,
2331                                                               tbc->local,
2332                                                               start, end, dbt);
2333                         tgt_data_unlock(&lockh, LCK_PR);
2334                         break;
2335                 case LU_LADVISE_DONTNEED:
2336                         rc = dt_ladvise(env, dob, ladvise->lla_start,
2337                                         ladvise->lla_end, LU_LADVISE_DONTNEED);
2338                         break;
2339                 }
2340                 if (rc != 0)
2341                         break;
2342         }
2343
2344         ofd_object_put(env, fo);
2345         req->rq_status = rc;
2346         RETURN(rc);
2347 }
2348
2349 /**
2350  * OFD request handler for OST_QUOTACTL RPC.
2351  *
2352  * This is part of request processing to validate incoming request fields,
2353  * get the requested data from OSD and pack reply.
2354  *
2355  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2356  *
2357  * \retval              0 if successful
2358  * \retval              negative value on error
2359  */
2360 static int ofd_quotactl(struct tgt_session_info *tsi)
2361 {
2362         struct obd_quotactl *oqctl, *repoqc;
2363         struct lu_nodemap *nodemap;
2364         ktime_t kstart = ktime_get();
2365         int id;
2366         int rc;
2367
2368         ENTRY;
2369
2370         oqctl = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2371         if (oqctl == NULL)
2372                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2373
2374         repoqc = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2375         if (repoqc == NULL)
2376                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2377
2378         *repoqc = *oqctl;
2379
2380         nodemap = nodemap_get_from_exp(tsi->tsi_exp);
2381         if (IS_ERR(nodemap))
2382                 RETURN(PTR_ERR(nodemap));
2383
2384         id = repoqc->qc_id;
2385         if (oqctl->qc_type == USRQUOTA)
2386                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_UID,
2387                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2388                                     repoqc->qc_id);
2389         else if (oqctl->qc_type == GRPQUOTA)
2390                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_GID,
2391                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2392                                     repoqc->qc_id);
2393         else if (oqctl->qc_type == PRJQUOTA)
2394                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_PROJID,
2395                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2396                                     repoqc->qc_id);
2397
2398         nodemap_putref(nodemap);
2399
2400         if (repoqc->qc_id != id)
2401                 swap(repoqc->qc_id, id);
2402
2403         rc = lquotactl_slv(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt->lut_bottom, repoqc);
2404
2405         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_QUOTACTL,
2406                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
2407
2408         if (repoqc->qc_id != id)
2409                 swap(repoqc->qc_id, id);
2410
2411         RETURN(rc);
2412 }
2413
2414 /**
2415  * Prolong lock timeout for the given extent.
2416  *
2417  * This function finds all locks related with incoming request and
2418  * prolongs their timeout.
2419  *
2420  * If a client is holding a lock for a long time while it sends
2421  * read or write RPCs to the OST for the object under this lock,
2422  * then we don't want the OST to evict the client. Otherwise,
2423  * if the network or disk is very busy then the client may not
2424  * be able to make any progress to clear out dirty pages under
2425  * the lock and the application will fail.
2426  *
2427  * Every time a Bulk Read/Write (BRW) request arrives for the object
2428  * covered by the lock, extend the timeout on that lock. The RPC should
2429  * contain a lock handle for the lock it is using, but this
2430  * isn't handled correctly by all client versions, and the
2431  * request may cover multiple locks.
2432  *
2433  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2434  * \param[in] data      struct of data to prolong locks
2435  *
2436  */
2437 static void ofd_prolong_extent_locks(struct tgt_session_info *tsi,
2438                                     struct ldlm_prolong_args *data)
2439 {
2440         struct obdo             *oa  = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2441         struct ldlm_lock        *lock;
2442
2443         ENTRY;
2444
2445         data->lpa_req = tgt_ses_req(tsi);
2446         data->lpa_export = tsi->tsi_exp;
2447         data->lpa_resid = tsi->tsi_resid;
2448
2449         CDEBUG(D_RPCTRACE, "Prolong locks for req %p with x%llu"
2450                " ext(%llu->%llu)\n", tgt_ses_req(tsi),
2451                tgt_ses_req(tsi)->rq_xid, data->lpa_extent.start,
2452                data->lpa_extent.end);
2453
2454         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLHANDLE) {
2455                 /* mostly a request should be covered by only one lock, try
2456                  * fast path. */
2457                 lock = ldlm_handle2lock(&oa->o_handle);
2458                 if (lock != NULL) {
2459                         /* Fast path to check if the lock covers the whole IO
2460                          * region exclusively. */
2461                         if (ldlm_extent_contain(&lock->l_policy_data.l_extent,
2462                                                 &data->lpa_extent)) {
2463                                 /* bingo */
2464                                 LASSERT(lock->l_export == data->lpa_export);
2465                                 ldlm_lock_prolong_one(lock, data);
2466                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2467                                 if (data->lpa_locks_cnt > 0)
2468                                         RETURN_EXIT;
2469                                 /* The lock was destroyed probably lets try
2470                                  * resource tree. */
2471                         } else {
2472                                 lock->l_last_used = ktime_get();
2473                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2474                         }
2475                 }
2476         }
2477
2478         ldlm_resource_prolong(data);
2479         EXIT;
2480 }
2481
2482 /**
2483  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OFD RW requests.
2484  *
2485  * Determine if \a lock and the lock from request \a req are equivalent
2486  * by comparing their resource names, modes, and extents.
2487  *
2488  * It is used to give priority to read and write RPCs being done
2489  * under this lock so that the client can drop the contended
2490  * lock more quickly and let other clients use it. This improves
2491  * overall performance in the case where the first client gets a
2492  * very large lock extent that prevents other clients from
2493  * submitting their writes.
2494  *
2495  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2496  * \param[in] lock      contended lock to match
2497  *
2498  * \retval              1 if lock is matched
2499  * \retval              0 otherwise
2500  */
2501 static int ofd_rw_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2502                                    struct ldlm_lock *lock)
2503 {
2504         struct niobuf_remote *rnb;
2505         struct obd_ioobj *ioo;
2506         enum ldlm_mode  mode;
2507         struct ldlm_extent ext;
2508         __u32 opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2509
2510         ENTRY;
2511
2512         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2513         LASSERT(ioo != NULL);
2514
2515         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2516         LASSERT(rnb != NULL);
2517
2518         ext.start = rnb->rnb_offset;
2519         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2520         ext.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2521
2522         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2523         if (!ostid_res_name_eq(&ioo->ioo_oid, &lock->l_resource->lr_name))
2524                 RETURN(0);
2525
2526         /* a bulk write can only hold a reference on a PW extent lock
2527          * or GROUP lock.
2528          */
2529         mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2530         if (opc == OST_READ)
2531                 /* whereas a bulk read can be protected by either a PR or PW
2532                  * extent lock */
2533                 mode |= LCK_PR;
2534
2535         if (!(lock->l_granted_mode & mode))
2536                 RETURN(0);
2537
2538         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2539 }
2540
2541 /**
2542  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OFD RW requests.
2543  *
2544  * Check for whether the given PTLRPC request (\a req) is blocking
2545  * an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is covered by an LDLM
2546  * lock.
2547  *
2548  * \param[in] req       the incoming request
2549  *
2550  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2551  * \retval              0 if it is not
2552  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2553  */
2554 static int ofd_rw_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2555 {
2556         struct tgt_session_info *tsi;
2557         struct obd_ioobj        *ioo;
2558         struct niobuf_remote    *rnb;
2559         int opc;
2560         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2561
2562         ENTRY;
2563
2564         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2565          * can be called while request has no processing thread yet. */
2566         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2567
2568         /*
2569          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2570          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2571          */
2572         opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2573         LASSERT(opc == OST_READ || opc == OST_WRITE);
2574
2575         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2576         LASSERT(ioo != NULL);
2577
2578         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2579         LASSERT(rnb != NULL);
2580         LASSERT(!(rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK));
2581
2582         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2583         if (opc == OST_READ)
2584                 pa.lpa_mode |= LCK_PR;
2585
2586         pa.lpa_extent.start = rnb->rnb_offset;
2587         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2588         pa.lpa_extent.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2589
2590         DEBUG_REQ(D_RPCTRACE, req,
2591                   "%s %s: refresh rw locks for "DFID" (%llu->%llu)",
2592                   tgt_name(tsi->tsi_tgt), current->comm, PFID(&tsi->tsi_fid),
2593                   pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2594
2595         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2596
2597         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p\n",
2598                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2599
2600         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2601                 RETURN(1);
2602
2603         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2604 }
2605
2606 /**
2607  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OFD RW requests.
2608  *
2609  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2610  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2611  *
2612  * \param[in] req       request which is being processed.
2613  */
2614 static void ofd_rw_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2615 {
2616         ofd_rw_hpreq_check(req);
2617 }
2618
2619 /**
2620  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OST_PUNCH request.
2621  *
2622  * This function checks if the given lock is the same by its resname, mode
2623  * and extent as one taken from the request.
2624  * It is used to give priority to punch/truncate RPCs that might lead to
2625  * the fastest release of that lock when a lock is contended.
2626  *
2627  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2628  * \param[in] lock      contended lock to match
2629  *
2630  * \retval              1 if lock is matched
2631  * \retval              0 otherwise
2632  */
2633 static int ofd_punch_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2634                                       struct ldlm_lock *lock)
2635 {
2636         struct tgt_session_info *tsi;
2637         struct obdo             *oa;
2638         struct ldlm_extent       ext;
2639
2640         ENTRY;
2641
2642         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2643          * can be called while request has no processing thread yet. */
2644         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2645
2646         /*
2647          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2648          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2649          */
2650         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
2651         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLHANDLE &&
2652             tsi->tsi_ost_body->oa.o_handle.cookie == lock->l_handle.h_cookie)
2653                 RETURN(1);
2654
2655         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2656         ext.start = oa->o_size;
2657         ext.end   = oa->o_blocks;
2658
2659         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2660         if (!ostid_res_name_eq(&oa->o_oi, &lock->l_resource->lr_name))
2661                 RETURN(0);
2662
2663         if (!(lock->l_granted_mode & (LCK_PW | LCK_GROUP)))
2664                 RETURN(0);
2665
2666         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2667 }
2668
2669 /**
2670  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OST_PUNCH request.
2671  *
2672  * High-priority queue request check for whether the given punch request
2673  * (\a req) is blocking an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is
2674  * covered by an LDLM lock.
2675  *
2676
2677  *
2678  * \param[in] req       the incoming request
2679  *
2680  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2681  * \retval              0 if it is not
2682  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2683  */
2684 static int ofd_punch_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2685 {
2686         struct tgt_session_info *tsi;
2687         struct obdo             *oa;
2688         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2689
2690         ENTRY;
2691
2692         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2693          * can be called while request has no processing thread yet. */
2694         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2695         LASSERT(tsi != NULL);
2696         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2697
2698         LASSERT(!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2699                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK));
2700
2701         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2702         pa.lpa_extent.start = oa->o_size;
2703         pa.lpa_extent.end   = oa->o_blocks;
2704
2705         CDEBUG(D_DLMTRACE,
2706                "%s: refresh locks: %llu/%llu (%llu->%llu)\n",
2707                tgt_name(tsi->tsi_tgt), tsi->tsi_resid.name[0],
2708                tsi->tsi_resid.name[1], pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2709
2710         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2711
2712         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2713                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2714
2715         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2716                 RETURN(1);
2717
2718         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2719 }
2720
2721 /**
2722  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OST_PUNCH request.
2723  *
2724  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2725  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2726  *
2727  * \param[in] req       request which is being processed.
2728  */
2729 static void ofd_punch_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2730 {
2731         ofd_punch_hpreq_check(req);
2732 }
2733
2734 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_rw = {
2735         .hpreq_lock_match       = ofd_rw_hpreq_lock_match,
2736         .hpreq_check            = ofd_rw_hpreq_check,
2737         .hpreq_fini             = ofd_rw_hpreq_fini
2738 };
2739
2740 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_punch = {
2741         .hpreq_lock_match       = ofd_punch_hpreq_lock_match,
2742         .hpreq_check            = ofd_punch_hpreq_check,
2743         .hpreq_fini             = ofd_punch_hpreq_fini
2744 };
2745
2746 /**
2747  * Assign high priority operations to an IO request.
2748  *
2749  * Check if the incoming request is a candidate for
2750  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2751  * priority operations table.
2752  *
2753  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2754  */
2755 static void ofd_hp_brw(struct tgt_session_info *tsi)
2756 {
2757         struct niobuf_remote    *rnb;
2758         struct obd_ioobj        *ioo;
2759
2760         ENTRY;
2761
2762         ioo = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2763         LASSERT(ioo != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2764         if (ioo->ioo_bufcnt > 0) {
2765                 rnb = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2766                 LASSERT(rnb != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2767
2768                 /* no high priority if server lock is needed */
2769                 if (rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK ||
2770                     (lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg)
2771                      & MSG_REPLAY))
2772                         return;
2773         }
2774         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_rw;
2775 }
2776
2777 /**
2778  * Assign high priority operations to an punch request.
2779  *
2780  * Check if the incoming request is a candidate for
2781  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2782  * priority operations table.
2783  *
2784  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2785  */
2786 static void ofd_hp_punch(struct tgt_session_info *tsi)
2787 {
2788         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL); /* must exists if we are here */
2789         /* no high-priority if server lock is needed */
2790         if ((tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2791              tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) ||
2792             tgt_conn_flags(tsi) & OBD_CONNECT_MDS ||
2793             lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
2794                 return;
2795         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_punch;
2796 }
2797
2798 #define OBD_FAIL_OST_READ_NET   OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2799 #define OBD_FAIL_OST_WRITE_NET  OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2800 #define OST_BRW_READ    OST_READ
2801 #define OST_BRW_WRITE   OST_WRITE
2802
2803 /**
2804  * Table of OFD-specific request handlers
2805  *
2806  * This table contains all opcodes accepted by OFD and
2807  * specifies handlers for them. The tgt_request_handler()
2808  * uses such table from each target to process incoming
2809  * requests.
2810  */
2811 static struct tgt_handler ofd_tgt_handlers[] = {
2812 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2813                 0,                      OST_CONNECT,    tgt_connect,
2814                 &RQF_CONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2815 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2816                 0,                      OST_DISCONNECT, tgt_disconnect,
2817                 &RQF_OST_DISCONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2818 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2819                 0,                      OST_SET_INFO,   ofd_set_info_hdl,
2820                 &RQF_OBD_SET_INFO, LUSTRE_OST_VERSION),
2821 TGT_OST_HDL(0,                          OST_GET_INFO,   ofd_get_info_hdl),
2822 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY,       OST_GETATTR,    ofd_getattr_hdl),
2823 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2824                                         OST_SETATTR,    ofd_setattr_hdl),
2825 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2826                                         OST_CREATE,     ofd_create_hdl),
2827 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2828                                         OST_DESTROY,    ofd_destroy_hdl),
2829 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY,  OST_STATFS,     ofd_statfs_hdl),
2830 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | HAS_REPLY,    OST_BRW_READ,   tgt_brw_read,
2831                                                         ofd_hp_brw),
2832 /* don't set CORPUS flag for brw_write because -ENOENT may be valid case */
2833 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | IS_MUTABLE,   OST_BRW_WRITE,  tgt_brw_write,
2834                                                         ofd_hp_brw),
2835 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2836                                         OST_PUNCH,      ofd_punch_hdl,
2837                                                         ofd_hp_punch),
2838 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY,       OST_SYNC,       ofd_sync_hdl),
2839 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY,  OST_QUOTACTL,   ofd_quotactl),
2840 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY, OST_LADVISE,  ofd_ladvise_hdl),
2841 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE, OST_FALLOCATE, ofd_fallocate_hdl),
2842 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY, OST_SEEK, tgt_lseek),
2843 };
2844
2845 static struct tgt_opc_slice ofd_common_slice[] = {
2846         {
2847                 .tos_opc_start  = OST_FIRST_OPC,
2848                 .tos_opc_end    = OST_LAST_OPC,
2849                 .tos_hs         = ofd_tgt_handlers
2850         },
2851         {
2852                 .tos_opc_start  = OBD_FIRST_OPC,
2853                 .tos_opc_end    = OBD_LAST_OPC,
2854                 .tos_hs         = tgt_obd_handlers
2855         },
2856         {
2857                 .tos_opc_start  = LDLM_FIRST_OPC,
2858                 .tos_opc_end    = LDLM_LAST_OPC,
2859                 .tos_hs         = tgt_dlm_handlers
2860         },
2861         {
2862                 .tos_opc_start  = OUT_UPDATE_FIRST_OPC,
2863                 .tos_opc_end    = OUT_UPDATE_LAST_OPC,
2864                 .tos_hs         = tgt_out_handlers
2865         },
2866         {
2867                 .tos_opc_start  = SEQ_FIRST_OPC,
2868                 .tos_opc_end    = SEQ_LAST_OPC,
2869                 .tos_hs         = seq_handlers
2870         },
2871         {
2872                 .tos_opc_start  = LFSCK_FIRST_OPC,
2873                 .tos_opc_end    = LFSCK_LAST_OPC,
2874                 .tos_hs         = tgt_lfsck_handlers
2875         },
2876         {
2877                 .tos_opc_start  = SEC_FIRST_OPC,
2878                 .tos_opc_end    = SEC_LAST_OPC,
2879                 .tos_hs         = tgt_sec_ctx_handlers
2880         },
2881         {
2882                 .tos_hs         = NULL
2883         }
2884 };
2885
2886 /* context key constructor/destructor: ofd_key_init(), ofd_key_fini() */
2887 LU_KEY_INIT_FINI(ofd, struct ofd_thread_info);
2888
2889 /**
2890  * Implementation of lu_context_key::lct_key_exit.
2891  *
2892  * Optional method called on lu_context_exit() for all allocated
2893  * keys.
2894  * It is used in OFD to sanitize context values which may be re-used
2895  * during another request processing by the same thread.
2896  *
2897  * \param[in] ctx       execution context
2898  * \param[in] key       context key
2899  * \param[in] data      ofd_thread_info
2900  */
2901 static void ofd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
2902                          struct lu_context_key *key, void *data)
2903 {
2904         struct ofd_thread_info *info = data;
2905
2906         info->fti_env = NULL;
2907         info->fti_exp = NULL;
2908
2909         info->fti_xid = 0;
2910         info->fti_pre_version = 0;
2911
2912         memset(&info->fti_attr, 0, sizeof info->fti_attr);
2913 }
2914
2915 struct lu_context_key ofd_thread_key = {
2916         .lct_tags = LCT_DT_THREAD,
2917         .lct_init = ofd_key_init,
2918         .lct_fini = ofd_key_fini,
2919         .lct_exit = ofd_key_exit
2920 };
2921
2922 /**
2923  * Initialize OFD device according to parameters in the config log \a cfg.
2924  *
2925  * This is the main starting point of OFD initialization. It fills all OFD
2926  * parameters with their initial values and calls other initializing functions
2927  * to set up all OFD subsystems.
2928  *
2929  * \param[in] env       execution environment
2930  * \param[in] m         OFD device
2931  * \param[in] ldt       LU device type of OFD
2932  * \param[in] cfg       configuration log
2933  *
2934  * \retval              0 if successful
2935  * \retval              negative value on error
2936  */
2937 static int ofd_init0(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
2938                      struct lu_device_type *ldt, struct lustre_cfg *cfg)
2939 {
2940         const char *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
2941         struct ofd_thread_info *info = NULL;
2942         struct obd_device *obd;
2943         struct tg_grants_data *tgd = &m->ofd_lut.lut_tgd;
2944         DECLARE_BITMAP(lmd_flags, LMD_FLG_NUM_FLAGS);
2945         struct lu_fid fid;
2946         struct nm_config_file *nodemap_config;
2947         struct obd_device_target *obt;
2948         int rc;
2949
2950         ENTRY;
2951
2952         obd = class_name2obd(dev);
2953         if (obd == NULL) {
2954                 CERROR("Cannot find obd with name %s\n", dev);
2955                 RETURN(-ENODEV);
2956         }
2957
2958         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
2959         if (rc != 0)
2960                 RETURN(rc);
2961
2962         obt = obd_obt_init(obd);
2963
2964         spin_lock_init(&m->ofd_flags_lock);
2965         m->ofd_raid_degraded = 0;
2966         m->ofd_sync_journal = 0;
2967         ofd_slc_set(m);
2968         m->ofd_soft_sync_limit = OFD_SOFT_SYNC_LIMIT_DEFAULT;
2969
2970         m->ofd_seq_count = 0;
2971         INIT_LIST_HEAD(&m->ofd_inconsistency_list);
2972         spin_lock_init(&m->ofd_inconsistency_lock);
2973
2974         m->ofd_access_log_mask = -1; /* Log all accesses if enabled. */
2975
2976         spin_lock_init(&m->ofd_batch_lock);
2977         init_rwsem(&m->ofd_lastid_rwsem);
2978
2979         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_ops = &ofd_lu_ops;
2980         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd = obd;
2981         /* set this lu_device to obd, because error handling need it */
2982         obd->obd_lu_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2983
2984         /* No connection accepted until configurations will finish */
2985         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
2986         obd->obd_no_conn = 1;
2987         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
2988         obd->obd_replayable = 1;
2989         if (cfg->lcfg_bufcount > 4 && LUSTRE_CFG_BUFLEN(cfg, 4) > 0) {
2990                 char *str = lustre_cfg_string(cfg, 4);
2991
2992                 if (strchr(str, 'n')) {
2993                         CWARN("%s: recovery disabled\n", obd->obd_name);
2994                         obd->obd_replayable = 0;
2995                 }
2996         }
2997
2998         info = ofd_info_init(env, NULL);
2999         if (info == NULL)
3000                 RETURN(-EFAULT);
3001
3002         rc = ofd_stack_init(env, m, cfg, lmd_flags);
3003         if (rc) {
3004                 CERROR("%s: can't init device stack, rc %d\n",
3005                        obd->obd_name, rc);
3006                 RETURN(rc);
3007         }
3008
3009         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name), "%s-%s",
3010                  "filter"/*LUSTRE_OST_NAME*/, obd->obd_uuid.uuid);
3011         m->ofd_namespace = ldlm_namespace_new(obd, info->fti_u.name,
3012                                               LDLM_NAMESPACE_SERVER,
3013                                               LDLM_NAMESPACE_GREEDY,
3014                                               LDLM_NS_TYPE_OST);
3015         if (IS_ERR(m->ofd_namespace)) {
3016                 rc = PTR_ERR(m->ofd_namespace);
3017                 CERROR("%s: unable to create server namespace: rc = %d\n",
3018                        obd->obd_name, rc);
3019                 m->ofd_namespace = NULL;
3020                 GOTO(err_fini_stack, rc);
3021         }
3022         /* set obd_namespace for compatibility with old code */
3023         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace;
3024         ldlm_register_intent(m->ofd_namespace, ofd_intent_policy);
3025         m->ofd_namespace->ns_lvbo = &ofd_lvbo;
3026         m->ofd_namespace->ns_lvbp = m;
3027
3028         ptlrpc_init_client(LDLM_CB_REQUEST_PORTAL, LDLM_CB_REPLY_PORTAL,
3029                            "filter_ldlm_cb_client", &obd->obd_ldlm_client);
3030
3031         rc = tgt_init(env, &m->ofd_lut, obd, m->ofd_osd, ofd_common_slice,
3032                       OBD_FAIL_OST_ALL_REQUEST_NET,
3033                       OBD_FAIL_OST_ALL_REPLY_NET);
3034         if (rc)
3035                 GOTO(err_free_ns, rc);
3036
3037         if (test_bit(LMD_FLG_SKIP_LFSCK, lmd_flags))
3038                 m->ofd_skip_lfsck = 1;
3039         if (test_bit(LMD_FLG_LOCAL_RECOV, lmd_flags))
3040                 m->ofd_lut.lut_local_recovery = 1;
3041
3042         rc = ofd_tunables_init(m);
3043         if (rc)
3044                 GOTO(err_fini_lut, rc);
3045
3046         tgd->tgd_reserved_pcnt = 0;
3047
3048         m->ofd_brw_size = m->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_brw_size;
3049         m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_DEFAULT;
3050         if (tgd->tgd_osfs.os_bsize * tgd->tgd_osfs.os_blocks <
3051             OFD_PRECREATE_SMALL_FS)
3052                 m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_SMALL;
3053         m->ofd_atime_diff = OFD_DEF_ATIME_DIFF;
3054
3055         rc = ofd_fs_setup(env, m, obd);
3056         if (rc)
3057                 GOTO(err_fini_proc, rc);
3058
3059         fid.f_seq = FID_SEQ_LOCAL_NAME;
3060         fid.f_oid = 1;
3061         fid.f_ver = 0;
3062         rc = local_oid_storage_init(env, m->ofd_osd, &fid,
3063                                     &m->ofd_los);
3064         if (rc != 0)
3065                 GOTO(err_fini_fs, rc);
3066
3067         nodemap_config = nm_config_file_register_tgt(env, m->ofd_osd,
3068                                                      m->ofd_los);
3069         if (IS_ERR(nodemap_config)) {
3070                 rc = PTR_ERR(nodemap_config);
3071                 if (rc != -EROFS)
3072                         GOTO(err_fini_los, rc);
3073         } else {
3074                 obt->obt_nodemap_config_file = nodemap_config;
3075         }
3076
3077         rc = ofd_start_inconsistency_verification_thread(m);
3078         if (rc != 0)
3079                 GOTO(err_fini_nm, rc);
3080
3081         tgt_adapt_sptlrpc_conf(&m->ofd_lut);
3082
3083         RETURN(0);
3084
3085 err_fini_nm:
3086         nm_config_file_deregister_tgt(env, obt->obt_nodemap_config_file);
3087         obt->obt_nodemap_config_file = NULL;
3088 err_fini_los:
3089         local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
3090         m->ofd_los = NULL;
3091 err_fini_fs:
3092         ofd_fs_cleanup(env, m);
3093 err_fini_proc:
3094         ofd_procfs_fini(m);
3095 err_fini_lut:
3096         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3097 err_free_ns:
3098         ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL, obd->obd_force);
3099         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3100 err_fini_stack:
3101         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_osd->dd_lu_dev);
3102         return rc;
3103 }
3104
3105 /**
3106  * Stop the OFD device
3107  *
3108  * This function stops the OFD device and all its subsystems.
3109  * This is the end of OFD lifecycle.
3110  *
3111  * \param[in] env       execution environment
3112  * \param[in] m         OFD device
3113  */
3114 static void ofd_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m)
3115 {
3116         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
3117         struct lu_device        *d   = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3118         struct lfsck_stop        stop;
3119
3120         stop.ls_status = LS_PAUSED;
3121         stop.ls_flags = 0;
3122         lfsck_stop(env, m->ofd_osd, &stop);
3123         ofd_stack_pre_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3124         target_recovery_fini(obd);
3125         if (m->ofd_namespace != NULL)
3126                 ldlm_namespace_free_prior(m->ofd_namespace, NULL,
3127                                           d->ld_obd->obd_force);
3128
3129         obd_exports_barrier(obd);
3130         obd_zombie_barrier();
3131
3132         ofd_procfs_fini(m);
3133         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3134         ofd_stop_inconsistency_verification_thread(m);
3135         lfsck_degister(env, m->ofd_osd);
3136         ofd_fs_cleanup(env, m);
3137         nm_config_file_deregister_tgt(env,
3138                                       obd2obt(obd)->obt_nodemap_config_file);
3139         obd2obt(obd)->obt_nodemap_config_file = NULL;
3140
3141         if (m->ofd_namespace != NULL) {
3142                 ldlm_namespace_free_post(m->ofd_namespace);
3143                 d->ld_obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3144         }
3145
3146         ofd_access_log_delete(m->ofd_access_log);
3147         m->ofd_access_log = NULL;
3148
3149         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3150
3151         LASSERT(atomic_read(&d->ld_ref) == 0);
3152         server_put_mount(obd->obd_name, true);
3153         EXIT;
3154 }
3155
3156 /**
3157  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_fini.
3158  *
3159  * Finalize device. Dual to ofd_device_init(). It is called from
3160  * obd_precleanup() and stops the current device.
3161  *
3162  * \param[in] env       execution environment
3163  * \param[in] d         LU device of OFD
3164  *
3165  * \retval              NULL
3166  */
3167 static struct lu_device *ofd_device_fini(const struct lu_env *env,
3168                                          struct lu_device *d)
3169 {
3170         ENTRY;
3171         ofd_fini(env, ofd_dev(d));
3172         RETURN(NULL);
3173 }
3174
3175 /**
3176  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_free.
3177  *
3178  * Free OFD device. Dual to ofd_device_alloc().
3179  *
3180  * \param[in] env       execution environment
3181  * \param[in] d         LU device of OFD
3182  *
3183  * \retval              NULL
3184  */
3185 static struct lu_device *ofd_device_free(const struct lu_env *env,
3186                                          struct lu_device *d)
3187 {
3188         struct ofd_device *m = ofd_dev(d);
3189
3190         dt_device_fini(&m->ofd_dt_dev);
3191         OBD_FREE_PTR(m);
3192         RETURN(NULL);
3193 }
3194
3195 /**
3196  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_alloc.
3197  *
3198  * This function allocates the new OFD device. It is called from
3199  * obd_setup() if OBD device had lu_device_type defined.
3200  *
3201  * \param[in] env       execution environment
3202  * \param[in] t         lu_device_type of OFD device
3203  * \param[in] cfg       configuration log
3204  *
3205  * \retval              pointer to the lu_device of just allocated OFD
3206  * \retval              ERR_PTR of return value on error
3207  */
3208 static struct lu_device *ofd_device_alloc(const struct lu_env *env,
3209                                           struct lu_device_type *t,
3210                                           struct lustre_cfg *cfg)
3211 {
3212         struct ofd_device *m;
3213         struct lu_device  *l;
3214         int                rc;
3215
3216         OBD_ALLOC_PTR(m);
3217         if (m == NULL)
3218                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3219
3220         l = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3221         dt_device_init(&m->ofd_dt_dev, t);
3222         rc = ofd_init0(env, m, t, cfg);
3223         if (rc != 0) {
3224                 ofd_device_free(env, l);
3225                 l = ERR_PTR(rc);
3226         }
3227
3228         return l;
3229 }
3230
3231 /* type constructor/destructor: ofd_type_init(), ofd_type_fini() */
3232 LU_TYPE_INIT_FINI(ofd, &ofd_thread_key);
3233
3234 static const struct lu_device_type_operations ofd_device_type_ops = {
3235         .ldto_init              = ofd_type_init,
3236         .ldto_fini              = ofd_type_fini,
3237
3238         .ldto_start             = ofd_type_start,
3239         .ldto_stop              = ofd_type_stop,
3240
3241         .ldto_device_alloc      = ofd_device_alloc,
3242         .ldto_device_free       = ofd_device_free,
3243         .ldto_device_fini       = ofd_device_fini
3244 };
3245
3246 static struct lu_device_type ofd_device_type = {
3247         .ldt_tags       = LU_DEVICE_DT,
3248         .ldt_name       = LUSTRE_OST_NAME,
3249         .ldt_ops        = &ofd_device_type_ops,
3250         .ldt_ctx_tags   = LCT_DT_THREAD
3251 };
3252
3253 /**
3254  * Initialize OFD module.
3255  *
3256  * This function is called upon module loading. It registers OFD device type
3257  * and prepares all in-memory structures used by all OFD devices.
3258  *
3259  * \retval              0 if successful
3260  * \retval              negative value on error
3261  */
3262 static int __init ofd_init(void)
3263 {
3264         int rc;
3265
3266         rc = lu_kmem_init(ofd_caches);
3267         if (rc)
3268                 return rc;
3269
3270         rc = ofd_access_log_module_init();
3271         if (rc)
3272                 goto out_caches;
3273
3274         rc = class_register_type(&ofd_obd_ops, NULL, true,
3275                                  LUSTRE_OST_NAME, &ofd_device_type);
3276         if (rc)
3277                 goto out_ofd_access_log;
3278
3279         return 0;
3280
3281 out_ofd_access_log:
3282         ofd_access_log_module_exit();
3283 out_caches:
3284         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3285
3286         return rc;
3287 }
3288
3289 /**
3290  * Stop OFD module.
3291  *
3292  * This function is called upon OFD module unloading.
3293  * It frees all related structures and unregisters OFD device type.
3294  */
3295 static void __exit ofd_exit(void)
3296 {
3297         class_unregister_type(LUSTRE_OST_NAME);
3298         ofd_access_log_module_exit();
3299         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3300 }
3301
3302 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
3303 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Filtering Device");
3304 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
3305 MODULE_LICENSE("GPL");
3306
3307 module_init(ofd_init);
3308 module_exit(ofd_exit);