Whamcloud - gitweb
LU-3105 osd: remove capa related stuff from servers
[fs/lustre-release.git] / lustre / ofd / ofd_dev.c
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2009, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2014 Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
30  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
31  *
32  * lustre/ofd/ofd_dev.c
33  *
34  * This file contains OSD API methods for OBD Filter Device (OFD),
35  * request handlers and supplemental functions to set OFD up and clean it up.
36  *
37  * Author: Alex Zhuravlev <alexey.zhuravlev@intel.com>
38  * Author: Mike Pershin <mike.pershin@intel.com>
39  * Author: Johann Lombardi <johann.lombardi@intel.com>
40  */
41 /*
42  * The OBD Filter Device (OFD) module belongs to the Object Storage
43  * Server stack and connects the RPC oriented Unified Target (TGT)
44  * layer (see lustre/include/lu_target.h) to the storage oriented OSD
45  * layer (see lustre/doc/osd-api.txt).
46  *
47  *     TGT
48  *      |      DT and OBD APIs
49  *     OFD
50  *      |      DT API
51  *     OSD
52  *
53  * OFD implements the LU and OBD device APIs and is responsible for:
54  *
55  * - Handling client requests (create, destroy, bulk IO, setattr,
56  *   get_info, set_info, statfs) for the objects belonging to the OST
57  *   (together with TGT).
58  *
59  * - Providing grant space management which allows clients to reserve
60  *   disk space for data writeback. OFD tracks grants on global and
61  *   per client levels.
62  *
63  * - Handling object precreation requests from MDTs.
64  *
65  * - Operating the LDLM service that allows clients to maintain object
66  *   data cache coherence.
67  */
68
69 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_FILTER
70
71 #include <obd_class.h>
72 #include <lustre_param.h>
73 #include <lustre_fid.h>
74 #include <lustre_lfsck.h>
75 #include <lustre/lustre_idl.h>
76 #include <lustre_dlm.h>
77 #include <lustre_quota.h>
78 #include <lustre_nodemap.h>
79
80 #include "ofd_internal.h"
81
82 /* Slab for OFD object allocation */
83 static struct kmem_cache *ofd_object_kmem;
84
85 static struct lu_kmem_descr ofd_caches[] = {
86         {
87                 .ckd_cache = &ofd_object_kmem,
88                 .ckd_name  = "ofd_obj",
89                 .ckd_size  = sizeof(struct ofd_object)
90         },
91         {
92                 .ckd_cache = NULL
93         }
94 };
95
96 /**
97  * Connect OFD to the next device in the stack.
98  *
99  * This function is used for device stack configuration and links OFD
100  * device with bottom OSD device.
101  *
102  * \param[in]  env      execution environment
103  * \param[in]  m        OFD device
104  * \param[in]  next     name of next device in the stack
105  * \param[out] exp      export to return
106  *
107  * \retval              0 and export in \a exp if successful
108  * \retval              negative value on error
109  */
110 static int ofd_connect_to_next(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
111                                const char *next, struct obd_export **exp)
112 {
113         struct obd_connect_data *data = NULL;
114         struct obd_device       *obd;
115         int                      rc;
116         ENTRY;
117
118         OBD_ALLOC_PTR(data);
119         if (data == NULL)
120                 GOTO(out, rc = -ENOMEM);
121
122         obd = class_name2obd(next);
123         if (obd == NULL) {
124                 CERROR("%s: can't locate next device: %s\n",
125                        ofd_name(m), next);
126                 GOTO(out, rc = -ENOTCONN);
127         }
128
129         data->ocd_connect_flags = OBD_CONNECT_VERSION;
130         data->ocd_version = LUSTRE_VERSION_CODE;
131
132         rc = obd_connect(NULL, exp, obd, &obd->obd_uuid, data, NULL);
133         if (rc) {
134                 CERROR("%s: cannot connect to next dev %s: rc = %d\n",
135                        ofd_name(m), next, rc);
136                 GOTO(out, rc);
137         }
138
139         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site =
140                 m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev->ld_site;
141         LASSERT(m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site);
142         m->ofd_osd = lu2dt_dev(m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev);
143         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_site->ls_top_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
144
145 out:
146         if (data)
147                 OBD_FREE_PTR(data);
148         RETURN(rc);
149 }
150
151 /**
152  * Initialize stack of devices.
153  *
154  * This function initializes OFD-OSD device stack to serve OST requests
155  *
156  * \param[in] env       execution environment
157  * \param[in] m         OFD device
158  * \param[in] cfg       Lustre config for this server
159  *
160  * \retval              0 if successful
161  * \retval              negative value on error
162  */
163 static int ofd_stack_init(const struct lu_env *env,
164                           struct ofd_device *m, struct lustre_cfg *cfg)
165 {
166         const char              *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
167         struct lu_device        *d;
168         struct ofd_thread_info  *info = ofd_info(env);
169         struct lustre_mount_info *lmi;
170         int                      rc;
171         char                    *osdname;
172
173         ENTRY;
174
175         lmi = server_get_mount(dev);
176         if (lmi == NULL) {
177                 CERROR("Cannot get mount info for %s!\n", dev);
178                 RETURN(-ENODEV);
179         }
180
181         /* find bottom osd */
182         OBD_ALLOC(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
183         if (osdname == NULL)
184                 RETURN(-ENOMEM);
185
186         snprintf(osdname, MTI_NAME_MAXLEN, "%s-osd", dev);
187         rc = ofd_connect_to_next(env, m, osdname, &m->ofd_osd_exp);
188         OBD_FREE(osdname, MTI_NAME_MAXLEN);
189         if (rc)
190                 RETURN(rc);
191
192         d = m->ofd_osd_exp->exp_obd->obd_lu_dev;
193         LASSERT(d);
194         m->ofd_osd = lu2dt_dev(d);
195
196         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name),
197                  "%s-osd", lustre_cfg_string(cfg, 0));
198
199         RETURN(rc);
200 }
201
202 /**
203  * Finalize the device stack OFD-OSD.
204  *
205  * This function cleans OFD-OSD device stack and
206  * disconnects OFD from the OSD.
207  *
208  * \param[in] env       execution environment
209  * \param[in] m         OFD device
210  * \param[in] top       top device of stack
211  *
212  * \retval              0 if successful
213  * \retval              negative value on error
214  */
215 static void ofd_stack_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
216                            struct lu_device *top)
217 {
218         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
219         struct lustre_cfg_bufs   bufs;
220         struct lustre_cfg       *lcfg;
221         char                     flags[3] = "";
222
223         ENTRY;
224
225         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
226         /* process cleanup, pass mdt obd name to get obd umount flags */
227         lustre_cfg_bufs_reset(&bufs, obd->obd_name);
228         if (obd->obd_force)
229                 strcat(flags, "F");
230         if (obd->obd_fail)
231                 strcat(flags, "A");
232         lustre_cfg_bufs_set_string(&bufs, 1, flags);
233         lcfg = lustre_cfg_new(LCFG_CLEANUP, &bufs);
234         if (lcfg == NULL)
235                 RETURN_EXIT;
236
237         LASSERT(top);
238         top->ld_ops->ldo_process_config(env, top, lcfg);
239         lustre_cfg_free(lcfg);
240
241         lu_site_purge(env, top->ld_site, ~0);
242         if (!cfs_hash_is_empty(top->ld_site->ls_obj_hash)) {
243                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_ERROR, NULL);
244                 lu_site_print(env, top->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
245         }
246
247         LASSERT(m->ofd_osd_exp);
248         obd_disconnect(m->ofd_osd_exp);
249
250         EXIT;
251 }
252
253 /* For interoperability, see mdt_interop_param[]. */
254 static struct cfg_interop_param ofd_interop_param[] = {
255         { "ost.quota_type",     NULL },
256         { NULL }
257 };
258
259 /**
260  * Check if parameters are symlinks to the OSD.
261  *
262  * Some parameters were moved from ofd to osd and only their
263  * symlinks were kept in ofd by LU-3106. They are:
264  * -writehthrough_cache_enable
265  * -readcache_max_filesize
266  * -read_cache_enable
267  * -brw_stats
268  *
269  * Since they are not included by the static lprocfs var list, a pre-check
270  * is added for them to avoid "unknown param" errors. If they are matched
271  * in this check, they will be passed to the OSD directly.
272  *
273  * \param[in] param     parameters to check
274  *
275  * \retval              true if param is symlink to OSD param
276  *                      false otherwise
277  */
278 static bool match_symlink_param(char *param)
279 {
280         char *sval;
281         int paramlen;
282
283         if (class_match_param(param, PARAM_OST, &param) == 0) {
284                 sval = strchr(param, '=');
285                 if (sval != NULL) {
286                         paramlen = sval - param;
287                         if (strncmp(param, "writethrough_cache_enable",
288                                     paramlen) == 0 ||
289                             strncmp(param, "readcache_max_filesize",
290                                     paramlen) == 0 ||
291                             strncmp(param, "read_cache_enable",
292                                     paramlen) == 0 ||
293                             strncmp(param, "brw_stats", paramlen) == 0)
294                                 return true;
295                 }
296         }
297
298         return false;
299 }
300
301 /**
302  * Process various configuration parameters.
303  *
304  * This function is used by MGS to process specific configurations and
305  * pass them through to the next device in server stack, i.e. the OSD.
306  *
307  * \param[in] env       execution environment
308  * \param[in] d         LU device of OFD
309  * \param[in] cfg       parameters to process
310  *
311  * \retval              0 if successful
312  * \retval              negative value on error
313  */
314 static int ofd_process_config(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
315                               struct lustre_cfg *cfg)
316 {
317         struct ofd_device       *m = ofd_dev(d);
318         struct dt_device        *dt_next = m->ofd_osd;
319         struct lu_device        *next = &dt_next->dd_lu_dev;
320         int                      rc;
321
322         ENTRY;
323
324         switch (cfg->lcfg_command) {
325         case LCFG_PARAM: {
326                 struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
327                 /* For interoperability */
328                 struct cfg_interop_param   *ptr = NULL;
329                 struct lustre_cfg          *old_cfg = NULL;
330                 char                       *param = NULL;
331
332                 param = lustre_cfg_string(cfg, 1);
333                 if (param == NULL) {
334                         CERROR("param is empty\n");
335                         rc = -EINVAL;
336                         break;
337                 }
338
339                 ptr = class_find_old_param(param, ofd_interop_param);
340                 if (ptr != NULL) {
341                         if (ptr->new_param == NULL) {
342                                 rc = 0;
343                                 CWARN("For interoperability, skip this %s."
344                                       " It is obsolete.\n", ptr->old_param);
345                                 break;
346                         }
347
348                         CWARN("Found old param %s, changed it to %s.\n",
349                               ptr->old_param, ptr->new_param);
350
351                         old_cfg = cfg;
352                         cfg = lustre_cfg_rename(old_cfg, ptr->new_param);
353                         if (IS_ERR(cfg)) {
354                                 rc = PTR_ERR(cfg);
355                                 break;
356                         }
357                 }
358
359                 if (match_symlink_param(param)) {
360                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
361                         break;
362                 }
363
364                 rc = class_process_proc_param(PARAM_OST, obd->obd_vars, cfg,
365                                               d->ld_obd);
366                 if (rc > 0 || rc == -ENOSYS) {
367                         CDEBUG(D_CONFIG, "pass param %s down the stack.\n",
368                                param);
369                         /* we don't understand; pass it on */
370                         rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
371                 }
372                 break;
373         }
374         case LCFG_SPTLRPC_CONF: {
375                 rc = -ENOTSUPP;
376                 break;
377         }
378         default:
379                 /* others are passed further */
380                 rc = next->ld_ops->ldo_process_config(env, next, cfg);
381                 break;
382         }
383         RETURN(rc);
384 }
385
386 /**
387  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_init for OFD
388  *
389  * Allocate just the next object (OSD) in stack.
390  *
391  * \param[in] env       execution environment
392  * \param[in] o         lu_object of OFD object
393  * \param[in] conf      additional configuration parameters, not used here
394  *
395  * \retval              0 if successful
396  * \retval              negative value on error
397  */
398 static int ofd_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
399                            const struct lu_object_conf *conf)
400 {
401         struct ofd_device       *d = ofd_dev(o->lo_dev);
402         struct lu_device        *under;
403         struct lu_object        *below;
404         int                      rc = 0;
405
406         ENTRY;
407
408         CDEBUG(D_INFO, "object init, fid = "DFID"\n",
409                PFID(lu_object_fid(o)));
410
411         under = &d->ofd_osd->dd_lu_dev;
412         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, o->lo_header, under);
413         if (below != NULL)
414                 lu_object_add(o, below);
415         else
416                 rc = -ENOMEM;
417
418         RETURN(rc);
419 }
420
421 /**
422  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_free.
423  *
424  * Finish OFD object lifecycle and free its memory.
425  *
426  * \param[in] env       execution environment
427  * \param[in] o         LU object of OFD object
428  */
429 static void ofd_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
430 {
431         struct ofd_object       *of = ofd_obj(o);
432         struct lu_object_header *h;
433
434         ENTRY;
435
436         h = o->lo_header;
437         CDEBUG(D_INFO, "object free, fid = "DFID"\n",
438                PFID(lu_object_fid(o)));
439
440         lu_object_fini(o);
441         lu_object_header_fini(h);
442         OBD_SLAB_FREE_PTR(of, ofd_object_kmem);
443         EXIT;
444 }
445
446 /**
447  * Implementation of lu_object_operations::loo_object_print.
448  *
449  * Print OFD part of compound OFD-OSD object. See lu_object_print() and
450  * LU_OBJECT_DEBUG() for more details about the compound object printing.
451  *
452  * \param[in] env       execution environment
453  * \param[in] cookie    opaque data passed to the printer function
454  * \param[in] p         printer function to use
455  * \param[in] o         LU object of OFD object
456  *
457  * \retval              0 if successful
458  * \retval              negative value on error
459  */
460 static int ofd_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
461                             lu_printer_t p, const struct lu_object *o)
462 {
463         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OST_NAME"-object@%p", o);
464 }
465
466 static struct lu_object_operations ofd_obj_ops = {
467         .loo_object_init        = ofd_object_init,
468         .loo_object_free        = ofd_object_free,
469         .loo_object_print       = ofd_object_print
470 };
471
472 /**
473  * Implementation of lu_device_operations::lod_object_alloc.
474  *
475  * This function allocates OFD part of compound OFD-OSD object and
476  * initializes its header, because OFD is the top device in stack
477  *
478  * \param[in] env       execution environment
479  * \param[in] hdr       object header, NULL for OFD
480  * \param[in] d         lu_device
481  *
482  * \retval              allocated object if successful
483  * \retval              NULL value on failed allocation
484  */
485 static struct lu_object *ofd_object_alloc(const struct lu_env *env,
486                                           const struct lu_object_header *hdr,
487                                           struct lu_device *d)
488 {
489         struct ofd_object *of;
490
491         ENTRY;
492
493         OBD_SLAB_ALLOC_PTR_GFP(of, ofd_object_kmem, GFP_NOFS);
494         if (of != NULL) {
495                 struct lu_object        *o;
496                 struct lu_object_header *h;
497
498                 o = &of->ofo_obj.do_lu;
499                 h = &of->ofo_header;
500                 lu_object_header_init(h);
501                 lu_object_init(o, h, d);
502                 lu_object_add_top(h, o);
503                 o->lo_ops = &ofd_obj_ops;
504                 RETURN(o);
505         } else {
506                 RETURN(NULL);
507         }
508 }
509
510 /**
511  * Return the result of LFSCK run to the OFD.
512  *
513  * Notify OFD about result of LFSCK run. That may block the new object
514  * creation until problem is fixed by LFSCK.
515  *
516  * \param[in] env       execution environment
517  * \param[in] data      pointer to the OFD device
518  * \param[in] event     LFSCK event type
519  *
520  * \retval              0 if successful
521  * \retval              negative value on unknown event
522  */
523 static int ofd_lfsck_out_notify(const struct lu_env *env, void *data,
524                                 enum lfsck_events event)
525 {
526         struct ofd_device *ofd = data;
527         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
528
529         switch (event) {
530         case LE_LASTID_REBUILDING:
531                 CWARN("%s: Found crashed LAST_ID, deny creating new OST-object "
532                       "on the device until the LAST_ID rebuilt successfully.\n",
533                       obd->obd_name);
534                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
535                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 1;
536                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
537                 break;
538         case LE_LASTID_REBUILT: {
539                 down_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
540                 ofd_seqs_free(env, ofd);
541                 ofd->ofd_lastid_rebuilding = 0;
542                 ofd->ofd_lastid_gen++;
543                 up_write(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
544                 CWARN("%s: Rebuilt crashed LAST_ID files successfully.\n",
545                       obd->obd_name);
546                 break;
547         }
548         default:
549                 CERROR("%s: unknown lfsck event: rc = %d\n",
550                        ofd_name(ofd), event);
551                 return -EINVAL;
552         }
553
554         return 0;
555 }
556
557 /**
558  * Implementation of lu_device_operations::ldo_prepare.
559  *
560  * This method is called after layer has been initialized and before it starts
561  * serving user requests. In OFD it starts lfsk check routines and initializes
562  * recovery.
563  *
564  * \param[in] env       execution environment
565  * \param[in] pdev      higher device in stack, NULL for OFD
566  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
567  *
568  * \retval              0 if successful
569  * \retval              negative value on error
570  */
571 static int ofd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
572                        struct lu_device *dev)
573 {
574         struct ofd_thread_info          *info;
575         struct ofd_device               *ofd = ofd_dev(dev);
576         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
577         struct lu_device                *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
578         int                              rc;
579
580         ENTRY;
581
582         info = ofd_info_init(env, NULL);
583         if (info == NULL)
584                 RETURN(-EFAULT);
585
586         /* initialize lower device */
587         rc = next->ld_ops->ldo_prepare(env, dev, next);
588         if (rc != 0)
589                 RETURN(rc);
590
591         rc = lfsck_register(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_osd, obd,
592                             ofd_lfsck_out_notify, ofd, false);
593         if (rc != 0) {
594                 CERROR("%s: failed to initialize lfsck: rc = %d\n",
595                        obd->obd_name, rc);
596                 RETURN(rc);
597         }
598
599         rc = lfsck_register_namespace(env, ofd->ofd_osd, ofd->ofd_namespace);
600         /* The LFSCK instance is registered just now, so it must be there when
601          * register the namespace to such instance. */
602         LASSERTF(rc == 0, "register namespace failed: rc = %d\n", rc);
603
604         target_recovery_init(&ofd->ofd_lut, tgt_request_handle);
605         LASSERT(obd->obd_no_conn);
606         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
607         obd->obd_no_conn = 0;
608         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
609
610         if (obd->obd_recovering == 0)
611                 ofd_postrecov(env, ofd);
612
613         RETURN(rc);
614 }
615
616 /**
617  * Implementation of lu_device_operations::ldo_recovery_complete.
618  *
619  * This method notifies all layers about 'recovery complete' event. That means
620  * device is in full state and consistent. An OFD calculates available grant
621  * space upon this event.
622  *
623  * \param[in] env       execution environment
624  * \param[in] dev       lu_device of OFD device
625  *
626  * \retval              0 if successful
627  * \retval              negative value on error
628  */
629 static int ofd_recovery_complete(const struct lu_env *env,
630                                  struct lu_device *dev)
631 {
632         struct ofd_device       *ofd = ofd_dev(dev);
633         struct lu_device        *next = &ofd->ofd_osd->dd_lu_dev;
634         int                      rc = 0, max_precreate;
635
636         ENTRY;
637
638         /*
639          * Grant space for object precreation on the self export.
640          * This initial reserved space (i.e. 10MB for zfs and 280KB for ldiskfs)
641          * is enough to create 10k objects. More space is then acquired for
642          * precreation in ofd_grant_create().
643          */
644         max_precreate = OST_MAX_PRECREATE * ofd->ofd_dt_conf.ddp_inodespace / 2;
645         ofd_grant_connect(env, dev->ld_obd->obd_self_export, max_precreate,
646                           false);
647         rc = next->ld_ops->ldo_recovery_complete(env, next);
648         RETURN(rc);
649 }
650
651 /**
652  * lu_device_operations matrix for OFD device.
653  */
654 static struct lu_device_operations ofd_lu_ops = {
655         .ldo_object_alloc       = ofd_object_alloc,
656         .ldo_process_config     = ofd_process_config,
657         .ldo_recovery_complete  = ofd_recovery_complete,
658         .ldo_prepare            = ofd_prepare,
659 };
660
661 LPROC_SEQ_FOPS(lprocfs_nid_stats_clear);
662
663 /**
664  * Initialize all needed procfs entries for OFD device.
665  *
666  * \param[in] ofd       OFD device
667  *
668  * \retval              0 if successful
669  * \retval              negative value on error
670  */
671 static int ofd_procfs_init(struct ofd_device *ofd)
672 {
673         struct obd_device               *obd = ofd_obd(ofd);
674         struct proc_dir_entry           *entry;
675         int                              rc = 0;
676
677         ENTRY;
678
679         /* lprocfs must be setup before the ofd so state can be safely added
680          * to /proc incrementally as the ofd is setup */
681         obd->obd_vars = lprocfs_ofd_obd_vars;
682         rc = lprocfs_obd_setup(obd);
683         if (rc) {
684                 CERROR("%s: lprocfs_obd_setup failed: %d.\n",
685                        obd->obd_name, rc);
686                 RETURN(rc);
687         }
688
689         rc = lprocfs_alloc_obd_stats(obd, LPROC_OFD_STATS_LAST);
690         if (rc) {
691                 CERROR("%s: lprocfs_alloc_obd_stats failed: %d.\n",
692                        obd->obd_name, rc);
693                 GOTO(obd_cleanup, rc);
694         }
695
696         obd->obd_uses_nid_stats = 1;
697
698         entry = lprocfs_register("exports", obd->obd_proc_entry, NULL, NULL);
699         if (IS_ERR(entry)) {
700                 rc = PTR_ERR(entry);
701                 CERROR("%s: error %d setting up lprocfs for %s\n",
702                        obd->obd_name, rc, "exports");
703                 GOTO(obd_cleanup, rc);
704         }
705         obd->obd_proc_exports_entry = entry;
706
707         entry = lprocfs_add_simple(obd->obd_proc_exports_entry, "clear",
708                                    obd, &lprocfs_nid_stats_clear_fops);
709         if (IS_ERR(entry)) {
710                 rc = PTR_ERR(entry);
711                 CERROR("%s: add proc entry 'clear' failed: %d.\n",
712                        obd->obd_name, rc);
713                 GOTO(obd_cleanup, rc);
714         }
715
716         ofd_stats_counter_init(obd->obd_stats);
717
718         rc = lprocfs_job_stats_init(obd, LPROC_OFD_STATS_LAST,
719                                     ofd_stats_counter_init);
720         if (rc)
721                 GOTO(obd_cleanup, rc);
722         RETURN(0);
723 obd_cleanup:
724         lprocfs_obd_cleanup(obd);
725         lprocfs_free_obd_stats(obd);
726
727         return rc;
728 }
729
730 /**
731  * Expose OSD statistics to OFD layer.
732  *
733  * The osd interfaces to the backend file system exposes useful data
734  * such as brw_stats and read or write cache states. This same data
735  * needs to be exposed into the obdfilter (ofd) layer to maintain
736  * backwards compatibility. This function creates the symlinks in the
737  * proc layer to enable this.
738  *
739  * \param[in] ofd       OFD device
740  */
741 static void ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(struct ofd_device *ofd)
742 {
743         struct obd_device       *obd = ofd_obd(ofd);
744         struct obd_device       *osd_obd = ofd->ofd_osd_exp->exp_obd;
745
746         if (obd->obd_proc_entry == NULL)
747                 return;
748
749         lprocfs_add_symlink("brw_stats", obd->obd_proc_entry,
750                             "../../%s/%s/brw_stats",
751                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
752
753         lprocfs_add_symlink("read_cache_enable", obd->obd_proc_entry,
754                             "../../%s/%s/read_cache_enable",
755                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
756
757         lprocfs_add_symlink("readcache_max_filesize",
758                             obd->obd_proc_entry,
759                             "../../%s/%s/readcache_max_filesize",
760                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
761
762         lprocfs_add_symlink("writethrough_cache_enable",
763                             obd->obd_proc_entry,
764                             "../../%s/%s/writethrough_cache_enable",
765                             osd_obd->obd_type->typ_name, obd->obd_name);
766 }
767
768 /**
769  * Cleanup all procfs entries in OFD.
770  *
771  * \param[in] ofd       OFD device
772  */
773 static void ofd_procfs_fini(struct ofd_device *ofd)
774 {
775         struct obd_device *obd = ofd_obd(ofd);
776
777         lprocfs_free_per_client_stats(obd);
778         lprocfs_obd_cleanup(obd);
779         lprocfs_free_obd_stats(obd);
780         lprocfs_job_stats_fini(obd);
781 }
782
783 /**
784  * Stop SEQ/FID server on OFD.
785  *
786  * \param[in] env       execution environment
787  * \param[in] ofd       OFD device
788  *
789  * \retval              0 if successful
790  * \retval              negative value on error
791  */
792 int ofd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
793 {
794         return seq_site_fini(env, &ofd->ofd_seq_site);
795 }
796
797 /**
798  * Start SEQ/FID server on OFD.
799  *
800  * The SEQ/FID server on OFD is needed to allocate FIDs for new objects.
801  * It also connects to the master server to get own FID sequence (SEQ) range
802  * to this particular OFD. Typically that happens when the OST is first
803  * formatted or in the rare case that it exhausts the local sequence range.
804  *
805  * The sequence range is allocated out to the MDTs for OST object allocations,
806  * and not directly to the clients.
807  *
808  * \param[in] env       execution environment
809  * \param[in] ofd       OFD device
810  *
811  * \retval              0 if successful
812  * \retval              negative value on error
813  */
814 int ofd_fid_init(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd)
815 {
816         struct seq_server_site  *ss = &ofd->ofd_seq_site;
817         struct lu_device        *lu = &ofd->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
818         char                    *obd_name = ofd_name(ofd);
819         char                    *name = NULL;
820         int                     rc = 0;
821
822         ss = &ofd->ofd_seq_site;
823         lu->ld_site->ld_seq_site = ss;
824         ss->ss_lu = lu->ld_site;
825         ss->ss_node_id = ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index;
826
827         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_server_seq);
828         if (ss->ss_server_seq == NULL)
829                 GOTO(out_free, rc = -ENOMEM);
830
831         OBD_ALLOC(name, strlen(obd_name) + 10);
832         if (!name) {
833                 OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
834                 ss->ss_server_seq = NULL;
835                 GOTO(out_free, rc = -ENOMEM);
836         }
837
838         rc = seq_server_init(env, ss->ss_server_seq, ofd->ofd_osd, obd_name,
839                              LUSTRE_SEQ_SERVER, ss);
840         if (rc) {
841                 CERROR("%s : seq server init error %d\n", obd_name, rc);
842                 GOTO(out_free, rc);
843         }
844         ss->ss_server_seq->lss_space.lsr_index = ss->ss_node_id;
845
846         OBD_ALLOC_PTR(ss->ss_client_seq);
847         if (ss->ss_client_seq == NULL)
848                 GOTO(out_free, rc = -ENOMEM);
849
850         snprintf(name, strlen(obd_name) + 6, "%p-super", obd_name);
851         rc = seq_client_init(ss->ss_client_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_DATA,
852                              name, NULL);
853         if (rc) {
854                 CERROR("%s : seq client init error %d\n", obd_name, rc);
855                 GOTO(out_free, rc);
856         }
857         OBD_FREE(name, strlen(obd_name) + 10);
858         name = NULL;
859
860         rc = seq_server_set_cli(env, ss->ss_server_seq, ss->ss_client_seq);
861
862 out_free:
863         if (rc) {
864                 if (ss->ss_server_seq) {
865                         seq_server_fini(ss->ss_server_seq, env);
866                         OBD_FREE_PTR(ss->ss_server_seq);
867                         ss->ss_server_seq = NULL;
868                 }
869
870                 if (ss->ss_client_seq) {
871                         seq_client_fini(ss->ss_client_seq);
872                         OBD_FREE_PTR(ss->ss_client_seq);
873                         ss->ss_client_seq = NULL;
874                 }
875
876                 if (name) {
877                         OBD_FREE(name, strlen(obd_name) + 10);
878                         name = NULL;
879                 }
880         }
881
882         return rc;
883 }
884
885 /**
886  * OFD request handler for OST_SET_INFO RPC.
887  *
888  * This is OFD-specific part of request handling
889  *
890  * \param[in] tsi       target session environment for this request
891  *
892  * \retval              0 if successful
893  * \retval              negative value on error
894  */
895 static int ofd_set_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
896 {
897         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
898         struct ost_body         *body = NULL, *repbody;
899         void                    *key, *val = NULL;
900         int                      keylen, vallen, rc = 0;
901         bool                     is_grant_shrink;
902
903         ENTRY;
904
905         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY);
906         if (key == NULL) {
907                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info key");
908                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
909         }
910         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_KEY,
911                                       RCL_CLIENT);
912
913         val = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL);
914         if (val == NULL) {
915                 DEBUG_REQ(D_HA, req, "no set_info val");
916                 RETURN(err_serious(-EFAULT));
917         }
918         vallen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_SETINFO_VAL,
919                                       RCL_CLIENT);
920
921         is_grant_shrink = KEY_IS(KEY_GRANT_SHRINK);
922         if (is_grant_shrink)
923                 /* In this case the value is actually an RMF_OST_BODY, so we
924                  * transmutate the type of this PTLRPC */
925                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_SET_GRANT_INFO);
926
927         rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
928         if (rc < 0)
929                 RETURN(rc);
930
931         if (is_grant_shrink) {
932                 body = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
933
934                 repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
935                 *repbody = *body;
936
937                 /** handle grant shrink, similar to a read request */
938                 ofd_grant_prepare_read(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp,
939                                        &repbody->oa);
940         } else if (KEY_IS(KEY_EVICT_BY_NID)) {
941                 if (vallen > 0)
942                         obd_export_evict_by_nid(tsi->tsi_exp->exp_obd, val);
943                 rc = 0;
944         } else if (KEY_IS(KEY_SPTLRPC_CONF)) {
945                 rc = tgt_adapt_sptlrpc_conf(tsi->tsi_tgt, 0);
946         } else {
947                 CERROR("%s: Unsupported key %s\n",
948                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), (char *)key);
949                 rc = -EOPNOTSUPP;
950         }
951         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SET_INFO,
952                          tsi->tsi_jobid, 1);
953
954         RETURN(rc);
955 }
956
957 /**
958  * Get FIEMAP (FIle Extent MAPping) for object with the given FID.
959  *
960  * This function returns a list of extents which describes how a file's
961  * blocks are laid out on the disk.
962  *
963  * \param[in] env       execution environment
964  * \param[in] ofd       OFD device
965  * \param[in] fid       FID of object
966  * \param[in] fiemap    fiemap structure to fill with data
967  *
968  * \retval              0 if \a fiemap is filled with data successfully
969  * \retval              negative value on error
970  */
971 int ofd_fiemap_get(const struct lu_env *env, struct ofd_device *ofd,
972                    struct lu_fid *fid, struct ll_user_fiemap *fiemap)
973 {
974         struct ofd_object       *fo;
975         int                      rc;
976
977         fo = ofd_object_find(env, ofd, fid);
978         if (IS_ERR(fo)) {
979                 CERROR("%s: error finding object "DFID"\n",
980                        ofd_name(ofd), PFID(fid));
981                 return PTR_ERR(fo);
982         }
983
984         ofd_read_lock(env, fo);
985         if (ofd_object_exists(fo))
986                 rc = dt_fiemap_get(env, ofd_object_child(fo), fiemap);
987         else
988                 rc = -ENOENT;
989         ofd_read_unlock(env, fo);
990         ofd_object_put(env, fo);
991         return rc;
992 }
993
994 struct locked_region {
995         struct list_head        list;
996         struct lustre_handle    lh;
997 };
998
999 /**
1000  * Lock single extent and save lock handle in the list.
1001  *
1002  * This is supplemental function for lock_zero_regions(). It allocates
1003  * new locked_region structure and locks it with extent lock, then adds
1004  * it to the list of all such regions.
1005  *
1006  * \param[in] ns        LDLM namespace
1007  * \param[in] res_id    resource ID
1008  * \param[in] begin     start of region
1009  * \param[in] end       end of region
1010  * \param[in] locked    list head of regions list
1011  *
1012  * \retval              0 if successful locking
1013  * \retval              negative value on error
1014  */
1015 static int lock_region(struct ldlm_namespace *ns, struct ldlm_res_id *res_id,
1016                        unsigned long long begin, unsigned long long end,
1017                        struct list_head *locked)
1018 {
1019         struct locked_region    *region = NULL;
1020         __u64                    flags = 0;
1021         int                      rc;
1022
1023         LASSERT(begin <= end);
1024         OBD_ALLOC_PTR(region);
1025         if (region == NULL)
1026                 return -ENOMEM;
1027
1028         rc = tgt_extent_lock(ns, res_id, begin, end, &region->lh,
1029                              LCK_PR, &flags);
1030         if (rc != 0)
1031                 return rc;
1032
1033         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu], lh=%p\n", begin, end,
1034                &region->lh);
1035         list_add(&region->list, locked);
1036
1037         return 0;
1038 }
1039
1040 /**
1041  * Lock the sparse areas of given resource.
1042  *
1043  * The locking of sparse areas will cause dirty data to be flushed back from
1044  * clients. This is used when getting the FIEMAP of an object to make sure
1045  * there is no unaccounted cached data on clients.
1046  *
1047  * This function goes through \a fiemap list of extents and locks only sparse
1048  * areas between extents.
1049  *
1050  * \param[in] ns        LDLM namespace
1051  * \param[in] res_id    resource ID
1052  * \param[in] fiemap    file extents mapping on disk
1053  * \param[in] locked    list head of regions list
1054  *
1055  * \retval              0 if successful
1056  * \retval              negative value on error
1057  */
1058 static int lock_zero_regions(struct ldlm_namespace *ns,
1059                              struct ldlm_res_id *res_id,
1060                              struct ll_user_fiemap *fiemap,
1061                              struct list_head *locked)
1062 {
1063         __u64 begin = fiemap->fm_start;
1064         unsigned int i;
1065         int rc = 0;
1066         struct ll_fiemap_extent *fiemap_start = fiemap->fm_extents;
1067
1068         ENTRY;
1069
1070         CDEBUG(D_OTHER, "extents count %u\n", fiemap->fm_mapped_extents);
1071         for (i = 0; i < fiemap->fm_mapped_extents; i++) {
1072                 if (fiemap_start[i].fe_logical > begin) {
1073                         CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1074                                begin, fiemap_start[i].fe_logical);
1075                         rc = lock_region(ns, res_id, begin,
1076                                          fiemap_start[i].fe_logical, locked);
1077                         if (rc)
1078                                 RETURN(rc);
1079                 }
1080
1081                 begin = fiemap_start[i].fe_logical + fiemap_start[i].fe_length;
1082         }
1083
1084         if (begin < (fiemap->fm_start + fiemap->fm_length)) {
1085                 CDEBUG(D_OTHER, "ost lock [%llu,%llu]\n",
1086                        begin, fiemap->fm_start + fiemap->fm_length);
1087                 rc = lock_region(ns, res_id, begin,
1088                                  fiemap->fm_start + fiemap->fm_length, locked);
1089         }
1090
1091         RETURN(rc);
1092 }
1093
1094 /**
1095  * Unlock all previously locked sparse areas for given resource.
1096  *
1097  * This function goes through list of locked regions, unlocking and freeing
1098  * them one-by-one.
1099  *
1100  * \param[in] ns        LDLM namespace
1101  * \param[in] locked    list head of regions list
1102  */
1103 static void
1104 unlock_zero_regions(struct ldlm_namespace *ns, struct list_head *locked)
1105 {
1106         struct locked_region *entry, *temp;
1107
1108         list_for_each_entry_safe(entry, temp, locked, list) {
1109                 CDEBUG(D_OTHER, "ost unlock lh=%p\n", &entry->lh);
1110                 tgt_extent_unlock(&entry->lh, LCK_PR);
1111                 list_del(&entry->list);
1112                 OBD_FREE_PTR(entry);
1113         }
1114 }
1115
1116 /**
1117  * OFD request handler for OST_GET_INFO RPC.
1118  *
1119  * This is OFD-specific part of request handling. The OFD-specific keys are:
1120  * - KEY_LAST_ID (obsolete)
1121  * - KEY_FIEMAP
1122  * - KEY_LAST_FID
1123  *
1124  * This function reads needed data from storage and fills reply with it.
1125  *
1126  * Note: the KEY_LAST_ID is obsolete, replaced by KEY_LAST_FID on newer MDTs,
1127  * and is kept for compatibility.
1128  *
1129  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1130  *
1131  * \retval              0 if successful
1132  * \retval              negative value on error
1133  */
1134 static int ofd_get_info_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1135 {
1136         struct obd_export               *exp = tsi->tsi_exp;
1137         struct ofd_device               *ofd = ofd_exp(exp);
1138         struct ofd_thread_info          *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1139         void                            *key;
1140         int                              keylen;
1141         int                              replylen, rc = 0;
1142
1143         ENTRY;
1144
1145         /* this common part for get_info rpc */
1146         key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY);
1147         if (key == NULL) {
1148                 DEBUG_REQ(D_HA, tgt_ses_req(tsi), "no get_info key");
1149                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
1150         }
1151         keylen = req_capsule_get_size(tsi->tsi_pill, &RMF_GETINFO_KEY,
1152                                       RCL_CLIENT);
1153
1154         if (KEY_IS(KEY_LAST_ID)) {
1155                 u64             *last_id;
1156                 struct ofd_seq  *oseq;
1157
1158                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_ID);
1159                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1160                 if (rc)
1161                         RETURN(err_serious(rc));
1162
1163                 last_id = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_ID);
1164
1165                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1166                                     (u64)exp->exp_filter_data.fed_group);
1167                 if (IS_ERR(oseq))
1168                         rc = -EFAULT;
1169                 else
1170                         *last_id = ofd_seq_last_oid(oseq);
1171                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1172         } else if (KEY_IS(KEY_FIEMAP)) {
1173                 struct ll_fiemap_info_key       *fm_key;
1174                 struct ll_user_fiemap           *fiemap;
1175                 struct lu_fid                   *fid;
1176
1177                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_FIEMAP);
1178
1179                 fm_key = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_KEY);
1180                 rc = tgt_validate_obdo(tsi, &fm_key->oa);
1181                 if (rc)
1182                         RETURN(err_serious(rc));
1183
1184                 fid = &fm_key->oa.o_oi.oi_fid;
1185
1186                 CDEBUG(D_INODE, "get FIEMAP of object "DFID"\n", PFID(fid));
1187
1188                 replylen = fiemap_count_to_size(fm_key->fiemap.fm_extent_count);
1189                 req_capsule_set_size(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL,
1190                                      RCL_SERVER, replylen);
1191
1192                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1193                 if (rc)
1194                         RETURN(err_serious(rc));
1195
1196                 fiemap = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FIEMAP_VAL);
1197                 if (fiemap == NULL)
1198                         RETURN(-ENOMEM);
1199
1200                 *fiemap = fm_key->fiemap;
1201                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid, fiemap);
1202
1203                 /* LU-3219: Lock the sparse areas to make sure dirty
1204                  * flushed back from client, then call fiemap again. */
1205                 if (fm_key->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1206                     fm_key->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK) {
1207                         struct list_head locked;
1208
1209                         INIT_LIST_HEAD(&locked);
1210                         ost_fid_build_resid(fid, &fti->fti_resid);
1211                         rc = lock_zero_regions(ofd->ofd_namespace,
1212                                                &fti->fti_resid, fiemap,
1213                                                &locked);
1214                         if (rc == 0 && !list_empty(&locked)) {
1215                                 rc = ofd_fiemap_get(tsi->tsi_env, ofd, fid,
1216                                                     fiemap);
1217                                 unlock_zero_regions(ofd->ofd_namespace,
1218                                                     &locked);
1219                         }
1220                 }
1221         } else if (KEY_IS(KEY_LAST_FID)) {
1222                 struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1223                 struct ofd_seq          *oseq;
1224                 struct lu_fid           *fid;
1225                 int                      rc;
1226
1227                 req_capsule_extend(tsi->tsi_pill, &RQF_OST_GET_INFO_LAST_FID);
1228                 rc = req_capsule_server_pack(tsi->tsi_pill);
1229                 if (rc)
1230                         RETURN(err_serious(rc));
1231
1232                 fid = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1233                 if (fid == NULL)
1234                         RETURN(err_serious(-EPROTO));
1235
1236                 fid_le_to_cpu(&fti->fti_ostid.oi_fid, fid);
1237
1238                 fid = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_FID);
1239                 if (fid == NULL)
1240                         RETURN(-ENOMEM);
1241
1242                 oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd,
1243                                     ostid_seq(&fti->fti_ostid));
1244                 if (IS_ERR(oseq))
1245                         RETURN(PTR_ERR(oseq));
1246
1247                 rc = ostid_to_fid(fid, &oseq->os_oi,
1248                                   ofd->ofd_lut.lut_lsd.lsd_osd_index);
1249                 if (rc != 0)
1250                         GOTO(out_put, rc);
1251
1252                 CDEBUG(D_HA, "%s: LAST FID is "DFID"\n", ofd_name(ofd),
1253                        PFID(fid));
1254 out_put:
1255                 ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1256         } else {
1257                 CERROR("%s: not supported key %s\n", tgt_name(tsi->tsi_tgt),
1258                        (char *)key);
1259                 rc = -EOPNOTSUPP;
1260         }
1261         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GET_INFO,
1262                          tsi->tsi_jobid, 1);
1263
1264         RETURN(rc);
1265 }
1266
1267 /**
1268  * OFD request handler for OST_GETATTR RPC.
1269  *
1270  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1271  * by its FID, gets attributes from storage and packs result to the reply.
1272  *
1273  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1274  *
1275  * \retval              0 if successful
1276  * \retval              negative value on error
1277  */
1278 static int ofd_getattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1279 {
1280         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1281         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1282         struct ost_body         *repbody;
1283         struct lustre_handle     lh = { 0 };
1284         struct ofd_object       *fo;
1285         __u64                    flags = 0;
1286         ldlm_mode_t              lock_mode = LCK_PR;
1287         bool                     srvlock;
1288         int                      rc;
1289         ENTRY;
1290
1291         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
1292
1293         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1294         if (repbody == NULL)
1295                 RETURN(-ENOMEM);
1296
1297         repbody->oa.o_oi = tsi->tsi_ost_body->oa.o_oi;
1298         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1299
1300         srvlock = tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
1301                   tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
1302
1303         if (srvlock) {
1304                 if (unlikely(tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_FLUSH))
1305                         lock_mode = LCK_PW;
1306
1307                 rc = tgt_extent_lock(tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace,
1308                                      &tsi->tsi_resid, 0, OBD_OBJECT_EOF, &lh,
1309                                      lock_mode, &flags);
1310                 if (rc != 0)
1311                         RETURN(rc);
1312         }
1313
1314         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1315         if (IS_ERR(fo))
1316                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1317
1318         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1319         if (rc == 0) {
1320                 __u64    curr_version;
1321
1322                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1323                              OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID);
1324                 tgt_drop_id(tsi->tsi_exp, &repbody->oa);
1325
1326                 /* Store object version in reply */
1327                 curr_version = dt_version_get(tsi->tsi_env,
1328                                               ofd_object_child(fo));
1329                 if ((__s64)curr_version != -EOPNOTSUPP) {
1330                         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLDATAVERSION;
1331                         repbody->oa.o_data_version = curr_version;
1332                 }
1333         }
1334
1335         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1336 out:
1337         if (srvlock)
1338                 tgt_extent_unlock(&lh, lock_mode);
1339
1340         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_GETATTR,
1341                          tsi->tsi_jobid, 1);
1342
1343         repbody->oa.o_valid |= OBD_MD_FLFLAGS;
1344         repbody->oa.o_flags = OBD_FL_FLUSH;
1345
1346         RETURN(rc);
1347 }
1348
1349 /**
1350  * OFD request handler for OST_SETATTR RPC.
1351  *
1352  * This is OFD-specific part of request handling. It finds the OFD object
1353  * by its FID, sets attributes from request and packs result to the reply.
1354  *
1355  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1356  *
1357  * \retval              0 if successful
1358  * \retval              negative value on error
1359  */
1360 static int ofd_setattr_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1361 {
1362         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1363         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1364         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1365         struct ost_body         *repbody;
1366         struct ldlm_resource    *res;
1367         struct ofd_object       *fo;
1368         struct filter_fid       *ff = NULL;
1369         int                      rc = 0;
1370
1371         ENTRY;
1372
1373         LASSERT(body != NULL);
1374
1375         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1376         if (repbody == NULL)
1377                 RETURN(-ENOMEM);
1378
1379         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1380         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1381
1382         /* This would be very bad - accidentally truncating a file when
1383          * changing the time or similar - bug 12203. */
1384         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLSIZE &&
1385             body->oa.o_size != OBD_OBJECT_EOF) {
1386                 static char mdsinum[48];
1387
1388                 if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID)
1389                         snprintf(mdsinum, sizeof(mdsinum) - 1,
1390                                  "of parent "DFID, body->oa.o_parent_seq,
1391                                  body->oa.o_parent_oid, 0);
1392                 else
1393                         mdsinum[0] = '\0';
1394
1395                 CERROR("%s: setattr from %s is trying to truncate object "DFID
1396                        " %s\n", ofd_name(ofd), obd_export_nid2str(tsi->tsi_exp),
1397                        PFID(&tsi->tsi_fid), mdsinum);
1398                 RETURN(-EPERM);
1399         }
1400
1401         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1402         if (IS_ERR(fo))
1403                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
1404
1405         la_from_obdo(&fti->fti_attr, &body->oa, body->oa.o_valid);
1406         fti->fti_attr.la_valid &= ~LA_TYPE;
1407
1408         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFID) {
1409                 ff = &fti->fti_mds_fid;
1410                 ofd_prepare_fidea(ff, &body->oa);
1411         }
1412
1413         /* setting objects attributes (including owner/group) */
1414         rc = ofd_attr_set(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr, ff);
1415         if (rc != 0)
1416                 GOTO(out_put, rc);
1417
1418         obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1419                      OFD_VALID_FLAGS | LA_UID | LA_GID);
1420         tgt_drop_id(tsi->tsi_exp, &repbody->oa);
1421
1422         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SETATTR,
1423                          tsi->tsi_jobid, 1);
1424         EXIT;
1425 out_put:
1426         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1427 out:
1428         if (rc == 0) {
1429                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
1430                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
1431                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
1432                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
1433                  * to go... deadlock! */
1434                 res = ldlm_resource_get(ofd->ofd_namespace, NULL,
1435                                         &tsi->tsi_resid, LDLM_EXTENT, 0);
1436                 if (!IS_ERR(res)) {
1437                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
1438                         ldlm_resource_putref(res);
1439                 }
1440         }
1441         return rc;
1442 }
1443
1444 /**
1445  * Destroy OST orphans.
1446  *
1447  * This is part of OST_CREATE RPC handling. If there is flag OBD_FL_DELORPHAN
1448  * set then we must destroy possible orphaned objects.
1449  *
1450  * \param[in] env       execution environment
1451  * \param[in] exp       OBD export
1452  * \param[in] ofd       OFD device
1453  * \param[in] oa        obdo structure for reply
1454  *
1455  * \retval              0 if successful
1456  * \retval              negative value on error
1457  */
1458 static int ofd_orphans_destroy(const struct lu_env *env,
1459                                struct obd_export *exp,
1460                                struct ofd_device *ofd, struct obdo *oa)
1461 {
1462         struct ofd_thread_info  *info   = ofd_info(env);
1463         struct lu_fid           *fid    = &info->fti_fid;
1464         struct ost_id           *oi     = &oa->o_oi;
1465         struct ofd_seq          *oseq;
1466         u64                      seq    = ostid_seq(oi);
1467         u64                      end_id = ostid_id(oi);
1468         u64                      last;
1469         u64                      oid;
1470         int                      skip_orphan;
1471         int                      rc     = 0;
1472
1473         ENTRY;
1474
1475         oseq = ofd_seq_get(ofd, seq);
1476         if (oseq == NULL) {
1477                 CERROR("%s: Can not find seq for "DOSTID"\n",
1478                        ofd_name(ofd), POSTID(oi));
1479                 RETURN(-EINVAL);
1480         }
1481
1482         *fid = oi->oi_fid;
1483         last = ofd_seq_last_oid(oseq);
1484         oid = last;
1485
1486         LASSERT(exp != NULL);
1487         skip_orphan = !!(exp_connect_flags(exp) & OBD_CONNECT_SKIP_ORPHAN);
1488
1489         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_NODESTROY))
1490                 goto done;
1491
1492         LCONSOLE(D_INFO, "%s: deleting orphan objects from "DOSTID
1493                  " to "DOSTID"\n", ofd_name(ofd), seq, end_id + 1, seq, last);
1494
1495         while (oid > end_id) {
1496                 rc = fid_set_id(fid, oid);
1497                 if (unlikely(rc != 0))
1498                         GOTO(out_put, rc);
1499
1500                 rc = ofd_destroy_by_fid(env, ofd, fid, 1);
1501                 if (rc != 0 && rc != -ENOENT && rc != -ESTALE &&
1502                     likely(rc != -EREMCHG && rc != -EINPROGRESS))
1503                         /* this is pretty fatal... */
1504                         CEMERG("%s: error destroying precreated id "
1505                                DFID": rc = %d\n",
1506                                ofd_name(ofd), PFID(fid), rc);
1507
1508                 oid--;
1509                 if (!skip_orphan) {
1510                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1511                         /* update last_id on disk periodically so that if we
1512                          * restart * we don't need to re-scan all of the just
1513                          * deleted objects. */
1514                         if ((oid & 511) == 0)
1515                                 ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1516                 }
1517         }
1518
1519         CDEBUG(D_HA, "%s: after destroy: set last_id to "DOSTID"\n",
1520                ofd_name(ofd), seq, oid);
1521
1522 done:
1523         if (!skip_orphan) {
1524                 ofd_seq_last_oid_set(oseq, oid);
1525                 rc = ofd_seq_last_oid_write(env, ofd, oseq);
1526         } else {
1527                 /* don't reuse orphan object, return last used objid */
1528                 ostid_set_id(oi, last);
1529                 rc = 0;
1530         }
1531
1532         GOTO(out_put, rc);
1533
1534 out_put:
1535         ofd_seq_put(env, oseq);
1536         return rc;
1537 }
1538
1539 /**
1540  * OFD request handler for OST_CREATE RPC.
1541  *
1542  * This is OFD-specific part of request handling. Its main purpose is to
1543  * create new data objects on OST, but it also used to destroy orphans.
1544  *
1545  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1546  *
1547  * \retval              0 if successful
1548  * \retval              negative value on error
1549  */
1550 static int ofd_create_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1551 {
1552         struct ptlrpc_request   *req = tgt_ses_req(tsi);
1553         struct ost_body         *repbody;
1554         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1555         struct obdo             *rep_oa;
1556         struct obd_export       *exp = tsi->tsi_exp;
1557         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(exp);
1558         u64                      seq = ostid_seq(&oa->o_oi);
1559         u64                      oid = ostid_id(&oa->o_oi);
1560         struct ofd_seq          *oseq;
1561         int                      rc = 0, diff;
1562         int                      sync_trans = 0;
1563
1564         ENTRY;
1565
1566         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1567                 RETURN(-EROFS);
1568
1569         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1570         if (repbody == NULL)
1571                 RETURN(-ENOMEM);
1572
1573         down_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1574         /* Currently, for safe, we do not distinguish which LAST_ID is broken,
1575          * we may do that in the future.
1576          * Return -ENOSPC until the LAST_ID rebuilt. */
1577         if (unlikely(ofd->ofd_lastid_rebuilding))
1578                 GOTO(out_sem, rc = -ENOSPC);
1579
1580         rep_oa = &repbody->oa;
1581         rep_oa->o_oi = oa->o_oi;
1582
1583         LASSERT(seq >= FID_SEQ_OST_MDT0);
1584         LASSERT(oa->o_valid & OBD_MD_FLGROUP);
1585
1586         CDEBUG(D_INFO, "ofd_create("DOSTID")\n", POSTID(&oa->o_oi));
1587
1588         oseq = ofd_seq_load(tsi->tsi_env, ofd, seq);
1589         if (IS_ERR(oseq)) {
1590                 CERROR("%s: Can't find FID Sequence "LPX64": rc = %ld\n",
1591                        ofd_name(ofd), seq, PTR_ERR(oseq));
1592                 GOTO(out_sem, rc = -EINVAL);
1593         }
1594
1595         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1596             (oa->o_flags & OBD_FL_RECREATE_OBJS)) {
1597                 if (!ofd_obd(ofd)->obd_recovering ||
1598                     oid > ofd_seq_last_oid(oseq)) {
1599                         CERROR("%s: recreate objid "DOSTID" > last id "LPU64
1600                                "\n", ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1601                                ofd_seq_last_oid(oseq));
1602                         GOTO(out_nolock, rc = -EINVAL);
1603                 }
1604                 /* Do nothing here, we re-create objects during recovery
1605                  * upon write replay, see ofd_preprw_write() */
1606                 GOTO(out_nolock, rc = 0);
1607         }
1608         /* former ofd_handle_precreate */
1609         if ((oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) &&
1610             (oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1611                 exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen = ofd->ofd_lastid_gen;
1612
1613                 /* destroy orphans */
1614                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1615                     exp->exp_conn_cnt) {
1616                         CERROR("%s: dropping old orphan cleanup request\n",
1617                                ofd_name(ofd));
1618                         GOTO(out_nolock, rc = 0);
1619                 }
1620                 /* This causes inflight precreates to abort and drop lock */
1621                 oseq->os_destroys_in_progress = 1;
1622                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1623                 if (!oseq->os_destroys_in_progress) {
1624                         CERROR("%s:["LPU64"] destroys_in_progress already"
1625                                " cleared\n", ofd_name(ofd), seq);
1626                         ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1627                         GOTO(out, rc = 0);
1628                 }
1629                 diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1630                 CDEBUG(D_HA, "ofd_last_id() = "LPU64" -> diff = %d\n",
1631                         ofd_seq_last_oid(oseq), diff);
1632                 if (-diff > OST_MAX_PRECREATE) {
1633                         /* Let MDS know that we are so far ahead. */
1634                         ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq) + 1);
1635                         rc = 0;
1636                 } else if (diff < 0) {
1637                         rc = ofd_orphans_destroy(tsi->tsi_env, exp,
1638                                                  ofd, rep_oa);
1639                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1640                 } else {
1641                         /* XXX: Used by MDS for the first time! */
1642                         oseq->os_destroys_in_progress = 0;
1643                 }
1644         } else {
1645                 if (unlikely(exp->exp_filter_data.fed_lastid_gen !=
1646                              ofd->ofd_lastid_gen)) {
1647                         /* Keep the export ref so we can send the reply. */
1648                         ofd_obd_disconnect(class_export_get(exp));
1649                         GOTO(out_nolock, rc = -ENOTCONN);
1650                 }
1651
1652                 mutex_lock(&oseq->os_create_lock);
1653                 if (lustre_msg_get_conn_cnt(tgt_ses_req(tsi)->rq_reqmsg) <
1654                     exp->exp_conn_cnt) {
1655                         CERROR("%s: dropping old precreate request\n",
1656                                ofd_name(ofd));
1657                         GOTO(out, rc = 0);
1658                 }
1659                 /* only precreate if seq is 0, IDIF or normal and also o_id
1660                  * must be specfied */
1661                 if ((!fid_seq_is_mdt(seq) && !fid_seq_is_norm(seq) &&
1662                      !fid_seq_is_idif(seq)) || oid == 0) {
1663                         diff = 1; /* shouldn't we create this right now? */
1664                 } else {
1665                         diff = oid - ofd_seq_last_oid(oseq);
1666                         /* Do sync create if the seq is about to used up */
1667                         if (fid_seq_is_idif(seq) || fid_seq_is_mdt0(seq)) {
1668                                 if (unlikely(oid >= IDIF_MAX_OID - 1))
1669                                         sync_trans = 1;
1670                         } else if (fid_seq_is_norm(seq)) {
1671                                 if (unlikely(oid >=
1672                                              LUSTRE_DATA_SEQ_MAX_WIDTH - 1))
1673                                         sync_trans = 1;
1674                         } else {
1675                                 CERROR("%s : invalid o_seq "DOSTID"\n",
1676                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi));
1677                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1678                         }
1679
1680                         if (diff < 0) {
1681                                 /* LU-5648 */
1682                                 CERROR("%s: invalid precreate request for "
1683                                        DOSTID", last_id " LPU64 ". "
1684                                        "Likely MDS last_id corruption\n",
1685                                        ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1686                                        ofd_seq_last_oid(oseq));
1687                                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1688                         }
1689                 }
1690         }
1691         if (diff > 0) {
1692                 cfs_time_t       enough_time = cfs_time_shift(DISK_TIMEOUT);
1693                 u64              next_id;
1694                 int              created = 0;
1695                 int              count;
1696
1697                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1698                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN)) {
1699                         /* don't enforce grant during orphan recovery */
1700                         rc = ofd_grant_create(tsi->tsi_env,
1701                                               ofd_obd(ofd)->obd_self_export,
1702                                               &diff);
1703                         if (rc) {
1704                                 CDEBUG(D_HA, "%s: failed to acquire grant "
1705                                        "space for precreate (%d): rc = %d\n",
1706                                        ofd_name(ofd), diff, rc);
1707                                 diff = 0;
1708                         }
1709                 }
1710
1711                 /* This can happen if a new OST is formatted and installed
1712                  * in place of an old one at the same index.  Instead of
1713                  * precreating potentially millions of deleted old objects
1714                  * (possibly filling the OST), only precreate the last batch.
1715                  * LFSCK will eventually clean up any orphans. LU-14 */
1716                 if (diff > 5 * OST_MAX_PRECREATE) {
1717                         diff = OST_MAX_PRECREATE / 2;
1718                         LCONSOLE_WARN("%s: precreate FID "DOSTID" is over %u "
1719                                       "larger than the LAST_ID "DOSTID", only "
1720                                       "precreating the last %u objects.\n",
1721                                       ofd_name(ofd), POSTID(&oa->o_oi),
1722                                       5 * OST_MAX_PRECREATE,
1723                                       POSTID(&oseq->os_oi), diff);
1724                         ofd_seq_last_oid_set(oseq, ostid_id(&oa->o_oi) - diff);
1725                 }
1726
1727                 while (diff > 0) {
1728                         next_id = ofd_seq_last_oid(oseq) + 1;
1729                         count = ofd_precreate_batch(ofd, diff);
1730
1731                         CDEBUG(D_HA, "%s: reserve %d objects in group "LPX64
1732                                " at "LPU64"\n", ofd_name(ofd),
1733                                count, seq, next_id);
1734
1735                         if (!(lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1736                             && cfs_time_after(jiffies, enough_time)) {
1737                                 CDEBUG(D_HA, "%s: Slow creates, %d/%d objects"
1738                                       " created at a rate of %d/s\n",
1739                                       ofd_name(ofd), created, diff + created,
1740                                       created / DISK_TIMEOUT);
1741                                 break;
1742                         }
1743
1744                         rc = ofd_precreate_objects(tsi->tsi_env, ofd, next_id,
1745                                                    oseq, count, sync_trans);
1746                         if (rc > 0) {
1747                                 created += rc;
1748                                 diff -= rc;
1749                         } else if (rc < 0) {
1750                                 break;
1751                         }
1752                 }
1753
1754                 if (diff > 0 &&
1755                     lustre_msg_get_flags(req->rq_reqmsg) & MSG_REPLAY)
1756                         LCONSOLE_WARN("%s: can't create the same count of"
1757                                       " objects when replaying the request"
1758                                       " (diff is %d). see LU-4621\n",
1759                                       ofd_name(ofd), diff);
1760
1761                 if (created > 0)
1762                         /* some objects got created, we can return
1763                          * them, even if last creation failed */
1764                         rc = 0;
1765                 else
1766                         CERROR("%s: unable to precreate: rc = %d\n",
1767                                ofd_name(ofd), rc);
1768
1769                 if (!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS) ||
1770                     !(oa->o_flags & OBD_FL_DELORPHAN))
1771                         ofd_grant_commit(tsi->tsi_env,
1772                                          ofd_obd(ofd)->obd_self_export, rc);
1773
1774                 ostid_set_id(&rep_oa->o_oi, ofd_seq_last_oid(oseq));
1775         }
1776         EXIT;
1777         ofd_counter_incr(exp, LPROC_OFD_STATS_CREATE,
1778                          tsi->tsi_jobid, 1);
1779 out:
1780         mutex_unlock(&oseq->os_create_lock);
1781 out_nolock:
1782         if (rc == 0) {
1783 #if LUSTRE_VERSION_CODE < OBD_OCD_VERSION(2, 8, 53, 0)
1784                 struct ofd_thread_info  *info = ofd_info(tsi->tsi_env);
1785                 struct lu_fid           *fid = &info->fti_fid;
1786
1787                 /* For compatible purpose, it needs to convert back to
1788                  * OST ID before put it on wire. */
1789                 *fid = rep_oa->o_oi.oi_fid;
1790                 fid_to_ostid(fid, &rep_oa->o_oi);
1791 #endif
1792                 rep_oa->o_valid |= OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1793         }
1794         ofd_seq_put(tsi->tsi_env, oseq);
1795
1796 out_sem:
1797         up_read(&ofd->ofd_lastid_rwsem);
1798         return rc;
1799 }
1800
1801 /**
1802  * OFD request handler for OST_DESTROY RPC.
1803  *
1804  * This is OFD-specific part of request handling. It destroys data objects
1805  * related to destroyed object on MDT.
1806  *
1807  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1808  *
1809  * \retval              0 if successful
1810  * \retval              negative value on error
1811  */
1812 static int ofd_destroy_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1813 {
1814         const struct ost_body   *body = tsi->tsi_ost_body;
1815         struct ost_body         *repbody;
1816         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1817         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1818         struct lu_fid           *fid = &fti->fti_fid;
1819         u64                      oid;
1820         u32                      count;
1821         int                      rc = 0;
1822
1823         ENTRY;
1824
1825         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_EROFS))
1826                 RETURN(-EROFS);
1827
1828         /* This is old case for clients before Lustre 2.4 */
1829         /* If there's a DLM request, cancel the locks mentioned in it */
1830         if (req_capsule_field_present(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ,
1831                                       RCL_CLIENT)) {
1832                 struct ldlm_request *dlm;
1833
1834                 dlm = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_DLM_REQ);
1835                 if (dlm == NULL)
1836                         RETURN(-EFAULT);
1837                 ldlm_request_cancel(tgt_ses_req(tsi), dlm, 0, LATF_SKIP);
1838         }
1839
1840         *fid = body->oa.o_oi.oi_fid;
1841         oid = ostid_id(&body->oa.o_oi);
1842         LASSERT(oid != 0);
1843
1844         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1845
1846         /* check that o_misc makes sense */
1847         if (body->oa.o_valid & OBD_MD_FLOBJCOUNT)
1848                 count = body->oa.o_misc;
1849         else
1850                 count = 1; /* default case - single destroy */
1851
1852         CDEBUG(D_HA, "%s: Destroy object "DOSTID" count %d\n", ofd_name(ofd),
1853                POSTID(&body->oa.o_oi), count);
1854
1855         while (count > 0) {
1856                 int lrc;
1857
1858                 lrc = ofd_destroy_by_fid(tsi->tsi_env, ofd, fid, 0);
1859                 if (lrc == -ENOENT) {
1860                         CDEBUG(D_INODE,
1861                                "%s: destroying non-existent object "DFID"\n",
1862                                ofd_name(ofd), PFID(fid));
1863                         /* rewrite rc with -ENOENT only if it is 0 */
1864                         if (rc == 0)
1865                                 rc = lrc;
1866                 } else if (lrc != 0) {
1867                         CERROR("%s: error destroying object "DFID": %d\n",
1868                                ofd_name(ofd), PFID(fid), lrc);
1869                         rc = lrc;
1870                 }
1871
1872                 count--;
1873                 oid++;
1874                 lrc = fid_set_id(fid, oid);
1875                 if (unlikely(lrc != 0 && count > 0))
1876                         GOTO(out, rc = lrc);
1877         }
1878
1879         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_DESTROY,
1880                          tsi->tsi_jobid, 1);
1881
1882         GOTO(out, rc);
1883
1884 out:
1885         fid_to_ostid(fid, &repbody->oa.o_oi);
1886         return rc;
1887 }
1888
1889 /**
1890  * OFD request handler for OST_STATFS RPC.
1891  *
1892  * This function gets statfs data from storage as part of request
1893  * processing.
1894  *
1895  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1896  *
1897  * \retval              0 if successful
1898  * \retval              negative value on error
1899  */
1900 static int ofd_statfs_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1901 {
1902         struct obd_statfs       *osfs;
1903         int                      rc;
1904
1905         ENTRY;
1906
1907         osfs = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_STATFS);
1908
1909         rc = ofd_statfs(tsi->tsi_env, tsi->tsi_exp, osfs,
1910                         cfs_time_shift_64(-OBD_STATFS_CACHE_SECONDS), 0);
1911         if (rc != 0)
1912                 CERROR("%s: statfs failed: rc = %d\n",
1913                        tgt_name(tsi->tsi_tgt), rc);
1914
1915         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_STATFS_EINPROGRESS))
1916                 rc = -EINPROGRESS;
1917
1918         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_STATFS,
1919                          tsi->tsi_jobid, 1);
1920
1921         RETURN(rc);
1922 }
1923
1924 /**
1925  * OFD request handler for OST_SYNC RPC.
1926  *
1927  * Sync object data or all filesystem data to the disk and pack the
1928  * result in reply.
1929  *
1930  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1931  *
1932  * \retval              0 if successful
1933  * \retval              negative value on error
1934  */
1935 static int ofd_sync_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1936 {
1937         struct ost_body         *body = tsi->tsi_ost_body;
1938         struct ost_body         *repbody;
1939         struct ofd_thread_info  *fti = tsi2ofd_info(tsi);
1940         struct ofd_device       *ofd = ofd_exp(tsi->tsi_exp);
1941         struct ofd_object       *fo = NULL;
1942         int                      rc = 0;
1943
1944         ENTRY;
1945
1946         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
1947
1948         /* if no objid is specified, it means "sync whole filesystem" */
1949         if (!fid_is_zero(&tsi->tsi_fid)) {
1950                 fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd, &tsi->tsi_fid);
1951                 if (IS_ERR(fo))
1952                         RETURN(PTR_ERR(fo));
1953         }
1954
1955         rc = tgt_sync(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt,
1956                       fo != NULL ? ofd_object_child(fo) : NULL,
1957                       repbody->oa.o_size, repbody->oa.o_blocks);
1958         if (rc)
1959                 GOTO(put, rc);
1960
1961         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_SYNC,
1962                          tsi->tsi_jobid, 1);
1963         if (fo == NULL)
1964                 RETURN(0);
1965
1966         repbody->oa.o_oi = body->oa.o_oi;
1967         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID | OBD_MD_FLGROUP;
1968
1969         rc = ofd_attr_get(tsi->tsi_env, fo, &fti->fti_attr);
1970         if (rc == 0)
1971                 obdo_from_la(&repbody->oa, &fti->fti_attr,
1972                              OFD_VALID_FLAGS);
1973         else
1974                 /* don't return rc from getattr */
1975                 rc = 0;
1976         EXIT;
1977 put:
1978         if (fo != NULL)
1979                 ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
1980         return rc;
1981 }
1982
1983 /**
1984  * OFD request handler for OST_PUNCH RPC.
1985  *
1986  * This is part of request processing. Validate request fields,
1987  * punch (truncate) the given OFD object and pack reply.
1988  *
1989  * \param[in] tsi       target session environment for this request
1990  *
1991  * \retval              0 if successful
1992  * \retval              negative value on error
1993  */
1994 static int ofd_punch_hdl(struct tgt_session_info *tsi)
1995 {
1996         const struct obdo       *oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
1997         struct ost_body         *repbody;
1998         struct ofd_thread_info  *info = tsi2ofd_info(tsi);
1999         struct ldlm_namespace   *ns = tsi->tsi_tgt->lut_obd->obd_namespace;
2000         struct ldlm_resource    *res;
2001         struct ofd_object       *fo;
2002         struct filter_fid       *ff = NULL;
2003         __u64                    flags = 0;
2004         struct lustre_handle     lh = { 0, };
2005         int                      rc;
2006         __u64                    start, end;
2007         bool                     srvlock;
2008
2009         ENTRY;
2010
2011         /* check that we do support OBD_CONNECT_TRUNCLOCK. */
2012         CLASSERT(OST_CONNECT_SUPPORTED & OBD_CONNECT_TRUNCLOCK);
2013
2014         if ((oa->o_valid & (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS)) !=
2015             (OBD_MD_FLSIZE | OBD_MD_FLBLOCKS))
2016                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2017
2018         repbody = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OST_BODY);
2019         if (repbody == NULL)
2020                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2021
2022         /* punch start,end are passed in o_size,o_blocks throught wire */
2023         start = oa->o_size;
2024         end = oa->o_blocks;
2025
2026         if (end != OBD_OBJECT_EOF) /* Only truncate is supported */
2027                 RETURN(-EPROTO);
2028
2029         /* standard truncate optimization: if file body is completely
2030          * destroyed, don't send data back to the server. */
2031         if (start == 0)
2032                 flags |= LDLM_FL_AST_DISCARD_DATA;
2033
2034         repbody->oa.o_oi = oa->o_oi;
2035         repbody->oa.o_valid = OBD_MD_FLID;
2036
2037         srvlock = oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2038                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK;
2039
2040         if (srvlock) {
2041                 rc = tgt_extent_lock(ns, &tsi->tsi_resid, start, end, &lh,
2042                                      LCK_PW, &flags);
2043                 if (rc != 0)
2044                         RETURN(rc);
2045         }
2046
2047         CDEBUG(D_INODE, "calling punch for object "DFID", valid = "LPX64
2048                ", start = "LPD64", end = "LPD64"\n", PFID(&tsi->tsi_fid),
2049                oa->o_valid, start, end);
2050
2051         fo = ofd_object_find_exists(tsi->tsi_env, ofd_exp(tsi->tsi_exp),
2052                                     &tsi->tsi_fid);
2053         if (IS_ERR(fo))
2054                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(fo));
2055
2056         la_from_obdo(&info->fti_attr, oa,
2057                      OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLATIME | OBD_MD_FLCTIME);
2058         info->fti_attr.la_size = start;
2059         info->fti_attr.la_valid |= LA_SIZE;
2060
2061         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLFID) {
2062                 ff = &info->fti_mds_fid;
2063                 ofd_prepare_fidea(ff, oa);
2064         }
2065
2066         rc = ofd_object_punch(tsi->tsi_env, fo, start, end, &info->fti_attr,
2067                               ff, (struct obdo *)oa);
2068         if (rc)
2069                 GOTO(out_put, rc);
2070
2071         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_PUNCH,
2072                          tsi->tsi_jobid, 1);
2073         EXIT;
2074 out_put:
2075         ofd_object_put(tsi->tsi_env, fo);
2076 out:
2077         if (srvlock)
2078                 tgt_extent_unlock(&lh, LCK_PW);
2079         if (rc == 0) {
2080                 /* we do not call this before to avoid lu_object_find() in
2081                  *  ->lvbo_update() holding another reference on the object.
2082                  * otherwise concurrent destroy can make the object unavailable
2083                  * for 2nd lu_object_find() waiting for the first reference
2084                  * to go... deadlock! */
2085                 res = ldlm_resource_get(ns, NULL, &tsi->tsi_resid,
2086                                         LDLM_EXTENT, 0);
2087                 if (!IS_ERR(res)) {
2088                         ldlm_res_lvbo_update(res, NULL, 0);
2089                         ldlm_resource_putref(res);
2090                 }
2091         }
2092         return rc;
2093 }
2094
2095 /**
2096  * OFD request handler for OST_QUOTACTL RPC.
2097  *
2098  * This is part of request processing to validate incoming request fields,
2099  * get the requested data from OSD and pack reply.
2100  *
2101  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2102  *
2103  * \retval              0 if successful
2104  * \retval              negative value on error
2105  */
2106 static int ofd_quotactl(struct tgt_session_info *tsi)
2107 {
2108         struct obd_quotactl     *oqctl, *repoqc;
2109         struct lu_nodemap       *nodemap =
2110                 tsi->tsi_exp->exp_target_data.ted_nodemap;
2111         int                      id;
2112         int                      rc;
2113
2114         ENTRY;
2115
2116         oqctl = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2117         if (oqctl == NULL)
2118                 RETURN(err_serious(-EPROTO));
2119
2120         repoqc = req_capsule_server_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_QUOTACTL);
2121         if (repoqc == NULL)
2122                 RETURN(err_serious(-ENOMEM));
2123
2124         /* report success for quota on/off for interoperability with current MDT
2125          * stack */
2126         if (oqctl->qc_cmd == Q_QUOTAON || oqctl->qc_cmd == Q_QUOTAOFF)
2127                 RETURN(0);
2128
2129         *repoqc = *oqctl;
2130
2131         id = repoqc->qc_id;
2132         if (oqctl->qc_type == USRQUOTA)
2133                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_UID,
2134                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2135                                     repoqc->qc_id);
2136         else if (oqctl->qc_type == GRPQUOTA)
2137                 id = nodemap_map_id(nodemap, NODEMAP_GID,
2138                                     NODEMAP_CLIENT_TO_FS,
2139                                     repoqc->qc_id);
2140
2141         if (repoqc->qc_id != id)
2142                 swap(repoqc->qc_id, id);
2143
2144         rc = lquotactl_slv(tsi->tsi_env, tsi->tsi_tgt->lut_bottom, repoqc);
2145
2146         ofd_counter_incr(tsi->tsi_exp, LPROC_OFD_STATS_QUOTACTL,
2147                          tsi->tsi_jobid, 1);
2148
2149         if (repoqc->qc_id != id)
2150                 swap(repoqc->qc_id, id);
2151
2152         RETURN(rc);
2153 }
2154
2155 /**
2156  * Calculate the amount of time for lock prolongation.
2157  *
2158  * This is helper for ofd_prolong_extent_locks() function to get
2159  * the timeout extra time.
2160  *
2161  * \param[in] req       current request
2162  *
2163  * \retval              amount of time to extend the timeout with
2164  */
2165 static inline int prolong_timeout(struct ptlrpc_request *req,
2166                                   struct ldlm_lock *lock)
2167 {
2168         struct ptlrpc_service_part *svcpt = req->rq_rqbd->rqbd_svcpt;
2169
2170         if (AT_OFF)
2171                 return obd_timeout / 2;
2172
2173         /* We are in the middle of the process - BL AST is sent, CANCEL
2174           is ahead. Take half of AT + IO process time. */
2175         return at_est2timeout(at_get(&svcpt->scp_at_estimate)) +
2176                 (ldlm_bl_timeout(lock) >> 1);
2177 }
2178
2179 /**
2180  * Prolong single lock timeout.
2181  *
2182  * This is supplemental function to the ofd_prolong_locks(). It prolongs
2183  * a single lock.
2184  *
2185  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2186  * \param[in] lock      LDLM lock to prolong
2187  * \param[in] extent    related extent
2188  * \param[in] timeout   timeout value to add
2189  *
2190  * \retval              0 if lock is not suitable for prolongation
2191  * \retval              1 if lock was prolonged successfully
2192  */
2193 static int ofd_prolong_one_lock(struct tgt_session_info *tsi,
2194                                 struct ldlm_lock *lock,
2195                                 struct ldlm_extent *extent)
2196 {
2197         int timeout = prolong_timeout(tgt_ses_req(tsi), lock);
2198
2199         if (lock->l_flags & LDLM_FL_DESTROYED) /* lock already cancelled */
2200                 return 0;
2201
2202         /* XXX: never try to grab resource lock here because we're inside
2203          * exp_bl_list_lock; in ldlm_lockd.c to handle waiting list we take
2204          * res lock and then exp_bl_list_lock. */
2205
2206         if (!(lock->l_flags & LDLM_FL_AST_SENT))
2207                 /* ignore locks not being cancelled */
2208                 return 0;
2209
2210         LDLM_DEBUG(lock, "refreshed for req x"LPU64" ext("LPU64"->"LPU64") "
2211                          "to %ds.\n", tgt_ses_req(tsi)->rq_xid, extent->start,
2212                          extent->end, timeout);
2213
2214         /* OK. this is a possible lock the user holds doing I/O
2215          * let's refresh eviction timer for it */
2216         ldlm_refresh_waiting_lock(lock, timeout);
2217         return 1;
2218 }
2219
2220 /**
2221  * Prolong lock timeout for the given extent.
2222  *
2223  * This function finds all locks related with incoming request and
2224  * prolongs their timeout.
2225  *
2226  * If a client is holding a lock for a long time while it sends
2227  * read or write RPCs to the OST for the object under this lock,
2228  * then we don't want the OST to evict the client. Otherwise,
2229  * if the network or disk is very busy then the client may not
2230  * be able to make any progress to clear out dirty pages under
2231  * the lock and the application will fail.
2232  *
2233  * Every time a Bulk Read/Write (BRW) request arrives for the object
2234  * covered by the lock, extend the timeout on that lock. The RPC should
2235  * contain a lock handle for the lock it is using, but this
2236  * isn't handled correctly by all client versions, and the
2237  * request may cover multiple locks.
2238  *
2239  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2240  * \param[in] start     start of extent
2241  * \param[in] end       end of extent
2242  *
2243  * \retval              number of prolonged locks
2244  */
2245 static int ofd_prolong_extent_locks(struct tgt_session_info *tsi,
2246                                     __u64 start, __u64 end)
2247 {
2248         struct obd_export       *exp = tsi->tsi_exp;
2249         struct obdo             *oa  = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2250         struct ldlm_extent       extent = {
2251                 .start = start,
2252                 .end = end
2253         };
2254         struct ldlm_lock        *lock;
2255         int                      lock_count = 0;
2256
2257         ENTRY;
2258
2259         if (oa->o_valid & OBD_MD_FLHANDLE) {
2260                 /* mostly a request should be covered by only one lock, try
2261                  * fast path. */
2262                 lock = ldlm_handle2lock(&oa->o_handle);
2263                 if (lock != NULL) {
2264                         /* Fast path to check if the lock covers the whole IO
2265                          * region exclusively. */
2266                         if (lock->l_granted_mode == LCK_PW &&
2267                             ldlm_extent_contain(&lock->l_policy_data.l_extent,
2268                                                 &extent)) {
2269                                 /* bingo */
2270                                 LASSERT(lock->l_export == exp);
2271                                 lock_count = ofd_prolong_one_lock(tsi, lock,
2272                                                                   &extent);
2273                                 LDLM_LOCK_PUT(lock);
2274                                 RETURN(lock_count);
2275                         }
2276                         LDLM_LOCK_PUT(lock);
2277                 }
2278         }
2279
2280         spin_lock_bh(&exp->exp_bl_list_lock);
2281         list_for_each_entry(lock, &exp->exp_bl_list, l_exp_list) {
2282                 LASSERT(lock->l_flags & LDLM_FL_AST_SENT);
2283                 LASSERT(lock->l_resource->lr_type == LDLM_EXTENT);
2284
2285                 if (!ldlm_res_eq(&tsi->tsi_resid, &lock->l_resource->lr_name))
2286                         continue;
2287
2288                 if (!ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent,
2289                                          &extent))
2290                         continue;
2291
2292                 lock_count += ofd_prolong_one_lock(tsi, lock, &extent);
2293         }
2294         spin_unlock_bh(&exp->exp_bl_list_lock);
2295
2296         RETURN(lock_count);
2297 }
2298
2299 /**
2300  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OFD RW requests.
2301  *
2302  * Determine if \a lock and the lock from request \a req are equivalent
2303  * by comparing their resource names, modes, and extents.
2304  *
2305  * It is used to give priority to read and write RPCs being done
2306  * under this lock so that the client can drop the contended
2307  * lock more quickly and let other clients use it. This improves
2308  * overall performance in the case where the first client gets a
2309  * very large lock extent that prevents other clients from
2310  * submitting their writes.
2311  *
2312  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2313  * \param[in] lock      contended lock to match
2314  *
2315  * \retval              1 if lock is matched
2316  * \retval              0 otherwise
2317  */
2318 static int ofd_rw_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2319                                    struct ldlm_lock *lock)
2320 {
2321         struct niobuf_remote    *rnb;
2322         struct obd_ioobj        *ioo;
2323         ldlm_mode_t              mode;
2324         struct ldlm_extent       ext;
2325         __u32                    opc = lustre_msg_get_opc(req->rq_reqmsg);
2326
2327         ENTRY;
2328
2329         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2330         LASSERT(ioo != NULL);
2331
2332         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2333         LASSERT(rnb != NULL);
2334
2335         ext.start = rnb->rnb_offset;
2336         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2337         ext.end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2338
2339         LASSERT(lock->l_resource != NULL);
2340         if (!ostid_res_name_eq(&ioo->ioo_oid, &lock->l_resource->lr_name))
2341                 RETURN(0);
2342
2343         /* a bulk write can only hold a reference on a PW extent lock */
2344         mode = LCK_PW;
2345         if (opc == OST_READ)
2346                 /* whereas a bulk read can be protected by either a PR or PW
2347                  * extent lock */
2348                 mode |= LCK_PR;
2349
2350         if (!(lock->l_granted_mode & mode))
2351                 RETURN(0);
2352
2353         RETURN(ldlm_extent_overlap(&lock->l_policy_data.l_extent, &ext));
2354 }
2355
2356 /**
2357  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OFD RW requests.
2358  *
2359  * Check for whether the given PTLRPC request (\a req) is blocking
2360  * an LDLM lock cancel.
2361  *
2362  * \param[in] req       the incoming request
2363  *
2364  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2365  * \retval              0 if it is not
2366  */
2367 static int ofd_rw_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2368 {
2369         struct tgt_session_info *tsi;
2370         struct obd_ioobj        *ioo;
2371         struct niobuf_remote    *rnb;
2372         __u64                    start, end;
2373         int                      lock_count;
2374
2375         ENTRY;
2376
2377         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2378          * can be called while request has no processing thread yet. */
2379         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2380
2381         /*
2382          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2383          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2384          */
2385         ioo = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2386         LASSERT(ioo != NULL);
2387
2388         rnb = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2389         LASSERT(rnb != NULL);
2390         LASSERT(!(rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK));
2391
2392         start = rnb->rnb_offset;
2393         rnb += ioo->ioo_bufcnt - 1;
2394         end = rnb->rnb_offset + rnb->rnb_len - 1;
2395
2396         DEBUG_REQ(D_RPCTRACE, req, "%s %s: refresh rw locks: "DFID
2397                                    " ("LPU64"->"LPU64")\n",
2398                   tgt_name(tsi->tsi_tgt), current->comm,
2399                   PFID(&tsi->tsi_fid), start, end);
2400
2401         lock_count = ofd_prolong_extent_locks(tsi, start, end);
2402
2403         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2404                tgt_name(tsi->tsi_tgt), lock_count, req);
2405
2406         RETURN(lock_count > 0);
2407 }
2408
2409 /**
2410  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OFD RW requests.
2411  *
2412  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2413  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2414  *
2415  * \param[in] req       request which is being processed.
2416  */
2417 static void ofd_rw_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2418 {
2419         ofd_rw_hpreq_check(req);
2420 }
2421
2422 /**
2423  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_match for OST_PUNCH request.
2424  *
2425  * This function checks if the given lock is the same by its resname, mode
2426  * and extent as one taken from the request.
2427  * It is used to give priority to punch/truncate RPCs that might lead to
2428  * the fastest release of that lock when a lock is contended.
2429  *
2430  * \param[in] req       ptlrpc_request being processed
2431  * \param[in] lock      contended lock to match
2432  *
2433  * \retval              1 if lock is matched
2434  * \retval              0 otherwise
2435  */
2436 static int ofd_punch_hpreq_lock_match(struct ptlrpc_request *req,
2437                                       struct ldlm_lock *lock)
2438 {
2439         struct tgt_session_info *tsi;
2440
2441         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2442          * can be called while request has no processing thread yet. */
2443         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2444
2445         /*
2446          * Use LASSERT below because malformed RPCs should have
2447          * been filtered out in tgt_hpreq_handler().
2448          */
2449         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL);
2450         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLHANDLE &&
2451             tsi->tsi_ost_body->oa.o_handle.cookie == lock->l_handle.h_cookie)
2452                 return 1;
2453
2454         return 0;
2455 }
2456
2457 /**
2458  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_check for OST_PUNCH request.
2459  *
2460  * High-priority queue request check for whether the given punch request
2461  * (\a req) is blocking an LDLM lock cancel.
2462  *
2463  * \param[in] req       the incoming request
2464  *
2465  * \retval              1 if \a req is blocking an LDLM lock cancel
2466  * \retval              0 if it is not
2467  */
2468 static int ofd_punch_hpreq_check(struct ptlrpc_request *req)
2469 {
2470         struct tgt_session_info *tsi;
2471         struct obdo             *oa;
2472         int                      lock_count;
2473
2474         ENTRY;
2475
2476         /* Don't use tgt_ses_info() to get session info, because lock_match()
2477          * can be called while request has no processing thread yet. */
2478         tsi = lu_context_key_get(&req->rq_session, &tgt_session_key);
2479         LASSERT(tsi != NULL);
2480         oa = &tsi->tsi_ost_body->oa;
2481
2482         LASSERT(!(oa->o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2483                   oa->o_flags & OBD_FL_SRVLOCK));
2484
2485         CDEBUG(D_DLMTRACE,
2486                "%s: refresh locks: "LPU64"/"LPU64" ("LPU64"->"LPU64")\n",
2487                tgt_name(tsi->tsi_tgt), tsi->tsi_resid.name[0],
2488                tsi->tsi_resid.name[1], oa->o_size, oa->o_blocks);
2489
2490         lock_count = ofd_prolong_extent_locks(tsi, oa->o_size, oa->o_blocks);
2491
2492         CDEBUG(D_DLMTRACE, "%s: refreshed %u locks timeout for req %p.\n",
2493                tgt_name(tsi->tsi_tgt), lock_count, req);
2494
2495         RETURN(lock_count > 0);
2496 }
2497
2498 /**
2499  * Implementation of ptlrpc_hpreq_ops::hpreq_lock_fini for OST_PUNCH request.
2500  *
2501  * Called after the request has been handled. It refreshes lock timeout again
2502  * so that client has more time to send lock cancel RPC.
2503  *
2504  * \param[in] req       request which is being processed.
2505  */
2506 static void ofd_punch_hpreq_fini(struct ptlrpc_request *req)
2507 {
2508         ofd_punch_hpreq_check(req);
2509 }
2510
2511 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_rw = {
2512         .hpreq_lock_match       = ofd_rw_hpreq_lock_match,
2513         .hpreq_check            = ofd_rw_hpreq_check,
2514         .hpreq_fini             = ofd_rw_hpreq_fini
2515 };
2516
2517 static struct ptlrpc_hpreq_ops ofd_hpreq_punch = {
2518         .hpreq_lock_match       = ofd_punch_hpreq_lock_match,
2519         .hpreq_check            = ofd_punch_hpreq_check,
2520         .hpreq_fini             = ofd_punch_hpreq_fini
2521 };
2522
2523 /**
2524  * Assign high priority operations to an IO request.
2525  *
2526  * Check if the incoming request is a candidate for
2527  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2528  * priority operations table.
2529  *
2530  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2531  */
2532 static void ofd_hp_brw(struct tgt_session_info *tsi)
2533 {
2534         struct niobuf_remote    *rnb;
2535         struct obd_ioobj        *ioo;
2536
2537         ENTRY;
2538
2539         ioo = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_OBD_IOOBJ);
2540         LASSERT(ioo != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2541         if (ioo->ioo_bufcnt > 0) {
2542                 rnb = req_capsule_client_get(tsi->tsi_pill, &RMF_NIOBUF_REMOTE);
2543                 LASSERT(rnb != NULL); /* must exist after request preprocessing */
2544
2545                 /* no high priority if server lock is needed */
2546                 if (rnb->rnb_flags & OBD_BRW_SRVLOCK)
2547                         return;
2548         }
2549         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_rw;
2550 }
2551
2552 /**
2553  * Assign high priority operations to an punch request.
2554  *
2555  * Check if the incoming request is a candidate for
2556  * high-priority processing. If it is, assign it a high
2557  * priority operations table.
2558  *
2559  * \param[in] tsi       target session environment for this request
2560  */
2561 static void ofd_hp_punch(struct tgt_session_info *tsi)
2562 {
2563         LASSERT(tsi->tsi_ost_body != NULL); /* must exists if we are here */
2564         /* no high-priority if server lock is needed */
2565         if (tsi->tsi_ost_body->oa.o_valid & OBD_MD_FLFLAGS &&
2566             tsi->tsi_ost_body->oa.o_flags & OBD_FL_SRVLOCK)
2567                 return;
2568         tgt_ses_req(tsi)->rq_ops = &ofd_hpreq_punch;
2569 }
2570
2571 #define OBD_FAIL_OST_READ_NET   OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2572 #define OBD_FAIL_OST_WRITE_NET  OBD_FAIL_OST_BRW_NET
2573 #define OST_BRW_READ    OST_READ
2574 #define OST_BRW_WRITE   OST_WRITE
2575
2576 /**
2577  * Table of OFD-specific request handlers
2578  *
2579  * This table contains all opcodes accepted by OFD and
2580  * specifies handlers for them. The tgt_request_handler()
2581  * uses such table from each target to process incoming
2582  * requests.
2583  */
2584 static struct tgt_handler ofd_tgt_handlers[] = {
2585 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2586                 0,                      OST_CONNECT,    tgt_connect,
2587                 &RQF_CONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2588 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2589                 0,                      OST_DISCONNECT, tgt_disconnect,
2590                 &RQF_OST_DISCONNECT, LUSTRE_OBD_VERSION),
2591 TGT_RPC_HANDLER(OST_FIRST_OPC,
2592                 0,                      OST_SET_INFO,   ofd_set_info_hdl,
2593                 &RQF_OBD_SET_INFO, LUSTRE_OST_VERSION),
2594 TGT_OST_HDL(0,                          OST_GET_INFO,   ofd_get_info_hdl),
2595 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO, OST_GETATTR,    ofd_getattr_hdl),
2596 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO | MUTABOR,
2597                                         OST_SETATTR,    ofd_setattr_hdl),
2598 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO | MUTABOR,
2599                                         OST_CREATE,     ofd_create_hdl),
2600 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO | MUTABOR,
2601                                         OST_DESTROY,    ofd_destroy_hdl),
2602 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO, OST_STATFS,     ofd_statfs_hdl),
2603 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO,
2604                                         OST_BRW_READ,   tgt_brw_read,
2605                                                         ofd_hp_brw),
2606 /* don't set CORPUS flag for brw_write because -ENOENT may be valid case */
2607 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| MUTABOR,   OST_BRW_WRITE,  tgt_brw_write,
2608                                                         ofd_hp_brw),
2609 TGT_OST_HDL_HP(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO | MUTABOR,
2610                                         OST_PUNCH,      ofd_punch_hdl,
2611                                                         ofd_hp_punch),
2612 TGT_OST_HDL(HABEO_CORPUS| HABEO_REFERO, OST_SYNC,       ofd_sync_hdl),
2613 TGT_OST_HDL(0           | HABEO_REFERO, OST_QUOTACTL,   ofd_quotactl),
2614 };
2615
2616 static struct tgt_opc_slice ofd_common_slice[] = {
2617         {
2618                 .tos_opc_start  = OST_FIRST_OPC,
2619                 .tos_opc_end    = OST_LAST_OPC,
2620                 .tos_hs         = ofd_tgt_handlers
2621         },
2622         {
2623                 .tos_opc_start  = OBD_FIRST_OPC,
2624                 .tos_opc_end    = OBD_LAST_OPC,
2625                 .tos_hs         = tgt_obd_handlers
2626         },
2627         {
2628                 .tos_opc_start  = LDLM_FIRST_OPC,
2629                 .tos_opc_end    = LDLM_LAST_OPC,
2630                 .tos_hs         = tgt_dlm_handlers
2631         },
2632         {
2633                 .tos_opc_start  = OUT_UPDATE_FIRST_OPC,
2634                 .tos_opc_end    = OUT_UPDATE_LAST_OPC,
2635                 .tos_hs         = tgt_out_handlers
2636         },
2637         {
2638                 .tos_opc_start  = SEQ_FIRST_OPC,
2639                 .tos_opc_end    = SEQ_LAST_OPC,
2640                 .tos_hs         = seq_handlers
2641         },
2642         {
2643                 .tos_opc_start  = LFSCK_FIRST_OPC,
2644                 .tos_opc_end    = LFSCK_LAST_OPC,
2645                 .tos_hs         = tgt_lfsck_handlers
2646         },
2647         {
2648                 .tos_hs         = NULL
2649         }
2650 };
2651
2652 /* context key constructor/destructor: ofd_key_init(), ofd_key_fini() */
2653 LU_KEY_INIT_FINI(ofd, struct ofd_thread_info);
2654
2655 /**
2656  * Implementation of lu_context_key::lct_key_exit.
2657  *
2658  * Optional method called on lu_context_exit() for all allocated
2659  * keys.
2660  * It is used in OFD to sanitize context values which may be re-used
2661  * during another request processing by the same thread.
2662  *
2663  * \param[in] ctx       execution context
2664  * \param[in] key       context key
2665  * \param[in] data      ofd_thread_info
2666  */
2667 static void ofd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
2668                          struct lu_context_key *key, void *data)
2669 {
2670         struct ofd_thread_info *info = data;
2671
2672         info->fti_env = NULL;
2673         info->fti_exp = NULL;
2674
2675         info->fti_xid = 0;
2676         info->fti_pre_version = 0;
2677         info->fti_used = 0;
2678
2679         memset(&info->fti_attr, 0, sizeof info->fti_attr);
2680 }
2681
2682 struct lu_context_key ofd_thread_key = {
2683         .lct_tags = LCT_DT_THREAD,
2684         .lct_init = ofd_key_init,
2685         .lct_fini = ofd_key_fini,
2686         .lct_exit = ofd_key_exit
2687 };
2688
2689 /**
2690  * Initialize OFD device according to parameters in the config log \a cfg.
2691  *
2692  * This is the main starting point of OFD initialization. It fills all OFD
2693  * parameters with their initial values and calls other initializing functions
2694  * to set up all OFD subsystems.
2695  *
2696  * \param[in] env       execution environment
2697  * \param[in] m         OFD device
2698  * \param[in] ldt       LU device type of OFD
2699  * \param[in] cfg       configuration log
2700  *
2701  * \retval              0 if successful
2702  * \retval              negative value on error
2703  */
2704 static int ofd_init0(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m,
2705                      struct lu_device_type *ldt, struct lustre_cfg *cfg)
2706 {
2707         const char              *dev = lustre_cfg_string(cfg, 0);
2708         struct ofd_thread_info  *info = NULL;
2709         struct obd_device       *obd;
2710         struct obd_statfs       *osfs;
2711         int                      rc;
2712
2713         ENTRY;
2714
2715         obd = class_name2obd(dev);
2716         if (obd == NULL) {
2717                 CERROR("Cannot find obd with name %s\n", dev);
2718                 RETURN(-ENODEV);
2719         }
2720
2721         rc = lu_env_refill((struct lu_env *)env);
2722         if (rc != 0)
2723                 RETURN(rc);
2724
2725         obd->u.obt.obt_magic = OBT_MAGIC;
2726
2727         m->ofd_fmd_max_num = OFD_FMD_MAX_NUM_DEFAULT;
2728         m->ofd_fmd_max_age = OFD_FMD_MAX_AGE_DEFAULT;
2729
2730         spin_lock_init(&m->ofd_flags_lock);
2731         m->ofd_raid_degraded = 0;
2732         m->ofd_syncjournal = 0;
2733         ofd_slc_set(m);
2734         m->ofd_grant_compat_disable = 0;
2735         m->ofd_soft_sync_limit = OFD_SOFT_SYNC_LIMIT_DEFAULT;
2736
2737         /* statfs data */
2738         spin_lock_init(&m->ofd_osfs_lock);
2739         m->ofd_osfs_age = cfs_time_shift_64(-1000);
2740         m->ofd_osfs_unstable = 0;
2741         m->ofd_statfs_inflight = 0;
2742         m->ofd_osfs_inflight = 0;
2743
2744         /* grant data */
2745         spin_lock_init(&m->ofd_grant_lock);
2746         m->ofd_tot_dirty = 0;
2747         m->ofd_tot_granted = 0;
2748         m->ofd_tot_pending = 0;
2749         m->ofd_seq_count = 0;
2750         init_waitqueue_head(&m->ofd_inconsistency_thread.t_ctl_waitq);
2751         INIT_LIST_HEAD(&m->ofd_inconsistency_list);
2752         spin_lock_init(&m->ofd_inconsistency_lock);
2753
2754         spin_lock_init(&m->ofd_batch_lock);
2755         init_rwsem(&m->ofd_lastid_rwsem);
2756
2757         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_ops = &ofd_lu_ops;
2758         m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev.ld_obd = obd;
2759         /* set this lu_device to obd, because error handling need it */
2760         obd->obd_lu_dev = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2761
2762         rc = ofd_procfs_init(m);
2763         if (rc) {
2764                 CERROR("Can't init ofd lprocfs, rc %d\n", rc);
2765                 RETURN(rc);
2766         }
2767
2768         /* No connection accepted until configurations will finish */
2769         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
2770         obd->obd_no_conn = 1;
2771         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
2772         obd->obd_replayable = 1;
2773         if (cfg->lcfg_bufcount > 4 && LUSTRE_CFG_BUFLEN(cfg, 4) > 0) {
2774                 char *str = lustre_cfg_string(cfg, 4);
2775
2776                 if (strchr(str, 'n')) {
2777                         CWARN("%s: recovery disabled\n", obd->obd_name);
2778                         obd->obd_replayable = 0;
2779                 }
2780         }
2781
2782         info = ofd_info_init(env, NULL);
2783         if (info == NULL)
2784                 RETURN(-EFAULT);
2785
2786         rc = ofd_stack_init(env, m, cfg);
2787         if (rc) {
2788                 CERROR("Can't init device stack, rc %d\n", rc);
2789                 GOTO(err_fini_proc, rc);
2790         }
2791
2792         ofd_procfs_add_brw_stats_symlink(m);
2793
2794         /* populate cached statfs data */
2795         osfs = &ofd_info(env)->fti_u.osfs;
2796         rc = ofd_statfs_internal(env, m, osfs, 0, NULL);
2797         if (rc != 0) {
2798                 CERROR("%s: can't get statfs data, rc %d\n", obd->obd_name, rc);
2799                 GOTO(err_fini_stack, rc);
2800         }
2801         if (!IS_PO2(osfs->os_bsize)) {
2802                 CERROR("%s: blocksize (%d) is not a power of 2\n",
2803                                 obd->obd_name, osfs->os_bsize);
2804                 GOTO(err_fini_stack, rc = -EPROTO);
2805         }
2806         m->ofd_blockbits = fls(osfs->os_bsize) - 1;
2807
2808         m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_DEFAULT;
2809         if (osfs->os_bsize * osfs->os_blocks < OFD_PRECREATE_SMALL_FS)
2810                 m->ofd_precreate_batch = OFD_PRECREATE_BATCH_SMALL;
2811
2812         snprintf(info->fti_u.name, sizeof(info->fti_u.name), "%s-%s",
2813                  "filter"/*LUSTRE_OST_NAME*/, obd->obd_uuid.uuid);
2814         m->ofd_namespace = ldlm_namespace_new(obd, info->fti_u.name,
2815                                               LDLM_NAMESPACE_SERVER,
2816                                               LDLM_NAMESPACE_GREEDY,
2817                                               LDLM_NS_TYPE_OST);
2818         if (m->ofd_namespace == NULL)
2819                 GOTO(err_fini_stack, rc = -ENOMEM);
2820         /* set obd_namespace for compatibility with old code */
2821         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace;
2822         ldlm_register_intent(m->ofd_namespace, ofd_intent_policy);
2823         m->ofd_namespace->ns_lvbo = &ofd_lvbo;
2824         m->ofd_namespace->ns_lvbp = m;
2825
2826         ptlrpc_init_client(LDLM_CB_REQUEST_PORTAL, LDLM_CB_REPLY_PORTAL,
2827                            "filter_ldlm_cb_client", &obd->obd_ldlm_client);
2828
2829         dt_conf_get(env, m->ofd_osd, &m->ofd_dt_conf);
2830
2831         /* Allow at most ddp_grant_reserved% of the available filesystem space
2832          * to be granted to clients, so that any errors in the grant overhead
2833          * calculations do not allow granting more space to clients than can be
2834          * written. Assumes that in aggregate the grant overhead calculations do
2835          * not have more than ddp_grant_reserved% estimation error in them. */
2836         m->ofd_grant_ratio =
2837                 ofd_grant_ratio_conv(m->ofd_dt_conf.ddp_grant_reserved);
2838
2839         rc = tgt_init(env, &m->ofd_lut, obd, m->ofd_osd, ofd_common_slice,
2840                       OBD_FAIL_OST_ALL_REQUEST_NET,
2841                       OBD_FAIL_OST_ALL_REPLY_NET);
2842         if (rc)
2843                 GOTO(err_free_ns, rc);
2844
2845         rc = ofd_fs_setup(env, m, obd);
2846         if (rc)
2847                 GOTO(err_fini_lut, rc);
2848
2849         rc = ofd_start_inconsistency_verification_thread(m);
2850         if (rc != 0)
2851                 GOTO(err_fini_fs, rc);
2852
2853         RETURN(0);
2854
2855 err_fini_fs:
2856         ofd_fs_cleanup(env, m);
2857 err_fini_lut:
2858         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
2859 err_free_ns:
2860         ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL, obd->obd_force);
2861         obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
2862 err_fini_stack:
2863         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_osd->dd_lu_dev);
2864 err_fini_proc:
2865         ofd_procfs_fini(m);
2866         return rc;
2867 }
2868
2869 /**
2870  * Stop the OFD device
2871  *
2872  * This function stops the OFD device and all its subsystems.
2873  * This is the end of OFD lifecycle.
2874  *
2875  * \param[in] env       execution environment
2876  * \param[in] m         OFD device
2877  */
2878 static void ofd_fini(const struct lu_env *env, struct ofd_device *m)
2879 {
2880         struct obd_device       *obd = ofd_obd(m);
2881         struct lu_device        *d   = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2882         struct lfsck_stop        stop;
2883
2884         stop.ls_status = LS_PAUSED;
2885         stop.ls_flags = 0;
2886         lfsck_stop(env, m->ofd_osd, &stop);
2887         target_recovery_fini(obd);
2888         obd_exports_barrier(obd);
2889         obd_zombie_barrier();
2890
2891         tgt_fini(env, &m->ofd_lut);
2892         ofd_stop_inconsistency_verification_thread(m);
2893         lfsck_degister(env, m->ofd_osd);
2894         ofd_fs_cleanup(env, m);
2895
2896         if (m->ofd_namespace != NULL) {
2897                 ldlm_namespace_free(m->ofd_namespace, NULL,
2898                                     d->ld_obd->obd_force);
2899                 d->ld_obd->obd_namespace = m->ofd_namespace = NULL;
2900         }
2901
2902         ofd_stack_fini(env, m, &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev);
2903         ofd_procfs_fini(m);
2904         LASSERT(atomic_read(&d->ld_ref) == 0);
2905         server_put_mount(obd->obd_name, true);
2906         EXIT;
2907 }
2908
2909 /**
2910  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_fini.
2911  *
2912  * Finalize device. Dual to ofd_device_init(). It is called from
2913  * obd_precleanup() and stops the current device.
2914  *
2915  * \param[in] env       execution environment
2916  * \param[in] d         LU device of OFD
2917  *
2918  * \retval              NULL
2919  */
2920 static struct lu_device *ofd_device_fini(const struct lu_env *env,
2921                                          struct lu_device *d)
2922 {
2923         ENTRY;
2924         ofd_fini(env, ofd_dev(d));
2925         RETURN(NULL);
2926 }
2927
2928 /**
2929  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_free.
2930  *
2931  * Free OFD device. Dual to ofd_device_alloc().
2932  *
2933  * \param[in] env       execution environment
2934  * \param[in] d         LU device of OFD
2935  *
2936  * \retval              NULL
2937  */
2938 static struct lu_device *ofd_device_free(const struct lu_env *env,
2939                                          struct lu_device *d)
2940 {
2941         struct ofd_device *m = ofd_dev(d);
2942
2943         dt_device_fini(&m->ofd_dt_dev);
2944         OBD_FREE_PTR(m);
2945         RETURN(NULL);
2946 }
2947
2948 /**
2949  * Implementation of lu_device_type_operations::ldto_device_alloc.
2950  *
2951  * This function allocates the new OFD device. It is called from
2952  * obd_setup() if OBD device had lu_device_type defined.
2953  *
2954  * \param[in] env       execution environment
2955  * \param[in] t         lu_device_type of OFD device
2956  * \param[in] cfg       configuration log
2957  *
2958  * \retval              pointer to the lu_device of just allocated OFD
2959  * \retval              ERR_PTR of return value on error
2960  */
2961 static struct lu_device *ofd_device_alloc(const struct lu_env *env,
2962                                           struct lu_device_type *t,
2963                                           struct lustre_cfg *cfg)
2964 {
2965         struct ofd_device *m;
2966         struct lu_device  *l;
2967         int                rc;
2968
2969         OBD_ALLOC_PTR(m);
2970         if (m == NULL)
2971                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2972
2973         l = &m->ofd_dt_dev.dd_lu_dev;
2974         dt_device_init(&m->ofd_dt_dev, t);
2975         rc = ofd_init0(env, m, t, cfg);
2976         if (rc != 0) {
2977                 ofd_device_free(env, l);
2978                 l = ERR_PTR(rc);
2979         }
2980
2981         return l;
2982 }
2983
2984 /* type constructor/destructor: ofd_type_init(), ofd_type_fini() */
2985 LU_TYPE_INIT_FINI(ofd, &ofd_thread_key);
2986
2987 static struct lu_device_type_operations ofd_device_type_ops = {
2988         .ldto_init              = ofd_type_init,
2989         .ldto_fini              = ofd_type_fini,
2990
2991         .ldto_start             = ofd_type_start,
2992         .ldto_stop              = ofd_type_stop,
2993
2994         .ldto_device_alloc      = ofd_device_alloc,
2995         .ldto_device_free       = ofd_device_free,
2996         .ldto_device_fini       = ofd_device_fini
2997 };
2998
2999 static struct lu_device_type ofd_device_type = {
3000         .ldt_tags       = LU_DEVICE_DT,
3001         .ldt_name       = LUSTRE_OST_NAME,
3002         .ldt_ops        = &ofd_device_type_ops,
3003         .ldt_ctx_tags   = LCT_DT_THREAD
3004 };
3005
3006 /**
3007  * Initialize OFD module.
3008  *
3009  * This function is called upon module loading. It registers OFD device type
3010  * and prepares all in-memory structures used by all OFD devices.
3011  *
3012  * \retval              0 if successful
3013  * \retval              negative value on error
3014  */
3015 static int __init ofd_init(void)
3016 {
3017         int                             rc;
3018
3019         rc = lu_kmem_init(ofd_caches);
3020         if (rc)
3021                 return rc;
3022
3023         rc = ofd_fmd_init();
3024         if (rc) {
3025                 lu_kmem_fini(ofd_caches);
3026                 return(rc);
3027         }
3028
3029         rc = class_register_type(&ofd_obd_ops, NULL, true, NULL,
3030                                  LUSTRE_OST_NAME, &ofd_device_type);
3031         return rc;
3032 }
3033
3034 /**
3035  * Stop OFD module.
3036  *
3037  * This function is called upon OFD module unloading.
3038  * It frees all related structures and unregisters OFD device type.
3039  */
3040 static void __exit ofd_exit(void)
3041 {
3042         ofd_fmd_exit();
3043         lu_kmem_fini(ofd_caches);
3044         class_unregister_type(LUSTRE_OST_NAME);
3045 }
3046
3047 MODULE_AUTHOR("Whamcloud, Inc. <http://www.whamcloud.com/>");
3048 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Filtering Device");
3049 MODULE_LICENSE("GPL");
3050
3051 module_init(ofd_init);
3052 module_exit(ofd_exit);