Whamcloud - gitweb
fc6c7019299adeab88af07bc0c394c2f6310b255
[fs/lustre-release.git] / lustre / osd-zfs / osd_handler.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, 2016, 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/osd-zfs/osd_handler.c
33  * Top-level entry points into osd module
34  *
35  * Author: Alex Zhuravlev <bzzz@whamcloud.com>
36  * Author: Mike Pershin <tappro@whamcloud.com>
37  * Author: Johann Lombardi <johann@whamcloud.com>
38  */
39
40 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_OSD
41
42 #include <libcfs/libcfs.h>
43 #include <obd_support.h>
44 #include <lustre_net.h>
45 #include <obd.h>
46 #include <obd_class.h>
47 #include <lustre_disk.h>
48 #include <lustre_fid.h>
49 #include <uapi/linux/lustre/lustre_param.h>
50 #include <md_object.h>
51
52 #include "osd_internal.h"
53
54 #include <sys/dnode.h>
55 #include <sys/dbuf.h>
56 #include <sys/spa.h>
57 #include <sys/stat.h>
58 #include <sys/zap.h>
59 #include <sys/spa_impl.h>
60 #include <sys/zfs_znode.h>
61 #include <sys/dmu_tx.h>
62 #include <sys/dmu_objset.h>
63 #include <sys/dsl_prop.h>
64 #include <sys/sa_impl.h>
65 #include <sys/txg.h>
66
67 struct lu_context_key   osd_key;
68
69 /* Slab for OSD object allocation */
70 struct kmem_cache *osd_object_kmem;
71
72 /* Slab to allocate osd_zap_it */
73 struct kmem_cache *osd_zapit_cachep;
74
75 static struct lu_kmem_descr osd_caches[] = {
76         {
77                 .ckd_cache = &osd_object_kmem,
78                 .ckd_name  = "zfs_osd_obj",
79                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_object)
80         },
81         {
82                 .ckd_cache = &osd_zapit_cachep,
83                 .ckd_name  = "osd_zapit_cache",
84                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_zap_it)
85         },
86         {
87                 .ckd_cache = NULL
88         }
89 };
90
91 static void arc_prune_func(int64_t bytes, void *private)
92 {
93         struct osd_device *od = private;
94         struct lu_site    *site = &od->od_site;
95         struct lu_env      env;
96         int rc;
97
98         LASSERT(site->ls_obj_hash);
99
100         rc = lu_env_init(&env, LCT_SHRINKER);
101         if (rc) {
102                 CERROR("%s: can't initialize shrinker env: rc = %d\n",
103                        od->od_svname, rc);
104                 return;
105         }
106
107         lu_site_purge(&env, site, (bytes >> 10));
108
109         lu_env_fini(&env);
110 }
111
112 /*
113  * Concurrency: doesn't access mutable data
114  */
115 static int osd_root_get(const struct lu_env *env,
116                         struct dt_device *dev, struct lu_fid *f)
117 {
118         lu_local_obj_fid(f, OSD_FS_ROOT_OID);
119         return 0;
120 }
121
122 /*
123  * OSD object methods.
124  */
125
126 /*
127  * Concurrency: shouldn't matter.
128  */
129 static void osd_trans_commit_cb(void *cb_data, int error)
130 {
131         struct osd_thandle      *oh = cb_data;
132         struct thandle          *th = &oh->ot_super;
133         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
134         struct lu_device        *lud = &th->th_dev->dd_lu_dev;
135         struct dt_txn_commit_cb *dcb, *tmp;
136
137         ENTRY;
138
139         if (error) {
140                 if (error == ECANCELED)
141                         CWARN("%s: transaction @0x%p was aborted\n",
142                               osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th);
143                 else
144                         CERROR("%s: transaction @0x%p commit error: rc = %d\n",
145                                 osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th, error);
146         }
147
148         dt_txn_hook_commit(th);
149
150         /* call per-transaction callbacks if any */
151         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oh->ot_dcb_list, dcb_linkage) {
152                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
153                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
154                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
155                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
156                 dcb->dcb_func(NULL, th, dcb, error);
157         }
158
159         /* Unlike ldiskfs, zfs updates space accounting at commit time.
160          * As a consequence, op_end is called only now to inform the quota slave
161          * component that reserved quota space is now accounted in usage and
162          * should be released. Quota space won't be adjusted at this point since
163          * we can't provide a suitable environment. It will be performed
164          * asynchronously by a lquota thread. */
165         qsd_op_end(NULL, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
166
167         lu_device_put(lud);
168         th->th_dev = NULL;
169         OBD_FREE_PTR(oh);
170
171         EXIT;
172 }
173
174 static int osd_trans_cb_add(struct thandle *th, struct dt_txn_commit_cb *dcb)
175 {
176         struct osd_thandle *oh = container_of0(th, struct osd_thandle,
177                                                ot_super);
178
179         LASSERT(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC);
180         LASSERT(&dcb->dcb_func != NULL);
181         if (dcb->dcb_flags & DCB_TRANS_STOP)
182                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_stop_dcb_list);
183         else
184                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_dcb_list);
185
186         return 0;
187 }
188
189 /*
190  * Concurrency: shouldn't matter.
191  */
192 static int osd_trans_start(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
193                            struct thandle *th)
194 {
195         struct osd_thandle      *oh;
196         int                     rc;
197         ENTRY;
198
199         oh = container_of0(th, struct osd_thandle, ot_super);
200         LASSERT(oh);
201         LASSERT(oh->ot_tx);
202
203         rc = dt_txn_hook_start(env, d, th);
204         if (rc != 0)
205                 RETURN(rc);
206
207         if (oh->ot_write_commit && OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_MAPBLK_ENOSPC))
208                 /* Unlike ldiskfs, ZFS checks for available space and returns
209                  * -ENOSPC when assigning txg */
210                 RETURN(-ENOSPC);
211
212         rc = -dmu_tx_assign(oh->ot_tx, TXG_WAIT);
213         if (unlikely(rc != 0)) {
214                 struct osd_device *osd = osd_dt_dev(d);
215                 /* dmu will call commit callback with error code during abort */
216                 if (!lu_device_is_md(&d->dd_lu_dev) && rc == -ENOSPC)
217                         CERROR("%s: failed to start transaction due to ENOSPC"
218                                "\n", osd->od_svname);
219                 else
220                         CERROR("%s: can't assign tx: rc = %d\n",
221                                osd->od_svname, rc);
222         } else {
223                 /* add commit callback */
224                 dmu_tx_callback_register(oh->ot_tx, osd_trans_commit_cb, oh);
225                 oh->ot_assigned = 1;
226                 lu_device_get(&d->dd_lu_dev);
227         }
228
229         RETURN(rc);
230 }
231
232 static void osd_unlinked_list_emptify(const struct lu_env *env,
233                                       struct osd_device *osd,
234                                       struct list_head *list, bool free)
235 {
236         struct osd_object *obj;
237         uint64_t           oid;
238
239         while (!list_empty(list)) {
240                 obj = list_entry(list->next,
241                                  struct osd_object, oo_unlinked_linkage);
242                 LASSERT(obj->oo_dn != NULL);
243                 oid = obj->oo_dn->dn_object;
244
245                 list_del_init(&obj->oo_unlinked_linkage);
246                 if (free)
247                         (void)osd_unlinked_object_free(env, osd, oid);
248         }
249 }
250
251 static void osd_trans_stop_cb(struct osd_thandle *oth, int result)
252 {
253         struct dt_txn_commit_cb *dcb;
254         struct dt_txn_commit_cb *tmp;
255
256         /* call per-transaction stop callbacks if any */
257         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oth->ot_stop_dcb_list,
258                                  dcb_linkage) {
259                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
260                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
261                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
262                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
263                 dcb->dcb_func(NULL, &oth->ot_super, dcb, result);
264         }
265 }
266
267 /*
268  * Concurrency: shouldn't matter.
269  */
270 static int osd_trans_stop(const struct lu_env *env, struct dt_device *dt,
271                           struct thandle *th)
272 {
273         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
274         bool                     sync = (th->th_sync != 0);
275         struct osd_thandle      *oh;
276         struct list_head         unlinked;
277         uint64_t                 txg;
278         int                      rc;
279         ENTRY;
280
281         oh = container_of0(th, struct osd_thandle, ot_super);
282         INIT_LIST_HEAD(&unlinked);
283         list_splice_init(&oh->ot_unlinked_list, &unlinked);
284         /* reset OI cache for safety */
285         osd_oti_get(env)->oti_ins_cache_used = 0;
286
287         if (oh->ot_assigned == 0) {
288                 LASSERT(oh->ot_tx);
289                 dmu_tx_abort(oh->ot_tx);
290                 osd_object_sa_dirty_rele(env, oh);
291                 osd_unlinked_list_emptify(env, osd, &unlinked, false);
292                 /* there won't be any commit, release reserved quota space now,
293                  * if any */
294                 qsd_op_end(env, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
295                 OBD_FREE_PTR(oh);
296                 RETURN(0);
297         }
298
299         rc = dt_txn_hook_stop(env, th);
300         if (rc != 0)
301                 CDEBUG(D_OTHER, "%s: transaction hook failed: rc = %d\n",
302                        osd->od_svname, rc);
303
304         osd_trans_stop_cb(oh, rc);
305
306         LASSERT(oh->ot_tx);
307         txg = oh->ot_tx->tx_txg;
308
309         osd_object_sa_dirty_rele(env, oh);
310         /* XXX: Once dmu_tx_commit() called, oh/th could have been freed
311          * by osd_trans_commit_cb already. */
312         dmu_tx_commit(oh->ot_tx);
313
314         osd_unlinked_list_emptify(env, osd, &unlinked, true);
315
316         if (sync)
317                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), txg);
318
319         RETURN(rc);
320 }
321
322 static struct thandle *osd_trans_create(const struct lu_env *env,
323                                         struct dt_device *dt)
324 {
325         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(dt);
326         struct osd_thandle      *oh;
327         struct thandle          *th;
328         dmu_tx_t                *tx;
329         ENTRY;
330
331         if (dt->dd_rdonly) {
332                 CERROR("%s: someone try to start transaction under "
333                        "readonly mode, should be disabled.\n",
334                        osd_name(osd_dt_dev(dt)));
335                 dump_stack();
336                 RETURN(ERR_PTR(-EROFS));
337         }
338
339         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
340         if (tx == NULL)
341                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
342
343         /* alloc callback data */
344         OBD_ALLOC_PTR(oh);
345         if (oh == NULL) {
346                 dmu_tx_abort(tx);
347                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
348         }
349
350         oh->ot_tx = tx;
351         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_dcb_list);
352         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_stop_dcb_list);
353         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_unlinked_list);
354         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_sa_list);
355         memset(&oh->ot_quota_trans, 0, sizeof(oh->ot_quota_trans));
356         th = &oh->ot_super;
357         th->th_dev = dt;
358         th->th_result = 0;
359         RETURN(th);
360 }
361
362 /* Estimate the total number of objects from a number of blocks */
363 uint64_t osd_objs_count_estimate(uint64_t usedbytes, uint64_t usedobjs,
364                                  uint64_t nrblocks, uint64_t est_maxblockshift)
365 {
366         uint64_t est_totobjs, est_usedblocks, est_usedobjs;
367
368         /*
369          * If blocksize is below 64KB (e.g. MDT with recordsize=4096) then
370          * bump the free dnode estimate to assume blocks at least 64KB in
371          * case of a directory-heavy MDT (at 32KB/directory).
372          */
373         if (est_maxblockshift < 16) {
374                 nrblocks >>= (16 - est_maxblockshift);
375                 est_maxblockshift = 16;
376         }
377
378         /*
379          * Estimate the total number of dnodes from the total blocks count
380          * and the space used per dnode.  Since we don't know the overhead
381          * associated with each dnode (xattrs, SAs, VDEV overhead, etc.)
382          * just using DNODE_SHIFT isn't going to give a good estimate.
383          * Instead, compute the current average space usage per dnode, with
384          * an upper and lower cap to avoid unrealistic estimates..
385          *
386          * In case there aren't many dnodes or blocks used yet, add a small
387          * correction factor (OSD_DNODE_EST_{COUNT,BLKSHIFT}).  This factor
388          * gradually disappears as the number of real dnodes grows.  It also
389          * avoids the need to check for divide-by-zero computing dn_per_block.
390          */
391         CLASSERT(OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT > 0);
392         CLASSERT(OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT > 0);
393
394         est_usedblocks = ((OSD_DNODE_EST_COUNT << OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT) +
395                           usedbytes) >> est_maxblockshift;
396         est_usedobjs   = OSD_DNODE_EST_COUNT + usedobjs;
397
398         if (est_usedobjs <= est_usedblocks) {
399                 /*
400                  * Average space/dnode more than maximum block size, use max
401                  * block size to estimate free dnodes from adjusted free blocks
402                  * count.  OSTs typically use multiple blocks per dnode so this
403                  * case applies.
404                  */
405                 est_totobjs = nrblocks;
406
407         } else if (est_usedobjs >= (est_usedblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT)) {
408                 /*
409                  * Average space/dnode smaller than min dnode size (probably
410                  * due to metadnode compression), use min dnode size to
411                  * estimate object count.  MDTs may use only one block per node
412                  * so this case applies.
413                  */
414                 est_totobjs = nrblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT;
415
416         } else {
417                 /*
418                  * Between the extremes, use average space per existing dnode
419                  * to compute the number of dnodes that will fit into nrblocks:
420                  *
421                  *    est_totobjs = nrblocks * (est_usedobjs / est_usedblocks)
422                  *
423                  * this may overflow 64 bits or become 0 if not handled well.
424                  *
425                  * We know nrblocks is below 2^(64 - blkbits) bits, and
426                  * est_usedobjs is under 48 bits due to DN_MAX_OBJECT_SHIFT,
427                  * which means that multiplying them may get as large as
428                  * 2 ^ 96 for the minimum blocksize of 64KB allowed above.
429                  *
430                  * The ratio of dnodes per block (est_usedobjs / est_usedblocks)
431                  * is under 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = blocksize / 512 due to
432                  * the limit checks above, so we can safely compute this first.
433                  * We care more about accuracy on the MDT (many dnodes/block)
434                  * which is good because this is where truncation errors are
435                  * smallest.  Since both nrblocks and dn_per_block are a
436                  * function of blkbits, their product is at most:
437                  *
438                  *    2^(64 - blkbits) * 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = 2^(64 - 9)
439                  *
440                  * so we can safely use 7 bits to compute a fixed-point
441                  * fraction and est_totobjs can still fit in 64 bits.
442                  */
443                 unsigned dn_per_block = (est_usedobjs << 7) / est_usedblocks;
444
445                 est_totobjs = (nrblocks * dn_per_block) >> 7;
446         }
447         return est_totobjs;
448 }
449
450 static int osd_objset_statfs(struct osd_device *osd, struct obd_statfs *osfs)
451 {
452         struct objset *os = osd->od_os;
453         uint64_t usedbytes, availbytes, usedobjs, availobjs;
454         uint64_t est_availobjs;
455         uint64_t reserved;
456         uint64_t bshift;
457
458         dmu_objset_space(os, &usedbytes, &availbytes, &usedobjs, &availobjs);
459
460         memset(osfs, 0, sizeof(*osfs));
461
462         /* We're a zfs filesystem. */
463         osfs->os_type = UBERBLOCK_MAGIC;
464
465         /*
466          * ZFS allows multiple block sizes.  For statfs, Linux makes no
467          * proper distinction between bsize and frsize.  For calculations
468          * of free and used blocks incorrectly uses bsize instead of frsize,
469          * but bsize is also used as the optimal blocksize.  We return the
470          * largest possible block size as IO size for the optimum performance
471          * and scale the free and used blocks count appropriately.
472          */
473         osfs->os_bsize = osd->od_max_blksz;
474         bshift = fls64(osfs->os_bsize) - 1;
475
476         osfs->os_blocks = (usedbytes + availbytes) >> bshift;
477         osfs->os_bfree = availbytes >> bshift;
478         osfs->os_bavail = osfs->os_bfree; /* no extra root reservation */
479
480         /* Take replication (i.e. number of copies) into account */
481         if (os->os_copies != 0)
482                 osfs->os_bavail /= os->os_copies;
483
484         /*
485          * Reserve some space so we don't run into ENOSPC due to grants not
486          * accounting for metadata overhead in ZFS, and to avoid fragmentation.
487          * Rather than report this via os_bavail (which makes users unhappy if
488          * they can't fill the filesystem 100%), reduce os_blocks as well.
489          *
490          * Reserve 0.78% of total space, at least 16MB for small filesystems,
491          * for internal files to be created/unlinked when space is tight.
492          */
493         CLASSERT(OSD_STATFS_RESERVED_SIZE > 0);
494         reserved = OSD_STATFS_RESERVED_SIZE >> bshift;
495         if (likely(osfs->os_blocks >= reserved << OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT))
496                 reserved = osfs->os_blocks >> OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT;
497
498         osfs->os_blocks -= reserved;
499         osfs->os_bfree  -= min(reserved, osfs->os_bfree);
500         osfs->os_bavail -= min(reserved, osfs->os_bavail);
501
502         /*
503          * The availobjs value returned from dmu_objset_space() is largely
504          * useless, since it reports the number of objects that might
505          * theoretically still fit into the dataset, independent of minor
506          * issues like how much space is actually available in the pool.
507          * Compute a better estimate in udmu_objs_count_estimate().
508          */
509         est_availobjs = osd_objs_count_estimate(usedbytes, usedobjs,
510                                                 osfs->os_bfree, bshift);
511
512         osfs->os_ffree = min(availobjs, est_availobjs);
513         osfs->os_files = osfs->os_ffree + usedobjs;
514
515         /* ZFS XXX: fill in backing dataset FSID/UUID
516            memcpy(osfs->os_fsid, .... );*/
517
518         osfs->os_namelen = MAXNAMELEN;
519         osfs->os_maxbytes = OBD_OBJECT_EOF;
520
521         if (!spa_writeable(dmu_objset_spa(os)) ||
522             osd->od_dev_set_rdonly || osd->od_prop_rdonly)
523                 osfs->os_state |= OS_STATE_READONLY;
524
525         return 0;
526 }
527
528 /*
529  * Concurrency: shouldn't matter.
530  */
531 int osd_statfs(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
532                struct obd_statfs *osfs)
533 {
534         int                rc;
535         ENTRY;
536
537         rc = osd_objset_statfs(osd_dt_dev(d), osfs);
538         if (unlikely(rc != 0))
539                 RETURN(rc);
540
541         osfs->os_bavail -= min_t(u64,
542                                  OSD_GRANT_FOR_LOCAL_OIDS / osfs->os_bsize,
543                                  osfs->os_bavail);
544         RETURN(0);
545 }
546
547 static int osd_blk_insert_cost(struct osd_device *osd)
548 {
549         int max_blockshift, nr_blkptrshift, bshift;
550
551         /* max_blockshift is the log2 of the number of blocks needed to reach
552          * the maximum filesize (that's to say 2^64) */
553         bshift = osd_spa_maxblockshift(dmu_objset_spa(osd->od_os));
554         max_blockshift = DN_MAX_OFFSET_SHIFT - bshift;
555
556         /* nr_blkptrshift is the log2 of the number of block pointers that can
557          * be stored in an indirect block */
558         CLASSERT(DN_MAX_INDBLKSHIFT > SPA_BLKPTRSHIFT);
559         nr_blkptrshift = DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT;
560
561         /* max_blockshift / nr_blkptrshift is thus the maximum depth of the
562          * tree. We add +1 for rounding purpose.
563          * The tree depth times the indirect block size gives us the maximum
564          * cost of inserting a block in the tree */
565         return (max_blockshift / nr_blkptrshift + 1) * (1<<DN_MAX_INDBLKSHIFT);
566 }
567
568 /*
569  * Concurrency: doesn't access mutable data.
570  */
571 static void osd_conf_get(const struct lu_env *env,
572                          const struct dt_device *dev,
573                          struct dt_device_param *param)
574 {
575         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
576
577         /*
578          * XXX should be taken from not-yet-existing fs abstraction layer.
579          */
580         param->ddp_max_name_len = MAXNAMELEN;
581         param->ddp_max_nlink    = 1 << 31; /* it's 8byte on a disk */
582         param->ddp_symlink_max  = PATH_MAX;
583         param->ddp_mount_type   = LDD_MT_ZFS;
584
585         param->ddp_mntopts      = MNTOPT_USERXATTR;
586         if (osd->od_posix_acl)
587                 param->ddp_mntopts |= MNTOPT_ACL;
588         param->ddp_max_ea_size  = DXATTR_MAX_ENTRY_SIZE;
589
590         /* for maxbytes, report same value as ZPL */
591         param->ddp_maxbytes     = MAX_LFS_FILESIZE;
592
593         /* inodes are dynamically allocated, so we report the per-inode space
594          * consumption to upper layers. This static value is not really accurate
595          * and we should use the same logic as in udmu_objset_statfs() to
596          * estimate the real size consumed by an object */
597         param->ddp_inodespace = OSD_DNODE_EST_COUNT;
598         /* Although ZFS isn't an extent-based filesystem, the metadata overhead
599          * (i.e. 7 levels of indirect blocks, see osd_blk_insert_cost()) should
600          * not be accounted for every single new block insertion.
601          * Instead, the maximum extent size is set to the number of blocks that
602          * can fit into a single contiguous indirect block. There would be some
603          * cases where this crosses indirect blocks, but it also won't have 7
604          * new levels of indirect blocks in that case either, so it will still
605          * have enough reserved space for the extra indirect block */
606         param->ddp_max_extent_blks =
607                 (1 << (DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT));
608         param->ddp_extent_tax = osd_blk_insert_cost(osd);
609 }
610
611 /*
612  * Concurrency: shouldn't matter.
613  */
614 static int osd_sync(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
615 {
616         if (!d->dd_rdonly) {
617                 struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
618
619                 CDEBUG(D_CACHE, "syncing OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
620                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), 0ULL);
621                 CDEBUG(D_CACHE, "synced OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
622         }
623
624         return 0;
625 }
626
627 static int osd_commit_async(const struct lu_env *env, struct dt_device *dev)
628 {
629         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
630         tx_state_t        *tx = &dmu_objset_pool(osd->od_os)->dp_tx;
631         uint64_t           txg;
632
633         mutex_enter(&tx->tx_sync_lock);
634         txg = tx->tx_open_txg + 1;
635         if (tx->tx_quiesce_txg_waiting < txg) {
636                 tx->tx_quiesce_txg_waiting = txg;
637                 cv_broadcast(&tx->tx_quiesce_more_cv);
638         }
639         mutex_exit(&tx->tx_sync_lock);
640
641         return 0;
642 }
643
644 /*
645  * Concurrency: shouldn't matter.
646  */
647 static int osd_ro(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
648 {
649         struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
650         ENTRY;
651
652         CERROR("%s: *** setting device %s read-only ***\n",
653                osd->od_svname, LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
654         osd->od_dev_set_rdonly = 1;
655         spa_freeze(dmu_objset_spa(osd->od_os));
656
657         RETURN(0);
658 }
659
660 static struct dt_device_operations osd_dt_ops = {
661         .dt_root_get            = osd_root_get,
662         .dt_statfs              = osd_statfs,
663         .dt_trans_create        = osd_trans_create,
664         .dt_trans_start         = osd_trans_start,
665         .dt_trans_stop          = osd_trans_stop,
666         .dt_trans_cb_add        = osd_trans_cb_add,
667         .dt_conf_get            = osd_conf_get,
668         .dt_sync                = osd_sync,
669         .dt_commit_async        = osd_commit_async,
670         .dt_ro                  = osd_ro,
671 };
672
673 /*
674  * DMU OSD device type methods
675  */
676 static int osd_type_init(struct lu_device_type *t)
677 {
678         LU_CONTEXT_KEY_INIT(&osd_key);
679         return lu_context_key_register(&osd_key);
680 }
681
682 static void osd_type_fini(struct lu_device_type *t)
683 {
684         lu_context_key_degister(&osd_key);
685 }
686
687 static void *osd_key_init(const struct lu_context *ctx,
688                           struct lu_context_key *key)
689 {
690         struct osd_thread_info *info;
691
692         OBD_ALLOC_PTR(info);
693         if (info != NULL)
694                 info->oti_env = container_of(ctx, struct lu_env, le_ctx);
695         else
696                 info = ERR_PTR(-ENOMEM);
697         return info;
698 }
699
700 static void osd_key_fini(const struct lu_context *ctx,
701                          struct lu_context_key *key, void *data)
702 {
703         struct osd_thread_info *info = data;
704         struct osd_idmap_cache *idc = info->oti_ins_cache;
705
706         if (idc != NULL) {
707                 LASSERT(info->oti_ins_cache_size > 0);
708                 OBD_FREE(idc, sizeof(*idc) * info->oti_ins_cache_size);
709                 info->oti_ins_cache = NULL;
710                 info->oti_ins_cache_size = 0;
711         }
712         lu_buf_free(&info->oti_xattr_lbuf);
713         OBD_FREE_PTR(info);
714 }
715
716 static void osd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
717                          struct lu_context_key *key, void *data)
718 {
719 }
720
721 struct lu_context_key osd_key = {
722         .lct_tags = LCT_DT_THREAD | LCT_MD_THREAD | LCT_MG_THREAD | LCT_LOCAL,
723         .lct_init = osd_key_init,
724         .lct_fini = osd_key_fini,
725         .lct_exit = osd_key_exit
726 };
727
728 static void osd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
729 {
730         if (osd->od_cl_seq == NULL)
731                 return;
732
733         seq_client_fini(osd->od_cl_seq);
734         OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
735         osd->od_cl_seq = NULL;
736 }
737
738 static int osd_shutdown(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
739 {
740         ENTRY;
741
742         /* shutdown quota slave instance associated with the device */
743         if (o->od_quota_slave != NULL) {
744                 /* complete all in-flight callbacks */
745                 osd_sync(env, &o->od_dt_dev);
746                 txg_wait_callbacks(spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
747                 qsd_fini(env, o->od_quota_slave);
748                 o->od_quota_slave = NULL;
749         }
750
751         osd_fid_fini(env, o);
752
753         RETURN(0);
754 }
755
756 static void osd_xattr_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
757 {
758         struct osd_device *osd = arg;
759
760         osd->od_xattr_in_sa = (newval == ZFS_XATTR_SA);
761 }
762
763 static void osd_recordsize_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
764 {
765         struct osd_device *osd = arg;
766
767         LASSERT(newval <= osd_spa_maxblocksize(dmu_objset_spa(osd->od_os)));
768         LASSERT(newval >= SPA_MINBLOCKSIZE);
769         LASSERT(ISP2(newval));
770
771         osd->od_max_blksz = newval;
772 }
773
774 static void osd_readonly_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
775 {
776         struct osd_device *osd = arg;
777
778         osd->od_prop_rdonly = !!newval;
779 }
780
781 static void osd_dnodesize_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
782 {
783         struct osd_device *osd = arg;
784
785         osd->od_dnsize = newval;
786 }
787
788 /*
789  * This function unregisters all registered callbacks.  It's harmless to
790  * unregister callbacks that were never registered so it is used to safely
791  * unwind a partially completed call to osd_objset_register_callbacks().
792  */
793 static void osd_objset_unregister_callbacks(struct osd_device *o)
794 {
795         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
796
797         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
798                                    osd_xattr_changed_cb, o);
799         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
800                                    osd_recordsize_changed_cb, o);
801         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
802                                    osd_readonly_changed_cb, o);
803         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_DNODESIZE),
804                                    osd_readonly_changed_cb, o);
805
806         if (o->arc_prune_cb != NULL) {
807                 arc_remove_prune_callback(o->arc_prune_cb);
808                 o->arc_prune_cb = NULL;
809         }
810 }
811
812 /*
813  * Register the required callbacks to be notified when zfs properties
814  * are modified using the 'zfs(8)' command line utility.
815  */
816 static int osd_objset_register_callbacks(struct osd_device *o)
817 {
818         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
819         dsl_pool_t              *dp = dmu_objset_pool(o->od_os);
820         int                     rc;
821
822         LASSERT(ds);
823         LASSERT(dp);
824
825         dsl_pool_config_enter(dp, FTAG);
826         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
827                                 osd_xattr_changed_cb, o);
828         if (rc)
829                 GOTO(err, rc);
830
831         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
832                                 osd_recordsize_changed_cb, o);
833         if (rc)
834                 GOTO(err, rc);
835
836         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
837                                 osd_readonly_changed_cb, o);
838         if (rc)
839                 GOTO(err, rc);
840
841         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_DNODESIZE),
842                                 osd_dnodesize_changed_cb, o);
843         if (rc)
844                 GOTO(err, rc);
845
846         o->arc_prune_cb = arc_add_prune_callback(arc_prune_func, o);
847 err:
848         dsl_pool_config_exit(dp, FTAG);
849         if (rc)
850                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
851
852         RETURN(rc);
853 }
854
855 static int osd_objset_open(struct osd_device *o)
856 {
857         uint64_t        version = ZPL_VERSION;
858         uint64_t        sa_obj, unlink_obj;
859         int             rc;
860         ENTRY;
861
862         rc = -osd_dmu_objset_own(o->od_mntdev, DMU_OST_ZFS,
863                              o->od_dt_dev.dd_rdonly ? B_TRUE : B_FALSE,
864                              B_FALSE, o, &o->od_os);
865
866         if (rc) {
867                 CERROR("%s: can't open %s\n", o->od_svname, o->od_mntdev);
868                 o->od_os = NULL;
869
870                 GOTO(out, rc);
871         }
872
873         /* Check ZFS version */
874         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
875                          ZPL_VERSION_STR, 8, 1, &version);
876         if (rc) {
877                 CERROR("%s: Error looking up ZPL VERSION\n", o->od_mntdev);
878                 /*
879                  * We can't return ENOENT because that would mean the objset
880                  * didn't exist.
881                  */
882                 GOTO(out, rc = -EIO);
883         }
884
885         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
886                          ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj);
887         if (rc)
888                 GOTO(out, rc);
889
890         rc = -sa_setup(o->od_os, sa_obj, zfs_attr_table,
891                        ZPL_END, &o->z_attr_table);
892         if (rc)
893                 GOTO(out, rc);
894
895         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_ROOT_OBJ,
896                          8, 1, &o->od_rootid);
897         if (rc) {
898                 CERROR("%s: lookup for root failed: rc = %d\n",
899                         o->od_svname, rc);
900                 GOTO(out, rc);
901         }
902
903         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_UNLINKED_SET,
904                          8, 1, &unlink_obj);
905         if (rc) {
906                 CERROR("%s: lookup for %s failed: rc = %d\n",
907                        o->od_svname, ZFS_UNLINKED_SET, rc);
908                 GOTO(out, rc);
909         }
910
911         /* Check that user/group usage tracking is supported */
912         if (!dmu_objset_userused_enabled(o->od_os) ||
913             DMU_USERUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED ||
914             DMU_GROUPUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED) {
915                 CERROR("%s: Space accounting not supported by this target, "
916                         "aborting\n", o->od_svname);
917                 GOTO(out, rc = -ENOTSUPP);
918         }
919
920         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, unlink_obj, &o->od_unlinked);
921         if (rc) {
922                 CERROR("%s: can't get dnode for unlinked: rc = %d\n",
923                        o->od_svname, rc);
924                 GOTO(out, rc);
925         }
926
927 out:
928         if (rc != 0 && o->od_os != NULL) {
929                 osd_dmu_objset_disown(o->od_os, B_FALSE, o);
930                 o->od_os = NULL;
931         }
932
933         RETURN(rc);
934 }
935
936 int osd_unlinked_object_free(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd,
937                          uint64_t oid)
938 {
939         char *key = osd_oti_get(env)->oti_str;
940         int       rc;
941         dmu_tx_t *tx;
942
943         if (osd->od_dt_dev.dd_rdonly) {
944                 CERROR("%s: someone try to free objects under "
945                        "readonly mode, should be disabled.\n", osd_name(osd));
946                 dump_stack();
947
948                 return -EROFS;
949         }
950
951         rc = -dmu_free_long_range(osd->od_os, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
952         if (rc != 0) {
953                 CWARN("%s: Cannot truncate %llu: rc = %d\n",
954                       osd->od_svname, oid, rc);
955                 return rc;
956         }
957
958         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
959         dmu_tx_hold_free(tx, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
960         osd_tx_hold_zap(tx, osd->od_unlinked->dn_object, osd->od_unlinked,
961                         FALSE, NULL);
962         rc = -dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
963         if (rc != 0) {
964                 CWARN("%s: Cannot assign tx for %llu: rc = %d\n",
965                       osd->od_svname, oid, rc);
966                 goto failed;
967         }
968
969         snprintf(key, sizeof(osd_oti_get(env)->oti_str), "%llx", oid);
970         rc = osd_zap_remove(osd, osd->od_unlinked->dn_object,
971                             osd->od_unlinked, key, tx);
972         if (rc != 0) {
973                 CWARN("%s: Cannot remove %llu from unlinked set: rc = %d\n",
974                       osd->od_svname, oid, rc);
975                 goto failed;
976         }
977
978         rc = -dmu_object_free(osd->od_os, oid, tx);
979         if (rc != 0) {
980                 CWARN("%s: Cannot free %llu: rc = %d\n",
981                       osd->od_svname, oid, rc);
982                 goto failed;
983         }
984         dmu_tx_commit(tx);
985
986         return 0;
987
988 failed:
989         LASSERT(rc != 0);
990         dmu_tx_abort(tx);
991
992         return rc;
993 }
994
995 static void
996 osd_unlinked_drain(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
997 {
998         zap_cursor_t     zc;
999         zap_attribute_t *za = &osd_oti_get(env)->oti_za;
1000
1001         zap_cursor_init(&zc, osd->od_os, osd->od_unlinked->dn_object);
1002
1003         while (zap_cursor_retrieve(&zc, za) == 0) {
1004                 /* If cannot free the object, leave it in the unlinked set,
1005                  * until the OSD is mounted again when obd_unlinked_drain()
1006                  * will be called. */
1007                 if (osd_unlinked_object_free(env, osd, za->za_first_integer))
1008                         break;
1009                 zap_cursor_advance(&zc);
1010         }
1011
1012         zap_cursor_fini(&zc);
1013 }
1014
1015 static int osd_mount(const struct lu_env *env,
1016                      struct osd_device *o, struct lustre_cfg *cfg)
1017 {
1018         char                    *mntdev = lustre_cfg_string(cfg, 1);
1019         char                    *str    = lustre_cfg_string(cfg, 2);
1020         char                    *svname = lustre_cfg_string(cfg, 4);
1021         dnode_t *rootdn;
1022         const char              *opts;
1023         int                      rc;
1024         ENTRY;
1025
1026         if (o->od_os != NULL)
1027                 RETURN(0);
1028
1029         if (mntdev == NULL || svname == NULL)
1030                 RETURN(-EINVAL);
1031
1032         rc = strlcpy(o->od_mntdev, mntdev, sizeof(o->od_mntdev));
1033         if (rc >= sizeof(o->od_mntdev))
1034                 RETURN(-E2BIG);
1035
1036         rc = strlcpy(o->od_svname, svname, sizeof(o->od_svname));
1037         if (rc >= sizeof(o->od_svname))
1038                 RETURN(-E2BIG);
1039
1040         str = strstr(str, ":");
1041         if (str) {
1042                 unsigned long flags;
1043
1044                 rc = kstrtoul(str + 1, 10, &flags);
1045                 if (rc)
1046                         RETURN(-EINVAL);
1047
1048                 if (flags & LMD_FLG_DEV_RDONLY) {
1049                         o->od_dt_dev.dd_rdonly = 1;
1050                         LCONSOLE_WARN("%s: set dev_rdonly on this device\n",
1051                                       svname);
1052                 }
1053         }
1054
1055         if (server_name_is_ost(o->od_svname))
1056                 o->od_is_ost = 1;
1057
1058         rc = osd_objset_open(o);
1059         if (rc)
1060                 RETURN(rc);
1061
1062         o->od_xattr_in_sa = B_TRUE;
1063         o->od_max_blksz = osd_spa_maxblocksize(o->od_os->os_spa);
1064
1065         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, o->od_rootid, &rootdn);
1066         if (rc)
1067                 GOTO(err, rc);
1068         o->od_root = rootdn->dn_object;
1069         osd_dnode_rele(rootdn);
1070
1071         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, DMU_USERUSED_OBJECT,
1072                              &o->od_userused_dn);
1073         if (rc)
1074                 GOTO(err, rc);
1075
1076         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, DMU_GROUPUSED_OBJECT,
1077                              &o->od_groupused_dn);
1078         if (rc)
1079                 GOTO(err, rc);
1080
1081         /* 1. initialize oi before any file create or file open */
1082         rc = osd_oi_init(env, o);
1083         if (rc)
1084                 GOTO(err, rc);
1085
1086         rc = lu_site_init(&o->od_site, osd2lu_dev(o));
1087         if (rc)
1088                 GOTO(err, rc);
1089         o->od_site.ls_bottom_dev = osd2lu_dev(o);
1090
1091         rc = lu_site_init_finish(&o->od_site);
1092         if (rc)
1093                 GOTO(err, rc);
1094
1095         rc = osd_objset_register_callbacks(o);
1096         if (rc)
1097                 GOTO(err, rc);
1098
1099         rc = osd_procfs_init(o, o->od_svname);
1100         if (rc)
1101                 GOTO(err, rc);
1102
1103         /* initialize quota slave instance */
1104         o->od_quota_slave = qsd_init(env, o->od_svname, &o->od_dt_dev,
1105                                      o->od_proc_entry);
1106         if (IS_ERR(o->od_quota_slave)) {
1107                 rc = PTR_ERR(o->od_quota_slave);
1108                 o->od_quota_slave = NULL;
1109                 GOTO(err, rc);
1110         }
1111
1112 #ifdef HAVE_DMU_USEROBJ_ACCOUNTING
1113         if (!osd_dmu_userobj_accounting_available(o))
1114                 CWARN("%s: dnode accounting not enabled: "
1115                       "enable feature@userobj_accounting in pool\n",
1116                       o->od_mntdev);
1117 #endif
1118
1119         /* parse mount option "noacl", and enable ACL by default */
1120         opts = lustre_cfg_string(cfg, 3);
1121         if (opts == NULL || strstr(opts, "noacl") == NULL)
1122                 o->od_posix_acl = 1;
1123
1124         osd_unlinked_drain(env, o);
1125 err:
1126         if (rc && o->od_os) {
1127                 osd_dmu_objset_disown(o->od_os, B_FALSE, o);
1128                 o->od_os = NULL;
1129         }
1130
1131         RETURN(rc);
1132 }
1133
1134 static void osd_umount(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
1135 {
1136         ENTRY;
1137
1138         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc))
1139                 CERROR("%s: lost %d allocated page(s)\n", o->od_svname,
1140                        atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc));
1141         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_loan))
1142                 CERROR("%s: lost %d loaned abuf(s)\n", o->od_svname,
1143                        atomic_read(&o->od_zerocopy_loan));
1144         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_pin))
1145                 CERROR("%s: lost %d pinned dbuf(s)\n", o->od_svname,
1146                        atomic_read(&o->od_zerocopy_pin));
1147
1148         if (o->od_unlinked) {
1149                 osd_dnode_rele(o->od_unlinked);
1150                 o->od_unlinked = NULL;
1151         }
1152         if (o->od_userused_dn) {
1153                 osd_dnode_rele(o->od_userused_dn);
1154                 o->od_userused_dn = NULL;
1155         }
1156         if (o->od_groupused_dn) {
1157                 osd_dnode_rele(o->od_groupused_dn);
1158                 o->od_groupused_dn = NULL;
1159         }
1160
1161         if (o->od_os != NULL) {
1162                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly)
1163                         /* force a txg sync to get all commit callbacks */
1164                         txg_wait_synced(dmu_objset_pool(o->od_os), 0ULL);
1165
1166                 /* close the object set */
1167                 osd_dmu_objset_disown(o->od_os, B_FALSE, o);
1168                 o->od_os = NULL;
1169         }
1170
1171         EXIT;
1172 }
1173
1174 static int osd_device_init0(const struct lu_env *env,
1175                             struct osd_device *o,
1176                             struct lustre_cfg *cfg)
1177 {
1178         struct lu_device        *l = osd2lu_dev(o);
1179         int                      rc;
1180
1181         /* if the module was re-loaded, env can loose its keys */
1182         rc = lu_env_refill((struct lu_env *) env);
1183         if (rc)
1184                 GOTO(out, rc);
1185
1186         l->ld_ops = &osd_lu_ops;
1187         o->od_dt_dev.dd_ops = &osd_dt_ops;
1188
1189 out:
1190         RETURN(rc);
1191 }
1192
1193 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1194                                          struct lu_device *dev);
1195
1196 static struct lu_device *osd_device_alloc(const struct lu_env *env,
1197                                           struct lu_device_type *type,
1198                                           struct lustre_cfg *cfg)
1199 {
1200         struct osd_device       *dev;
1201         struct osd_seq_list     *osl;
1202         int                     rc;
1203
1204         OBD_ALLOC_PTR(dev);
1205         if (dev == NULL)
1206                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1207
1208         osl = &dev->od_seq_list;
1209         INIT_LIST_HEAD(&osl->osl_seq_list);
1210         rwlock_init(&osl->osl_seq_list_lock);
1211         sema_init(&osl->osl_seq_init_sem, 1);
1212
1213         rc = dt_device_init(&dev->od_dt_dev, type);
1214         if (rc == 0) {
1215                 rc = osd_device_init0(env, dev, cfg);
1216                 if (rc == 0) {
1217                         rc = osd_mount(env, dev, cfg);
1218                         if (rc)
1219                                 osd_device_fini(env, osd2lu_dev(dev));
1220                 }
1221                 if (rc)
1222                         dt_device_fini(&dev->od_dt_dev);
1223         }
1224
1225         if (unlikely(rc != 0))
1226                 OBD_FREE_PTR(dev);
1227
1228         return rc == 0 ? osd2lu_dev(dev) : ERR_PTR(rc);
1229 }
1230
1231 static struct lu_device *osd_device_free(const struct lu_env *env,
1232                                          struct lu_device *d)
1233 {
1234         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1235         ENTRY;
1236
1237         /* XXX: make osd top device in order to release reference */
1238         d->ld_site->ls_top_dev = d;
1239         lu_site_purge(env, d->ld_site, -1);
1240         if (!cfs_hash_is_empty(d->ld_site->ls_obj_hash)) {
1241                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_ERROR, NULL);
1242                 lu_site_print(env, d->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
1243         }
1244         lu_site_fini(&o->od_site);
1245         dt_device_fini(&o->od_dt_dev);
1246         OBD_FREE_PTR(o);
1247
1248         RETURN (NULL);
1249 }
1250
1251 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1252                                          struct lu_device *d)
1253 {
1254         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1255         int                rc;
1256         ENTRY;
1257
1258
1259         if (o->od_os) {
1260                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
1261                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly) {
1262                         osd_sync(env, lu2dt_dev(d));
1263                         txg_wait_callbacks(
1264                                         spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
1265                 }
1266         }
1267
1268         /* now with all the callbacks completed we can cleanup the remainings */
1269         osd_shutdown(env, o);
1270         osd_oi_fini(env, o);
1271
1272         rc = osd_procfs_fini(o);
1273         if (rc) {
1274                 CERROR("proc fini error %d\n", rc);
1275                 RETURN(ERR_PTR(rc));
1276         }
1277
1278         if (o->od_os)
1279                 osd_umount(env, o);
1280
1281         RETURN(NULL);
1282 }
1283
1284 static int osd_device_init(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
1285                            const char *name, struct lu_device *next)
1286 {
1287         return 0;
1288 }
1289
1290 /*
1291  * To be removed, setup is performed by osd_device_{init,alloc} and
1292  * cleanup is performed by osd_device_{fini,free).
1293  */
1294 static int osd_process_config(const struct lu_env *env,
1295                               struct lu_device *d, struct lustre_cfg *cfg)
1296 {
1297         struct osd_device       *o = osd_dev(d);
1298         int                     rc;
1299         ENTRY;
1300
1301         switch(cfg->lcfg_command) {
1302         case LCFG_SETUP:
1303                 rc = osd_mount(env, o, cfg);
1304                 break;
1305         case LCFG_CLEANUP:
1306                 rc = osd_shutdown(env, o);
1307                 break;
1308         case LCFG_PARAM: {
1309                 LASSERT(&o->od_dt_dev);
1310                 rc = class_process_proc_param(PARAM_OSD, lprocfs_osd_obd_vars,
1311                                               cfg, &o->od_dt_dev);
1312                 if (rc > 0 || rc == -ENOSYS) {
1313                         rc = class_process_proc_param(PARAM_OST,
1314                                                       lprocfs_osd_obd_vars,
1315                                                       cfg, &o->od_dt_dev);
1316                         if (rc > 0)
1317                                 rc = 0;
1318                 }
1319                 break;
1320         }
1321         default:
1322                 rc = -ENOTTY;
1323         }
1324
1325         RETURN(rc);
1326 }
1327
1328 static int osd_recovery_complete(const struct lu_env *env, struct lu_device *d)
1329 {
1330         struct osd_device       *osd = osd_dev(d);
1331         int                      rc = 0;
1332         ENTRY;
1333
1334         if (osd->od_quota_slave == NULL)
1335                 RETURN(0);
1336
1337         /* start qsd instance on recovery completion, this notifies the quota
1338          * slave code that we are about to process new requests now */
1339         rc = qsd_start(env, osd->od_quota_slave);
1340         RETURN(rc);
1341 }
1342
1343 /*
1344  * we use exports to track all osd users
1345  */
1346 static int osd_obd_connect(const struct lu_env *env, struct obd_export **exp,
1347                            struct obd_device *obd, struct obd_uuid *cluuid,
1348                            struct obd_connect_data *data, void *localdata)
1349 {
1350         struct osd_device    *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1351         struct lustre_handle  conn;
1352         int                   rc;
1353         ENTRY;
1354
1355         CDEBUG(D_CONFIG, "connect #%d\n", osd->od_connects);
1356
1357         rc = class_connect(&conn, obd, cluuid);
1358         if (rc)
1359                 RETURN(rc);
1360
1361         *exp = class_conn2export(&conn);
1362
1363         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1364         osd->od_connects++;
1365         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1366
1367         RETURN(0);
1368 }
1369
1370 /*
1371  * once last export (we don't count self-export) disappeared
1372  * osd can be released
1373  */
1374 static int osd_obd_disconnect(struct obd_export *exp)
1375 {
1376         struct obd_device *obd = exp->exp_obd;
1377         struct osd_device *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1378         int                rc, release = 0;
1379         ENTRY;
1380
1381         /* Only disconnect the underlying layers on the final disconnect. */
1382         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1383         osd->od_connects--;
1384         if (osd->od_connects == 0)
1385                 release = 1;
1386         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1387
1388         rc = class_disconnect(exp); /* bz 9811 */
1389
1390         if (rc == 0 && release)
1391                 class_manual_cleanup(obd);
1392         RETURN(rc);
1393 }
1394
1395 static int osd_fid_init(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
1396 {
1397         struct seq_server_site  *ss = osd_seq_site(osd);
1398         int                     rc;
1399         ENTRY;
1400
1401         if (osd->od_is_ost || osd->od_cl_seq != NULL)
1402                 RETURN(0);
1403
1404         if (unlikely(ss == NULL))
1405                 RETURN(-ENODEV);
1406
1407         OBD_ALLOC_PTR(osd->od_cl_seq);
1408         if (osd->od_cl_seq == NULL)
1409                 RETURN(-ENOMEM);
1410
1411         rc = seq_client_init(osd->od_cl_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_METADATA,
1412                              osd->od_svname, ss->ss_server_seq);
1413
1414         if (rc != 0) {
1415                 OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
1416                 osd->od_cl_seq = NULL;
1417         }
1418
1419         RETURN(rc);
1420 }
1421
1422 static int osd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
1423                        struct lu_device *dev)
1424 {
1425         struct osd_device       *osd = osd_dev(dev);
1426         int                      rc = 0;
1427         ENTRY;
1428
1429         if (osd->od_quota_slave != NULL) {
1430                 /* set up quota slave objects */
1431                 rc = qsd_prepare(env, osd->od_quota_slave);
1432                 if (rc != 0)
1433                         RETURN(rc);
1434         }
1435
1436         rc = osd_fid_init(env, osd);
1437
1438         RETURN(rc);
1439 }
1440
1441 struct lu_device_operations osd_lu_ops = {
1442         .ldo_object_alloc       = osd_object_alloc,
1443         .ldo_process_config     = osd_process_config,
1444         .ldo_recovery_complete  = osd_recovery_complete,
1445         .ldo_prepare            = osd_prepare,
1446 };
1447
1448 static void osd_type_start(struct lu_device_type *t)
1449 {
1450 }
1451
1452 static void osd_type_stop(struct lu_device_type *t)
1453 {
1454 }
1455
1456 int osd_fid_alloc(const struct lu_env *env, struct obd_export *exp,
1457                   struct lu_fid *fid, struct md_op_data *op_data)
1458 {
1459         struct osd_device *osd = osd_dev(exp->exp_obd->obd_lu_dev);
1460
1461         return seq_client_alloc_fid(env, osd->od_cl_seq, fid);
1462 }
1463
1464 static struct lu_device_type_operations osd_device_type_ops = {
1465         .ldto_init              = osd_type_init,
1466         .ldto_fini              = osd_type_fini,
1467
1468         .ldto_start             = osd_type_start,
1469         .ldto_stop              = osd_type_stop,
1470
1471         .ldto_device_alloc      = osd_device_alloc,
1472         .ldto_device_free       = osd_device_free,
1473
1474         .ldto_device_init       = osd_device_init,
1475         .ldto_device_fini       = osd_device_fini
1476 };
1477
1478 static struct lu_device_type osd_device_type = {
1479         .ldt_tags     = LU_DEVICE_DT,
1480         .ldt_name     = LUSTRE_OSD_ZFS_NAME,
1481         .ldt_ops      = &osd_device_type_ops,
1482         .ldt_ctx_tags = LCT_LOCAL
1483 };
1484
1485
1486 static struct obd_ops osd_obd_device_ops = {
1487         .o_owner       = THIS_MODULE,
1488         .o_connect      = osd_obd_connect,
1489         .o_disconnect   = osd_obd_disconnect,
1490         .o_fid_alloc    = osd_fid_alloc
1491 };
1492
1493 static int __init osd_init(void)
1494 {
1495         int rc;
1496
1497         rc = osd_options_init();
1498         if (rc)
1499                 return rc;
1500
1501         rc = lu_kmem_init(osd_caches);
1502         if (rc)
1503                 return rc;
1504
1505         rc = class_register_type(&osd_obd_device_ops, NULL, true, NULL,
1506                                  LUSTRE_OSD_ZFS_NAME, &osd_device_type);
1507         if (rc)
1508                 lu_kmem_fini(osd_caches);
1509         return rc;
1510 }
1511
1512 static void __exit osd_exit(void)
1513 {
1514         class_unregister_type(LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
1515         lu_kmem_fini(osd_caches);
1516 }
1517
1518 extern unsigned int osd_oi_count;
1519 module_param(osd_oi_count, int, 0444);
1520 MODULE_PARM_DESC(osd_oi_count, "Number of Object Index containers to be created, it's only valid for new filesystem.");
1521
1522 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
1523 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Storage Device ("LUSTRE_OSD_ZFS_NAME")");
1524 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
1525 MODULE_LICENSE("GPL");
1526
1527 module_init(osd_init);
1528 module_exit(osd_exit);