Whamcloud - gitweb
ff4bc5874ed292f36293f0064e6043b475eff9d2
[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.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
19  *
20  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
21  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
22  * have any questions.
23  *
24  * GPL HEADER END
25  */
26 /*
27  * Copyright (c) 2009, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
28  * Use is subject to license terms.
29  *
30  * Copyright (c) 2012, 2015, Intel Corporation.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * lustre/osd-zfs/osd_handler.c
37  * Top-level entry points into osd module
38  *
39  * Author: Alex Zhuravlev <bzzz@whamcloud.com>
40  * Author: Mike Pershin <tappro@whamcloud.com>
41  * Author: Johann Lombardi <johann@whamcloud.com>
42  */
43
44 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_OSD
45
46 #include <lustre_ver.h>
47 #include <libcfs/libcfs.h>
48 #include <obd_support.h>
49 #include <lustre_net.h>
50 #include <obd.h>
51 #include <obd_class.h>
52 #include <lustre_disk.h>
53 #include <lustre_fid.h>
54 #include <lustre_param.h>
55 #include <md_object.h>
56
57 #include "osd_internal.h"
58
59 #include <sys/dnode.h>
60 #include <sys/dbuf.h>
61 #include <sys/spa.h>
62 #include <sys/stat.h>
63 #include <sys/zap.h>
64 #include <sys/spa_impl.h>
65 #include <sys/zfs_znode.h>
66 #include <sys/dmu_tx.h>
67 #include <sys/dmu_objset.h>
68 #include <sys/dsl_prop.h>
69 #include <sys/sa_impl.h>
70 #include <sys/txg.h>
71
72 struct lu_context_key   osd_key;
73
74 /* Slab for OSD object allocation */
75 struct kmem_cache *osd_object_kmem;
76
77 /* Slab to allocate osd_zap_it */
78 struct kmem_cache *osd_zapit_cachep;
79
80 static struct lu_kmem_descr osd_caches[] = {
81         {
82                 .ckd_cache = &osd_object_kmem,
83                 .ckd_name  = "zfs_osd_obj",
84                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_object)
85         },
86         {
87                 .ckd_cache = &osd_zapit_cachep,
88                 .ckd_name  = "osd_zapit_cache",
89                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_zap_it)
90         },
91         {
92                 .ckd_cache = NULL
93         }
94 };
95
96 static void arc_prune_func(int64_t bytes, void *private)
97 {
98         struct osd_device *od = private;
99         struct lu_site    *site = &od->od_site;
100         struct lu_env      env;
101         int rc;
102
103         rc = lu_env_init(&env, LCT_SHRINKER);
104         if (rc) {
105                 CERROR("%s: can't initialize shrinker env: rc = %d\n",
106                        od->od_svname, rc);
107                 return;
108         }
109
110         lu_site_purge(&env, site, (bytes >> 10));
111
112         lu_env_fini(&env);
113 }
114
115 /*
116  * Concurrency: doesn't access mutable data
117  */
118 static int osd_root_get(const struct lu_env *env,
119                         struct dt_device *dev, struct lu_fid *f)
120 {
121         lu_local_obj_fid(f, OSD_FS_ROOT_OID);
122         return 0;
123 }
124
125 /*
126  * OSD object methods.
127  */
128
129 /*
130  * Concurrency: shouldn't matter.
131  */
132 static void osd_trans_commit_cb(void *cb_data, int error)
133 {
134         struct osd_thandle      *oh = cb_data;
135         struct thandle          *th = &oh->ot_super;
136         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
137         struct lu_device        *lud = &th->th_dev->dd_lu_dev;
138         struct dt_txn_commit_cb *dcb, *tmp;
139
140         ENTRY;
141
142         if (error) {
143                 if (error == ECANCELED)
144                         CWARN("%s: transaction @0x%p was aborted\n",
145                               osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th);
146                 else
147                         CERROR("%s: transaction @0x%p commit error: rc = %d\n",
148                                 osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th, error);
149         }
150
151         dt_txn_hook_commit(th);
152
153         /* call per-transaction callbacks if any */
154         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oh->ot_dcb_list, dcb_linkage)
155                 dcb->dcb_func(NULL, th, dcb, error);
156
157         /* Unlike ldiskfs, zfs updates space accounting at commit time.
158          * As a consequence, op_end is called only now to inform the quota slave
159          * component that reserved quota space is now accounted in usage and
160          * should be released. Quota space won't be adjusted at this point since
161          * we can't provide a suitable environment. It will be performed
162          * asynchronously by a lquota thread. */
163         qsd_op_end(NULL, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
164
165         lu_device_put(lud);
166         th->th_dev = NULL;
167         lu_context_exit(&th->th_ctx);
168         lu_context_fini(&th->th_ctx);
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_context_init(&th->th_ctx, th->th_tags);
227                 lu_context_enter(&th->th_ctx);
228                 lu_device_get(&d->dd_lu_dev);
229         }
230
231         RETURN(rc);
232 }
233
234 static int osd_unlinked_object_free(struct osd_device *osd, uint64_t oid);
235
236 static void osd_unlinked_list_emptify(struct osd_device *osd,
237                                       struct list_head *list, bool free)
238 {
239         struct osd_object *obj;
240         uint64_t           oid;
241
242         while (!list_empty(list)) {
243                 obj = list_entry(list->next,
244                                  struct osd_object, oo_unlinked_linkage);
245                 LASSERT(obj->oo_db != NULL);
246                 oid = obj->oo_db->db_object;
247
248                 list_del_init(&obj->oo_unlinked_linkage);
249                 if (free)
250                         (void)osd_unlinked_object_free(osd, oid);
251         }
252 }
253
254 static void osd_trans_stop_cb(struct osd_thandle *oth, int result)
255 {
256         struct dt_txn_commit_cb *dcb;
257         struct dt_txn_commit_cb *tmp;
258
259         /* call per-transaction stop callbacks if any */
260         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oth->ot_stop_dcb_list,
261                                  dcb_linkage) {
262                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
263                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
264                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
265                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
266                 dcb->dcb_func(NULL, &oth->ot_super, dcb, result);
267         }
268 }
269
270 /*
271  * Concurrency: shouldn't matter.
272  */
273 static int osd_trans_stop(const struct lu_env *env, struct dt_device *dt,
274                           struct thandle *th)
275 {
276         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
277         bool                     sync = (th->th_sync != 0);
278         struct osd_thandle      *oh;
279         struct list_head         unlinked;
280         uint64_t                 txg;
281         int                      rc;
282         ENTRY;
283
284         oh = container_of0(th, struct osd_thandle, ot_super);
285         INIT_LIST_HEAD(&unlinked);
286         list_splice_init(&oh->ot_unlinked_list, &unlinked);
287
288         if (oh->ot_assigned == 0) {
289                 LASSERT(oh->ot_tx);
290                 dmu_tx_abort(oh->ot_tx);
291                 osd_object_sa_dirty_rele(oh);
292                 osd_unlinked_list_emptify(osd, &unlinked, false);
293                 /* there won't be any commit, release reserved quota space now,
294                  * if any */
295                 qsd_op_end(env, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
296                 OBD_FREE_PTR(oh);
297                 RETURN(0);
298         }
299
300         /* When doing our own inode accounting, the ZAPs storing per-uid/gid
301          * usage are updated at operation execution time, so we should call
302          * qsd_op_end() straight away. Otherwise (for blk accounting maintained
303          * by ZFS and when #inode is estimated from #blks) accounting is updated
304          * at commit time and the call to qsd_op_end() must be delayed */
305         if (oh->ot_quota_trans.lqt_id_cnt > 0 &&
306                         !oh->ot_quota_trans.lqt_ids[0].lqi_is_blk &&
307                         !osd->od_quota_iused_est)
308                 qsd_op_end(env, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
309
310         rc = dt_txn_hook_stop(env, th);
311         if (rc != 0)
312                 CDEBUG(D_OTHER, "%s: transaction hook failed: rc = %d\n",
313                        osd->od_svname, rc);
314
315         osd_trans_stop_cb(oh, rc);
316
317         LASSERT(oh->ot_tx);
318         txg = oh->ot_tx->tx_txg;
319
320         osd_object_sa_dirty_rele(oh);
321         /* XXX: Once dmu_tx_commit() called, oh/th could have been freed
322          * by osd_trans_commit_cb already. */
323         dmu_tx_commit(oh->ot_tx);
324
325         osd_unlinked_list_emptify(osd, &unlinked, true);
326
327         if (sync)
328                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), txg);
329
330         RETURN(rc);
331 }
332
333 static struct thandle *osd_trans_create(const struct lu_env *env,
334                                         struct dt_device *dt)
335 {
336         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(dt);
337         struct osd_thandle      *oh;
338         struct thandle          *th;
339         dmu_tx_t                *tx;
340         ENTRY;
341
342         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
343         if (tx == NULL)
344                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
345
346         /* alloc callback data */
347         OBD_ALLOC_PTR(oh);
348         if (oh == NULL) {
349                 dmu_tx_abort(tx);
350                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
351         }
352
353         oh->ot_tx = tx;
354         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_dcb_list);
355         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_stop_dcb_list);
356         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_unlinked_list);
357         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_sa_list);
358         sema_init(&oh->ot_sa_lock, 1);
359         memset(&oh->ot_quota_trans, 0, sizeof(oh->ot_quota_trans));
360         th = &oh->ot_super;
361         th->th_dev = dt;
362         th->th_result = 0;
363         th->th_tags = LCT_TX_HANDLE;
364         RETURN(th);
365 }
366
367 /* Estimate the number of objects from a number of blocks */
368 uint64_t osd_objs_count_estimate(uint64_t refdbytes, uint64_t usedobjs,
369                                  uint64_t nrblocks, uint64_t est_maxblockshift)
370 {
371         uint64_t est_objs, est_refdblocks, est_usedobjs;
372
373         /* Compute an nrblocks estimate based on the actual number of
374          * dnodes that could fit in the space.  Since we don't know the
375          * overhead associated with each dnode (xattrs, SAs, VDEV overhead,
376          * etc) just using DNODE_SHIFT isn't going to give a good estimate.
377          * Instead, compute an estimate based on the average space usage per
378          * dnode, with an upper and lower cap.
379          *
380          * In case there aren't many dnodes or blocks used yet, add a small
381          * correction factor using OSD_DNODE_EST_SHIFT.  This correction
382          * factor gradually disappears as the number of real dnodes grows.
383          * This also avoids the need to check for divide-by-zero later.
384          */
385         CLASSERT(OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT > 0);
386         CLASSERT(OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT > 0);
387
388         est_refdblocks = (refdbytes >> est_maxblockshift) +
389                          (OSD_DNODE_EST_COUNT >> OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT);
390         est_usedobjs   = usedobjs + OSD_DNODE_EST_COUNT;
391
392         /* Average space/dnode more than maximum dnode size, use max dnode
393          * size to estimate free dnodes from adjusted free blocks count.
394          * OSTs typically use more than one block dnode so this case applies. */
395         if (est_usedobjs <= est_refdblocks * 2) {
396                 est_objs = nrblocks;
397
398         /* Average space/dnode smaller than min dnode size (probably due to
399          * metadnode compression), use min dnode size to estimate the number of
400          * objects.
401          * An MDT typically uses below 512 bytes/dnode so this case applies. */
402         } else if (est_usedobjs >= (est_refdblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT)) {
403                 est_objs = nrblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT;
404
405                 /* Between the extremes, we try to use the average size of
406                  * existing dnodes to compute the number of dnodes that fit
407                  * into nrblocks:
408                  *
409                  * est_objs = nrblocks * (est_usedobjs / est_refblocks);
410                  *
411                  * but this may overflow 64 bits or become 0 if not handled well
412                  *
413                  * We know nrblocks is below (64 - 17 = 47) bits from
414                  * SPA_MAXBLKSHIFT, and est_usedobjs is under 48 bits due to
415                  * DN_MAX_OBJECT_SHIFT, which means that multiplying them may
416                  * get as large as 2 ^ 95.
417                  *
418                  * We also know (est_usedobjs / est_refdblocks) is between 2 and
419                  * 256, due to above checks, we can safely compute this first.
420                  * We care more about accuracy on the MDT (many dnodes/block)
421                  * which is good because this is where truncation errors are
422                  * smallest.  This adds 8 bits to nrblocks so we can use 7 bits
423                  * to compute a fixed-point fraction and nrblocks can still fit
424                  * in 64 bits. */
425         } else {
426                 unsigned dnodes_per_block = (est_usedobjs << 7)/est_refdblocks;
427
428                 est_objs = (nrblocks * dnodes_per_block) >> 7;
429         }
430         return est_objs;
431 }
432
433 static int osd_objset_statfs(struct osd_device *osd, struct obd_statfs *osfs)
434 {
435         struct objset *os = osd->od_os;
436         uint64_t refdbytes, availbytes, usedobjs, availobjs;
437         uint64_t est_availobjs;
438         uint64_t reserved;
439         uint64_t bshift;
440
441         dmu_objset_space(os, &refdbytes, &availbytes, &usedobjs, &availobjs);
442
443         memset(osfs, 0, sizeof(*osfs));
444
445         /* We're a zfs filesystem. */
446         osfs->os_type = UBERBLOCK_MAGIC;
447
448         /*
449          * ZFS allows multiple block sizes.  For statfs, Linux makes no
450          * proper distinction between bsize and frsize.  For calculations
451          * of free and used blocks incorrectly uses bsize instead of frsize,
452          * but bsize is also used as the optimal blocksize.  We return the
453          * largest possible block size as IO size for the optimum performance
454          * and scale the free and used blocks count appropriately.
455          */
456         osfs->os_bsize = osd->od_max_blksz;
457         bshift = fls64(osfs->os_bsize) - 1;
458
459         osfs->os_blocks = (refdbytes + availbytes) >> bshift;
460         osfs->os_bfree = availbytes >> bshift;
461         osfs->os_bavail = osfs->os_bfree; /* no extra root reservation */
462
463         /* Take replication (i.e. number of copies) into account */
464         osfs->os_bavail /= os->os_copies;
465
466         /*
467          * Reserve some space so we don't run into ENOSPC due to grants not
468          * accounting for metadata overhead in ZFS, and to avoid fragmentation.
469          * Rather than report this via os_bavail (which makes users unhappy if
470          * they can't fill the filesystem 100%), reduce os_blocks as well.
471          *
472          * Reserve 0.78% of total space, at least 16MB for small filesystems,
473          * for internal files to be created/unlinked when space is tight.
474          */
475         CLASSERT(OSD_STATFS_RESERVED_SIZE > 0);
476         reserved = OSD_STATFS_RESERVED_SIZE >> bshift;
477         if (likely(osfs->os_blocks >= reserved << OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT))
478                 reserved = osfs->os_blocks >> OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT;
479
480         osfs->os_blocks -= reserved;
481         osfs->os_bfree  -= min(reserved, osfs->os_bfree);
482         osfs->os_bavail -= min(reserved, osfs->os_bavail);
483
484         /*
485          * The availobjs value returned from dmu_objset_space() is largely
486          * useless, since it reports the number of objects that might
487          * theoretically still fit into the dataset, independent of minor
488          * issues like how much space is actually available in the pool.
489          * Compute a better estimate in udmu_objs_count_estimate().
490          */
491         est_availobjs = osd_objs_count_estimate(refdbytes, usedobjs,
492                                                 osfs->os_bfree, bshift);
493
494         osfs->os_ffree = min(availobjs, est_availobjs);
495         osfs->os_files = osfs->os_ffree + usedobjs;
496
497         /* ZFS XXX: fill in backing dataset FSID/UUID
498            memcpy(osfs->os_fsid, .... );*/
499
500         osfs->os_namelen = MAXNAMELEN;
501         osfs->os_maxbytes = OBD_OBJECT_EOF;
502
503         if (!spa_writeable(dmu_objset_spa(os)) ||
504             osd->od_dev_set_rdonly || osd->od_prop_rdonly)
505                 osfs->os_state |= OS_STATE_READONLY;
506
507         return 0;
508 }
509
510 /*
511  * Concurrency: shouldn't matter.
512  */
513 int osd_statfs(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
514                struct obd_statfs *osfs)
515 {
516         int                rc;
517         ENTRY;
518
519         rc = osd_objset_statfs(osd_dt_dev(d), osfs);
520         if (unlikely(rc != 0))
521                 RETURN(rc);
522
523         osfs->os_bavail -= min_t(u64,
524                                  OSD_GRANT_FOR_LOCAL_OIDS / osfs->os_bsize,
525                                  osfs->os_bavail);
526         RETURN(0);
527 }
528
529 static int osd_blk_insert_cost(struct osd_device *osd)
530 {
531         int max_blockshift, nr_blkptrshift, bshift;
532
533         /* max_blockshift is the log2 of the number of blocks needed to reach
534          * the maximum filesize (that's to say 2^64) */
535         bshift = osd_spa_maxblockshift(dmu_objset_spa(osd->od_os));
536         max_blockshift = DN_MAX_OFFSET_SHIFT - bshift;
537
538         /* nr_blkptrshift is the log2 of the number of block pointers that can
539          * be stored in an indirect block */
540         CLASSERT(DN_MAX_INDBLKSHIFT > SPA_BLKPTRSHIFT);
541         nr_blkptrshift = DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT;
542
543         /* max_blockshift / nr_blkptrshift is thus the maximum depth of the
544          * tree. We add +1 for rounding purpose.
545          * The tree depth times the indirect block size gives us the maximum
546          * cost of inserting a block in the tree */
547         return (max_blockshift / nr_blkptrshift + 1) * (1<<DN_MAX_INDBLKSHIFT);
548 }
549
550 /*
551  * Concurrency: doesn't access mutable data.
552  */
553 static void osd_conf_get(const struct lu_env *env,
554                          const struct dt_device *dev,
555                          struct dt_device_param *param)
556 {
557         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
558
559         /*
560          * XXX should be taken from not-yet-existing fs abstraction layer.
561          */
562         param->ddp_max_name_len = MAXNAMELEN;
563         param->ddp_max_nlink    = 1 << 31; /* it's 8byte on a disk */
564         param->ddp_symlink_max  = PATH_MAX;
565         param->ddp_mount_type   = LDD_MT_ZFS;
566
567         param->ddp_mntopts      = MNTOPT_USERXATTR;
568         if (osd->od_posix_acl)
569                 param->ddp_mntopts |= MNTOPT_ACL;
570         param->ddp_max_ea_size  = DXATTR_MAX_ENTRY_SIZE;
571
572         /* for maxbytes, report same value as ZPL */
573         param->ddp_maxbytes     = MAX_LFS_FILESIZE;
574
575         /* inodes are dynamically allocated, so we report the per-inode space
576          * consumption to upper layers. This static value is not really accurate
577          * and we should use the same logic as in udmu_objset_statfs() to
578          * estimate the real size consumed by an object */
579         param->ddp_inodespace = OSD_DNODE_EST_COUNT;
580         /* Although ZFS isn't an extent-based filesystem, the metadata overhead
581          * (i.e. 7 levels of indirect blocks, see osd_blk_insert_cost()) should
582          * not be accounted for every single new block insertion.
583          * Instead, the maximum extent size is set to the number of blocks that
584          * can fit into a single contiguous indirect block. There would be some
585          * cases where this crosses indirect blocks, but it also won't have 7
586          * new levels of indirect blocks in that case either, so it will still
587          * have enough reserved space for the extra indirect block */
588         param->ddp_max_extent_blks =
589                 (1 << (DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT));
590         param->ddp_extent_tax = osd_blk_insert_cost(osd);
591 }
592
593 /*
594  * Concurrency: shouldn't matter.
595  */
596 static int osd_sync(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
597 {
598         struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
599         CDEBUG(D_CACHE, "syncing OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
600         txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), 0ULL);
601         CDEBUG(D_CACHE, "synced OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
602         return 0;
603 }
604
605 static int osd_commit_async(const struct lu_env *env, struct dt_device *dev)
606 {
607         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
608         tx_state_t        *tx = &dmu_objset_pool(osd->od_os)->dp_tx;
609         uint64_t           txg;
610
611         mutex_enter(&tx->tx_sync_lock);
612         txg = tx->tx_open_txg + 1;
613         if (tx->tx_quiesce_txg_waiting < txg) {
614                 tx->tx_quiesce_txg_waiting = txg;
615                 cv_broadcast(&tx->tx_quiesce_more_cv);
616         }
617         mutex_exit(&tx->tx_sync_lock);
618
619         return 0;
620 }
621
622 /*
623  * Concurrency: shouldn't matter.
624  */
625 static int osd_ro(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
626 {
627         struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
628         ENTRY;
629
630         CERROR("%s: *** setting device %s read-only ***\n",
631                osd->od_svname, LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
632         osd->od_dev_set_rdonly = 1;
633         spa_freeze(dmu_objset_spa(osd->od_os));
634
635         RETURN(0);
636 }
637
638 static struct dt_device_operations osd_dt_ops = {
639         .dt_root_get            = osd_root_get,
640         .dt_statfs              = osd_statfs,
641         .dt_trans_create        = osd_trans_create,
642         .dt_trans_start         = osd_trans_start,
643         .dt_trans_stop          = osd_trans_stop,
644         .dt_trans_cb_add        = osd_trans_cb_add,
645         .dt_conf_get            = osd_conf_get,
646         .dt_sync                = osd_sync,
647         .dt_commit_async        = osd_commit_async,
648         .dt_ro                  = osd_ro,
649 };
650
651 /*
652  * DMU OSD device type methods
653  */
654 static int osd_type_init(struct lu_device_type *t)
655 {
656         LU_CONTEXT_KEY_INIT(&osd_key);
657         return lu_context_key_register(&osd_key);
658 }
659
660 static void osd_type_fini(struct lu_device_type *t)
661 {
662         lu_context_key_degister(&osd_key);
663 }
664
665 static void *osd_key_init(const struct lu_context *ctx,
666                           struct lu_context_key *key)
667 {
668         struct osd_thread_info *info;
669
670         OBD_ALLOC_PTR(info);
671         if (info != NULL)
672                 info->oti_env = container_of(ctx, struct lu_env, le_ctx);
673         else
674                 info = ERR_PTR(-ENOMEM);
675         return info;
676 }
677
678 static void osd_key_fini(const struct lu_context *ctx,
679                          struct lu_context_key *key, void *data)
680 {
681         struct osd_thread_info *info = data;
682
683         OBD_FREE_PTR(info);
684 }
685
686 static void osd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
687                          struct lu_context_key *key, void *data)
688 {
689         struct osd_thread_info *info = data;
690
691         memset(info, 0, sizeof(*info));
692 }
693
694 struct lu_context_key osd_key = {
695         .lct_tags = LCT_DT_THREAD | LCT_MD_THREAD | LCT_MG_THREAD | LCT_LOCAL,
696         .lct_init = osd_key_init,
697         .lct_fini = osd_key_fini,
698         .lct_exit = osd_key_exit
699 };
700
701 static void osd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
702 {
703         if (osd->od_cl_seq == NULL)
704                 return;
705
706         seq_client_fini(osd->od_cl_seq);
707         OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
708         osd->od_cl_seq = NULL;
709 }
710
711 static int osd_shutdown(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
712 {
713         ENTRY;
714
715         /* shutdown quota slave instance associated with the device */
716         if (o->od_quota_slave != NULL) {
717                 qsd_fini(env, o->od_quota_slave);
718                 o->od_quota_slave = NULL;
719         }
720
721         osd_fid_fini(env, o);
722
723         RETURN(0);
724 }
725
726 static void osd_xattr_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
727 {
728         struct osd_device *osd = arg;
729
730         osd->od_xattr_in_sa = (newval == ZFS_XATTR_SA);
731 }
732
733 static void osd_recordsize_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
734 {
735         struct osd_device *osd = arg;
736
737         LASSERT(newval <= osd_spa_maxblocksize(dmu_objset_spa(osd->od_os)));
738         LASSERT(newval >= SPA_MINBLOCKSIZE);
739         LASSERT(ISP2(newval));
740
741         osd->od_max_blksz = newval;
742 }
743
744 static void osd_readonly_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
745 {
746         struct osd_device *osd = arg;
747
748         osd->od_prop_rdonly = !!newval;
749 }
750
751 /*
752  * This function unregisters all registered callbacks.  It's harmless to
753  * unregister callbacks that were never registered so it is used to safely
754  * unwind a partially completed call to osd_objset_register_callbacks().
755  */
756 static void osd_objset_unregister_callbacks(struct osd_device *o)
757 {
758         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
759
760         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
761                                    osd_xattr_changed_cb, o);
762         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
763                                    osd_recordsize_changed_cb, o);
764         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
765                                    osd_readonly_changed_cb, o);
766
767         if (o->arc_prune_cb != NULL) {
768                 arc_remove_prune_callback(o->arc_prune_cb);
769                 o->arc_prune_cb = NULL;
770         }
771 }
772
773 /*
774  * Register the required callbacks to be notified when zfs properties
775  * are modified using the 'zfs(8)' command line utility.
776  */
777 static int osd_objset_register_callbacks(struct osd_device *o)
778 {
779         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
780         dsl_pool_t              *dp = dmu_objset_pool(o->od_os);
781         int                     rc;
782
783         LASSERT(ds);
784         LASSERT(dp);
785
786         dsl_pool_config_enter(dp, FTAG);
787         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
788                                 osd_xattr_changed_cb, o);
789         if (rc)
790                 GOTO(err, rc);
791
792         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
793                                 osd_recordsize_changed_cb, o);
794         if (rc)
795                 GOTO(err, rc);
796
797         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
798                                 osd_readonly_changed_cb, o);
799         if (rc)
800                 GOTO(err, rc);
801
802         o->arc_prune_cb = arc_add_prune_callback(arc_prune_func, o);
803 err:
804         dsl_pool_config_exit(dp, FTAG);
805         if (rc)
806                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
807
808         RETURN(rc);
809 }
810
811 static int osd_objset_open(struct osd_device *o)
812 {
813         uint64_t        version = ZPL_VERSION;
814         uint64_t        sa_obj;
815         int             rc;
816         ENTRY;
817
818         rc = -dmu_objset_own(o->od_mntdev, DMU_OST_ZFS, B_FALSE, o, &o->od_os);
819         if (rc) {
820                 o->od_os = NULL;
821                 goto out;
822         }
823
824         /* Check ZFS version */
825         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
826                          ZPL_VERSION_STR, 8, 1, &version);
827         if (rc) {
828                 CERROR("%s: Error looking up ZPL VERSION\n", o->od_mntdev);
829                 /*
830                  * We can't return ENOENT because that would mean the objset
831                  * didn't exist.
832                  */
833                 GOTO(out, rc = -EIO);
834         }
835
836         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
837                          ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj);
838         if (rc)
839                 GOTO(out, rc);
840
841         rc = -sa_setup(o->od_os, sa_obj, zfs_attr_table,
842                        ZPL_END, &o->z_attr_table);
843         if (rc)
844                 GOTO(out, rc);
845
846         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_ROOT_OBJ,
847                          8, 1, &o->od_rootid);
848         if (rc) {
849                 CERROR("%s: lookup for root failed: rc = %d\n",
850                         o->od_svname, rc);
851                 GOTO(out, rc);
852         }
853
854         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_UNLINKED_SET,
855                          8, 1, &o->od_unlinkedid);
856         if (rc) {
857                 CERROR("%s: lookup for %s failed: rc = %d\n",
858                        o->od_svname, ZFS_UNLINKED_SET, rc);
859                 GOTO(out, rc);
860         }
861
862         /* Check that user/group usage tracking is supported */
863         if (!dmu_objset_userused_enabled(o->od_os) ||
864             DMU_USERUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED ||
865             DMU_GROUPUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED) {
866                 CERROR("%s: Space accounting not supported by this target, "
867                         "aborting\n", o->od_svname);
868                 GOTO(out, -ENOTSUPP);
869         }
870
871 out:
872         if (rc != 0 && o->od_os != NULL) {
873                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
874                 o->od_os = NULL;
875         }
876
877         RETURN(rc);
878 }
879
880 static int
881 osd_unlinked_object_free(struct osd_device *osd, uint64_t oid)
882 {
883         int       rc;
884         dmu_tx_t *tx;
885
886         rc = -dmu_free_long_range(osd->od_os, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
887         if (rc != 0) {
888                 CWARN("%s: Cannot truncate "LPU64": rc = %d\n",
889                       osd->od_svname, oid, rc);
890                 return rc;
891         }
892
893         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
894         dmu_tx_hold_free(tx, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
895         dmu_tx_hold_zap(tx, osd->od_unlinkedid, FALSE, NULL);
896         rc = -dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
897         if (rc != 0) {
898                 CWARN("%s: Cannot assign tx for "LPU64": rc = %d\n",
899                       osd->od_svname, oid, rc);
900                 goto failed;
901         }
902
903         rc = -zap_remove_int(osd->od_os, osd->od_unlinkedid, oid, tx);
904         if (rc != 0) {
905                 CWARN("%s: Cannot remove "LPU64" from unlinked set: rc = %d\n",
906                       osd->od_svname, oid, rc);
907                 goto failed;
908         }
909
910         rc = -dmu_object_free(osd->od_os, oid, tx);
911         if (rc != 0) {
912                 CWARN("%s: Cannot free "LPU64": rc = %d\n",
913                       osd->od_svname, oid, rc);
914                 goto failed;
915         }
916         dmu_tx_commit(tx);
917
918         return 0;
919
920 failed:
921         LASSERT(rc != 0);
922         dmu_tx_abort(tx);
923
924         return rc;
925 }
926
927 static void
928 osd_unlinked_drain(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
929 {
930         zap_cursor_t     zc;
931         zap_attribute_t *za = &osd_oti_get(env)->oti_za;
932
933         zap_cursor_init(&zc, osd->od_os, osd->od_unlinkedid);
934
935         while (zap_cursor_retrieve(&zc, za) == 0) {
936                 /* If cannot free the object, leave it in the unlinked set,
937                  * until the OSD is mounted again when obd_unlinked_drain()
938                  * will be called. */
939                 if (osd_unlinked_object_free(osd, za->za_first_integer) != 0)
940                         break;
941                 zap_cursor_advance(&zc);
942         }
943
944         zap_cursor_fini(&zc);
945 }
946
947 static int osd_mount(const struct lu_env *env,
948                      struct osd_device *o, struct lustre_cfg *cfg)
949 {
950         char                    *mntdev = lustre_cfg_string(cfg, 1);
951         char                    *svname = lustre_cfg_string(cfg, 4);
952         dmu_buf_t               *rootdb;
953         const char              *opts;
954         int                      rc;
955         ENTRY;
956
957         if (o->od_os != NULL)
958                 RETURN(0);
959
960         if (mntdev == NULL || svname == NULL)
961                 RETURN(-EINVAL);
962
963         rc = strlcpy(o->od_mntdev, mntdev, sizeof(o->od_mntdev));
964         if (rc >= sizeof(o->od_mntdev))
965                 RETURN(-E2BIG);
966
967         rc = strlcpy(o->od_svname, svname, sizeof(o->od_svname));
968         if (rc >= sizeof(o->od_svname))
969                 RETURN(-E2BIG);
970
971         if (server_name_is_ost(o->od_svname))
972                 o->od_is_ost = 1;
973
974         rc = osd_objset_open(o);
975         if (rc)
976                 GOTO(err, rc);
977
978         o->od_xattr_in_sa = B_TRUE;
979         o->od_max_blksz = SPA_OLD_MAXBLOCKSIZE;
980
981         rc = osd_objset_register_callbacks(o);
982         if (rc)
983                 GOTO(err, rc);
984
985         rc = __osd_obj2dbuf(env, o->od_os, o->od_rootid, &rootdb);
986         if (rc)
987                 GOTO(err, rc);
988
989         o->od_root = rootdb->db_object;
990         sa_buf_rele(rootdb, osd_obj_tag);
991
992         /* 1. initialize oi before any file create or file open */
993         rc = osd_oi_init(env, o);
994         if (rc)
995                 GOTO(err, rc);
996
997         rc = lu_site_init(&o->od_site, osd2lu_dev(o));
998         if (rc)
999                 GOTO(err, rc);
1000         o->od_site.ls_bottom_dev = osd2lu_dev(o);
1001
1002         rc = lu_site_init_finish(&o->od_site);
1003         if (rc)
1004                 GOTO(err, rc);
1005
1006         /* Use our own ZAP for inode accounting by default, this can be changed
1007          * via procfs to estimate the inode usage from the block usage */
1008         o->od_quota_iused_est = 0;
1009
1010         rc = osd_procfs_init(o, o->od_svname);
1011         if (rc)
1012                 GOTO(err, rc);
1013
1014         /* initialize quota slave instance */
1015         o->od_quota_slave = qsd_init(env, o->od_svname, &o->od_dt_dev,
1016                                      o->od_proc_entry);
1017         if (IS_ERR(o->od_quota_slave)) {
1018                 rc = PTR_ERR(o->od_quota_slave);
1019                 o->od_quota_slave = NULL;
1020                 GOTO(err, rc);
1021         }
1022
1023         /* parse mount option "noacl", and enable ACL by default */
1024         opts = lustre_cfg_string(cfg, 3);
1025         if (opts == NULL || strstr(opts, "noacl") == NULL)
1026                 o->od_posix_acl = 1;
1027
1028         osd_unlinked_drain(env, o);
1029 err:
1030         if (rc) {
1031                 if (o->od_os)
1032                         dmu_objset_disown(o->od_os, o);
1033                 o->od_os = NULL;
1034         }
1035
1036         RETURN(rc);
1037 }
1038
1039 static void osd_umount(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
1040 {
1041         ENTRY;
1042
1043         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc))
1044                 CERROR("%s: lost %d allocated page(s)\n", o->od_svname,
1045                        atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc));
1046         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_loan))
1047                 CERROR("%s: lost %d loaned abuf(s)\n", o->od_svname,
1048                        atomic_read(&o->od_zerocopy_loan));
1049         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_pin))
1050                 CERROR("%s: lost %d pinned dbuf(s)\n", o->od_svname,
1051                        atomic_read(&o->od_zerocopy_pin));
1052
1053         if (o->od_os != NULL) {
1054                 /* force a txg sync to get all commit callbacks */
1055                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(o->od_os), 0ULL);
1056
1057                 /* close the object set */
1058                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
1059
1060                 o->od_os = NULL;
1061         }
1062
1063         EXIT;
1064 }
1065
1066 static int osd_device_init0(const struct lu_env *env,
1067                             struct osd_device *o,
1068                             struct lustre_cfg *cfg)
1069 {
1070         struct lu_device        *l = osd2lu_dev(o);
1071         int                      rc;
1072
1073         /* if the module was re-loaded, env can loose its keys */
1074         rc = lu_env_refill((struct lu_env *) env);
1075         if (rc)
1076                 GOTO(out, rc);
1077
1078         l->ld_ops = &osd_lu_ops;
1079         o->od_dt_dev.dd_ops = &osd_dt_ops;
1080
1081 out:
1082         RETURN(rc);
1083 }
1084
1085 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1086                                          struct lu_device *dev);
1087
1088 static struct lu_device *osd_device_alloc(const struct lu_env *env,
1089                                           struct lu_device_type *type,
1090                                           struct lustre_cfg *cfg)
1091 {
1092         struct osd_device *dev;
1093         int                rc;
1094
1095         OBD_ALLOC_PTR(dev);
1096         if (dev == NULL)
1097                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1098
1099         rc = dt_device_init(&dev->od_dt_dev, type);
1100         if (rc == 0) {
1101                 rc = osd_device_init0(env, dev, cfg);
1102                 if (rc == 0) {
1103                         rc = osd_mount(env, dev, cfg);
1104                         if (rc)
1105                                 osd_device_fini(env, osd2lu_dev(dev));
1106                 }
1107                 if (rc)
1108                         dt_device_fini(&dev->od_dt_dev);
1109         }
1110
1111         if (unlikely(rc != 0))
1112                 OBD_FREE_PTR(dev);
1113
1114         return rc == 0 ? osd2lu_dev(dev) : ERR_PTR(rc);
1115 }
1116
1117 static struct lu_device *osd_device_free(const struct lu_env *env,
1118                                          struct lu_device *d)
1119 {
1120         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1121         ENTRY;
1122
1123         /* XXX: make osd top device in order to release reference */
1124         d->ld_site->ls_top_dev = d;
1125         lu_site_purge(env, d->ld_site, -1);
1126         if (!cfs_hash_is_empty(d->ld_site->ls_obj_hash)) {
1127                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_ERROR, NULL);
1128                 lu_site_print(env, d->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
1129         }
1130         lu_site_fini(&o->od_site);
1131         dt_device_fini(&o->od_dt_dev);
1132         OBD_FREE_PTR(o);
1133
1134         RETURN (NULL);
1135 }
1136
1137 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1138                                          struct lu_device *d)
1139 {
1140         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1141         int                rc;
1142         ENTRY;
1143
1144
1145         osd_shutdown(env, o);
1146         osd_oi_fini(env, o);
1147
1148         if (o->od_os) {
1149                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
1150                 osd_sync(env, lu2dt_dev(d));
1151                 txg_wait_callbacks(spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
1152         }
1153
1154         rc = osd_procfs_fini(o);
1155         if (rc) {
1156                 CERROR("proc fini error %d\n", rc);
1157                 RETURN(ERR_PTR(rc));
1158         }
1159
1160         if (o->od_os)
1161                 osd_umount(env, o);
1162
1163         RETURN(NULL);
1164 }
1165
1166 static int osd_device_init(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
1167                            const char *name, struct lu_device *next)
1168 {
1169         return 0;
1170 }
1171
1172 /*
1173  * To be removed, setup is performed by osd_device_{init,alloc} and
1174  * cleanup is performed by osd_device_{fini,free).
1175  */
1176 static int osd_process_config(const struct lu_env *env,
1177                               struct lu_device *d, struct lustre_cfg *cfg)
1178 {
1179         struct osd_device       *o = osd_dev(d);
1180         int                     rc;
1181         ENTRY;
1182
1183         switch(cfg->lcfg_command) {
1184         case LCFG_SETUP:
1185                 rc = osd_mount(env, o, cfg);
1186                 break;
1187         case LCFG_CLEANUP:
1188                 rc = osd_shutdown(env, o);
1189                 break;
1190         case LCFG_PARAM: {
1191                 LASSERT(&o->od_dt_dev);
1192                 rc = class_process_proc_param(PARAM_OSD, lprocfs_osd_obd_vars,
1193                                               cfg, &o->od_dt_dev);
1194                 if (rc > 0 || rc == -ENOSYS)
1195                         rc = class_process_proc_param(PARAM_OST,
1196                                                       lprocfs_osd_obd_vars,
1197                                                       cfg, &o->od_dt_dev);
1198                 break;
1199         }
1200         default:
1201                 rc = -ENOTTY;
1202         }
1203
1204         RETURN(rc);
1205 }
1206
1207 static int osd_recovery_complete(const struct lu_env *env, struct lu_device *d)
1208 {
1209         struct osd_device       *osd = osd_dev(d);
1210         int                      rc = 0;
1211         ENTRY;
1212
1213         if (osd->od_quota_slave == NULL)
1214                 RETURN(0);
1215
1216         /* start qsd instance on recovery completion, this notifies the quota
1217          * slave code that we are about to process new requests now */
1218         rc = qsd_start(env, osd->od_quota_slave);
1219         RETURN(rc);
1220 }
1221
1222 /*
1223  * we use exports to track all osd users
1224  */
1225 static int osd_obd_connect(const struct lu_env *env, struct obd_export **exp,
1226                            struct obd_device *obd, struct obd_uuid *cluuid,
1227                            struct obd_connect_data *data, void *localdata)
1228 {
1229         struct osd_device    *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1230         struct lustre_handle  conn;
1231         int                   rc;
1232         ENTRY;
1233
1234         CDEBUG(D_CONFIG, "connect #%d\n", osd->od_connects);
1235
1236         rc = class_connect(&conn, obd, cluuid);
1237         if (rc)
1238                 RETURN(rc);
1239
1240         *exp = class_conn2export(&conn);
1241
1242         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1243         osd->od_connects++;
1244         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1245
1246         RETURN(0);
1247 }
1248
1249 /*
1250  * once last export (we don't count self-export) disappeared
1251  * osd can be released
1252  */
1253 static int osd_obd_disconnect(struct obd_export *exp)
1254 {
1255         struct obd_device *obd = exp->exp_obd;
1256         struct osd_device *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1257         int                rc, release = 0;
1258         ENTRY;
1259
1260         /* Only disconnect the underlying layers on the final disconnect. */
1261         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1262         osd->od_connects--;
1263         if (osd->od_connects == 0)
1264                 release = 1;
1265         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1266
1267         rc = class_disconnect(exp); /* bz 9811 */
1268
1269         if (rc == 0 && release)
1270                 class_manual_cleanup(obd);
1271         RETURN(rc);
1272 }
1273
1274 static int osd_fid_init(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
1275 {
1276         struct seq_server_site  *ss = osd_seq_site(osd);
1277         int                     rc;
1278         ENTRY;
1279
1280         if (osd->od_is_ost || osd->od_cl_seq != NULL)
1281                 RETURN(0);
1282
1283         if (unlikely(ss == NULL))
1284                 RETURN(-ENODEV);
1285
1286         OBD_ALLOC_PTR(osd->od_cl_seq);
1287         if (osd->od_cl_seq == NULL)
1288                 RETURN(-ENOMEM);
1289
1290         rc = seq_client_init(osd->od_cl_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_METADATA,
1291                              osd->od_svname, ss->ss_server_seq);
1292
1293         if (rc != 0) {
1294                 OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
1295                 osd->od_cl_seq = NULL;
1296         }
1297
1298         RETURN(rc);
1299 }
1300
1301 static int osd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
1302                        struct lu_device *dev)
1303 {
1304         struct osd_device       *osd = osd_dev(dev);
1305         int                      rc = 0;
1306         ENTRY;
1307
1308         if (osd->od_quota_slave != NULL) {
1309                 /* set up quota slave objects */
1310                 rc = qsd_prepare(env, osd->od_quota_slave);
1311                 if (rc != 0)
1312                         RETURN(rc);
1313         }
1314
1315         rc = osd_fid_init(env, osd);
1316
1317         RETURN(rc);
1318 }
1319
1320 struct lu_device_operations osd_lu_ops = {
1321         .ldo_object_alloc       = osd_object_alloc,
1322         .ldo_process_config     = osd_process_config,
1323         .ldo_recovery_complete  = osd_recovery_complete,
1324         .ldo_prepare            = osd_prepare,
1325 };
1326
1327 static void osd_type_start(struct lu_device_type *t)
1328 {
1329 }
1330
1331 static void osd_type_stop(struct lu_device_type *t)
1332 {
1333 }
1334
1335 int osd_fid_alloc(const struct lu_env *env, struct obd_export *exp,
1336                   struct lu_fid *fid, struct md_op_data *op_data)
1337 {
1338         struct osd_device *osd = osd_dev(exp->exp_obd->obd_lu_dev);
1339
1340         return seq_client_alloc_fid(env, osd->od_cl_seq, fid);
1341 }
1342
1343 static struct lu_device_type_operations osd_device_type_ops = {
1344         .ldto_init              = osd_type_init,
1345         .ldto_fini              = osd_type_fini,
1346
1347         .ldto_start             = osd_type_start,
1348         .ldto_stop              = osd_type_stop,
1349
1350         .ldto_device_alloc      = osd_device_alloc,
1351         .ldto_device_free       = osd_device_free,
1352
1353         .ldto_device_init       = osd_device_init,
1354         .ldto_device_fini       = osd_device_fini
1355 };
1356
1357 static struct lu_device_type osd_device_type = {
1358         .ldt_tags     = LU_DEVICE_DT,
1359         .ldt_name     = LUSTRE_OSD_ZFS_NAME,
1360         .ldt_ops      = &osd_device_type_ops,
1361         .ldt_ctx_tags = LCT_LOCAL
1362 };
1363
1364
1365 static struct obd_ops osd_obd_device_ops = {
1366         .o_owner       = THIS_MODULE,
1367         .o_connect      = osd_obd_connect,
1368         .o_disconnect   = osd_obd_disconnect,
1369         .o_fid_alloc    = osd_fid_alloc
1370 };
1371
1372 static int __init osd_init(void)
1373 {
1374         int rc;
1375
1376         rc = osd_options_init();
1377         if (rc)
1378                 return rc;
1379
1380         rc = lu_kmem_init(osd_caches);
1381         if (rc)
1382                 return rc;
1383
1384         rc = class_register_type(&osd_obd_device_ops, NULL, true, NULL,
1385                                  LUSTRE_OSD_ZFS_NAME, &osd_device_type);
1386         if (rc)
1387                 lu_kmem_fini(osd_caches);
1388         return rc;
1389 }
1390
1391 static void __exit osd_exit(void)
1392 {
1393         class_unregister_type(LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
1394         lu_kmem_fini(osd_caches);
1395 }
1396
1397 extern unsigned int osd_oi_count;
1398 module_param(osd_oi_count, int, 0444);
1399 MODULE_PARM_DESC(osd_oi_count, "Number of Object Index containers to be created, it's only valid for new filesystem.");
1400
1401 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
1402 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Storage Device ("LUSTRE_OSD_ZFS_NAME")");
1403 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
1404 MODULE_LICENSE("GPL");
1405
1406 module_init(osd_init);
1407 module_exit(osd_exit);