Whamcloud - gitweb
LU-7899 osd: batch EA updates
[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 <lustre_ver.h>
43 #include <libcfs/libcfs.h>
44 #include <obd_support.h>
45 #include <lustre_net.h>
46 #include <obd.h>
47 #include <obd_class.h>
48 #include <lustre_disk.h>
49 #include <lustre_fid.h>
50 #include <uapi/linux/lustre_param.h>
51 #include <md_object.h>
52
53 #include "osd_internal.h"
54
55 #include <sys/dnode.h>
56 #include <sys/dbuf.h>
57 #include <sys/spa.h>
58 #include <sys/stat.h>
59 #include <sys/zap.h>
60 #include <sys/spa_impl.h>
61 #include <sys/zfs_znode.h>
62 #include <sys/dmu_tx.h>
63 #include <sys/dmu_objset.h>
64 #include <sys/dsl_prop.h>
65 #include <sys/sa_impl.h>
66 #include <sys/txg.h>
67
68 struct lu_context_key   osd_key;
69
70 /* Slab for OSD object allocation */
71 struct kmem_cache *osd_object_kmem;
72
73 /* Slab to allocate osd_zap_it */
74 struct kmem_cache *osd_zapit_cachep;
75
76 static struct lu_kmem_descr osd_caches[] = {
77         {
78                 .ckd_cache = &osd_object_kmem,
79                 .ckd_name  = "zfs_osd_obj",
80                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_object)
81         },
82         {
83                 .ckd_cache = &osd_zapit_cachep,
84                 .ckd_name  = "osd_zapit_cache",
85                 .ckd_size  = sizeof(struct osd_zap_it)
86         },
87         {
88                 .ckd_cache = NULL
89         }
90 };
91
92 static void arc_prune_func(int64_t bytes, void *private)
93 {
94         struct osd_device *od = private;
95         struct lu_site    *site = &od->od_site;
96         struct lu_env      env;
97         int rc;
98
99         LASSERT(site->ls_obj_hash);
100
101         rc = lu_env_init(&env, LCT_SHRINKER);
102         if (rc) {
103                 CERROR("%s: can't initialize shrinker env: rc = %d\n",
104                        od->od_svname, rc);
105                 return;
106         }
107
108         lu_site_purge(&env, site, (bytes >> 10));
109
110         lu_env_fini(&env);
111 }
112
113 /*
114  * Concurrency: doesn't access mutable data
115  */
116 static int osd_root_get(const struct lu_env *env,
117                         struct dt_device *dev, struct lu_fid *f)
118 {
119         lu_local_obj_fid(f, OSD_FS_ROOT_OID);
120         return 0;
121 }
122
123 /*
124  * OSD object methods.
125  */
126
127 /*
128  * Concurrency: shouldn't matter.
129  */
130 static void osd_trans_commit_cb(void *cb_data, int error)
131 {
132         struct osd_thandle      *oh = cb_data;
133         struct thandle          *th = &oh->ot_super;
134         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
135         struct lu_device        *lud = &th->th_dev->dd_lu_dev;
136         struct dt_txn_commit_cb *dcb, *tmp;
137
138         ENTRY;
139
140         if (error) {
141                 if (error == ECANCELED)
142                         CWARN("%s: transaction @0x%p was aborted\n",
143                               osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th);
144                 else
145                         CERROR("%s: transaction @0x%p commit error: rc = %d\n",
146                                 osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th, error);
147         }
148
149         dt_txn_hook_commit(th);
150
151         /* call per-transaction callbacks if any */
152         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oh->ot_dcb_list, dcb_linkage) {
153                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
154                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
155                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
156                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
157                 dcb->dcb_func(NULL, th, dcb, error);
158         }
159
160         /* Unlike ldiskfs, zfs updates space accounting at commit time.
161          * As a consequence, op_end is called only now to inform the quota slave
162          * component that reserved quota space is now accounted in usage and
163          * should be released. Quota space won't be adjusted at this point since
164          * we can't provide a suitable environment. It will be performed
165          * asynchronously by a lquota thread. */
166         qsd_op_end(NULL, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
167
168         lu_device_put(lud);
169         th->th_dev = NULL;
170         lu_context_exit(&th->th_ctx);
171         lu_context_fini(&th->th_ctx);
172         OBD_FREE_PTR(oh);
173
174         EXIT;
175 }
176
177 static int osd_trans_cb_add(struct thandle *th, struct dt_txn_commit_cb *dcb)
178 {
179         struct osd_thandle *oh = container_of0(th, struct osd_thandle,
180                                                ot_super);
181
182         LASSERT(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC);
183         LASSERT(&dcb->dcb_func != NULL);
184         if (dcb->dcb_flags & DCB_TRANS_STOP)
185                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_stop_dcb_list);
186         else
187                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_dcb_list);
188
189         return 0;
190 }
191
192 /*
193  * Concurrency: shouldn't matter.
194  */
195 static int osd_trans_start(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
196                            struct thandle *th)
197 {
198         struct osd_thandle      *oh;
199         int                     rc;
200         ENTRY;
201
202         oh = container_of0(th, struct osd_thandle, ot_super);
203         LASSERT(oh);
204         LASSERT(oh->ot_tx);
205
206         rc = dt_txn_hook_start(env, d, th);
207         if (rc != 0)
208                 RETURN(rc);
209
210         if (oh->ot_write_commit && OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_MAPBLK_ENOSPC))
211                 /* Unlike ldiskfs, ZFS checks for available space and returns
212                  * -ENOSPC when assigning txg */
213                 RETURN(-ENOSPC);
214
215         rc = -dmu_tx_assign(oh->ot_tx, TXG_WAIT);
216         if (unlikely(rc != 0)) {
217                 struct osd_device *osd = osd_dt_dev(d);
218                 /* dmu will call commit callback with error code during abort */
219                 if (!lu_device_is_md(&d->dd_lu_dev) && rc == -ENOSPC)
220                         CERROR("%s: failed to start transaction due to ENOSPC"
221                                "\n", osd->od_svname);
222                 else
223                         CERROR("%s: can't assign tx: rc = %d\n",
224                                osd->od_svname, rc);
225         } else {
226                 /* add commit callback */
227                 dmu_tx_callback_register(oh->ot_tx, osd_trans_commit_cb, oh);
228                 oh->ot_assigned = 1;
229                 lu_context_init(&th->th_ctx, th->th_tags);
230                 lu_context_enter(&th->th_ctx);
231                 lu_device_get(&d->dd_lu_dev);
232         }
233
234         RETURN(rc);
235 }
236
237 static void osd_unlinked_list_emptify(const struct lu_env *env,
238                                       struct osd_device *osd,
239                                       struct list_head *list, bool free)
240 {
241         struct osd_object *obj;
242         uint64_t           oid;
243
244         while (!list_empty(list)) {
245                 obj = list_entry(list->next,
246                                  struct osd_object, oo_unlinked_linkage);
247                 LASSERT(obj->oo_dn != NULL);
248                 oid = obj->oo_dn->dn_object;
249
250                 list_del_init(&obj->oo_unlinked_linkage);
251                 if (free)
252                         (void)osd_unlinked_object_free(env, osd, oid);
253         }
254 }
255
256 static void osd_trans_stop_cb(struct osd_thandle *oth, int result)
257 {
258         struct dt_txn_commit_cb *dcb;
259         struct dt_txn_commit_cb *tmp;
260
261         /* call per-transaction stop callbacks if any */
262         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oth->ot_stop_dcb_list,
263                                  dcb_linkage) {
264                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
265                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
266                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
267                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
268                 dcb->dcb_func(NULL, &oth->ot_super, dcb, result);
269         }
270 }
271
272 /*
273  * Concurrency: shouldn't matter.
274  */
275 static int osd_trans_stop(const struct lu_env *env, struct dt_device *dt,
276                           struct thandle *th)
277 {
278         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
279         bool                     sync = (th->th_sync != 0);
280         struct osd_thandle      *oh;
281         struct list_head         unlinked;
282         uint64_t                 txg;
283         int                      rc;
284         ENTRY;
285
286         oh = container_of0(th, struct osd_thandle, ot_super);
287         INIT_LIST_HEAD(&unlinked);
288         list_splice_init(&oh->ot_unlinked_list, &unlinked);
289         /* reset OI cache for safety */
290         osd_oti_get(env)->oti_ins_cache_used = 0;
291
292         if (oh->ot_assigned == 0) {
293                 LASSERT(oh->ot_tx);
294                 dmu_tx_abort(oh->ot_tx);
295                 osd_object_sa_dirty_rele(env, oh);
296                 osd_unlinked_list_emptify(env, osd, &unlinked, false);
297                 /* there won't be any commit, release reserved quota space now,
298                  * if any */
299                 qsd_op_end(env, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
300                 OBD_FREE_PTR(oh);
301                 RETURN(0);
302         }
303
304         rc = dt_txn_hook_stop(env, th);
305         if (rc != 0)
306                 CDEBUG(D_OTHER, "%s: transaction hook failed: rc = %d\n",
307                        osd->od_svname, rc);
308
309         osd_trans_stop_cb(oh, rc);
310
311         LASSERT(oh->ot_tx);
312         txg = oh->ot_tx->tx_txg;
313
314         osd_object_sa_dirty_rele(env, oh);
315         /* XXX: Once dmu_tx_commit() called, oh/th could have been freed
316          * by osd_trans_commit_cb already. */
317         dmu_tx_commit(oh->ot_tx);
318
319         osd_unlinked_list_emptify(env, osd, &unlinked, true);
320
321         if (sync)
322                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), txg);
323
324         RETURN(rc);
325 }
326
327 static struct thandle *osd_trans_create(const struct lu_env *env,
328                                         struct dt_device *dt)
329 {
330         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(dt);
331         struct osd_thandle      *oh;
332         struct thandle          *th;
333         dmu_tx_t                *tx;
334         ENTRY;
335
336         if (dt->dd_rdonly) {
337                 CERROR("%s: someone try to start transaction under "
338                        "readonly mode, should be disabled.\n",
339                        osd_name(osd_dt_dev(dt)));
340                 dump_stack();
341                 RETURN(ERR_PTR(-EROFS));
342         }
343
344         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
345         if (tx == NULL)
346                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
347
348         /* alloc callback data */
349         OBD_ALLOC_PTR(oh);
350         if (oh == NULL) {
351                 dmu_tx_abort(tx);
352                 RETURN(ERR_PTR(-ENOMEM));
353         }
354
355         oh->ot_tx = tx;
356         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_dcb_list);
357         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_stop_dcb_list);
358         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_unlinked_list);
359         INIT_LIST_HEAD(&oh->ot_sa_list);
360         memset(&oh->ot_quota_trans, 0, sizeof(oh->ot_quota_trans));
361         th = &oh->ot_super;
362         th->th_dev = dt;
363         th->th_result = 0;
364         th->th_tags = LCT_TX_HANDLE;
365         RETURN(th);
366 }
367
368 /* Estimate the total number of objects from a number of blocks */
369 uint64_t osd_objs_count_estimate(uint64_t usedbytes, uint64_t usedobjs,
370                                  uint64_t nrblocks, uint64_t est_maxblockshift)
371 {
372         uint64_t est_totobjs, est_usedblocks, est_usedobjs;
373
374         /*
375          * If blocksize is below 64KB (e.g. MDT with recordsize=4096) then
376          * bump the free dnode estimate to assume blocks at least 64KB in
377          * case of a directory-heavy MDT (at 32KB/directory).
378          */
379         if (est_maxblockshift < 16) {
380                 nrblocks >>= (16 - est_maxblockshift);
381                 est_maxblockshift = 16;
382         }
383
384         /*
385          * Estimate the total number of dnodes from the total blocks count
386          * and the space used per dnode.  Since we don't know the overhead
387          * associated with each dnode (xattrs, SAs, VDEV overhead, etc.)
388          * just using DNODE_SHIFT isn't going to give a good estimate.
389          * Instead, compute the current average space usage per dnode, with
390          * an upper and lower cap to avoid unrealistic estimates..
391          *
392          * In case there aren't many dnodes or blocks used yet, add a small
393          * correction factor (OSD_DNODE_EST_{COUNT,BLKSHIFT}).  This factor
394          * gradually disappears as the number of real dnodes grows.  It also
395          * avoids the need to check for divide-by-zero computing dn_per_block.
396          */
397         CLASSERT(OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT > 0);
398         CLASSERT(OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT > 0);
399
400         est_usedblocks = ((OSD_DNODE_EST_COUNT << OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT) +
401                           usedbytes) >> est_maxblockshift;
402         est_usedobjs   = OSD_DNODE_EST_COUNT + usedobjs;
403
404         if (est_usedobjs <= est_usedblocks) {
405                 /*
406                  * Average space/dnode more than maximum block size, use max
407                  * block size to estimate free dnodes from adjusted free blocks
408                  * count.  OSTs typically use multiple blocks per dnode so this
409                  * case applies.
410                  */
411                 est_totobjs = nrblocks;
412
413         } else if (est_usedobjs >= (est_usedblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT)) {
414                 /*
415                  * Average space/dnode smaller than min dnode size (probably
416                  * due to metadnode compression), use min dnode size to
417                  * estimate object count.  MDTs may use only one block per node
418                  * so this case applies.
419                  */
420                 est_totobjs = nrblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT;
421
422         } else {
423                 /*
424                  * Between the extremes, use average space per existing dnode
425                  * to compute the number of dnodes that will fit into nrblocks:
426                  *
427                  *    est_totobjs = nrblocks * (est_usedobjs / est_usedblocks)
428                  *
429                  * this may overflow 64 bits or become 0 if not handled well.
430                  *
431                  * We know nrblocks is below 2^(64 - blkbits) bits, and
432                  * est_usedobjs is under 48 bits due to DN_MAX_OBJECT_SHIFT,
433                  * which means that multiplying them may get as large as
434                  * 2 ^ 96 for the minimum blocksize of 64KB allowed above.
435                  *
436                  * The ratio of dnodes per block (est_usedobjs / est_usedblocks)
437                  * is under 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = blocksize / 512 due to
438                  * the limit checks above, so we can safely compute this first.
439                  * We care more about accuracy on the MDT (many dnodes/block)
440                  * which is good because this is where truncation errors are
441                  * smallest.  Since both nrblocks and dn_per_block are a
442                  * function of blkbits, their product is at most:
443                  *
444                  *    2^(64 - blkbits) * 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = 2^(64 - 9)
445                  *
446                  * so we can safely use 7 bits to compute a fixed-point
447                  * fraction and est_totobjs can still fit in 64 bits.
448                  */
449                 unsigned dn_per_block = (est_usedobjs << 7) / est_usedblocks;
450
451                 est_totobjs = (nrblocks * dn_per_block) >> 7;
452         }
453         return est_totobjs;
454 }
455
456 static int osd_objset_statfs(struct osd_device *osd, struct obd_statfs *osfs)
457 {
458         struct objset *os = osd->od_os;
459         uint64_t usedbytes, availbytes, usedobjs, availobjs;
460         uint64_t est_availobjs;
461         uint64_t reserved;
462         uint64_t bshift;
463
464         dmu_objset_space(os, &usedbytes, &availbytes, &usedobjs, &availobjs);
465
466         memset(osfs, 0, sizeof(*osfs));
467
468         /* We're a zfs filesystem. */
469         osfs->os_type = UBERBLOCK_MAGIC;
470
471         /*
472          * ZFS allows multiple block sizes.  For statfs, Linux makes no
473          * proper distinction between bsize and frsize.  For calculations
474          * of free and used blocks incorrectly uses bsize instead of frsize,
475          * but bsize is also used as the optimal blocksize.  We return the
476          * largest possible block size as IO size for the optimum performance
477          * and scale the free and used blocks count appropriately.
478          */
479         osfs->os_bsize = osd->od_max_blksz;
480         bshift = fls64(osfs->os_bsize) - 1;
481
482         osfs->os_blocks = (usedbytes + availbytes) >> bshift;
483         osfs->os_bfree = availbytes >> bshift;
484         osfs->os_bavail = osfs->os_bfree; /* no extra root reservation */
485
486         /* Take replication (i.e. number of copies) into account */
487         if (os->os_copies != 0)
488                 osfs->os_bavail /= os->os_copies;
489
490         /*
491          * Reserve some space so we don't run into ENOSPC due to grants not
492          * accounting for metadata overhead in ZFS, and to avoid fragmentation.
493          * Rather than report this via os_bavail (which makes users unhappy if
494          * they can't fill the filesystem 100%), reduce os_blocks as well.
495          *
496          * Reserve 0.78% of total space, at least 16MB for small filesystems,
497          * for internal files to be created/unlinked when space is tight.
498          */
499         CLASSERT(OSD_STATFS_RESERVED_SIZE > 0);
500         reserved = OSD_STATFS_RESERVED_SIZE >> bshift;
501         if (likely(osfs->os_blocks >= reserved << OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT))
502                 reserved = osfs->os_blocks >> OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT;
503
504         osfs->os_blocks -= reserved;
505         osfs->os_bfree  -= min(reserved, osfs->os_bfree);
506         osfs->os_bavail -= min(reserved, osfs->os_bavail);
507
508         /*
509          * The availobjs value returned from dmu_objset_space() is largely
510          * useless, since it reports the number of objects that might
511          * theoretically still fit into the dataset, independent of minor
512          * issues like how much space is actually available in the pool.
513          * Compute a better estimate in udmu_objs_count_estimate().
514          */
515         est_availobjs = osd_objs_count_estimate(usedbytes, usedobjs,
516                                                 osfs->os_bfree, bshift);
517
518         osfs->os_ffree = min(availobjs, est_availobjs);
519         osfs->os_files = osfs->os_ffree + usedobjs;
520
521         /* ZFS XXX: fill in backing dataset FSID/UUID
522            memcpy(osfs->os_fsid, .... );*/
523
524         osfs->os_namelen = MAXNAMELEN;
525         osfs->os_maxbytes = OBD_OBJECT_EOF;
526
527         if (!spa_writeable(dmu_objset_spa(os)) ||
528             osd->od_dev_set_rdonly || osd->od_prop_rdonly)
529                 osfs->os_state |= OS_STATE_READONLY;
530
531         return 0;
532 }
533
534 /*
535  * Concurrency: shouldn't matter.
536  */
537 int osd_statfs(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
538                struct obd_statfs *osfs)
539 {
540         int                rc;
541         ENTRY;
542
543         rc = osd_objset_statfs(osd_dt_dev(d), osfs);
544         if (unlikely(rc != 0))
545                 RETURN(rc);
546
547         osfs->os_bavail -= min_t(u64,
548                                  OSD_GRANT_FOR_LOCAL_OIDS / osfs->os_bsize,
549                                  osfs->os_bavail);
550         RETURN(0);
551 }
552
553 static int osd_blk_insert_cost(struct osd_device *osd)
554 {
555         int max_blockshift, nr_blkptrshift, bshift;
556
557         /* max_blockshift is the log2 of the number of blocks needed to reach
558          * the maximum filesize (that's to say 2^64) */
559         bshift = osd_spa_maxblockshift(dmu_objset_spa(osd->od_os));
560         max_blockshift = DN_MAX_OFFSET_SHIFT - bshift;
561
562         /* nr_blkptrshift is the log2 of the number of block pointers that can
563          * be stored in an indirect block */
564         CLASSERT(DN_MAX_INDBLKSHIFT > SPA_BLKPTRSHIFT);
565         nr_blkptrshift = DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT;
566
567         /* max_blockshift / nr_blkptrshift is thus the maximum depth of the
568          * tree. We add +1 for rounding purpose.
569          * The tree depth times the indirect block size gives us the maximum
570          * cost of inserting a block in the tree */
571         return (max_blockshift / nr_blkptrshift + 1) * (1<<DN_MAX_INDBLKSHIFT);
572 }
573
574 /*
575  * Concurrency: doesn't access mutable data.
576  */
577 static void osd_conf_get(const struct lu_env *env,
578                          const struct dt_device *dev,
579                          struct dt_device_param *param)
580 {
581         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
582
583         /*
584          * XXX should be taken from not-yet-existing fs abstraction layer.
585          */
586         param->ddp_max_name_len = MAXNAMELEN;
587         param->ddp_max_nlink    = 1 << 31; /* it's 8byte on a disk */
588         param->ddp_symlink_max  = PATH_MAX;
589         param->ddp_mount_type   = LDD_MT_ZFS;
590
591         param->ddp_mntopts      = MNTOPT_USERXATTR;
592         if (osd->od_posix_acl)
593                 param->ddp_mntopts |= MNTOPT_ACL;
594         param->ddp_max_ea_size  = DXATTR_MAX_ENTRY_SIZE;
595
596         /* for maxbytes, report same value as ZPL */
597         param->ddp_maxbytes     = MAX_LFS_FILESIZE;
598
599         /* inodes are dynamically allocated, so we report the per-inode space
600          * consumption to upper layers. This static value is not really accurate
601          * and we should use the same logic as in udmu_objset_statfs() to
602          * estimate the real size consumed by an object */
603         param->ddp_inodespace = OSD_DNODE_EST_COUNT;
604         /* Although ZFS isn't an extent-based filesystem, the metadata overhead
605          * (i.e. 7 levels of indirect blocks, see osd_blk_insert_cost()) should
606          * not be accounted for every single new block insertion.
607          * Instead, the maximum extent size is set to the number of blocks that
608          * can fit into a single contiguous indirect block. There would be some
609          * cases where this crosses indirect blocks, but it also won't have 7
610          * new levels of indirect blocks in that case either, so it will still
611          * have enough reserved space for the extra indirect block */
612         param->ddp_max_extent_blks =
613                 (1 << (DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT));
614         param->ddp_extent_tax = osd_blk_insert_cost(osd);
615 }
616
617 /*
618  * Concurrency: shouldn't matter.
619  */
620 static int osd_sync(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
621 {
622         if (!d->dd_rdonly) {
623                 struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
624
625                 CDEBUG(D_CACHE, "syncing OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
626                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), 0ULL);
627                 CDEBUG(D_CACHE, "synced OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
628         }
629
630         return 0;
631 }
632
633 static int osd_commit_async(const struct lu_env *env, struct dt_device *dev)
634 {
635         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
636         tx_state_t        *tx = &dmu_objset_pool(osd->od_os)->dp_tx;
637         uint64_t           txg;
638
639         mutex_enter(&tx->tx_sync_lock);
640         txg = tx->tx_open_txg + 1;
641         if (tx->tx_quiesce_txg_waiting < txg) {
642                 tx->tx_quiesce_txg_waiting = txg;
643                 cv_broadcast(&tx->tx_quiesce_more_cv);
644         }
645         mutex_exit(&tx->tx_sync_lock);
646
647         return 0;
648 }
649
650 /*
651  * Concurrency: shouldn't matter.
652  */
653 static int osd_ro(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
654 {
655         struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
656         ENTRY;
657
658         CERROR("%s: *** setting device %s read-only ***\n",
659                osd->od_svname, LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
660         osd->od_dev_set_rdonly = 1;
661         spa_freeze(dmu_objset_spa(osd->od_os));
662
663         RETURN(0);
664 }
665
666 static struct dt_device_operations osd_dt_ops = {
667         .dt_root_get            = osd_root_get,
668         .dt_statfs              = osd_statfs,
669         .dt_trans_create        = osd_trans_create,
670         .dt_trans_start         = osd_trans_start,
671         .dt_trans_stop          = osd_trans_stop,
672         .dt_trans_cb_add        = osd_trans_cb_add,
673         .dt_conf_get            = osd_conf_get,
674         .dt_sync                = osd_sync,
675         .dt_commit_async        = osd_commit_async,
676         .dt_ro                  = osd_ro,
677 };
678
679 /*
680  * DMU OSD device type methods
681  */
682 static int osd_type_init(struct lu_device_type *t)
683 {
684         LU_CONTEXT_KEY_INIT(&osd_key);
685         return lu_context_key_register(&osd_key);
686 }
687
688 static void osd_type_fini(struct lu_device_type *t)
689 {
690         lu_context_key_degister(&osd_key);
691 }
692
693 static void *osd_key_init(const struct lu_context *ctx,
694                           struct lu_context_key *key)
695 {
696         struct osd_thread_info *info;
697
698         OBD_ALLOC_PTR(info);
699         if (info != NULL)
700                 info->oti_env = container_of(ctx, struct lu_env, le_ctx);
701         else
702                 info = ERR_PTR(-ENOMEM);
703         return info;
704 }
705
706 static void osd_key_fini(const struct lu_context *ctx,
707                          struct lu_context_key *key, void *data)
708 {
709         struct osd_thread_info *info = data;
710         struct osd_idmap_cache *idc = info->oti_ins_cache;
711
712         if (idc != NULL) {
713                 LASSERT(info->oti_ins_cache_size > 0);
714                 OBD_FREE(idc, sizeof(*idc) * info->oti_ins_cache_size);
715                 info->oti_ins_cache = NULL;
716                 info->oti_ins_cache_size = 0;
717         }
718         lu_buf_free(&info->oti_xattr_lbuf);
719         OBD_FREE_PTR(info);
720 }
721
722 static void osd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
723                          struct lu_context_key *key, void *data)
724 {
725 }
726
727 struct lu_context_key osd_key = {
728         .lct_tags = LCT_DT_THREAD | LCT_MD_THREAD | LCT_MG_THREAD | LCT_LOCAL,
729         .lct_init = osd_key_init,
730         .lct_fini = osd_key_fini,
731         .lct_exit = osd_key_exit
732 };
733
734 static void osd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
735 {
736         if (osd->od_cl_seq == NULL)
737                 return;
738
739         seq_client_fini(osd->od_cl_seq);
740         OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
741         osd->od_cl_seq = NULL;
742 }
743
744 static int osd_shutdown(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
745 {
746         ENTRY;
747
748         /* shutdown quota slave instance associated with the device */
749         if (o->od_quota_slave != NULL) {
750                 /* complete all in-flight callbacks */
751                 osd_sync(env, &o->od_dt_dev);
752                 txg_wait_callbacks(spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
753                 qsd_fini(env, o->od_quota_slave);
754                 o->od_quota_slave = NULL;
755         }
756
757         osd_fid_fini(env, o);
758
759         RETURN(0);
760 }
761
762 static void osd_xattr_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
763 {
764         struct osd_device *osd = arg;
765
766         osd->od_xattr_in_sa = (newval == ZFS_XATTR_SA);
767 }
768
769 static void osd_recordsize_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
770 {
771         struct osd_device *osd = arg;
772
773         LASSERT(newval <= osd_spa_maxblocksize(dmu_objset_spa(osd->od_os)));
774         LASSERT(newval >= SPA_MINBLOCKSIZE);
775         LASSERT(ISP2(newval));
776
777         osd->od_max_blksz = newval;
778 }
779
780 static void osd_readonly_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
781 {
782         struct osd_device *osd = arg;
783
784         osd->od_prop_rdonly = !!newval;
785 }
786
787 /*
788  * This function unregisters all registered callbacks.  It's harmless to
789  * unregister callbacks that were never registered so it is used to safely
790  * unwind a partially completed call to osd_objset_register_callbacks().
791  */
792 static void osd_objset_unregister_callbacks(struct osd_device *o)
793 {
794         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
795
796         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
797                                    osd_xattr_changed_cb, o);
798         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
799                                    osd_recordsize_changed_cb, o);
800         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
801                                    osd_readonly_changed_cb, o);
802
803         if (o->arc_prune_cb != NULL) {
804                 arc_remove_prune_callback(o->arc_prune_cb);
805                 o->arc_prune_cb = NULL;
806         }
807 }
808
809 /*
810  * Register the required callbacks to be notified when zfs properties
811  * are modified using the 'zfs(8)' command line utility.
812  */
813 static int osd_objset_register_callbacks(struct osd_device *o)
814 {
815         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
816         dsl_pool_t              *dp = dmu_objset_pool(o->od_os);
817         int                     rc;
818
819         LASSERT(ds);
820         LASSERT(dp);
821
822         dsl_pool_config_enter(dp, FTAG);
823         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
824                                 osd_xattr_changed_cb, o);
825         if (rc)
826                 GOTO(err, rc);
827
828         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
829                                 osd_recordsize_changed_cb, o);
830         if (rc)
831                 GOTO(err, rc);
832
833         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
834                                 osd_readonly_changed_cb, o);
835         if (rc)
836                 GOTO(err, rc);
837
838         o->arc_prune_cb = arc_add_prune_callback(arc_prune_func, o);
839 err:
840         dsl_pool_config_exit(dp, FTAG);
841         if (rc)
842                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
843
844         RETURN(rc);
845 }
846
847 static int osd_objset_open(struct osd_device *o)
848 {
849         uint64_t        version = ZPL_VERSION;
850         uint64_t        sa_obj, unlink_obj;
851         int             rc;
852         ENTRY;
853
854         rc = -dmu_objset_own(o->od_mntdev, DMU_OST_ZFS,
855                              o->od_dt_dev.dd_rdonly ? B_TRUE : B_FALSE,
856                              o, &o->od_os);
857         if (rc) {
858                 CERROR("%s: can't open %s\n", o->od_svname, o->od_mntdev);
859                 o->od_os = NULL;
860
861                 GOTO(out, rc);
862         }
863
864         /* Check ZFS version */
865         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
866                          ZPL_VERSION_STR, 8, 1, &version);
867         if (rc) {
868                 CERROR("%s: Error looking up ZPL VERSION\n", o->od_mntdev);
869                 /*
870                  * We can't return ENOENT because that would mean the objset
871                  * didn't exist.
872                  */
873                 GOTO(out, rc = -EIO);
874         }
875
876         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
877                          ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj);
878         if (rc)
879                 GOTO(out, rc);
880
881         rc = -sa_setup(o->od_os, sa_obj, zfs_attr_table,
882                        ZPL_END, &o->z_attr_table);
883         if (rc)
884                 GOTO(out, rc);
885
886         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_ROOT_OBJ,
887                          8, 1, &o->od_rootid);
888         if (rc) {
889                 CERROR("%s: lookup for root failed: rc = %d\n",
890                         o->od_svname, rc);
891                 GOTO(out, rc);
892         }
893
894         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_UNLINKED_SET,
895                          8, 1, &unlink_obj);
896         if (rc) {
897                 CERROR("%s: lookup for %s failed: rc = %d\n",
898                        o->od_svname, ZFS_UNLINKED_SET, rc);
899                 GOTO(out, rc);
900         }
901
902         /* Check that user/group usage tracking is supported */
903         if (!dmu_objset_userused_enabled(o->od_os) ||
904             DMU_USERUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED ||
905             DMU_GROUPUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED) {
906                 CERROR("%s: Space accounting not supported by this target, "
907                         "aborting\n", o->od_svname);
908                 GOTO(out, rc = -ENOTSUPP);
909         }
910
911         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, unlink_obj, &o->od_unlinked);
912         if (rc) {
913                 CERROR("%s: can't get dnode for unlinked: rc = %d\n",
914                        o->od_svname, rc);
915                 GOTO(out, rc);
916         }
917
918 out:
919         if (rc != 0 && o->od_os != NULL) {
920                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
921                 o->od_os = NULL;
922         }
923
924         RETURN(rc);
925 }
926
927 int osd_unlinked_object_free(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd,
928                          uint64_t oid)
929 {
930         char *key = osd_oti_get(env)->oti_str;
931         int       rc;
932         dmu_tx_t *tx;
933
934         if (osd->od_dt_dev.dd_rdonly) {
935                 CERROR("%s: someone try to free objects under "
936                        "readonly mode, should be disabled.\n", osd_name(osd));
937                 dump_stack();
938
939                 return -EROFS;
940         }
941
942         rc = -dmu_free_long_range(osd->od_os, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
943         if (rc != 0) {
944                 CWARN("%s: Cannot truncate %llu: rc = %d\n",
945                       osd->od_svname, oid, rc);
946                 return rc;
947         }
948
949         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
950         dmu_tx_hold_free(tx, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
951         osd_tx_hold_zap(tx, osd->od_unlinked->dn_object, osd->od_unlinked,
952                         FALSE, NULL);
953         rc = -dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
954         if (rc != 0) {
955                 CWARN("%s: Cannot assign tx for %llu: rc = %d\n",
956                       osd->od_svname, oid, rc);
957                 goto failed;
958         }
959
960         snprintf(key, sizeof(osd_oti_get(env)->oti_str), "%llx", oid);
961         rc = osd_zap_remove(osd, osd->od_unlinked->dn_object,
962                             osd->od_unlinked, key, tx);
963         if (rc != 0) {
964                 CWARN("%s: Cannot remove %llu from unlinked set: rc = %d\n",
965                       osd->od_svname, oid, rc);
966                 goto failed;
967         }
968
969         rc = -dmu_object_free(osd->od_os, oid, tx);
970         if (rc != 0) {
971                 CWARN("%s: Cannot free %llu: rc = %d\n",
972                       osd->od_svname, oid, rc);
973                 goto failed;
974         }
975         dmu_tx_commit(tx);
976
977         return 0;
978
979 failed:
980         LASSERT(rc != 0);
981         dmu_tx_abort(tx);
982
983         return rc;
984 }
985
986 static void
987 osd_unlinked_drain(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
988 {
989         zap_cursor_t     zc;
990         zap_attribute_t *za = &osd_oti_get(env)->oti_za;
991
992         zap_cursor_init(&zc, osd->od_os, osd->od_unlinked->dn_object);
993
994         while (zap_cursor_retrieve(&zc, za) == 0) {
995                 /* If cannot free the object, leave it in the unlinked set,
996                  * until the OSD is mounted again when obd_unlinked_drain()
997                  * will be called. */
998                 if (osd_unlinked_object_free(env, osd, za->za_first_integer))
999                         break;
1000                 zap_cursor_advance(&zc);
1001         }
1002
1003         zap_cursor_fini(&zc);
1004 }
1005
1006 static int osd_mount(const struct lu_env *env,
1007                      struct osd_device *o, struct lustre_cfg *cfg)
1008 {
1009         char                    *mntdev = lustre_cfg_string(cfg, 1);
1010         char                    *str    = lustre_cfg_string(cfg, 2);
1011         char                    *svname = lustre_cfg_string(cfg, 4);
1012         dnode_t *rootdn;
1013         const char              *opts;
1014         int                      rc;
1015         ENTRY;
1016
1017         if (o->od_os != NULL)
1018                 RETURN(0);
1019
1020         if (mntdev == NULL || svname == NULL)
1021                 RETURN(-EINVAL);
1022
1023         rc = strlcpy(o->od_mntdev, mntdev, sizeof(o->od_mntdev));
1024         if (rc >= sizeof(o->od_mntdev))
1025                 RETURN(-E2BIG);
1026
1027         rc = strlcpy(o->od_svname, svname, sizeof(o->od_svname));
1028         if (rc >= sizeof(o->od_svname))
1029                 RETURN(-E2BIG);
1030
1031         str = strstr(str, ":");
1032         if (str) {
1033                 unsigned long flags;
1034
1035                 rc = kstrtoul(str + 1, 10, &flags);
1036                 if (rc)
1037                         RETURN(-EINVAL);
1038
1039                 if (flags & LMD_FLG_DEV_RDONLY) {
1040                         o->od_dt_dev.dd_rdonly = 1;
1041                         LCONSOLE_WARN("%s: set dev_rdonly on this device\n",
1042                                       svname);
1043                 }
1044         }
1045
1046         if (server_name_is_ost(o->od_svname))
1047                 o->od_is_ost = 1;
1048
1049         rc = osd_objset_open(o);
1050         if (rc)
1051                 RETURN(rc);
1052
1053         o->od_xattr_in_sa = B_TRUE;
1054         o->od_max_blksz = osd_spa_maxblocksize(o->od_os->os_spa);
1055
1056         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, o->od_rootid, &rootdn);
1057         if (rc)
1058                 GOTO(err, rc);
1059         o->od_root = rootdn->dn_object;
1060         osd_dnode_rele(rootdn);
1061
1062         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, DMU_USERUSED_OBJECT,
1063                              &o->od_userused_dn);
1064         if (rc)
1065                 GOTO(err, rc);
1066
1067         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, DMU_GROUPUSED_OBJECT,
1068                              &o->od_groupused_dn);
1069         if (rc)
1070                 GOTO(err, rc);
1071
1072         /* 1. initialize oi before any file create or file open */
1073         rc = osd_oi_init(env, o);
1074         if (rc)
1075                 GOTO(err, rc);
1076
1077         rc = lu_site_init(&o->od_site, osd2lu_dev(o));
1078         if (rc)
1079                 GOTO(err, rc);
1080         o->od_site.ls_bottom_dev = osd2lu_dev(o);
1081
1082         rc = lu_site_init_finish(&o->od_site);
1083         if (rc)
1084                 GOTO(err, rc);
1085
1086         rc = osd_objset_register_callbacks(o);
1087         if (rc)
1088                 GOTO(err, rc);
1089
1090         rc = osd_procfs_init(o, o->od_svname);
1091         if (rc)
1092                 GOTO(err, rc);
1093
1094         /* initialize quota slave instance */
1095         o->od_quota_slave = qsd_init(env, o->od_svname, &o->od_dt_dev,
1096                                      o->od_proc_entry);
1097         if (IS_ERR(o->od_quota_slave)) {
1098                 rc = PTR_ERR(o->od_quota_slave);
1099                 o->od_quota_slave = NULL;
1100                 GOTO(err, rc);
1101         }
1102
1103         /* parse mount option "noacl", and enable ACL by default */
1104         opts = lustre_cfg_string(cfg, 3);
1105         if (opts == NULL || strstr(opts, "noacl") == NULL)
1106                 o->od_posix_acl = 1;
1107
1108         osd_unlinked_drain(env, o);
1109 err:
1110         if (rc && o->od_os) {
1111                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
1112                 o->od_os = NULL;
1113         }
1114
1115         RETURN(rc);
1116 }
1117
1118 static void osd_umount(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
1119 {
1120         ENTRY;
1121
1122         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc))
1123                 CERROR("%s: lost %d allocated page(s)\n", o->od_svname,
1124                        atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc));
1125         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_loan))
1126                 CERROR("%s: lost %d loaned abuf(s)\n", o->od_svname,
1127                        atomic_read(&o->od_zerocopy_loan));
1128         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_pin))
1129                 CERROR("%s: lost %d pinned dbuf(s)\n", o->od_svname,
1130                        atomic_read(&o->od_zerocopy_pin));
1131
1132         if (o->od_unlinked) {
1133                 osd_dnode_rele(o->od_unlinked);
1134                 o->od_unlinked = NULL;
1135         }
1136         if (o->od_userused_dn) {
1137                 osd_dnode_rele(o->od_userused_dn);
1138                 o->od_userused_dn = NULL;
1139         }
1140         if (o->od_groupused_dn) {
1141                 osd_dnode_rele(o->od_groupused_dn);
1142                 o->od_groupused_dn = NULL;
1143         }
1144
1145         if (o->od_os != NULL) {
1146                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly)
1147                         /* force a txg sync to get all commit callbacks */
1148                         txg_wait_synced(dmu_objset_pool(o->od_os), 0ULL);
1149
1150                 /* close the object set */
1151                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
1152
1153                 o->od_os = NULL;
1154         }
1155
1156         EXIT;
1157 }
1158
1159 static int osd_device_init0(const struct lu_env *env,
1160                             struct osd_device *o,
1161                             struct lustre_cfg *cfg)
1162 {
1163         struct lu_device        *l = osd2lu_dev(o);
1164         int                      rc;
1165
1166         /* if the module was re-loaded, env can loose its keys */
1167         rc = lu_env_refill((struct lu_env *) env);
1168         if (rc)
1169                 GOTO(out, rc);
1170
1171         l->ld_ops = &osd_lu_ops;
1172         o->od_dt_dev.dd_ops = &osd_dt_ops;
1173
1174 out:
1175         RETURN(rc);
1176 }
1177
1178 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1179                                          struct lu_device *dev);
1180
1181 static struct lu_device *osd_device_alloc(const struct lu_env *env,
1182                                           struct lu_device_type *type,
1183                                           struct lustre_cfg *cfg)
1184 {
1185         struct osd_device       *dev;
1186         struct osd_seq_list     *osl;
1187         int                     rc;
1188
1189         OBD_ALLOC_PTR(dev);
1190         if (dev == NULL)
1191                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1192
1193         osl = &dev->od_seq_list;
1194         INIT_LIST_HEAD(&osl->osl_seq_list);
1195         rwlock_init(&osl->osl_seq_list_lock);
1196         sema_init(&osl->osl_seq_init_sem, 1);
1197
1198         rc = dt_device_init(&dev->od_dt_dev, type);
1199         if (rc == 0) {
1200                 rc = osd_device_init0(env, dev, cfg);
1201                 if (rc == 0) {
1202                         rc = osd_mount(env, dev, cfg);
1203                         if (rc)
1204                                 osd_device_fini(env, osd2lu_dev(dev));
1205                 }
1206                 if (rc)
1207                         dt_device_fini(&dev->od_dt_dev);
1208         }
1209
1210         if (unlikely(rc != 0))
1211                 OBD_FREE_PTR(dev);
1212
1213         return rc == 0 ? osd2lu_dev(dev) : ERR_PTR(rc);
1214 }
1215
1216 static struct lu_device *osd_device_free(const struct lu_env *env,
1217                                          struct lu_device *d)
1218 {
1219         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1220         ENTRY;
1221
1222         /* XXX: make osd top device in order to release reference */
1223         d->ld_site->ls_top_dev = d;
1224         lu_site_purge(env, d->ld_site, -1);
1225         if (!cfs_hash_is_empty(d->ld_site->ls_obj_hash)) {
1226                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_ERROR, NULL);
1227                 lu_site_print(env, d->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
1228         }
1229         lu_site_fini(&o->od_site);
1230         dt_device_fini(&o->od_dt_dev);
1231         OBD_FREE_PTR(o);
1232
1233         RETURN (NULL);
1234 }
1235
1236 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1237                                          struct lu_device *d)
1238 {
1239         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1240         int                rc;
1241         ENTRY;
1242
1243
1244         if (o->od_os) {
1245                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
1246                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly) {
1247                         osd_sync(env, lu2dt_dev(d));
1248                         txg_wait_callbacks(
1249                                         spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
1250                 }
1251         }
1252
1253         /* now with all the callbacks completed we can cleanup the remainings */
1254         osd_shutdown(env, o);
1255         osd_oi_fini(env, o);
1256
1257         rc = osd_procfs_fini(o);
1258         if (rc) {
1259                 CERROR("proc fini error %d\n", rc);
1260                 RETURN(ERR_PTR(rc));
1261         }
1262
1263         if (o->od_os)
1264                 osd_umount(env, o);
1265
1266         RETURN(NULL);
1267 }
1268
1269 static int osd_device_init(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
1270                            const char *name, struct lu_device *next)
1271 {
1272         return 0;
1273 }
1274
1275 /*
1276  * To be removed, setup is performed by osd_device_{init,alloc} and
1277  * cleanup is performed by osd_device_{fini,free).
1278  */
1279 static int osd_process_config(const struct lu_env *env,
1280                               struct lu_device *d, struct lustre_cfg *cfg)
1281 {
1282         struct osd_device       *o = osd_dev(d);
1283         int                     rc;
1284         ENTRY;
1285
1286         switch(cfg->lcfg_command) {
1287         case LCFG_SETUP:
1288                 rc = osd_mount(env, o, cfg);
1289                 break;
1290         case LCFG_CLEANUP:
1291                 rc = osd_shutdown(env, o);
1292                 break;
1293         case LCFG_PARAM: {
1294                 LASSERT(&o->od_dt_dev);
1295                 rc = class_process_proc_param(PARAM_OSD, lprocfs_osd_obd_vars,
1296                                               cfg, &o->od_dt_dev);
1297                 if (rc > 0 || rc == -ENOSYS) {
1298                         rc = class_process_proc_param(PARAM_OST,
1299                                                       lprocfs_osd_obd_vars,
1300                                                       cfg, &o->od_dt_dev);
1301                         if (rc > 0)
1302                                 rc = 0;
1303                 }
1304                 break;
1305         }
1306         default:
1307                 rc = -ENOTTY;
1308         }
1309
1310         RETURN(rc);
1311 }
1312
1313 static int osd_recovery_complete(const struct lu_env *env, struct lu_device *d)
1314 {
1315         struct osd_device       *osd = osd_dev(d);
1316         int                      rc = 0;
1317         ENTRY;
1318
1319         if (osd->od_quota_slave == NULL)
1320                 RETURN(0);
1321
1322         /* start qsd instance on recovery completion, this notifies the quota
1323          * slave code that we are about to process new requests now */
1324         rc = qsd_start(env, osd->od_quota_slave);
1325         RETURN(rc);
1326 }
1327
1328 /*
1329  * we use exports to track all osd users
1330  */
1331 static int osd_obd_connect(const struct lu_env *env, struct obd_export **exp,
1332                            struct obd_device *obd, struct obd_uuid *cluuid,
1333                            struct obd_connect_data *data, void *localdata)
1334 {
1335         struct osd_device    *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1336         struct lustre_handle  conn;
1337         int                   rc;
1338         ENTRY;
1339
1340         CDEBUG(D_CONFIG, "connect #%d\n", osd->od_connects);
1341
1342         rc = class_connect(&conn, obd, cluuid);
1343         if (rc)
1344                 RETURN(rc);
1345
1346         *exp = class_conn2export(&conn);
1347
1348         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1349         osd->od_connects++;
1350         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1351
1352         RETURN(0);
1353 }
1354
1355 /*
1356  * once last export (we don't count self-export) disappeared
1357  * osd can be released
1358  */
1359 static int osd_obd_disconnect(struct obd_export *exp)
1360 {
1361         struct obd_device *obd = exp->exp_obd;
1362         struct osd_device *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1363         int                rc, release = 0;
1364         ENTRY;
1365
1366         /* Only disconnect the underlying layers on the final disconnect. */
1367         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1368         osd->od_connects--;
1369         if (osd->od_connects == 0)
1370                 release = 1;
1371         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1372
1373         rc = class_disconnect(exp); /* bz 9811 */
1374
1375         if (rc == 0 && release)
1376                 class_manual_cleanup(obd);
1377         RETURN(rc);
1378 }
1379
1380 static int osd_fid_init(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
1381 {
1382         struct seq_server_site  *ss = osd_seq_site(osd);
1383         int                     rc;
1384         ENTRY;
1385
1386         if (osd->od_is_ost || osd->od_cl_seq != NULL)
1387                 RETURN(0);
1388
1389         if (unlikely(ss == NULL))
1390                 RETURN(-ENODEV);
1391
1392         OBD_ALLOC_PTR(osd->od_cl_seq);
1393         if (osd->od_cl_seq == NULL)
1394                 RETURN(-ENOMEM);
1395
1396         rc = seq_client_init(osd->od_cl_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_METADATA,
1397                              osd->od_svname, ss->ss_server_seq);
1398
1399         if (rc != 0) {
1400                 OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
1401                 osd->od_cl_seq = NULL;
1402         }
1403
1404         RETURN(rc);
1405 }
1406
1407 static int osd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
1408                        struct lu_device *dev)
1409 {
1410         struct osd_device       *osd = osd_dev(dev);
1411         int                      rc = 0;
1412         ENTRY;
1413
1414         if (osd->od_quota_slave != NULL) {
1415                 /* set up quota slave objects */
1416                 rc = qsd_prepare(env, osd->od_quota_slave);
1417                 if (rc != 0)
1418                         RETURN(rc);
1419         }
1420
1421         rc = osd_fid_init(env, osd);
1422
1423         RETURN(rc);
1424 }
1425
1426 struct lu_device_operations osd_lu_ops = {
1427         .ldo_object_alloc       = osd_object_alloc,
1428         .ldo_process_config     = osd_process_config,
1429         .ldo_recovery_complete  = osd_recovery_complete,
1430         .ldo_prepare            = osd_prepare,
1431 };
1432
1433 static void osd_type_start(struct lu_device_type *t)
1434 {
1435 }
1436
1437 static void osd_type_stop(struct lu_device_type *t)
1438 {
1439 }
1440
1441 int osd_fid_alloc(const struct lu_env *env, struct obd_export *exp,
1442                   struct lu_fid *fid, struct md_op_data *op_data)
1443 {
1444         struct osd_device *osd = osd_dev(exp->exp_obd->obd_lu_dev);
1445
1446         return seq_client_alloc_fid(env, osd->od_cl_seq, fid);
1447 }
1448
1449 static struct lu_device_type_operations osd_device_type_ops = {
1450         .ldto_init              = osd_type_init,
1451         .ldto_fini              = osd_type_fini,
1452
1453         .ldto_start             = osd_type_start,
1454         .ldto_stop              = osd_type_stop,
1455
1456         .ldto_device_alloc      = osd_device_alloc,
1457         .ldto_device_free       = osd_device_free,
1458
1459         .ldto_device_init       = osd_device_init,
1460         .ldto_device_fini       = osd_device_fini
1461 };
1462
1463 static struct lu_device_type osd_device_type = {
1464         .ldt_tags     = LU_DEVICE_DT,
1465         .ldt_name     = LUSTRE_OSD_ZFS_NAME,
1466         .ldt_ops      = &osd_device_type_ops,
1467         .ldt_ctx_tags = LCT_LOCAL
1468 };
1469
1470
1471 static struct obd_ops osd_obd_device_ops = {
1472         .o_owner       = THIS_MODULE,
1473         .o_connect      = osd_obd_connect,
1474         .o_disconnect   = osd_obd_disconnect,
1475         .o_fid_alloc    = osd_fid_alloc
1476 };
1477
1478 static int __init osd_init(void)
1479 {
1480         int rc;
1481
1482         rc = osd_options_init();
1483         if (rc)
1484                 return rc;
1485
1486         rc = lu_kmem_init(osd_caches);
1487         if (rc)
1488                 return rc;
1489
1490         rc = class_register_type(&osd_obd_device_ops, NULL, true, NULL,
1491                                  LUSTRE_OSD_ZFS_NAME, &osd_device_type);
1492         if (rc)
1493                 lu_kmem_fini(osd_caches);
1494         return rc;
1495 }
1496
1497 static void __exit osd_exit(void)
1498 {
1499         class_unregister_type(LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
1500         lu_kmem_fini(osd_caches);
1501 }
1502
1503 extern unsigned int osd_oi_count;
1504 module_param(osd_oi_count, int, 0444);
1505 MODULE_PARM_DESC(osd_oi_count, "Number of Object Index containers to be created, it's only valid for new filesystem.");
1506
1507 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
1508 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Storage Device ("LUSTRE_OSD_ZFS_NAME")");
1509 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
1510 MODULE_LICENSE("GPL");
1511
1512 module_init(osd_init);
1513 module_exit(osd_exit);