Whamcloud - gitweb
LU-15133 osp: only deactivate OSP on LAST_FID error
[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                           u32 *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 (lmd->lmd_flags & LMD_FLG_SKIP_LFSCK)
186                         m->ofd_skip_lfsck = 1;
187                 if (lmd->lmd_flags & LMD_FLG_NO_PRECREATE)
188                         m->ofd_no_precreate = 1;
189                 *lmd_flags = lmd->lmd_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
207         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name),
208                  "%s-osd", lustre_cfg_string(cfg, 0));
209
210         RETURN(rc);
211 }
212
213 /**
214  * Finalize the device stack OFD-OSD.
215  *
216  * This function cleans OFD-OSD device stack and
217  * disconnects OFD from the OSD.
218  *
219  * \param[in] env       execution environment
220  * \param[in] m         OFD device
221  * \param[in] top       top device of stack
222  *
223  * \retval              0 if successful
224  * \retval              negative value on error
225  */
226 static void ofd_stack_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
227                            struct lu_device *top)
228 {
229         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
230         struct lustre_cfg_bufs   bufs;
231         struct lustre_cfg       *lcfg;
232         char                     flags[3] = "";
233
234         ENTRY;
235
236         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
237         /* process cleanup, pass mdt obd name to get obd umount flags */
238         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, obd->obd_name);
239         if (obd->obd_force)
240                 strcat(flags, "F");
241         if (obd->obd_fail)
242                 strcat(flags, "A");
243         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, flags);
244         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
245         if (!lcfg)
246                 RETURN_EXIT;
247         lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_CLEANUP, &bufs);
248
249         LASSERT(top);
250         top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
251         OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount, lcfg->lcfg_buflens));
252
253         if (m->ofd_los != NULL) {
254                 local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
255                 m->ofd_los = NULL;
256         }
257
258         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
259         lu_site_print(env, top->ld_site, &top->ld_site->ls_obj_hash.nelems,
260                       D_OTHER, lu_cdebug_printer);
261         LASSERT(m->ofd_osd_exp);
262         obd_disconnect(m->ofd_osd_exp);
263
264         EXIT;
265 }
266
267 static void ofd_stack_pre_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
268                                struct lu_device *top)
269 {
270         struct lustre_cfg_bufs bufs;
271         struct lustre_cfg *lcfg;
272         ENTRY;
273
274         LASSERT(top);
275
276         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, ofd_name(m));
277         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, NULL);
278         OBD_ALLOC(lcfg, lustre_cfg_len(bufs.lcfg_bufcount, bufs.lcfg_buflen));
279         if (!lcfg) {
280                 CERROR("%s: failed to trigger LCFG_PRE_CLEANUP\n", ofd_name(m));
281         } else {
282                 lustre_cfg_init(lcfg, LCFG_PRE_CLEANUP, &bufs);
283                 top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
284                 OBD_FREE(lcfg, lustre_cfg_len(lcfg->lcfg_bufcount,
285                                               lcfg->lcfg_buflens));
286         }
287
288         EXIT;
289 }
290
291 /* For interoperability, see mdt_interop_param[]. */
292 static struct cfg_interop_param ofd_interop_param[] = {
293         { "ost.quota_type",     NULL },
294         { NULL }
295 };
296
297 /**
298  * Check if parameters are symlinks to the OSD.
299  *
300  * Some parameters were moved from ofd to osd and only their
301  * symlinks were kept in ofd by LU-3106. They are:
302  * -writehthrough_cache_enable
303  * -readcache_max_filesize
304  * -read_cache_enable
305  * -brw_stats
306  *
307  * Since they are not included by the static lprocfs var list, a pre-check
308  * is added for them to avoid "unknown param" errors. If they are matched
309  * in this check, they will be passed to the OSD directly.
310  *
311  * \param[in] param     parameters to check
312  *
313  * \retval              true if param is symlink to OSD param
314  *                      false otherwise
315  */
316 static bool match_symlink_param(char *param)
317 {
318         char *sval;
319         int paramlen;
320
321         if (class_match_param(param, PARAM_OST, &param) == 0) {
322                 sval = strchr(param, '=');
323                 if (sval != NULL) {
324                         paramlen = sval - param;
325                         if (strncmp(param, "brw_stats", paramlen) == 0)
326                                 return true;
327                 }
328         }
329
330         return false;
331 }
332
333 /**
334  * Process various configuration parameters.
335  *
336  * This function is used by MGS to process specific configurations and
337  * pass them through to the next device in server stack, i.e. the OSD.
338  *
339  * \param[in] env       execution environment
340  * \param[in] d         LU device of OFD
341  * \param[in] cfg       parameters to process
342  *
343  * \retval              0 if successful
344  * \retval              negative value on error
345  */
346 static int ofd_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
347                               struct lustre_cfg *cfg)
348 {
349         struct ofd_device       *m = ofd_dev(d);
350         struct dt_device        *dt_next = m->ofd_osd;
351         struct lu_device        *next = &dt_next->dd_lu_dev;
352         int                      rc;
353
354         ENTRY;
355
356         switch (cfg->lcfg_command) {
357         case LCFG_PARAM: {
358                 /* For interoperability */
359                 struct cfg_interop_param *ptr = NULL;
360                 struct lustre_cfg *old_cfg = NULL;
361                 char *param = NULL;
362                 ssize_t count;
363
364                 param = lustre_cfg_string(cfg, 1);
365                 if (param == NULL) {
366                         CERROR("param is empty\n");
367                         rc = -EINVAL;
368                         break;
369                 }
370
371                 ptr = class_find_old_param(param, ofd_interop_param);
372                 if (ptr != NULL) {
373                         if (ptr->new_param == NULL) {
374                                 rc = 0;
375                                 CWARN("For interoperability, skip this %s."
376                                       " It is obsolete.\n", ptr->old_param);
377                                 break;
378                         }
379
380                         CWARN("Found old param %s, changed it to %s.\n",
381                               ptr->old_param, ptr->new_param);
382
383                         old_cfg = cfg;
384                         cfg = lustre_cfg_rename(old_cfg, ptr->new_param);
385                         if (IS_ERR(cfg)) {
386                                 rc = PTR_ERR(cfg);
387                                 break;
388                         }
389                 }
390
391                 if (match_symlink_param(param)) {
392                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
393                         break;
394                 }
395
396                 count = class_modify_config(cfg, PARAM_OST,
397                                             &d->ld_obd->obd_kset.kobj);
398                 if (count > 0) {
399                         rc = 0;
400                         break;
401                 }
402                 CDEBUG(D_CONFIG, "pass param %s down the stack.\n",
403                        param);
404                 /* we don't understand; pass it on */
405                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
406                 break;
407         }
408         case LCFG_SPTLRPC_CONF: {
409                 rc = -ENOTSUPP;
410                 break;
411         }
412         default:
413                 /* others are passed further */
414                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
415                 break;
416         }
417         RETURN(rc);
418 }
419
420 /**
421  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_init for OFD
422  *
423  * Allocate just the next object (OSD) in stack.
424  *
425  * \param[in] env       execution environment
426  * \param[in] o         lu_object of OFD object
427  * \param[in] conf      additional configuration parameters, not used here
428  *
429  * \retval              0 if successful
430  * \retval              negative value on error
431  */
432 static int ofd_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
433                            const struct lu_object_conf *conf)
434 {
435         struct ofd_device       *d = ofd_dev(o->lo_dev);
436         struct lu_device        *under;
437         struct lu_object        *below;
438         int                      rc = 0;
439
440         ENTRY;
441
442         CDEBUG(D_INFO, "object init, fid = "DFID"\n",
443                PFID(lu_object_fid(o)));
444
445         under = &d->ofd_osd->dd_lu_dev;
446         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, o->lo_header, under);
447         if (below != NULL)
448                 lu_object_add(o, below);
449         else
450                 rc = -ENOMEM;
451
452         RETURN(rc);
453 }
454
455 static void ofd_object_free_rcu(struct rcu_head *head)
456 {
457         struct ofd_object *of = container_of(head, struct ofd_object,
458                                              ofo_header.loh_rcu);
459
460         kmem_cache_free(ofd_object_kmem, of);
461 }
462
463 /**
464  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_free.
465  *
466  * Finish OFD object lifecycle and free its memory.
467  *
468  * \param[in] env       execution environment
469  * \param[in] o         LU object of OFD object
470  */
471 static void ofd_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
472 {
473         struct ofd_object       *of = ofd_obj(o);
474         struct lu_object_header *h;
475
476         ENTRY;
477
478         h = o->lo_header;
479         CDEBUG(D_INFO, "object free, fid = "DFID"\n",
480                PFID(lu_object_fid(o)));
481
482         lu_object_fini(o);
483         lu_object_header_fini(h);
484         OBD_FREE_PRE(of, sizeof(*of), "slab-freed");
485         call_rcu(&of->ofo_header.loh_rcu, ofd_object_free_rcu);
486         EXIT;
487 }
488
489 /**
490  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_print.
491  *
492  * Print OFD part of compound OFD-OSD object. See lu_object_print() and
493  * LU_OBJECT_DEBUG() for more details about the compound object printing.
494  *
495  * \param[in] env       execution environment
496  * \param[in] cookie    opaque data passed to the printer function
497  * \param[in] p         printer function to use
498  * \param[in] o         LU object of OFD object
499  *
500  * \retval              0 if successful
501  * \retval              negative value on error
502  */
503 static int ofd_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
504                             lu_printer_t p, const struct lu_object *o)
505 {
506         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OST_NAME"-object@%p", o);
507 }
508
509 static const struct lu_object_operations ofd_obj_ops = {
510         .loo_object_init        = ofd_object_init,
511         .loo_object_free        = ofd_object_free,
512         .loo_object_print       = ofd_object_print
513 };
514
515 /**
516  * Implementation of lu_device_operations::lod_object_alloc.
517  *
518  * This function allocates OFD part of compound OFD-OSD object and
519  * initializes its header, because OFD is the top device in stack
520  *
521  * \param[in] env       execution environment
522  * \param[in] hdr       object header, NULL for OFD
523  * \param[in] d         lu_device
524  *
525  * \retval              allocated object if successful
526  * \retval              NULL value on failed allocation
527  */
528 static struct lu_object *ofd_object_alloc(const struct lu_env *env,
529                                           const struct lu_object_header *hdr,
530                                           struct lu_device *d)
531 {
532         struct ofd_object *of;
533
534         ENTRY;
535
536         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(of, ofd_object_kmem, GFP_NOFS);
537         if (of != NULL) {
538                 struct lu_object        *o;
539                 struct lu_object_header *h;
540
541                 o = &of->ofo_obj.do_lu;
542                 h = &of->ofo_header;
543                 lu_object_header_init(h);
544                 lu_object_init(o, h, d);
545                 lu_object_add_top(h, o);
546                 o->lo_ops = &ofd_obj_ops;
547                 range_lock_tree_init(&of->ofo_write_tree);
548                 RETURN(o);
549         } else {
550                 RETURN(NULL);
551         }
552 }
553
554 /**
555  * Return the result of LFSCK run to the OFD.
556  *
557  * Notify OFD about result of LFSCK run. That may block the new object
558  * creation until problem is fixed by LFSCK.
559  *
560  * \param[in] env       execution environment
561  * \param[in] data      pointer to the OFD device
562  * \param[in] event     LFSCK event type
563  *
564  * \retval              0 if successful
565  * \retval              negative value on unknown event
566  */
567 static int ofd_lfsck_out_notify(const struct lu_env *env, void *data,
568                                 enum lfsck_events event)
569 {
570         struct ofd_device *ofd = data;
571         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
572
573         switch (event) {
574         case LE_LASTID_REBUILDING:
575                 CWARN("%s: Found crashed LAST_ID, deny creating new OST-object "
576                       "on the device until the LAST_ID rebuilt successfully.\n",
577                       obd->obd_name);
578                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
579                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 1;
580                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
581                 break;
582         case LE_LASTID_REBUILT: {
583                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
584                 ofd_seqs_free(env, ofd);
585                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 0;
586                 ofd->ofd_lastid_gen++;
587                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
588                 CWARN("%s: Rebuilt crashed LAST_ID files successfully.\n",
589                       obd->obd_name);
590                 break;
591         }
592         default:
593                 CERROR("%s: unknown lfsck event: rc = %d\n",
594                        ofd_name(ofd), event);
595                 return -EINVAL;
596         }
597
598         return 0;
599 }
600
601 /**
602  * Implementation of lu_device_operations::ldo_prepare.
603  *
604  * This method is called after layer has been initialized and before it starts
605  * serving user requests. In OFD it starts lfsk check routines and initializes
606  * recovery.
607  *
608  * \param[in] env       execution environment
609  * \param[in] pdev      higher device in stack, NULL for OFD
610  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
611  *
612  * \retval              0 if successful
613  * \retval              negative value on error
614  */
615 static int ofd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
616                        struct lu_device *dev)
617 {
618         struct ofd_thread_info          *info;
619         struct ofd_device               *ofd = ofd_dev(dev);
620         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
621         struct lu_device                *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
622         int                              rc;
623
624         ENTRY;
625
626         info = ofd_info_init(env, NULL);
627         if (info == NULL)
628                 RETURN(-EFAULT);
629
630         /* initialize lower device */
631         rc = next->ld_ops->ldo_prepare(env, dev, next);
632         if (rc != 0)
633                 RETURN(rc);
634
635         rc = lfsck_register(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_osd, obd,
636                             ofd_lfsck_out_notify, ofd, false);
637         if (rc != 0) {
638                 CERROR("%s: failed to initialize lfsck: rc = %d\n",
639                        obd->obd_name, rc);
640                 RETURN(rc);
641         }
642
643         rc = lfsck_register_namespace(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_namespace);
644         /* The LFSCK instance is registered just now, so it must be there when
645          * register the namespace to such instance. */
646         LASSERTF(rc == 0, "register namespace failed: rc = %d\n", rc);
647
648         target_recovery_init(&ofd->ofd_lut, tgt_request_handle);
649         OBD_FAIL_TIMEOUT_ORSET(OBD_FAIL_OST_PREPARE_DELAY, OBD_FAIL_ONCE,
650                                (OBD_TIMEOUT_DEFAULT + 1) / 4);
651         LASSERT(obd->obd_no_conn);
652         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
653         obd->obd_no_conn = 0;
654         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
655
656         if (obd->obd_recovering == 0)
657                 ofd_postrecov(env, ofd);
658
659         RETURN(rc);
660 }
661
662 /**
663  * Implementation of lu_device_operations::ldo_recovery_complete.
664  *
665  * This method notifies all layers about 'recovery complete' event. That means
666  * device is in full state and consistent. An OFD calculates available grant
667  * space upon this event.
668  *
669  * \param[in] env       execution environment
670  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
671  *
672  * \retval              0 if successful
673  * \retval              negative value on error
674  */
675 static int ofd_recovery_complete(const struct lu_env *env,
676                                  struct lu_device *dev)
677 {
678         struct ofd_thread_info  *oti = ofd_info(env);
679         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
680         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
681         int                      rc = 0;
682
683         ENTRY;
684
685         /*
686          * Grant space for object precreation on the self export.
687          * The initial reserved space (i.e. 10MB for zfs and 280KB for ldiskfs)
688          * is enough to create 10k objects. More space is then acquired for
689          * precreation in tgt_grant_create().
690          */
691         memset(&oti->fti_ocd, 0, sizeof(oti->fti_ocd));
692         oti->fti_ocd.ocd_grant = OST_MAX_PRECREATE / 2;
693         oti->fti_ocd.ocd_grant *= ofd->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_inodespace;
694         oti->fti_ocd.ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_GRANT |
695                                          OBD_CONNECT_GRANT_PARAM;
696         tgt_grant_connect(env, dev->ld_obd->obd_self_export, &oti->fti_ocd,
697                           true);
698         rc = next->ld_ops->ldo_recovery_complete(env, next);
699         RETURN(rc);
700 }
701
702 /**
703  * lu_device_operations matrix for OFD device.
704  */
705 static const struct lu_device_operations ofd_lu_ops = {
706         .ldo_object_alloc       = ofd_object_alloc,
707         .ldo_process_config     = ofd_process_config,
708         .ldo_recovery_complete  = ofd_recovery_complete,
709         .ldo_prepare            = ofd_prepare,
710 };
711
712 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 14, 53, 0)
713 /**
714  * Expose OSD statistics to OFD layer.
715  *
716  * The osd interfaces to the backend file system exposes useful data
717  * such as brw_stats and read or write cache states. This same data
718  * needs to be exposed into the obdfilter (ofd) layer to maintain
719  * backwards compatibility. This function creates the symlinks in the
720  * proc layer to enable this.
721  *
722  * \param[in] ofd       OFD device
723  */
724 static void ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(struct ofd_device *ofd)
725 {
726         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
727         struct obd_device *osd_obd = ofd->ofd_osd_exp->exp_obd;
728         struct kobj_type *osd_type;
729         int i;
730
731         osd_type = get_ktype(&ofd->ofd_osd->dd_kobj);
732         for (i = 0; osd_type->default_attrs[i]; i++) {
733                 if (strcmp(osd_type->default_attrs[i]->name,
734                            "read_cache_enable") == 0) {
735                         ofd->ofd_read_cache_enable =
736                                 osd_type->default_attrs[i];
737                 }
738
739                 if (strcmp(osd_type->default_attrs[i]->name,
740                            "readcache_max_filesize") == 0) {
741                         ofd->ofd_read_cache_max_filesize =
742                                 osd_type->default_attrs[i];
743                 }
744
745                 if (strcmp(osd_type->default_attrs[i]->name,
746                            "writethrough_cache_enable") == 0) {
747                         ofd->ofd_write_cache_enable =
748                                 osd_type->default_attrs[i];
749                 }
750         }
751
752         if (obd->obd_proc_entry == NULL)
753                 return;
754
755         lprocfs_add_symlink("brw_stats", obd->obd_proc_entry,
756                             "../../%s/%s/brw_stats",
757                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
758 }
759 #endif
760
761 /**
762  * Cleanup all procfs entries in OFD.
763  *
764  * \param[in] ofd       OFD device
765  */
766 static void ofd_procfs_fini(struct ofd_device *ofd)
767 {
768         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
769
770         tgt_tunables_fini(&ofd->ofd_lut);
771         lprocfs_free_per_client_stats(obd);
772         lprocfs_obd_cleanup(obd);
773         lprocfs_free_obd_stats(obd);
774         lprocfs_job_stats_fini(obd);
775 }
776
777 /**
778  * Stop SEQ/FID server on OFD.
779  *
780  * \param[in] env       execution environment
781  * \param[in] ofd       OFD device
782  *
783  * \retval              0 if successful
784  * \retval              negative value on error
785  */
786 int ofd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
787 {
788         return seq_site_fini(env, &ofd->ofd_seq_site);
789 }
790
791 /**
792  * Start SEQ/FID server on OFD.
793  *
794  * The SEQ/FID server on OFD is needed to allocate FIDs for new objects.
795  * It also connects to the master server to get own FID sequence (SEQ) range
796  * to this particular OFD. Typically that happens when the OST is first
797  * formatted or in the rare case that it exhausts the local sequence range.
798  *
799  * The sequence range is allocated out to the MDTs for OST object allocations,
800  * and not directly to the clients.
801  *
802  * \param[in] env       execution environment
803  * \param[in] ofd       OFD device
804  *
805  * \retval              0 if successful
806  * \retval              negative value on error
807  */
808 int ofd_fid_init(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
809 {
810         struct seq_server_site *ss = &ofd->ofd_seq_site;
811         struct lu_device *lu = &ofd->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
812         char *obd_name = ofd_name(ofd);
813         char *name = NULL;
814         int len = strlen(obd_name) + 7;
815         int rc = 0;
816
817         ss = &ofd->ofd_seq_site;
818         lu->ld_site->ld_seq_site = ss;
819         ss->ss_lu = lu->ld_site;
820         ss->ss_node_id = ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index;
821
822         OBD_ALLOC(name, len);
823         if (name == NULL)
824                 return -ENOMEM;
825
826         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_server_seq);
827         if (ss->ss_server_seq == NULL)
828                 GOTO(out_name, rc = -ENOMEM);
829
830         rc = seq_server_init(env, ss->ss_server_seq, ofd->ofd_osd, obd_name,
831                              LUSTRE_SEQ_SERVER, ss);
832         if (rc) {
833                 CERROR("%s: seq server init error: rc = %d\n", obd_name, rc);
834                 GOTO(out_server, rc);
835         }
836         ss->ss_server_seq->lss_space.lsr_index = ss->ss_node_id;
837
838         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_client_seq);
839         if (ss->ss_client_seq == NULL)
840                 GOTO(out_server, rc = -ENOMEM);
841
842         snprintf(name, len, "%s-super", obd_name);
843         seq_client_init(ss->ss_client_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_DATA,
844                         name, NULL);
845
846         rc = seq_server_set_cli(env, ss->ss_server_seq, ss->ss_client_seq);
847
848         if (rc) {
849                 seq_client_fini(ss->ss_client_seq);
850                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_client_seq);
851                 ss->ss_client_seq = NULL;
852 out_server:
853                 seq_server_fini(ss->ss_server_seq, env);
854                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
855                 ss->ss_server_seq = NULL;
856         }
857 out_name:
858         OBD_FREE(name, len);
859
860         return rc;
861 }
862
863 /**
864  * OFD request handler for OST_SET_INFO RPC.
865  *
866  * This is OFD-specific part of request handling
867  *
868  * \param[in] tsi       target session environment for this request
869  *
870  * \retval              0 if successful
871  * \retval              negative value on error
872  */
873 static int ofd_set_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
874 {
875         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
876         struct ost_body         *body = NULL, *repbody;
877         void                    *key, *val = NULL;
878         int                      keylen, vallen, rc = 0;
879         bool                     is_grant_shrink;
880         ktime_t                  kstart = ktime_get();
881
882         ENTRY;
883
884         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY);
885         if (key == NULL) {
886                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info key");
887                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
888         }
889         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY,
890                                       RCL_CLIENT);
891
892         val = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL);
893         if (val == NULL) {
894                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info val");
895                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
896         }
897         vallen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL,
898                                       RCL_CLIENT);
899
900         is_grant_shrink = KEY_IS(KEY_GRANT_SHRINK);
901         if (is_grant_shrink)
902                 /* In this case the value is actually an RMF_OST_BODY, so we
903                  * transmutate the type of this PTLRPC */
904                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_SET_GRANT_INFO);
905
906         rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
907         if (rc < 0)
908                 RETURN(rc);
909
910         if (is_grant_shrink) {
911                 body = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
912
913                 /*
914                  * Because we already sync grant info with client when
915                  * reconnect, grant info will be cleared for resent
916                  * req, otherwise, outdated grant count in the rpc
917                  * would de-sync grant counters
918                  */
919                 if (lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) &
920                     (MSG_RESENT | MSG_REPLAY)) {
921                         DEBUG_REQ(D_CACHE, req,
922                                   "clear resent/replay req grant info");
923                         body->oa.o_valid &= ~OBD_MD_FLGRANT;
924                 }
925
926                 repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
927                 *repbody = *body;
928
929                 /** handle grant shrink, similar to a read request */
930                 tgt_grant_prepare_read(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp,
931                                        &repbody->oa);
932         } else if (KEY_IS(KEY_EVICT_BY_NID)) {
933                 if (vallen > 0)
934                         obd_export_evict_by_nid(tsi->tsi_exp->exp_obd, val);
935                 rc = 0;
936         } else {
937                 CERROR("%s: Unsupported key %s\n",
938                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), (char *)key);
939                 rc = -EOPNOTSUPP;
940         }
941         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SET_INFO,
942                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
943
944         RETURN(rc);
945 }
946
947 /**
948  * Get FIEMAP (FIle Extent MAPping) for object with the given FID.
949  *
950  * This function returns a list of extents which describes how a file's
951  * blocks are laid out on the disk.
952  *
953  * \param[in] env       execution environment
954  * \param[in] ofd       OFD device
955  * \param[in] fid       FID of object
956  * \param[in] fiemap    fiemap structure to fill with data
957  *
958  * \retval              0 if \a fiemap is filled with data successfully
959  * \retval              negative value on error
960  */
961 int ofd_fiemap_get(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd,
962                    struct lu_fid *fid, struct fiemap *fiemap)
963 {
964         struct ofd_object       *fo;
965         int                      rc;
966
967         fo = ofd_object_find(env, ofd, fid);
968         if (IS_ERR(fo)) {
969                 CERROR("%s: error finding object "DFID"\n",
970                        ofd_name(ofd), PFID(fid));
971                 return PTR_ERR(fo);
972         }
973
974         ofd_read_lock(env, fo);
975         if (ofd_object_exists(fo))
976                 rc = dt_fiemap_get(env, ofd_object_child(fo), fiemap);
977         else
978                 rc = -ENOENT;
979         ofd_read_unlock(env, fo);
980         ofd_object_put(env, fo);
981         return rc;
982 }
983
984
985 static int ofd_lock_unlock_region(const struct lu_env *env,
986                                   struct ldlm_namespace *ns,
987                                   struct ldlm_res_id *res_id,
988                                   unsigned long long begin,
989                                   unsigned long long end)
990 {
991         __u64                    flags = 0;
992         int                      rc;
993         struct lustre_handle     lh = { 0 };
994
995         LASSERT(begin <= end);
996
997         rc = tgt_extent_lock(env, ns, res_id, begin, end, &lh, LCK_PR, &flags);
998         if (rc != 0)
999                 return rc;
1000
1001         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu], lh=%p\n", begin, end, &lh);
1002         tgt_data_unlock(&lh, LCK_PR);
1003
1004         return 0;
1005 }
1006
1007 /**
1008  * Lock the sparse areas of given resource.
1009  *
1010  * The locking of sparse areas will cause dirty data to be flushed back from
1011  * clients. This is used when getting the FIEMAP of an object to make sure
1012  * there is no unaccounted cached data on clients.
1013  *
1014  * This function goes through \a fiemap list of extents and locks only sparse
1015  * areas between extents.
1016  *
1017  * \param[in] ns        LDLM namespace
1018  * \param[in] res_id    resource ID
1019  * \param[in] fiemap    file extents mapping on disk
1020  * \param[in] locked    list head of regions list
1021  *
1022  * \retval              0 if successful
1023  * \retval              negative value on error
1024  */
1025 static int lock_zero_regions(const struct lu_env *env,
1026                              struct ldlm_namespace *ns,
1027                              struct ldlm_res_id *res_id,
1028                              struct fiemap *fiemap)
1029 {
1030         __u64 begin = fiemap->fm_start;
1031         unsigned int i;
1032         int rc = 0;
1033         struct fiemap_extent *fiemap_start = fiemap->fm_extents;
1034
1035         ENTRY;
1036
1037         CDEBUG(D_OTHER, "extents count %u\n", fiemap->fm_mapped_extents);
1038         for (i = 0; i < fiemap->fm_mapped_extents; i++) {
1039                 if (fiemap_start[i].fe_logical > begin) {
1040                         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1041                                begin, fiemap_start[i].fe_logical);
1042                         rc = ofd_lock_unlock_region(env, ns, res_id, begin,
1043                                                     fiemap_start[i].fe_logical);
1044                         if (rc)
1045                                 RETURN(rc);
1046                 }
1047
1048                 begin = fiemap_start[i].fe_logical + fiemap_start[i].fe_length;
1049         }
1050
1051         if (begin < (fiemap->fm_start + fiemap->fm_length)) {
1052                 CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1053                        begin, fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1054                 rc = ofd_lock_unlock_region(env, ns, res_id, begin,
1055                                 fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1056         }
1057
1058         RETURN(rc);
1059 }
1060
1061
1062 /**
1063  * OFD request handler for OST_GET_INFO RPC.
1064  *
1065  * This is OFD-specific part of request handling. The OFD-specific keys are:
1066  * - KEY_LAST_ID (obsolete)
1067  * - KEY_FIEMAP
1068  * - KEY_LAST_FID
1069  *
1070  * This function reads needed data from storage and fills reply with it.
1071  *
1072  * Note: the KEY_LAST_ID is obsolete, replaced by KEY_LAST_FID on newer MDTs,
1073  * and is kept for compatibility.
1074  *
1075  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1076  *
1077  * \retval              0 if successful
1078  * \retval              negative value on error
1079  */
1080 static int ofd_get_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1081 {
1082         struct obd_export               *exp = tsi->tsi_exp;
1083         struct ofd_device               *ofd = ofd_exp(exp);
1084         struct ofd_thread_info          *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1085         void                            *key;
1086         int                              keylen;
1087         int                              replylen, rc = 0;
1088         ktime_t                          kstart = ktime_get();
1089
1090         ENTRY;
1091
1092         /* this common part for get_info rpc */
1093         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY);
1094         if (key == NULL) {
1095                 DEBUG_REQ(D_HA, tgt_ses_req(tsi), "no get_info key");
1096                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1097         }
1098         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY,
1099                                       RCL_CLIENT);
1100
1101         if (KEY_IS(KEY_LAST_ID)) {
1102                 u64             *last_id;
1103                 struct ofd_seq  *oseq;
1104
1105                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_ID);
1106                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1107                 if (rc)
1108                         RETURN(err_serious(rc));
1109
1110                 last_id = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_ID);
1111
1112                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1113                                     (u64)exp->exp_filter_data.fed_group);
1114                 if (IS_ERR(oseq))
1115                         rc = -EFAULT;
1116                 else
1117                         *last_id = ofd_seq_last_oid(oseq);
1118                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1119         } else if (KEY_IS(KEY_FIEMAP)) {
1120                 struct ll_fiemap_info_key       *fm_key;
1121                 struct fiemap                   *fiemap;
1122                 struct lu_fid                   *fid;
1123
1124                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_FIEMAP);
1125
1126                 fm_key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_KEY);
1127                 rc = tgt_validate_obdo(tsi, &fm_key->lfik_oa);
1128                 if (rc)
1129                         RETURN(err_serious(rc));
1130
1131                 fid = &fm_key->lfik_oa.o_oi.oi_fid;
1132
1133                 CDEBUG(D_INODE, "get FIEMAP of object "DFID"\n", PFID(fid));
1134
1135                 replylen = fiemap_count_to_size(
1136                                         fm_key->lfik_fiemap.fm_extent_count);
1137                 req_capsule_set_size(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL,
1138                                      RCL_SERVER, replylen);
1139
1140                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1141                 if (rc)
1142                         RETURN(err_serious(rc));
1143
1144                 fiemap = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL);
1145                 if (fiemap == NULL)
1146                         RETURN(-ENOMEM);
1147
1148                 *fiemap = fm_key->lfik_fiemap;
1149                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid, fiemap);
1150
1151                 /* LU-3219: Lock the sparse areas to make sure dirty
1152                  * flushed back from client, then call fiemap again. */
1153                 if (fm_key->lfik_oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1154                     fm_key->lfik_oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) {
1155                         ost_fid_build_resid(fid, &fti->fti_resid);
1156                         rc = lock_zero_regions(tsi->tsi_env, ofd->ofd_namespace,
1157                                                &fti->fti_resid, fiemap);
1158                         if (rc == 0)
1159                                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid,
1160                                                     fiemap);
1161                 }
1162         } else if (KEY_IS(KEY_LAST_FID)) {
1163                 struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1164                 struct ofd_seq          *oseq;
1165                 struct lu_fid           *fid;
1166                 int                      rc;
1167
1168                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_FID);
1169                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1170                 if (rc)
1171                         RETURN(err_serious(rc));
1172
1173                 if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_GET_LAST_FID))
1174                         RETURN(-EAGAIN);
1175
1176                 fid = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1177                 if (fid == NULL)
1178                         RETURN(err_serious(-EPROTO));
1179
1180                 fid_le_to_cpu(&fti->fti_ostid.oi_fid, fid);
1181
1182                 fid = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1183                 if (fid == NULL)
1184                         RETURN(-ENOMEM);
1185
1186                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1187                                     ostid_seq(&fti->fti_ostid));
1188                 if (IS_ERR(oseq))
1189                         RETURN(-EFAULT);
1190
1191                 rc = ostid_to_fid(fid, &oseq->os_oi,
1192                                   ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
1193                 if (rc != 0)
1194                         GOTO(out_put, rc = -EFAULT);
1195
1196                 CDEBUG(D_HA, "%s: LAST FID is "DFID"\n", ofd_name(ofd),
1197                        PFID(fid));
1198 out_put:
1199                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1200         } else {
1201                 CERROR("%s: not supported key %s\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1202                        (char *)key);
1203                 rc = -EOPNOTSUPP;
1204         }
1205         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GET_INFO,
1206                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1207
1208         RETURN(rc);
1209 }
1210
1211 /**
1212  * OFD request handler for OST_GETATTR RPC.
1213  *
1214  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1215  * by its FID, gets attributes from storage and packs result to the reply.
1216  *
1217  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1218  *
1219  * \retval              0 if successful
1220  * \retval              negative value on error
1221  */
1222 static int ofd_getattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1223 {
1224         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1225         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1226         struct ost_body         *repbody;
1227         struct lustre_handle     lh = { 0 };
1228         struct ofd_object       *fo;
1229         __u64                    flags = 0;
1230         enum ldlm_mode           lock_mode = LCK_PR;
1231         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1232         bool                     srvlock;
1233         int                      rc;
1234         ENTRY;
1235
1236         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
1237
1238         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1239         if (repbody == NULL)
1240                 RETURN(-ENOMEM);
1241
1242         repbody->oa.o_oi = tsi->tsi_ost_body->oa.o_oi;
1243         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1244
1245         srvlock = tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1246                   tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1247
1248         if (srvlock) {
1249                 if (unlikely(tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_FLUSH))
1250                         lock_mode = LCK_PW;
1251
1252                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env,
1253                                      tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace,
1254                                      &tsi->tsi_resid, 0, OBD_OBJECT_EOF, &lh,
1255                                      lock_mode, &flags);
1256                 if (rc != 0)
1257                         RETURN(rc);
1258         }
1259
1260         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1261         if (IS_ERR(fo))
1262                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1263
1264         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1265         if (rc == 0) {
1266                 __u64    curr_version;
1267
1268                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1269                              OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1270
1271                 /* Store object version in reply */
1272                 curr_version = dt_version_get(tsi->tsi_env,
1273                                               ofd_object_child(fo));
1274                 if ((__s64)curr_version != -EOPNOTSUPP) {
1275                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLDATAVERSION;
1276                         repbody->oa.o_data_version = curr_version;
1277                 }
1278
1279                 if (fo->ofo_ff.ff_layout_version > 0) {
1280                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_LAYOUT_VERSION;
1281                         repbody->oa.o_layout_version =
1282                              fo->ofo_ff.ff_layout_version + fo->ofo_ff.ff_range;
1283
1284                         CDEBUG(D_INODE, DFID": get layout version: %u\n",
1285                                PFID(&tsi->tsi_fid),
1286                                repbody->oa.o_layout_version);
1287                 }
1288         }
1289
1290         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1291 out:
1292         if (srvlock)
1293                 tgt_data_unlock(&lh, lock_mode);
1294
1295         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GETATTR,
1296                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1297
1298         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1299         repbody->oa.o_flags = OBD_FL_FLUSH;
1300
1301         RETURN(rc);
1302 }
1303
1304 /**
1305  * OFD request handler for OST_SETATTR RPC.
1306  *
1307  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1308  * by its FID, sets attributes from request and packs result to the reply.
1309  *
1310  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1311  *
1312  * \retval              0 if successful
1313  * \retval              negative value on error
1314  */
1315 static int ofd_setattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1316 {
1317         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1318         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1319         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1320         struct ost_body         *repbody;
1321         struct ldlm_resource    *res;
1322         struct ofd_object       *fo;
1323         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1324         int                      rc = 0;
1325
1326         ENTRY;
1327
1328         LASSERT(body != NULL);
1329
1330         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1331         if (repbody == NULL)
1332                 RETURN(-ENOMEM);
1333
1334         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1335         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1336
1337         /* This would be very bad - accidentally truncating a file when
1338          * changing the time or similar - bug 12203. */
1339         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLSIZE &&
1340             body->oa.o_size != OBD_OBJECT_EOF) {
1341                 static char mdsinum[48];
1342
1343                 if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID)
1344                         snprintf(mdsinum, sizeof(mdsinum) - 1,
1345                                  "of parent "DFID, body->oa.o_parent_seq,
1346                                  body->oa.o_parent_oid, 0);
1347                 else
1348                         mdsinum[0] = '\0';
1349
1350                 CERROR("%s: setattr from %s is trying to truncate object "DFID
1351                        " %s\n", ofd_name(ofd), obd_export_nid2str(tsi->tsi_exp),
1352                        PFID(&tsi->tsi_fid), mdsinum);
1353                 RETURN(-EPERM);
1354         }
1355
1356         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1357         if (IS_ERR(fo))
1358                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1359
1360         la_from_obdo(&fti->fti_attr, &body->oa, body->oa.o_valid);
1361         fti->fti_attr.la_valid &= ~LA_TYPE;
1362
1363         /* setting objects attributes (including owner/group) */
1364         rc = ofd_attr_set(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr, &body->oa);
1365         if (rc != 0)
1366                 GOTO(out_put, rc);
1367
1368         obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1369                      OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID | LA_PROJID);
1370
1371         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SETATTR,
1372                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1373         EXIT;
1374 out_put:
1375         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1376 out:
1377         if (rc == 0) {
1378                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
1379                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
1380                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
1381                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
1382                  * to go... deadlock! */
1383                 res = ldlm_resource_get(ofd->ofd_namespace, NULL,
1384                                         &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
1385                 if (!IS_ERR(res)) {
1386                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
1387                         ldlm_resource_putref(res);
1388                 }
1389         }
1390         return rc;
1391 }
1392
1393 /**
1394  * Destroy OST orphans.
1395  *
1396  * This is part of OST_CREATE RPC handling. If there is flag OBD_FL_DELORPHAN
1397  * set then we must destroy possible orphaned objects.
1398  *
1399  * \param[in] env       execution environment
1400  * \param[in] exp       OBD export
1401  * \param[in] ofd       OFD device
1402  * \param[in] oa        obdo structure for reply
1403  *
1404  * \retval              0 if successful
1405  * \retval              negative value on error
1406  */
1407 static int ofd_orphans_destroy(const struct lu_env *env,
1408                                struct obd_export *exp,
1409                                struct ofd_device *ofd, struct obdo *oa)
1410 {
1411         struct ofd_thread_info  *info   = ofd_info(env);
1412         struct lu_fid           *fid    = &info->fti_fid;
1413         struct ost_id           *oi     = &oa->o_oi;
1414         struct ofd_seq          *oseq;
1415         u64                      seq    = ostid_seq(oi);
1416         u64                      end_id = ostid_id(oi);
1417         u64                      last;
1418         u64                      oid;
1419         int                      skip_orphan;
1420         int                      rc     = 0;
1421
1422         ENTRY;
1423
1424         oseq = ofd_seq_get(ofd, seq);
1425         if (oseq == NULL) {
1426                 CERROR("%s: Can not find seq for "DOSTID"\n",
1427                        ofd_name(ofd), POSTID(oi));
1428                 RETURN(-EINVAL);
1429         }
1430
1431         *fid = oi->oi_fid;
1432         last = ofd_seq_last_oid(oseq);
1433         oid = last;
1434
1435         LASSERT(exp != NULL);
1436         skip_orphan = !!(exp_connect_flags(exp) & OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN);
1437
1438         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_NODESTROY))
1439                 goto done;
1440
1441         LCONSOLE(D_INFO, "%s: deleting orphan objects from "DOSTID
1442                  " to "DOSTID"\n", ofd_name(ofd), seq, end_id + 1, seq, last);
1443
1444         while (oid > end_id) {
1445                 rc = fid_set_id(fid, oid);
1446                 if (unlikely(rc != 0))
1447                         GOTO(out_put, rc);
1448
1449                 rc = ofd_destroy_by_fid(env, ofd, fid, 1);
1450                 if (rc != 0 && rc != -ENOENT && rc != -ESTALE &&
1451                     likely(rc != -EREMCHG && rc != -EINPROGRESS))
1452                         /* this is pretty fatal... */
1453                         CEMERG("%s: error destroying precreated id "
1454                                DFID": rc = %d\n",
1455                                ofd_name(ofd), PFID(fid), rc);
1456
1457                 oid--;
1458                 if (!skip_orphan) {
1459                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1460                         /* update last_id on disk periodically so that if we
1461                          * restart * we don't need to re-scan all of the just
1462                          * deleted objects. */
1463                         if ((oid & 511) == 0)
1464                                 ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1465                 }
1466         }
1467
1468         CDEBUG(D_HA, "%s: after destroy: set last_id to "DOSTID"\n",
1469                ofd_name(ofd), seq, oid);
1470
1471 done:
1472         if (!skip_orphan) {
1473                 ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1474                 rc = ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1475         } else {
1476                 /* don't reuse orphan object, return last used objid */
1477                 rc = ostid_set_id(oi, last);
1478         }
1479
1480         GOTO(out_put, rc);
1481
1482 out_put:
1483         ofd_seq_put(env, oseq);
1484         return rc;
1485 }
1486
1487 /**
1488  * OFD request handler for OST_CREATE RPC.
1489  *
1490  * This is OFD-specific part of request handling. Its main purpose is to
1491  * create new data objects on OST, but it also used to destroy orphans.
1492  *
1493  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1494  *
1495  * \retval              0 if successful
1496  * \retval              negative value on error
1497  */
1498 static int ofd_create_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1499 {
1500         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
1501         struct ost_body         *repbody;
1502         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1503         struct obdo             *rep_oa;
1504         struct obd_export       *exp = tsi->tsi_exp;
1505         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1506         u64                      seq = ostid_seq(&oa->o_oi);
1507         u64                      oid = ostid_id(&oa->o_oi);
1508         struct ofd_seq          *oseq;
1509         int                      sync_trans = 0;
1510         long                     granted = 0;
1511         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1512         s64                      diff;
1513         int                      rc = 0;
1514
1515         ENTRY;
1516
1517         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1518                 RETURN(-EROFS);
1519
1520         if (ofd->ofd_no_precreate)
1521                 return -EPERM;
1522
1523         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1524         if (repbody == NULL)
1525                 RETURN(-ENOMEM);
1526
1527         down_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1528         /* Currently, for safe, we do not distinguish which LAST_ID is broken,
1529          * we may do that in the future.
1530          * Return -ENOSPC until the LAST_ID rebuilt. */
1531         if (unlikely(ofd->ofd_lastid_rebuilding))
1532                 GOTO(out_sem, rc = -ENOSPC);
1533
1534         rep_oa = &repbody->oa;
1535         rep_oa->o_oi = oa->o_oi;
1536
1537         LASSERT(oa->o_valid & OBD_MD_FLGROUP);
1538
1539         CDEBUG(D_INFO, "ofd_create("DOSTID")\n", POSTID(&oa->o_oi));
1540
1541         oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd, seq);
1542         if (IS_ERR(oseq)) {
1543                 CERROR("%s: Can't find FID Sequence %#llx: rc = %ld\n",
1544                        ofd_name(ofd), seq, PTR_ERR(oseq));
1545                 GOTO(out_sem, rc = -EINVAL);
1546         }
1547
1548         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1549             (oa->o_flags & OBD_FL_RECREATE_OBJS)) {
1550                 if (!ofd_obd(ofd)->obd_recovering ||
1551                     oid > ofd_seq_last_oid(oseq)) {
1552                         CERROR("%s: recreate objid "DOSTID" > last id %llu"
1553                                "\n", ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1554                                ofd_seq_last_oid(oseq));
1555                         GOTO(out_nolock, rc = -EINVAL);
1556                 }
1557                 /* Do nothing here, we re-create objects during recovery
1558                  * upon write replay, see ofd_preprw_write() */
1559                 GOTO(out_nolock, rc = 0);
1560         }
1561         /* former ofd_handle_precreate */
1562         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1563             (oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1564                 exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen = ofd->ofd_lastid_gen;
1565
1566                 /* destroy orphans */
1567                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1568                     exp->exp_conn_cnt) {
1569                         CERROR("%s: dropping old orphan cleanup request\n",
1570                                ofd_name(ofd));
1571                         GOTO(out_nolock, rc = 0);
1572                 }
1573                 /* This causes inflight precreates to abort and drop lock */
1574                 oseq->os_destroys_in_progress = 1;
1575                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1576                 if (!oseq->os_destroys_in_progress) {
1577                         CDEBUG(D_HA,
1578                                "%s:[%llu] destroys_in_progress already cleared\n",
1579                                ofd_name(ofd), seq);
1580                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1581                                           ofd_seq_last_oid(oseq));
1582                         GOTO(out, rc);
1583                 }
1584                 diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1585                 CDEBUG(D_HA, "ofd_last_id() = %llu -> diff = %lld\n",
1586                        ofd_seq_last_oid(oseq), diff);
1587                 if (-diff > OST_MAX_PRECREATE) {
1588                         LCONSOLE(D_INFO, "%s: too large difference between MDS "
1589                                  "LAST_ID "DFID" (%llu) and OST LAST_ID "DFID" "
1590                                  "(%llu), trust the OST\n",
1591                                  ofd_name(ofd), PFID(&oa->o_oi.oi_fid), oid,
1592                                  PFID(&oseq->os_oi.oi_fid),
1593                                  ofd_seq_last_oid(oseq));
1594
1595                         /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1596                         rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1597                                           ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1598                 } else if (diff < 0) {
1599                         rc = ofd_orphans_destroy(tsi->tsi_env, exp,
1600                                                  ofd, rep_oa);
1601                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1602                 } else {
1603                         /* XXX: Used by MDS for the first time! */
1604                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1605                 }
1606         } else {
1607                 if (unlikely(exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen !=
1608                              ofd->ofd_lastid_gen)) {
1609                         /* Keep the export ref so we can send the reply. */
1610                         ofd_obd_disconnect(class_export_get(exp));
1611                         GOTO(out_nolock, rc = -ENOTCONN);
1612                 }
1613
1614                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1615                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1616                     exp->exp_conn_cnt) {
1617                         CERROR("%s: dropping old precreate request\n",
1618                                ofd_name(ofd));
1619                         GOTO(out, rc = 0);
1620                 }
1621                 /* only precreate if seq is 0, IDIF or normal and also o_id
1622                  * must be specfied */
1623                 if ((!fid_seq_is_mdt(seq) && !fid_seq_is_norm(seq) &&
1624                      !fid_seq_is_idif(seq)) || oid == 0) {
1625                         diff = 1; /* shouldn't we create this right now? */
1626                 } else {
1627                         diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1628                         /* Do sync create if the seq is about to used up */
1629                         if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_mdt0(seq)) {
1630                                 if (unlikely(oid >= IDIF_MAX_OID - 1))
1631                                         sync_trans = 1;
1632                         } else if (fid_seq_is_norm(seq)) {
1633                                 if (unlikely(oid >=
1634                                              LUSTRE_DATA_SEQ_MAX_WIDTH - 1))
1635                                         sync_trans = 1;
1636                         } else {
1637                                 CERROR("%s : invalid o_seq "DOSTID"\n",
1638                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi));
1639                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1640                         }
1641
1642                         if (diff <= -OST_MAX_PRECREATE) {
1643                                 /* LU-5648 */
1644                                 CERROR("%s: invalid precreate request for "
1645                                        DOSTID", last_id %llu. "
1646                                        "Likely MDS last_id corruption\n",
1647                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1648                                        ofd_seq_last_oid(oseq));
1649                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1650                         } else if (diff < 0) {
1651                                 LCONSOLE(D_INFO,
1652                                          "%s: MDS LAST_ID "DFID" (%llu) is %lld behind OST LAST_ID "DFID" (%llu), trust the OST\n",
1653                                          ofd_name(ofd), PFID(&oa->o_oi.oi_fid),
1654                                          oid, -diff, PFID(&oseq->os_oi.oi_fid),
1655                                          ofd_seq_last_oid(oseq));
1656                                 /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1657                                 rc = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi,
1658                                                   ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1659                         }
1660                 }
1661         }
1662         if (diff > 0) {
1663                 time64_t enough_time = ktime_get_seconds() + DISK_TIMEOUT;
1664                 u64 next_id;
1665                 int created = 0;
1666                 int count;
1667                 int rc2;
1668
1669                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1670                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1671                         /* don't enforce grant during orphan recovery */
1672                         granted = tgt_grant_create(tsi->tsi_env,
1673                                                 ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1674                                                 &diff);
1675                         if (granted < 0) {
1676                                 rc = granted;
1677                                 granted = 0;
1678                                 CDEBUG(D_HA, "%s: failed to acquire grant "
1679                                        "space for precreate (%lld): rc = %d\n",
1680                                        ofd_name(ofd), diff, rc);
1681                                 diff = 0;
1682                         }
1683                 }
1684
1685                 /* This can happen if a new OST is formatted and installed
1686                  * in place of an old one at the same index.  Instead of
1687                  * precreating potentially millions of deleted old objects
1688                  * (possibly filling the OST), only precreate the last batch.
1689                  * LFSCK will eventually clean up any orphans. LU-14 */
1690                 if (diff > 5 * OST_MAX_PRECREATE) {
1691                         /* Message below is checked in conf-sanity test_122b */
1692                         LCONSOLE_WARN("%s: precreate FID "DOSTID" is over %lld higher than LAST_ID "DOSTID", only precreating the last %u objects. OST replaced or reformatted?\n",
1693                                       ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi), diff,
1694                                       POSTID(&oseq->os_oi),
1695                                       OST_MAX_PRECREATE / 2);
1696                         diff = OST_MAX_PRECREATE / 2;
1697                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, ostid_id(&oa->o_oi) - diff);
1698                 }
1699
1700                 while (diff > 0) {
1701                         next_id = ofd_seq_last_oid(oseq) + 1;
1702                         count = ofd_precreate_batch(ofd, (int)diff);
1703
1704                         CDEBUG(D_HA, "%s: reserve %d objects in group %#llx"
1705                                " at %llu\n", ofd_name(ofd),
1706                                count, seq, next_id);
1707
1708                         if (!(lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1709                             && ktime_get_seconds() > enough_time) {
1710                                 CDEBUG(D_HA, "%s: Slow creates, %d/%lld objects"
1711                                       " created at a rate of %d/s\n",
1712                                       ofd_name(ofd), created, diff + created,
1713                                       created / DISK_TIMEOUT);
1714                                 break;
1715                         }
1716
1717                         rc = ofd_precreate_objects(tsi->tsi_env, ofd, next_id,
1718                                                    oseq, count, sync_trans);
1719                         if (rc > 0) {
1720                                 created += rc;
1721                                 diff -= rc;
1722                         } else if (rc < 0) {
1723                                 break;
1724                         }
1725                 }
1726
1727                 if (diff > 0 &&
1728                     lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1729                         LCONSOLE_WARN("%s: can't create the same count of"
1730                                       " objects when replaying the request"
1731                                       " (diff is %lld). see LU-4621\n",
1732                                       ofd_name(ofd), diff);
1733
1734                 if (created > 0)
1735                         /* some objects got created, we can return
1736                          * them, even if last creation failed */
1737                         rc = 0;
1738                 else
1739                         CERROR("%s: unable to precreate: rc = %d\n",
1740                                ofd_name(ofd), rc);
1741
1742                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1743                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1744                         tgt_grant_commit(ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1745                                          granted, rc);
1746                         granted = 0;
1747                 }
1748
1749                 rc2 = ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1750                 rc = rc ? : rc2;
1751         }
1752         EXIT;
1753         ofd_counter_incr(exp, LPROC_OFD_STATS_CREATE,
1754                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1755         if (unlikely(!oseq->os_last_id_synced))
1756                 oseq->os_last_id_synced = 1;
1757 out:
1758         mutex_unlock(&oseq->os_create_lock);
1759 out_nolock:
1760         if (rc == 0)
1761                 rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1762         ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1763
1764 out_sem:
1765         up_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1766         return rc;
1767 }
1768
1769 /**
1770  * OFD request handler for OST_DESTROY RPC.
1771  *
1772  * This is OFD-specific part of request handling. It destroys data objects
1773  * related to destroyed object on MDT.
1774  *
1775  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1776  *
1777  * \retval              0 if successful
1778  * \retval              negative value on error
1779  */
1780 static int ofd_destroy_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1781 {
1782         const struct ost_body   *body = tsi->tsi_ost_body;
1783         struct ost_body         *repbody;
1784         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1785         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1786         struct lu_fid           *fid = &fti->fti_fid;
1787         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1788         u64                      oid;
1789         u32                      count;
1790         int                      rc = 0;
1791
1792         ENTRY;
1793
1794         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1795                 RETURN(-EROFS);
1796
1797         /* This is old case for clients before Lustre 2.4 */
1798         /* If there's a DLM request, cancel the locks mentioned in it */
1799         if (req_capsule_field_present(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ,
1800                                       RCL_CLIENT)) {
1801                 struct ldlm_request *dlm;
1802
1803                 dlm = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ);
1804                 if (dlm == NULL)
1805                         RETURN(-EFAULT);
1806                 ldlm_request_cancel(tgt_ses_req(tsi), dlm, 0, LATF_SKIP);
1807         }
1808
1809         *fid = body->oa.o_oi.oi_fid;
1810         oid = ostid_id(&body->oa.o_oi);
1811         LASSERT(oid != 0);
1812
1813         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1814
1815         /* check that o_misc makes sense */
1816         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLOBJCOUNT)
1817                 count = body->oa.o_misc;
1818         else
1819                 count = 1; /* default case - single destroy */
1820
1821         CDEBUG(D_HA, "%s: Destroy object "DOSTID" count %d\n", ofd_name(ofd),
1822                POSTID(&body->oa.o_oi), count);
1823
1824         while (count > 0) {
1825                 int lrc;
1826
1827                 lrc = ofd_destroy_by_fid(tsi->tsi_env, ofd, fid, 0);
1828                 if (lrc == -ENOENT) {
1829                         CDEBUG(D_INODE,
1830                                "%s: destroying non-existent object "DFID"\n",
1831                                ofd_name(ofd), PFID(fid));
1832                         /* rewrite rc with -ENOENT only if it is 0 */
1833                         if (rc == 0)
1834                                 rc = lrc;
1835                 } else if (lrc != 0) {
1836                         CERROR("%s: error destroying object "DFID": %d\n",
1837                                ofd_name(ofd), PFID(fid), lrc);
1838                         rc = lrc;
1839                 }
1840
1841                 count--;
1842                 oid++;
1843                 lrc = fid_set_id(fid, oid);
1844                 if (unlikely(lrc != 0 && count > 0))
1845                         GOTO(out, rc = lrc);
1846         }
1847
1848         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_DESTROY,
1849                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1850
1851         GOTO(out, rc);
1852
1853 out:
1854         fid_to_ostid(fid, &repbody->oa.o_oi);
1855         return rc;
1856 }
1857
1858 /**
1859  * OFD request handler for OST_STATFS RPC.
1860  *
1861  * This function gets statfs data from storage as part of request
1862  * processing.
1863  *
1864  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1865  *
1866  * \retval              0 if successful
1867  * \retval              negative value on error
1868  */
1869 static int ofd_statfs_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1870 {
1871         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1872         struct obd_statfs       *osfs;
1873         int                      rc;
1874
1875         ENTRY;
1876
1877         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_STATFS_DELAY, 10);
1878
1879         osfs = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_STATFS);
1880
1881         rc = ofd_statfs(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp, osfs,
1882                         ktime_get_seconds() - OBD_STATFS_CACHE_SECONDS, 0);
1883         if (rc != 0)
1884                 CERROR("%s: statfs failed: rc = %d\n",
1885                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), rc);
1886
1887         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_STATFS_EINPROGRESS))
1888                 rc = -EINPROGRESS;
1889
1890         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_STATFS,
1891                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1892
1893         RETURN(rc);
1894 }
1895
1896 /**
1897  * OFD request handler for OST_SYNC RPC.
1898  *
1899  * Sync object data or all filesystem data to the disk and pack the
1900  * result in reply.
1901  *
1902  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1903  *
1904  * \retval              0 if successful
1905  * \retval              negative value on error
1906  */
1907 static int ofd_sync_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1908 {
1909         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1910         struct ost_body         *repbody;
1911         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1912         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1913         struct ofd_object       *fo = NULL;
1914         ktime_t                  kstart = ktime_get();
1915         int                      rc = 0;
1916
1917         ENTRY;
1918
1919         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1920
1921         /* if no objid is specified, it means "sync whole filesystem" */
1922         if (!fid_is_zero(&tsi->tsi_fid)) {
1923                 fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1924                 if (IS_ERR(fo))
1925                         RETURN(PTR_ERR(fo));
1926         }
1927
1928         rc = tgt_sync(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt,
1929                       fo != NULL ? ofd_object_child(fo) : NULL,
1930                       repbody->oa.o_size, repbody->oa.o_blocks);
1931         if (rc)
1932                 GOTO(put, rc);
1933
1934         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SYNC,
1935                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
1936         if (fo == NULL)
1937                 RETURN(0);
1938
1939         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1940         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1941
1942         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1943         if (rc == 0)
1944                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1945                              OFD_VALID_FLAGS);
1946         else
1947                 /* don't return rc from getattr */
1948                 rc = 0;
1949         EXIT;
1950 put:
1951         if (fo != NULL)
1952                 ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1953         return rc;
1954 }
1955
1956 /**
1957  * OFD request handler for OST_FALLOCATE RPC.
1958  *
1959  * This is part of request processing. Validate request fields,
1960  * preallocate the given OFD object and pack reply.
1961  *
1962  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1963  *
1964  * \retval              0 if successful
1965  * \retval              negative value on error
1966  */
1967 static int ofd_fallocate_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1968 {
1969         struct obdo *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1970         struct ost_body *repbody;
1971         struct ofd_thread_info *info = tsi2ofd_info(tsi);
1972         struct ldlm_namespace *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
1973         struct ldlm_resource *res;
1974         struct ofd_object *fo;
1975         __u64 flags = 0;
1976         __u64 valid;
1977         struct lustre_handle lh = { 0, };
1978         int rc, mode;
1979         __u64 start, end;
1980         bool srvlock;
1981         ktime_t kstart = ktime_get();
1982
1983         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1984         if (repbody == NULL)
1985                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
1986
1987         /*
1988          * fallocate start and end are passed in o_size, o_blocks
1989          * on the wire.
1990          */
1991         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
1992             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS))
1993                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1994
1995         start = oa->o_size;
1996         end = oa->o_blocks;
1997         mode = oa->o_falloc_mode;
1998         /*
1999          * mode == 0 (which is standard prealloc) and PUNCH is supported
2000          * Rest of mode options are not supported yet.
2001          */
2002         if (mode & ~(FALLOC_FL_KEEP_SIZE | FALLOC_FL_PUNCH_HOLE))
2003                 RETURN(-EOPNOTSUPP);
2004
2005         /* PUNCH_HOLE mode should always be accompanied with KEEP_SIZE flag
2006          * Check that and add the missing flag for such invalid call with
2007          * warning.
2008          */
2009         if (mode & FALLOC_FL_PUNCH_HOLE && !(mode & FALLOC_FL_KEEP_SIZE)) {
2010                 CWARN("%s: PUNCH mode misses KEEP_SIZE flag, setting it\n",
2011                       tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_name);
2012                 mode |= FALLOC_FL_KEEP_SIZE;
2013         }
2014
2015         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
2016         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
2017
2018         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2019                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
2020
2021         if (srvlock) {
2022                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env, ns, &tsi->tsi_resid,
2023                                      start, end, &lh, LCK_PW, &flags);
2024                 if (rc != 0)
2025                         RETURN(rc);
2026         }
2027
2028         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2029                                     &tsi->tsi_fid);
2030         if (IS_ERR(fo))
2031                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2032
2033         valid = OBD_MD_FLUID | OBD_MD_FLGID | OBD_MD_FLPROJID |
2034                 OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLCTIME;
2035         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa, valid);
2036
2037         rc = ofd_object_fallocate(tsi->tsi_env, fo, start, end, mode,
2038                                  &info->fti_attr, oa);
2039         if (rc)
2040                 GOTO(out_put, rc);
2041
2042         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &info->fti_attr);
2043         if (rc == 0)
2044                 obdo_from_la(&repbody->oa, &info->fti_attr, OFD_VALID_FLAGS);
2045         else
2046                 rc = 0;
2047
2048         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PREALLOC,
2049                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
2050
2051         EXIT;
2052 out_put:
2053         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2054 out:
2055         if (srvlock)
2056                 tgt_data_unlock(&lh, LCK_PW);
2057         if (rc == 0) {
2058                 res = ldlm_resource_get(ns, NULL, &tsi->tsi_resid,
2059                                         LDLM_EXTENT, 0);
2060                 if (!IS_ERR(res)) {
2061                         struct ost_lvb *res_lvb;
2062
2063                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2064                         res_lvb = res->lr_lvb_data;
2065                         /* Blocks */
2066                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLBLOCKS;
2067                         repbody->oa.o_blocks = res_lvb->lvb_blocks;
2068                         /* Size */
2069                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLSIZE;
2070                         repbody->oa.o_size = res_lvb->lvb_size;
2071
2072                         ldlm_resource_putref(res);
2073                 }
2074         }
2075
2076         RETURN(rc);
2077 }
2078
2079 /**
2080  * OFD request handler for OST_PUNCH RPC.
2081  *
2082  * This is part of request processing. Validate request fields,
2083  * punch (truncate) the given OFD object and pack reply.
2084  *
2085  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2086  *
2087  * \retval              0 if successful
2088  * \retval              negative value on error
2089  */
2090 static int ofd_punch_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
2091 {
2092         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2093         struct ost_body         *repbody;
2094         struct ofd_thread_info  *info = tsi2ofd_info(tsi);
2095         struct ldlm_namespace   *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
2096         struct ldlm_resource    *res;
2097         struct ofd_object       *fo;
2098         __u64                    flags = 0;
2099         struct lustre_handle     lh = { 0, };
2100         __u64                    start, end;
2101         bool                     srvlock;
2102         ktime_t                  kstart = ktime_get();
2103         int                      rc;
2104
2105         ENTRY;
2106
2107         OBD_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_PAUSE_PUNCH, cfs_fail_val);
2108
2109         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
2110             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS))
2111                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2112
2113         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
2114         if (repbody == NULL)
2115                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2116
2117         /* punch start,end are passed in o_size,o_blocks throught wire */
2118         start = oa->o_size;
2119         end = oa->o_blocks;
2120
2121         if (end != OBD_OBJECT_EOF) /* Only truncate is supported */
2122                 RETURN(-EPROTO);
2123
2124         /* standard truncate optimization: if file body is completely
2125          * destroyed, don't send data back to the server. */
2126         if (start == 0)
2127                 flags |= LDLM_FL_AST_DISCARD_DATA;
2128
2129         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
2130         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
2131
2132         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2133                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
2134
2135         if (srvlock) {
2136                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_env, ns, &tsi->tsi_resid, start,
2137                                      end, &lh, LCK_PW, &flags);
2138                 if (rc != 0)
2139                         RETURN(rc);
2140         }
2141
2142         CDEBUG(D_INODE, "calling punch for object "DFID", valid = %#llx"
2143                ", start = %lld, end = %lld\n", PFID(&tsi->tsi_fid),
2144                oa->o_valid, start, end);
2145
2146         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2147                                     &tsi->tsi_fid);
2148         if (IS_ERR(fo))
2149                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2150
2151         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa,
2152                      OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLCTIME);
2153         info->fti_attr.la_size = start;
2154         info->fti_attr.la_valid |= LA_SIZE;
2155
2156         rc = ofd_object_punch(tsi->tsi_env, fo, start, end, &info->fti_attr,
2157                               (struct obdo *)oa);
2158         if (rc)
2159                 GOTO(out_put, rc);
2160
2161         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PUNCH,
2162                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
2163         EXIT;
2164 out_put:
2165         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2166 out:
2167         if (srvlock)
2168                 tgt_data_unlock(&lh, LCK_PW);
2169         if (rc == 0) {
2170                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
2171                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
2172                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
2173                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
2174                  * to go... deadlock! */
2175                 res = ldlm_resource_get(ns, NULL, &tsi->tsi_resid,
2176                                         LDLM_EXTENT, 0);
2177                 if (!IS_ERR(res)) {
2178                         struct ost_lvb *res_lvb;
2179
2180                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2181                         res_lvb = res->lr_lvb_data;
2182                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLBLOCKS;
2183                         repbody->oa.o_blocks = res_lvb->lvb_blocks;
2184                         ldlm_resource_putref(res);
2185                 }
2186         }
2187         return rc;
2188 }
2189
2190 static int ofd_ladvise_prefetch(const struct lu_env *env,
2191                                 struct ofd_object *fo,
2192                                 struct niobuf_local *lnb,
2193                                 __u64 start, __u64 end, enum dt_bufs_type dbt)
2194 {
2195         struct ofd_thread_info *info = ofd_info(env);
2196         pgoff_t start_index, end_index, pages;
2197         struct niobuf_remote rnb;
2198         unsigned long nr_local;
2199         int rc = 0;
2200
2201         if (end <= start)
2202                 RETURN(-EINVAL);
2203
2204         ofd_read_lock(env, fo);
2205         if (!ofd_object_exists(fo))
2206                 GOTO(out_unlock, rc = -ENOENT);
2207
2208         rc = ofd_attr_get(env, fo, &info->fti_attr);
2209         if (rc)
2210                 GOTO(out_unlock, rc);
2211
2212         if (end > info->fti_attr.la_size)
2213                 end = info->fti_attr.la_size;
2214
2215         if (end <= start)
2216                 GOTO(out_unlock, rc);
2217
2218         /* We need page aligned offset and length */
2219         start_index = start >> PAGE_SHIFT;
2220         end_index = (end - 1) >> PAGE_SHIFT;
2221         pages = end_index - start_index + 1;
2222         while (pages > 0) {
2223                 nr_local = pages <= PTLRPC_MAX_BRW_PAGES ? pages :
2224                         PTLRPC_MAX_BRW_PAGES;
2225                 rnb.rnb_offset = start_index << PAGE_SHIFT;
2226                 rnb.rnb_len = nr_local << PAGE_SHIFT;
2227                 rc = dt_bufs_get(env, ofd_object_child(fo), &rnb, lnb,
2228                                  PTLRPC_MAX_BRW_PAGES, dbt);
2229                 if (unlikely(rc < 0))
2230                         break;
2231                 nr_local = rc;
2232                 rc = dt_read_prep(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2233                 dt_bufs_put(env, ofd_object_child(fo), lnb, nr_local);
2234                 if (unlikely(rc))
2235                         break;
2236                 start_index += nr_local;
2237                 pages -= nr_local;
2238         }
2239
2240 out_unlock:
2241         ofd_read_unlock(env, fo);
2242         RETURN(rc);
2243 }
2244
2245 /**
2246  * OFD request handler for OST_LADVISE RPC.
2247  *
2248  * Tune cache or perfetch policies according to advices.
2249  *
2250  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2251  *
2252  * \retval              0 if successful
2253  * \retval              negative errno on error
2254  */
2255 static int ofd_ladvise_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
2256 {
2257         struct ptlrpc_request *req = tgt_ses_req(tsi);
2258         struct obd_export *exp = tsi->tsi_exp;
2259         struct ofd_device *ofd = ofd_exp(exp);
2260         struct ost_body *body, *repbody;
2261         struct ofd_thread_info *info;
2262         struct ofd_object *fo;
2263         struct ptlrpc_thread *svc_thread = req->rq_svc_thread;
2264         const struct lu_env *env = svc_thread->t_env;
2265         struct tgt_thread_big_cache *tbc = svc_thread->t_data;
2266         enum dt_bufs_type dbt = DT_BUFS_TYPE_READAHEAD;
2267         struct lu_ladvise *ladvise;
2268         int num_advise;
2269         struct ladvise_hdr *ladvise_hdr;
2270         struct obd_ioobj ioo;
2271         struct lustre_handle lockh = { 0 };
2272         __u64 flags = 0;
2273         int i;
2274         struct dt_object *dob;
2275         __u64 start;
2276         __u64 end;
2277         int rc = 0;
2278         ENTRY;
2279
2280         CFS_FAIL_TIMEOUT(OBD_FAIL_OST_LADVISE_PAUSE, cfs_fail_val);
2281         body = tsi->tsi_ost_body;
2282
2283         if ((body->oa.o_valid & OBD_MD_FLID) != OBD_MD_FLID)
2284                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2285
2286         ladvise_hdr = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill,
2287                                              &RMF_OST_LADVISE_HDR);
2288         if (ladvise_hdr == NULL)
2289                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2290
2291         if (ladvise_hdr->lah_magic != LADVISE_MAGIC ||
2292             ladvise_hdr->lah_count < 1)
2293                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2294
2295         if ((ladvise_hdr->lah_flags & (~LF_MASK)) != 0)
2296                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2297
2298         ladvise = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_LADVISE);
2299         if (ladvise == NULL)
2300                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2301
2302         num_advise = req_capsule_get_size(&req->rq_pill,
2303                                           &RMF_OST_LADVISE, RCL_CLIENT) /
2304                                           sizeof(*ladvise);
2305         if (num_advise < ladvise_hdr->lah_count)
2306                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2307
2308         repbody = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_OST_BODY);
2309         repbody->oa = body->oa;
2310
2311         info = ofd_info_init(env, exp);
2312
2313         rc = ostid_to_fid(&info->fti_fid, &body->oa.o_oi,
2314                           ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
2315         if (rc != 0)
2316                 RETURN(rc);
2317
2318         fo = ofd_object_find(env, ofd, &info->fti_fid);
2319         if (IS_ERR(fo)) {
2320                 rc = PTR_ERR(fo);
2321                 RETURN(rc);
2322         }
2323         LASSERT(fo != NULL);
2324         dob = ofd_object_child(fo);
2325
2326         if (ptlrpc_connection_is_local(exp->exp_connection))
2327                 dbt |= DT_BUFS_TYPE_LOCAL;
2328
2329         for (i = 0; i < num_advise; i++, ladvise++) {
2330                 start = ladvise->lla_start;
2331                 end = ladvise->lla_end;
2332                 if (end <= start) {
2333                         rc = err_serious(-EPROTO);
2334                         break;
2335                 }
2336
2337                 /* Handle different advice types */
2338                 switch (ladvise->lla_advice) {
2339                 default:
2340                         rc = -ENOTSUPP;
2341                         break;
2342                 case LU_LADVISE_WILLREAD:
2343                         if (tbc == NULL)
2344                                 RETURN(-ENOMEM);
2345
2346                         ioo.ioo_oid = body->oa.o_oi;
2347                         ioo.ioo_bufcnt = 1;
2348                         rc = tgt_extent_lock(env, exp->exp_obd->obd_namespace,
2349                                              &tsi->tsi_resid, start, end - 1,
2350                                              &lockh, LCK_PR, &flags);
2351                         if (rc != 0)
2352                                 break;
2353
2354                         req->rq_status = ofd_ladvise_prefetch(env, fo,
2355                                                               tbc->local,
2356                                                               start, end, dbt);
2357                         tgt_data_unlock(&lockh, LCK_PR);
2358                         break;
2359                 case LU_LADVISE_DONTNEED:
2360                         rc = dt_ladvise(env, dob, ladvise->lla_start,
2361                                         ladvise->lla_end, LU_LADVISE_DONTNEED);
2362                         break;
2363                 }
2364                 if (rc != 0)
2365                         break;
2366         }
2367
2368         ofd_object_put(env, fo);
2369         req->rq_status = rc;
2370         RETURN(rc);
2371 }
2372
2373 /**
2374  * OFD request handler for OST_QUOTACTL RPC.
2375  *
2376  * This is part of request processing to validate incoming request fields,
2377  * get the requested data from OSD and pack reply.
2378  *
2379  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2380  *
2381  * \retval              0 if successful
2382  * \retval              negative value on error
2383  */
2384 static int ofd_quotactl(struct tgt_session_info *tsi)
2385 {
2386         struct obd_quotactl *oqctl, *repoqc;
2387         struct lu_nodemap *nodemap;
2388         ktime_t kstart = ktime_get();
2389         int id;
2390         int rc;
2391
2392         ENTRY;
2393
2394         oqctl = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2395         if (oqctl == NULL)
2396                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2397
2398         repoqc = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2399         if (repoqc == NULL)
2400                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2401
2402         *repoqc = *oqctl;
2403
2404         nodemap = nodemap_get_from_exp(tsi->tsi_exp);
2405         if (IS_ERR(nodemap))
2406                 RETURN(PTR_ERR(nodemap));
2407
2408         id = repoqc->qc_id;
2409         if (oqctl->qc_type == USRQUOTA)
2410                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_UID,
2411                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2412                                     repoqc->qc_id);
2413         else if (oqctl->qc_type == GRPQUOTA)
2414                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_GID,
2415                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2416                                     repoqc->qc_id);
2417         else if (oqctl->qc_type == PRJQUOTA)
2418                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_PROJID,
2419                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2420                                     repoqc->qc_id);
2421
2422         nodemap_putref(nodemap);
2423
2424         if (repoqc->qc_id != id)
2425                 swap(repoqc->qc_id, id);
2426
2427         rc = lquotactl_slv(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt->lut_bottom, repoqc);
2428
2429         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_QUOTACTL,
2430                          tsi->tsi_jobid, ktime_us_delta(ktime_get(), kstart));
2431
2432         if (repoqc->qc_id != id)
2433                 swap(repoqc->qc_id, id);
2434
2435         RETURN(rc);
2436 }
2437
2438 /**
2439  * Prolong lock timeout for the given extent.
2440  *
2441  * This function finds all locks related with incoming request and
2442  * prolongs their timeout.
2443  *
2444  * If a client is holding a lock for a long time while it sends
2445  * read or write RPCs to the OST for the object under this lock,
2446  * then we don't want the OST to evict the client. Otherwise,
2447  * if the network or disk is very busy then the client may not
2448  * be able to make any progress to clear out dirty pages under
2449  * the lock and the application will fail.
2450  *
2451  * Every time a Bulk Read/Write (BRW) request arrives for the object
2452  * covered by the lock, extend the timeout on that lock. The RPC should
2453  * contain a lock handle for the lock it is using, but this
2454  * isn't handled correctly by all client versions, and the
2455  * request may cover multiple locks.
2456  *
2457  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2458  * \param[in] data      struct of data to prolong locks
2459  *
2460  */
2461 static void ofd_prolong_extent_locks(struct tgt_session_info *tsi,
2462                                     struct ldlm_prolong_args *data)
2463 {
2464         struct obdo             *oa  = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2465         struct ldlm_lock        *lock;
2466
2467         ENTRY;
2468
2469         data->lpa_timeout = prolong_timeout(tgt_ses_req(tsi));
2470         data->lpa_export = tsi->tsi_exp;
2471         data->lpa_resid = tsi->tsi_resid;
2472
2473         CDEBUG(D_RPCTRACE, "Prolong locks for req %p with x%llu"
2474                " ext(%llu->%llu)\n", tgt_ses_req(tsi),
2475                tgt_ses_req(tsi)->rq_xid, data->lpa_extent.start,
2476                data->lpa_extent.end);
2477
2478         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLHANDLE) {
2479                 /* mostly a request should be covered by only one lock, try
2480                  * fast path. */
2481                 lock = ldlm_handle2lock(&oa->o_handle);
2482                 if (lock != NULL) {
2483                         /* Fast path to check if the lock covers the whole IO
2484                          * region exclusively. */
2485                         if (ldlm_extent_contain(&lock->l_policy_data.l_extent,
2486                                                 &data->lpa_extent)) {
2487                                 /* bingo */
2488                                 LASSERT(lock->l_export == data->lpa_export);
2489                                 ldlm_lock_prolong_one(lock, data);
2490                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2491                                 if (data->lpa_locks_cnt > 0)
2492                                         RETURN_EXIT;
2493                                 /* The lock was destroyed probably lets try
2494                                  * resource tree. */
2495                         } else {
2496                                 lock->l_last_used = ktime_get();
2497                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2498                         }
2499                 }
2500         }
2501
2502         ldlm_resource_prolong(data);
2503         EXIT;
2504 }
2505
2506 /**
2507  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OFD RW requests.
2508  *
2509  * Determine if \a lock and the lock from request \a req are equivalent
2510  * by comparing their resource names, modes, and extents.
2511  *
2512  * It is used to give priority to read and write RPCs being done
2513  * under this lock so that the client can drop the contended
2514  * lock more quickly and let other clients use it. This improves
2515  * overall performance in the case where the first client gets a
2516  * very large lock extent that prevents other clients from
2517  * submitting their writes.
2518  *
2519  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2520  * \param[in] lock      contended lock to match
2521  *
2522  * \retval              1 if lock is matched
2523  * \retval              0 otherwise
2524  */
2525 static int ofd_rw_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2526                                    struct ldlm_lock *lock)
2527 {
2528         struct niobuf_remote *rnb;
2529         struct obd_ioobj *ioo;
2530         enum ldlm_mode  mode;
2531         struct ldlm_extent ext;
2532         __u32 opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2533
2534         ENTRY;
2535
2536         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2537         LASSERT(ioo != NULL);
2538
2539         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2540         LASSERT(rnb != NULL);
2541
2542         ext.start = rnb->rnb_offset;
2543         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2544         ext.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2545
2546         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2547         if (!ostid_res_name_eq(&ioo->ioo_oid, &lock->l_resource->lr_name))
2548                 RETURN(0);
2549
2550         /* a bulk write can only hold a reference on a PW extent lock
2551          * or GROUP lock.
2552          */
2553         mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2554         if (opc == OST_READ)
2555                 /* whereas a bulk read can be protected by either a PR or PW
2556                  * extent lock */
2557                 mode |= LCK_PR;
2558
2559         if (!(lock->l_granted_mode & mode))
2560                 RETURN(0);
2561
2562         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2563 }
2564
2565 /**
2566  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OFD RW requests.
2567  *
2568  * Check for whether the given PTLRPC request (\a req) is blocking
2569  * an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is covered by an LDLM
2570  * lock.
2571  *
2572  * \param[in] req       the incoming request
2573  *
2574  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2575  * \retval              0 if it is not
2576  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2577  */
2578 static int ofd_rw_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2579 {
2580         struct tgt_session_info *tsi;
2581         struct obd_ioobj        *ioo;
2582         struct niobuf_remote    *rnb;
2583         int opc;
2584         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2585
2586         ENTRY;
2587
2588         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2589          * can be called while request has no processing thread yet. */
2590         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2591
2592         /*
2593          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2594          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2595          */
2596         opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2597         LASSERT(opc == OST_READ || opc == OST_WRITE);
2598
2599         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2600         LASSERT(ioo != NULL);
2601
2602         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2603         LASSERT(rnb != NULL);
2604         LASSERT(!(rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK));
2605
2606         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2607         if (opc == OST_READ)
2608                 pa.lpa_mode |= LCK_PR;
2609
2610         pa.lpa_extent.start = rnb->rnb_offset;
2611         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2612         pa.lpa_extent.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2613
2614         DEBUG_REQ(D_RPCTRACE, req,
2615                   "%s %s: refresh rw locks for "DFID" (%llu->%llu)",
2616                   tgt_name(tsi->tsi_tgt), current->comm, PFID(&tsi->tsi_fid),
2617                   pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2618
2619         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2620
2621         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p\n",
2622                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2623
2624         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2625                 RETURN(1);
2626
2627         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2628 }
2629
2630 /**
2631  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OFD RW requests.
2632  *
2633  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2634  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2635  *
2636  * \param[in] req       request which is being processed.
2637  */
2638 static void ofd_rw_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2639 {
2640         ofd_rw_hpreq_check(req);
2641 }
2642
2643 /**
2644  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OST_PUNCH request.
2645  *
2646  * This function checks if the given lock is the same by its resname, mode
2647  * and extent as one taken from the request.
2648  * It is used to give priority to punch/truncate RPCs that might lead to
2649  * the fastest release of that lock when a lock is contended.
2650  *
2651  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2652  * \param[in] lock      contended lock to match
2653  *
2654  * \retval              1 if lock is matched
2655  * \retval              0 otherwise
2656  */
2657 static int ofd_punch_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2658                                       struct ldlm_lock *lock)
2659 {
2660         struct tgt_session_info *tsi;
2661         struct obdo             *oa;
2662         struct ldlm_extent       ext;
2663
2664         ENTRY;
2665
2666         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2667          * can be called while request has no processing thread yet. */
2668         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2669
2670         /*
2671          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2672          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2673          */
2674         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
2675         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLHANDLE &&
2676             tsi->tsi_ost_body->oa.o_handle.cookie == lock->l_handle.h_cookie)
2677                 RETURN(1);
2678
2679         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2680         ext.start = oa->o_size;
2681         ext.end   = oa->o_blocks;
2682
2683         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2684         if (!ostid_res_name_eq(&oa->o_oi, &lock->l_resource->lr_name))
2685                 RETURN(0);
2686
2687         if (!(lock->l_granted_mode & (LCK_PW | LCK_GROUP)))
2688                 RETURN(0);
2689
2690         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2691 }
2692
2693 /**
2694  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OST_PUNCH request.
2695  *
2696  * High-priority queue request check for whether the given punch request
2697  * (\a req) is blocking an LDLM lock cancel. Also checks whether the request is
2698  * covered by an LDLM lock.
2699  *
2700
2701  *
2702  * \param[in] req       the incoming request
2703  *
2704  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2705  * \retval              0 if it is not
2706  * \retval              -ESTALE if lock is not found
2707  */
2708 static int ofd_punch_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2709 {
2710         struct tgt_session_info *tsi;
2711         struct obdo             *oa;
2712         struct ldlm_prolong_args pa = { 0 };
2713
2714         ENTRY;
2715
2716         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2717          * can be called while request has no processing thread yet. */
2718         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2719         LASSERT(tsi != NULL);
2720         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2721
2722         LASSERT(!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2723                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK));
2724
2725         pa.lpa_mode = LCK_PW | LCK_GROUP;
2726         pa.lpa_extent.start = oa->o_size;
2727         pa.lpa_extent.end   = oa->o_blocks;
2728
2729         CDEBUG(D_DLMTRACE,
2730                "%s: refresh locks: %llu/%llu (%llu->%llu)\n",
2731                tgt_name(tsi->tsi_tgt), tsi->tsi_resid.name[0],
2732                tsi->tsi_resid.name[1], pa.lpa_extent.start, pa.lpa_extent.end);
2733
2734         ofd_prolong_extent_locks(tsi, &pa);
2735
2736         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2737                tgt_name(tsi->tsi_tgt), pa.lpa_blocks_cnt, req);
2738
2739         if (pa.lpa_blocks_cnt > 0)
2740                 RETURN(1);
2741
2742         RETURN(pa.lpa_locks_cnt > 0 ? 0 : -ESTALE);
2743 }
2744
2745 /**
2746  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OST_PUNCH request.
2747  *
2748  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2749  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2750  *
2751  * \param[in] req       request which is being processed.
2752  */
2753 static void ofd_punch_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2754 {
2755         ofd_punch_hpreq_check(req);
2756 }
2757
2758 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_rw = {
2759         .hpreq_lock_match       = ofd_rw_hpreq_lock_match,
2760         .hpreq_check            = ofd_rw_hpreq_check,
2761         .hpreq_fini             = ofd_rw_hpreq_fini
2762 };
2763
2764 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_punch = {
2765         .hpreq_lock_match       = ofd_punch_hpreq_lock_match,
2766         .hpreq_check            = ofd_punch_hpreq_check,
2767         .hpreq_fini             = ofd_punch_hpreq_fini
2768 };
2769
2770 /**
2771  * Assign high priority operations to an IO request.
2772  *
2773  * Check if the incoming request is a candidate for
2774  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2775  * priority operations table.
2776  *
2777  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2778  */
2779 static void ofd_hp_brw(struct tgt_session_info *tsi)
2780 {
2781         struct niobuf_remote    *rnb;
2782         struct obd_ioobj        *ioo;
2783
2784         ENTRY;
2785
2786         ioo = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2787         LASSERT(ioo != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2788         if (ioo->ioo_bufcnt > 0) {
2789                 rnb = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2790                 LASSERT(rnb != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2791
2792                 /* no high priority if server lock is needed */
2793                 if (rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK ||
2794                     (lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg)
2795                      & MSG_REPLAY))
2796                         return;
2797         }
2798         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_rw;
2799 }
2800
2801 /**
2802  * Assign high priority operations to an punch request.
2803  *
2804  * Check if the incoming request is a candidate for
2805  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2806  * priority operations table.
2807  *
2808  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2809  */
2810 static void ofd_hp_punch(struct tgt_session_info *tsi)
2811 {
2812         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL); /* must exists if we are here */
2813         /* no high-priority if server lock is needed */
2814         if ((tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2815              tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) ||
2816             tgt_conn_flags(tsi) & OBD_CONNECT_MDS ||
2817             lustre_msg_get_flags(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
2818                 return;
2819         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_punch;
2820 }
2821
2822 #define OBD_FAIL_OST_READ_NET   OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2823 #define OBD_FAIL_OST_WRITE_NET  OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2824 #define OST_BRW_READ    OST_READ
2825 #define OST_BRW_WRITE   OST_WRITE
2826
2827 /**
2828  * Table of OFD-specific request handlers
2829  *
2830  * This table contains all opcodes accepted by OFD and
2831  * specifies handlers for them. The tgt_request_handler()
2832  * uses such table from each target to process incoming
2833  * requests.
2834  */
2835 static struct tgt_handler ofd_tgt_handlers[] = {
2836 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2837                 0,                      OST_CONNECT,    tgt_connect,
2838                 &RQF_CONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2839 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2840                 0,                      OST_DISCONNECT, tgt_disconnect,
2841                 &RQF_OST_DISCONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2842 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2843                 0,                      OST_SET_INFO,   ofd_set_info_hdl,
2844                 &RQF_OBD_SET_INFO, LUSTRE_OST_VERSION),
2845 TGT_OST_HDL(0,                          OST_GET_INFO,   ofd_get_info_hdl),
2846 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY,       OST_GETATTR,    ofd_getattr_hdl),
2847 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2848                                         OST_SETATTR,    ofd_setattr_hdl),
2849 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2850                                         OST_CREATE,     ofd_create_hdl),
2851 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2852                                         OST_DESTROY,    ofd_destroy_hdl),
2853 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY,  OST_STATFS,     ofd_statfs_hdl),
2854 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | HAS_REPLY,    OST_BRW_READ,   tgt_brw_read,
2855                                                         ofd_hp_brw),
2856 /* don't set CORPUS flag for brw_write because -ENOENT may be valid case */
2857 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | IS_MUTABLE,   OST_BRW_WRITE,  tgt_brw_write,
2858                                                         ofd_hp_brw),
2859 TGT_OST_HDL_HP(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE,
2860                                         OST_PUNCH,      ofd_punch_hdl,
2861                                                         ofd_hp_punch),
2862 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY,       OST_SYNC,       ofd_sync_hdl),
2863 TGT_OST_HDL(HAS_REPLY,  OST_QUOTACTL,   ofd_quotactl),
2864 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY, OST_LADVISE,  ofd_ladvise_hdl),
2865 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY | IS_MUTABLE, OST_FALLOCATE, ofd_fallocate_hdl),
2866 TGT_OST_HDL(HAS_BODY | HAS_REPLY, OST_SEEK, tgt_lseek),
2867 };
2868
2869 static struct tgt_opc_slice ofd_common_slice[] = {
2870         {
2871                 .tos_opc_start  = OST_FIRST_OPC,
2872                 .tos_opc_end    = OST_LAST_OPC,
2873                 .tos_hs         = ofd_tgt_handlers
2874         },
2875         {
2876                 .tos_opc_start  = OBD_FIRST_OPC,
2877                 .tos_opc_end    = OBD_LAST_OPC,
2878                 .tos_hs         = tgt_obd_handlers
2879         },
2880         {
2881                 .tos_opc_start  = LDLM_FIRST_OPC,
2882                 .tos_opc_end    = LDLM_LAST_OPC,
2883                 .tos_hs         = tgt_dlm_handlers
2884         },
2885         {
2886                 .tos_opc_start  = OUT_UPDATE_FIRST_OPC,
2887                 .tos_opc_end    = OUT_UPDATE_LAST_OPC,
2888                 .tos_hs         = tgt_out_handlers
2889         },
2890         {
2891                 .tos_opc_start  = SEQ_FIRST_OPC,
2892                 .tos_opc_end    = SEQ_LAST_OPC,
2893                 .tos_hs         = seq_handlers
2894         },
2895         {
2896                 .tos_opc_start  = LFSCK_FIRST_OPC,
2897                 .tos_opc_end    = LFSCK_LAST_OPC,
2898                 .tos_hs         = tgt_lfsck_handlers
2899         },
2900         {
2901                 .tos_opc_start  = SEC_FIRST_OPC,
2902                 .tos_opc_end    = SEC_LAST_OPC,
2903                 .tos_hs         = tgt_sec_ctx_handlers
2904         },
2905         {
2906                 .tos_hs         = NULL
2907         }
2908 };
2909
2910 /* context key constructor/destructor: ofd_key_init(), ofd_key_fini() */
2911 LU_KEY_INIT_FINI(ofd, struct ofd_thread_info);
2912
2913 /**
2914  * Implementation of lu_context_key::lct_key_exit.
2915  *
2916  * Optional method called on lu_context_exit() for all allocated
2917  * keys.
2918  * It is used in OFD to sanitize context values which may be re-used
2919  * during another request processing by the same thread.
2920  *
2921  * \param[in] ctx       execution context
2922  * \param[in] key       context key
2923  * \param[in] data      ofd_thread_info
2924  */
2925 static void ofd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
2926                          struct lu_context_key *key, void *data)
2927 {
2928         struct ofd_thread_info *info = data;
2929
2930         info->fti_env = NULL;
2931         info->fti_exp = NULL;
2932
2933         info->fti_xid = 0;
2934         info->fti_pre_version = 0;
2935
2936         memset(&info->fti_attr, 0, sizeof info->fti_attr);
2937 }
2938
2939 struct lu_context_key ofd_thread_key = {
2940         .lct_tags = LCT_DT_THREAD,
2941         .lct_init = ofd_key_init,
2942         .lct_fini = ofd_key_fini,
2943         .lct_exit = ofd_key_exit
2944 };
2945
2946 /**
2947  * Initialize OFD device according to parameters in the config log \a cfg.
2948  *
2949  * This is the main starting point of OFD initialization. It fills all OFD
2950  * parameters with their initial values and calls other initializing functions
2951  * to set up all OFD subsystems.
2952  *
2953  * \param[in] env       execution environment
2954  * \param[in] m         OFD device
2955  * \param[in] ldt       LU device type of OFD
2956  * \param[in] cfg       configuration log
2957  *
2958  * \retval              0 if successful
2959  * \retval              negative value on error
2960  */
2961 static int ofd_init0(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
2962                      struct lu_device_type *ldt, struct lustre_cfg *cfg)
2963 {
2964         const char *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
2965         struct ofd_thread_info *info = NULL;
2966         struct obd_device *obd;
2967         struct tg_grants_data *tgd = &m->ofd_lut.lut_tgd;
2968         struct lu_fid fid;
2969         struct nm_config_file *nodemap_config;
2970         struct obd_device_target *obt;
2971         u32 lmd_flags = 0;
2972         int rc;
2973
2974         ENTRY;
2975
2976         obd = class_name2obd(dev);
2977         if (obd == NULL) {
2978                 CERROR("Cannot find obd with name %s\n", dev);
2979                 RETURN(-ENODEV);
2980         }
2981
2982         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
2983         if (rc != 0)
2984                 RETURN(rc);
2985
2986         obt = &obd->u.obt;
2987         obt->obt_magic = OBT_MAGIC;
2988
2989         spin_lock_init(&m->ofd_flags_lock);
2990         m->ofd_raid_degraded = 0;
2991         m->ofd_sync_journal = 0;
2992         ofd_slc_set(m);
2993         m->ofd_soft_sync_limit = OFD_SOFT_SYNC_LIMIT_DEFAULT;
2994
2995         m->ofd_seq_count = 0;
2996         INIT_LIST_HEAD(&m->ofd_inconsistency_list);
2997         spin_lock_init(&m->ofd_inconsistency_lock);
2998
2999         m->ofd_access_log_mask = -1; /* Log all accesses if enabled. */
3000
3001         spin_lock_init(&m->ofd_batch_lock);
3002         init_rwsem(&m->ofd_lastid_rwsem);
3003
3004         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_ops = &ofd_lu_ops;
3005         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd = obd;
3006         /* set this lu_device to obd, because error handling need it */
3007         obd->obd_lu_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3008
3009         /* No connection accepted until configurations will finish */
3010         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
3011         obd->obd_no_conn = 1;
3012         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
3013         obd->obd_replayable = 1;
3014         if (cfg->lcfg_bufcount > 4 && LUSTRE_CFG_BUFLEN(cfg, 4) > 0) {
3015                 char *str = lustre_cfg_string(cfg, 4);
3016
3017                 if (strchr(str, 'n')) {
3018                         CWARN("%s: recovery disabled\n", obd->obd_name);
3019                         obd->obd_replayable = 0;
3020                 }
3021         }
3022
3023         info = ofd_info_init(env, NULL);
3024         if (info == NULL)
3025                 RETURN(-EFAULT);
3026
3027         rc = ofd_stack_init(env, m, cfg, &lmd_flags);
3028         if (rc) {
3029                 CERROR("%s: can't init device stack, rc %d\n",
3030                        obd->obd_name, rc);
3031                 RETURN(rc);
3032         }
3033
3034 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 14, 53, 0)
3035         ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(m);
3036 #endif
3037
3038         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name), "%s-%s",
3039                  "filter"/*LUSTRE_OST_NAME*/, obd->obd_uuid.uuid);
3040         m->ofd_namespace = ldlm_namespace_new(obd, info->fti_u.name,
3041                                               LDLM_NAMESPACE_SERVER,
3042                                               LDLM_NAMESPACE_GREEDY,
3043                                               LDLM_NS_TYPE_OST);
3044         if (IS_ERR(m->ofd_namespace)) {
3045                 rc = PTR_ERR(m->ofd_namespace);
3046                 CERROR("%s: unable to create server namespace: rc = %d\n",
3047                        obd->obd_name, rc);
3048                 m->ofd_namespace = NULL;
3049                 GOTO(err_fini_stack, rc);
3050         }
3051         /* set obd_namespace for compatibility with old code */
3052         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace;
3053         ldlm_register_intent(m->ofd_namespace, ofd_intent_policy);
3054         m->ofd_namespace->ns_lvbo = &ofd_lvbo;
3055         m->ofd_namespace->ns_lvbp = m;
3056
3057         ptlrpc_init_client(LDLM_CB_REQUEST_PORTAL, LDLM_CB_REPLY_PORTAL,
3058                            "filter_ldlm_cb_client", &obd->obd_ldlm_client);
3059
3060         rc = tgt_init(env, &m->ofd_lut, obd, m->ofd_osd, ofd_common_slice,
3061                       OBD_FAIL_OST_ALL_REQUEST_NET,
3062                       OBD_FAIL_OST_ALL_REPLY_NET);
3063         if (rc)
3064                 GOTO(err_free_ns, rc);
3065
3066         if (lmd_flags & LMD_FLG_SKIP_LFSCK)
3067                 m->ofd_skip_lfsck = 1;
3068         if (lmd_flags & LMD_FLG_LOCAL_RECOV)
3069                 m->ofd_lut.lut_local_recovery = 1;
3070
3071         rc = ofd_tunables_init(m);
3072         if (rc)
3073                 GOTO(err_fini_lut, rc);
3074
3075         tgd->tgd_reserved_pcnt = 0;
3076
3077         m->ofd_brw_size = m->ofd_lut.lut_dt_conf.ddp_brw_size;
3078         m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_DEFAULT;
3079         if (tgd->tgd_osfs.os_bsize * tgd->tgd_osfs.os_blocks <
3080             OFD_PRECREATE_SMALL_FS)
3081                 m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_SMALL;
3082         m->ofd_atime_diff = OFD_DEF_ATIME_DIFF;
3083
3084         rc = ofd_fs_setup(env, m, obd);
3085         if (rc)
3086                 GOTO(err_fini_proc, rc);
3087
3088         fid.f_seq = FID_SEQ_LOCAL_NAME;
3089         fid.f_oid = 1;
3090         fid.f_ver = 0;
3091         rc = local_oid_storage_init(env, m->ofd_osd, &fid,
3092                                     &m->ofd_los);
3093         if (rc != 0)
3094                 GOTO(err_fini_fs, rc);
3095
3096         nodemap_config = nm_config_file_register_tgt(env, m->ofd_osd,
3097                                                      m->ofd_los);
3098         if (IS_ERR(nodemap_config)) {
3099                 rc = PTR_ERR(nodemap_config);
3100                 if (rc != -EROFS)
3101                         GOTO(err_fini_los, rc);
3102         } else {
3103                 obt->obt_nodemap_config_file = nodemap_config;
3104         }
3105
3106         rc = ofd_start_inconsistency_verification_thread(m);
3107         if (rc != 0)
3108                 GOTO(err_fini_nm, rc);
3109
3110         tgt_adapt_sptlrpc_conf(&m->ofd_lut);
3111
3112         RETURN(0);
3113
3114 err_fini_nm:
3115         nm_config_file_deregister_tgt(env, obt->obt_nodemap_config_file);
3116         obt->obt_nodemap_config_file = NULL;
3117 err_fini_los:
3118         local_oid_storage_fini(env, m->ofd_los);
3119         m->ofd_los = NULL;
3120 err_fini_fs:
3121         ofd_fs_cleanup(env, m);
3122 err_fini_proc:
3123         ofd_procfs_fini(m);
3124 err_fini_lut:
3125         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3126 err_free_ns:
3127         ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL, obd->obd_force);
3128         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3129 err_fini_stack:
3130         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_osd->dd_lu_dev);
3131         return rc;
3132 }
3133
3134 /**
3135  * Stop the OFD device
3136  *
3137  * This function stops the OFD device and all its subsystems.
3138  * This is the end of OFD lifecycle.
3139  *
3140  * \param[in] env       execution environment
3141  * \param[in] m         OFD device
3142  */
3143 static void ofd_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m)
3144 {
3145         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
3146         struct lu_device        *d   = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3147         struct lfsck_stop        stop;
3148
3149         stop.ls_status = LS_PAUSED;
3150         stop.ls_flags = 0;
3151         lfsck_stop(env, m->ofd_osd, &stop);
3152         ofd_stack_pre_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3153         target_recovery_fini(obd);
3154         if (m->ofd_namespace != NULL)
3155                 ldlm_namespace_free_prior(m->ofd_namespace, NULL,
3156                                           d->ld_obd->obd_force);
3157
3158         obd_exports_barrier(obd);
3159         obd_zombie_barrier();
3160
3161         ofd_procfs_fini(m);
3162         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
3163         ofd_stop_inconsistency_verification_thread(m);
3164         lfsck_degister(env, m->ofd_osd);
3165         ofd_fs_cleanup(env, m);
3166         nm_config_file_deregister_tgt(env, obd->u.obt.obt_nodemap_config_file);
3167         obd->u.obt.obt_nodemap_config_file = NULL;
3168
3169         if (m->ofd_namespace != NULL) {
3170                 ldlm_namespace_free_post(m->ofd_namespace);
3171                 d->ld_obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
3172         }
3173
3174         ofd_access_log_delete(m->ofd_access_log);
3175         m->ofd_access_log = NULL;
3176
3177         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
3178
3179         LASSERT(atomic_read(&d->ld_ref) == 0);
3180         server_put_mount(obd->obd_name, true);
3181         EXIT;
3182 }
3183
3184 /**
3185  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_fini.
3186  *
3187  * Finalize device. Dual to ofd_device_init(). It is called from
3188  * obd_precleanup() and stops the current device.
3189  *
3190  * \param[in] env       execution environment
3191  * \param[in] d         LU device of OFD
3192  *
3193  * \retval              NULL
3194  */
3195 static struct lu_device *ofd_device_fini(const struct lu_env *env,
3196                                          struct lu_device *d)
3197 {
3198         ENTRY;
3199         ofd_fini(env, ofd_dev(d));
3200         RETURN(NULL);
3201 }
3202
3203 /**
3204  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_free.
3205  *
3206  * Free OFD device. Dual to ofd_device_alloc().
3207  *
3208  * \param[in] env       execution environment
3209  * \param[in] d         LU device of OFD
3210  *
3211  * \retval              NULL
3212  */
3213 static struct lu_device *ofd_device_free(const struct lu_env *env,
3214                                          struct lu_device *d)
3215 {
3216         struct ofd_device *m = ofd_dev(d);
3217
3218         dt_device_fini(&m->ofd_dt_dev);
3219         OBD_FREE_PTR(m);
3220         RETURN(NULL);
3221 }
3222
3223 /**
3224  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_alloc.
3225  *
3226  * This function allocates the new OFD device. It is called from
3227  * obd_setup() if OBD device had lu_device_type defined.
3228  *
3229  * \param[in] env       execution environment
3230  * \param[in] t         lu_device_type of OFD device
3231  * \param[in] cfg       configuration log
3232  *
3233  * \retval              pointer to the lu_device of just allocated OFD
3234  * \retval              ERR_PTR of return value on error
3235  */
3236 static struct lu_device *ofd_device_alloc(const struct lu_env *env,
3237                                           struct lu_device_type *t,
3238                                           struct lustre_cfg *cfg)
3239 {
3240         struct ofd_device *m;
3241         struct lu_device  *l;
3242         int                rc;
3243
3244         OBD_ALLOC_PTR(m);
3245         if (m == NULL)
3246                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3247
3248         l = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
3249         dt_device_init(&m->ofd_dt_dev, t);
3250         rc = ofd_init0(env, m, t, cfg);
3251         if (rc != 0) {
3252                 ofd_device_free(env, l);
3253                 l = ERR_PTR(rc);
3254         }
3255
3256         return l;
3257 }
3258
3259 /* type constructor/destructor: ofd_type_init(), ofd_type_fini() */
3260 LU_TYPE_INIT_FINI(ofd, &ofd_thread_key);
3261
3262 static const struct lu_device_type_operations ofd_device_type_ops = {
3263         .ldto_init              = ofd_type_init,
3264         .ldto_fini              = ofd_type_fini,
3265
3266         .ldto_start             = ofd_type_start,
3267         .ldto_stop              = ofd_type_stop,
3268
3269         .ldto_device_alloc      = ofd_device_alloc,
3270         .ldto_device_free       = ofd_device_free,
3271         .ldto_device_fini       = ofd_device_fini
3272 };
3273
3274 static struct lu_device_type ofd_device_type = {
3275         .ldt_tags       = LU_DEVICE_DT,
3276         .ldt_name       = LUSTRE_OST_NAME,
3277         .ldt_ops        = &ofd_device_type_ops,
3278         .ldt_ctx_tags   = LCT_DT_THREAD
3279 };
3280
3281 /**
3282  * Initialize OFD module.
3283  *
3284  * This function is called upon module loading. It registers OFD device type
3285  * and prepares all in-memory structures used by all OFD devices.
3286  *
3287  * \retval              0 if successful
3288  * \retval              negative value on error
3289  */
3290 static int __init ofd_init(void)
3291 {
3292         int rc;
3293
3294         rc = lu_kmem_init(ofd_caches);
3295         if (rc)
3296                 return rc;
3297
3298         rc = ofd_access_log_module_init();
3299         if (rc)
3300                 goto out_caches;
3301
3302         rc = class_register_type(&ofd_obd_ops, NULL, true,
3303                                  LUSTRE_OST_NAME, &ofd_device_type);
3304         if (rc)
3305                 goto out_ofd_access_log;
3306
3307         return 0;
3308
3309 out_ofd_access_log:
3310         ofd_access_log_module_exit();
3311 out_caches:
3312         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3313
3314         return rc;
3315 }
3316
3317 /**
3318  * Stop OFD module.
3319  *
3320  * This function is called upon OFD module unloading.
3321  * It frees all related structures and unregisters OFD device type.
3322  */
3323 static void __exit ofd_exit(void)
3324 {
3325         class_unregister_type(LUSTRE_OST_NAME);
3326         ofd_access_log_module_exit();
3327         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3328 }
3329
3330 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
3331 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Filtering Device");
3332 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
3333 MODULE_LICENSE("GPL");
3334
3335 module_init(ofd_init);
3336 module_exit(ofd_exit);