Whamcloud - gitweb
LU-6401 uapi: turn lustre_param.h into a proper UAPI header
[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         rc = lu_env_init(&env, LCT_SHRINKER);
100         if (rc) {
101                 CERROR("%s: can't initialize shrinker env: rc = %d\n",
102                        od->od_svname, rc);
103                 return;
104         }
105
106         lu_site_purge(&env, site, (bytes >> 10));
107
108         lu_env_fini(&env);
109 }
110
111 /*
112  * Concurrency: doesn't access mutable data
113  */
114 static int osd_root_get(const struct lu_env *env,
115                         struct dt_device *dev, struct lu_fid *f)
116 {
117         lu_local_obj_fid(f, OSD_FS_ROOT_OID);
118         return 0;
119 }
120
121 /*
122  * OSD object methods.
123  */
124
125 /*
126  * Concurrency: shouldn't matter.
127  */
128 static void osd_trans_commit_cb(void *cb_data, int error)
129 {
130         struct osd_thandle      *oh = cb_data;
131         struct thandle          *th = &oh->ot_super;
132         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(th->th_dev);
133         struct lu_device        *lud = &th->th_dev->dd_lu_dev;
134         struct dt_txn_commit_cb *dcb, *tmp;
135
136         ENTRY;
137
138         if (error) {
139                 if (error == ECANCELED)
140                         CWARN("%s: transaction @0x%p was aborted\n",
141                               osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th);
142                 else
143                         CERROR("%s: transaction @0x%p commit error: rc = %d\n",
144                                 osd_dt_dev(th->th_dev)->od_svname, th, error);
145         }
146
147         dt_txn_hook_commit(th);
148
149         /* call per-transaction callbacks if any */
150         list_for_each_entry_safe(dcb, tmp, &oh->ot_dcb_list, dcb_linkage) {
151                 LASSERTF(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC,
152                          "commit callback entry: magic=%x name='%s'\n",
153                          dcb->dcb_magic, dcb->dcb_name);
154                 list_del_init(&dcb->dcb_linkage);
155                 dcb->dcb_func(NULL, th, dcb, error);
156         }
157
158         /* Unlike ldiskfs, zfs updates space accounting at commit time.
159          * As a consequence, op_end is called only now to inform the quota slave
160          * component that reserved quota space is now accounted in usage and
161          * should be released. Quota space won't be adjusted at this point since
162          * we can't provide a suitable environment. It will be performed
163          * asynchronously by a lquota thread. */
164         qsd_op_end(NULL, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
165
166         lu_device_put(lud);
167         th->th_dev = NULL;
168         lu_context_exit(&th->th_ctx);
169         lu_context_fini(&th->th_ctx);
170         OBD_FREE_PTR(oh);
171
172         EXIT;
173 }
174
175 static int osd_trans_cb_add(struct thandle *th, struct dt_txn_commit_cb *dcb)
176 {
177         struct osd_thandle *oh = container_of0(th, struct osd_thandle,
178                                                ot_super);
179
180         LASSERT(dcb->dcb_magic == TRANS_COMMIT_CB_MAGIC);
181         LASSERT(&dcb->dcb_func != NULL);
182         if (dcb->dcb_flags & DCB_TRANS_STOP)
183                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_stop_dcb_list);
184         else
185                 list_add(&dcb->dcb_linkage, &oh->ot_dcb_list);
186
187         return 0;
188 }
189
190 /*
191  * Concurrency: shouldn't matter.
192  */
193 static int osd_trans_start(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
194                            struct thandle *th)
195 {
196         struct osd_thandle      *oh;
197         int                     rc;
198         ENTRY;
199
200         oh = container_of0(th, struct osd_thandle, ot_super);
201         LASSERT(oh);
202         LASSERT(oh->ot_tx);
203
204         rc = dt_txn_hook_start(env, d, th);
205         if (rc != 0)
206                 RETURN(rc);
207
208         if (oh->ot_write_commit && OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_OST_MAPBLK_ENOSPC))
209                 /* Unlike ldiskfs, ZFS checks for available space and returns
210                  * -ENOSPC when assigning txg */
211                 RETURN(-ENOSPC);
212
213         rc = -dmu_tx_assign(oh->ot_tx, TXG_WAIT);
214         if (unlikely(rc != 0)) {
215                 struct osd_device *osd = osd_dt_dev(d);
216                 /* dmu will call commit callback with error code during abort */
217                 if (!lu_device_is_md(&d->dd_lu_dev) && rc == -ENOSPC)
218                         CERROR("%s: failed to start transaction due to ENOSPC"
219                                "\n", osd->od_svname);
220                 else
221                         CERROR("%s: can't assign tx: rc = %d\n",
222                                osd->od_svname, rc);
223         } else {
224                 /* add commit callback */
225                 dmu_tx_callback_register(oh->ot_tx, osd_trans_commit_cb, oh);
226                 oh->ot_assigned = 1;
227                 lu_context_init(&th->th_ctx, th->th_tags);
228                 lu_context_enter(&th->th_ctx);
229                 lu_device_get(&d->dd_lu_dev);
230         }
231
232         RETURN(rc);
233 }
234
235 static void osd_unlinked_list_emptify(const struct lu_env *env,
236                                       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_dn != NULL);
246                 oid = obj->oo_dn->dn_object;
247
248                 list_del_init(&obj->oo_unlinked_linkage);
249                 if (free)
250                         (void)osd_unlinked_object_free(env, 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         /* reset OI cache for safety */
288         osd_oti_get(env)->oti_ins_cache_used = 0;
289
290         if (oh->ot_assigned == 0) {
291                 LASSERT(oh->ot_tx);
292                 dmu_tx_abort(oh->ot_tx);
293                 osd_object_sa_dirty_rele(oh);
294                 osd_unlinked_list_emptify(env, osd, &unlinked, false);
295                 /* there won't be any commit, release reserved quota space now,
296                  * if any */
297                 qsd_op_end(env, osd->od_quota_slave, &oh->ot_quota_trans);
298                 OBD_FREE_PTR(oh);
299                 RETURN(0);
300         }
301
302         rc = dt_txn_hook_stop(env, th);
303         if (rc != 0)
304                 CDEBUG(D_OTHER, "%s: transaction hook failed: rc = %d\n",
305                        osd->od_svname, rc);
306
307         osd_trans_stop_cb(oh, rc);
308
309         LASSERT(oh->ot_tx);
310         txg = oh->ot_tx->tx_txg;
311
312         osd_object_sa_dirty_rele(oh);
313         /* XXX: Once dmu_tx_commit() called, oh/th could have been freed
314          * by osd_trans_commit_cb already. */
315         dmu_tx_commit(oh->ot_tx);
316
317         osd_unlinked_list_emptify(env, osd, &unlinked, true);
318
319         if (sync)
320                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), txg);
321
322         RETURN(rc);
323 }
324
325 static struct thandle *osd_trans_create(const struct lu_env *env,
326                                         struct dt_device *dt)
327 {
328         struct osd_device       *osd = osd_dt_dev(dt);
329         struct osd_thandle      *oh;
330         struct thandle          *th;
331         dmu_tx_t                *tx;
332         ENTRY;
333
334         if (dt->dd_rdonly) {
335                 CERROR("%s: someone try to start transaction under "
336                        "readonly mode, should be disabled.\n",
337                        osd_name(osd_dt_dev(dt)));
338                 dump_stack();
339                 RETURN(ERR_PTR(-EROFS));
340         }
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 total number of objects from a number of blocks */
368 uint64_t osd_objs_count_estimate(uint64_t usedbytes, uint64_t usedobjs,
369                                  uint64_t nrblocks, uint64_t est_maxblockshift)
370 {
371         uint64_t est_totobjs, est_usedblocks, est_usedobjs;
372
373         /*
374          * If blocksize is below 64KB (e.g. MDT with recordsize=4096) then
375          * bump the free dnode estimate to assume blocks at least 64KB in
376          * case of a directory-heavy MDT (at 32KB/directory).
377          */
378         if (est_maxblockshift < 16) {
379                 nrblocks >>= (16 - est_maxblockshift);
380                 est_maxblockshift = 16;
381         }
382
383         /*
384          * Estimate the total number of dnodes from the total blocks count
385          * and the space used per dnode.  Since we don't know the overhead
386          * associated with each dnode (xattrs, SAs, VDEV overhead, etc.)
387          * just using DNODE_SHIFT isn't going to give a good estimate.
388          * Instead, compute the current average space usage per dnode, with
389          * an upper and lower cap to avoid unrealistic estimates..
390          *
391          * In case there aren't many dnodes or blocks used yet, add a small
392          * correction factor (OSD_DNODE_EST_{COUNT,BLKSHIFT}).  This factor
393          * gradually disappears as the number of real dnodes grows.  It also
394          * avoids the need to check for divide-by-zero computing dn_per_block.
395          */
396         CLASSERT(OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT > 0);
397         CLASSERT(OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT > 0);
398
399         est_usedblocks = ((OSD_DNODE_EST_COUNT << OSD_DNODE_EST_BLKSHIFT) +
400                           usedbytes) >> est_maxblockshift;
401         est_usedobjs   = OSD_DNODE_EST_COUNT + usedobjs;
402
403         if (est_usedobjs <= est_usedblocks) {
404                 /*
405                  * Average space/dnode more than maximum block size, use max
406                  * block size to estimate free dnodes from adjusted free blocks
407                  * count.  OSTs typically use multiple blocks per dnode so this
408                  * case applies.
409                  */
410                 est_totobjs = nrblocks;
411
412         } else if (est_usedobjs >= (est_usedblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT)) {
413                 /*
414                  * Average space/dnode smaller than min dnode size (probably
415                  * due to metadnode compression), use min dnode size to
416                  * estimate object count.  MDTs may use only one block per node
417                  * so this case applies.
418                  */
419                 est_totobjs = nrblocks << OSD_DNODE_MIN_BLKSHIFT;
420
421         } else {
422                 /*
423                  * Between the extremes, use average space per existing dnode
424                  * to compute the number of dnodes that will fit into nrblocks:
425                  *
426                  *    est_totobjs = nrblocks * (est_usedobjs / est_usedblocks)
427                  *
428                  * this may overflow 64 bits or become 0 if not handled well.
429                  *
430                  * We know nrblocks is below 2^(64 - blkbits) bits, and
431                  * est_usedobjs is under 48 bits due to DN_MAX_OBJECT_SHIFT,
432                  * which means that multiplying them may get as large as
433                  * 2 ^ 96 for the minimum blocksize of 64KB allowed above.
434                  *
435                  * The ratio of dnodes per block (est_usedobjs / est_usedblocks)
436                  * is under 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = blocksize / 512 due to
437                  * the limit checks above, so we can safely compute this first.
438                  * We care more about accuracy on the MDT (many dnodes/block)
439                  * which is good because this is where truncation errors are
440                  * smallest.  Since both nrblocks and dn_per_block are a
441                  * function of blkbits, their product is at most:
442                  *
443                  *    2^(64 - blkbits) * 2^(blkbits - DNODE_SHIFT) = 2^(64 - 9)
444                  *
445                  * so we can safely use 7 bits to compute a fixed-point
446                  * fraction and est_totobjs can still fit in 64 bits.
447                  */
448                 unsigned dn_per_block = (est_usedobjs << 7) / est_usedblocks;
449
450                 est_totobjs = (nrblocks * dn_per_block) >> 7;
451         }
452         return est_totobjs;
453 }
454
455 static int osd_objset_statfs(struct osd_device *osd, struct obd_statfs *osfs)
456 {
457         struct objset *os = osd->od_os;
458         uint64_t usedbytes, availbytes, usedobjs, availobjs;
459         uint64_t est_availobjs;
460         uint64_t reserved;
461         uint64_t bshift;
462
463         dmu_objset_space(os, &usedbytes, &availbytes, &usedobjs, &availobjs);
464
465         memset(osfs, 0, sizeof(*osfs));
466
467         /* We're a zfs filesystem. */
468         osfs->os_type = UBERBLOCK_MAGIC;
469
470         /*
471          * ZFS allows multiple block sizes.  For statfs, Linux makes no
472          * proper distinction between bsize and frsize.  For calculations
473          * of free and used blocks incorrectly uses bsize instead of frsize,
474          * but bsize is also used as the optimal blocksize.  We return the
475          * largest possible block size as IO size for the optimum performance
476          * and scale the free and used blocks count appropriately.
477          */
478         osfs->os_bsize = osd->od_max_blksz;
479         bshift = fls64(osfs->os_bsize) - 1;
480
481         osfs->os_blocks = (usedbytes + availbytes) >> bshift;
482         osfs->os_bfree = availbytes >> bshift;
483         osfs->os_bavail = osfs->os_bfree; /* no extra root reservation */
484
485         /* Take replication (i.e. number of copies) into account */
486         if (os->os_copies != 0)
487                 osfs->os_bavail /= os->os_copies;
488
489         /*
490          * Reserve some space so we don't run into ENOSPC due to grants not
491          * accounting for metadata overhead in ZFS, and to avoid fragmentation.
492          * Rather than report this via os_bavail (which makes users unhappy if
493          * they can't fill the filesystem 100%), reduce os_blocks as well.
494          *
495          * Reserve 0.78% of total space, at least 16MB for small filesystems,
496          * for internal files to be created/unlinked when space is tight.
497          */
498         CLASSERT(OSD_STATFS_RESERVED_SIZE > 0);
499         reserved = OSD_STATFS_RESERVED_SIZE >> bshift;
500         if (likely(osfs->os_blocks >= reserved << OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT))
501                 reserved = osfs->os_blocks >> OSD_STATFS_RESERVED_SHIFT;
502
503         osfs->os_blocks -= reserved;
504         osfs->os_bfree  -= min(reserved, osfs->os_bfree);
505         osfs->os_bavail -= min(reserved, osfs->os_bavail);
506
507         /*
508          * The availobjs value returned from dmu_objset_space() is largely
509          * useless, since it reports the number of objects that might
510          * theoretically still fit into the dataset, independent of minor
511          * issues like how much space is actually available in the pool.
512          * Compute a better estimate in udmu_objs_count_estimate().
513          */
514         est_availobjs = osd_objs_count_estimate(usedbytes, usedobjs,
515                                                 osfs->os_bfree, bshift);
516
517         osfs->os_ffree = min(availobjs, est_availobjs);
518         osfs->os_files = osfs->os_ffree + usedobjs;
519
520         /* ZFS XXX: fill in backing dataset FSID/UUID
521            memcpy(osfs->os_fsid, .... );*/
522
523         osfs->os_namelen = MAXNAMELEN;
524         osfs->os_maxbytes = OBD_OBJECT_EOF;
525
526         if (!spa_writeable(dmu_objset_spa(os)) ||
527             osd->od_dev_set_rdonly || osd->od_prop_rdonly)
528                 osfs->os_state |= OS_STATE_READONLY;
529
530         return 0;
531 }
532
533 /*
534  * Concurrency: shouldn't matter.
535  */
536 int osd_statfs(const struct lu_env *env, struct dt_device *d,
537                struct obd_statfs *osfs)
538 {
539         int                rc;
540         ENTRY;
541
542         rc = osd_objset_statfs(osd_dt_dev(d), osfs);
543         if (unlikely(rc != 0))
544                 RETURN(rc);
545
546         osfs->os_bavail -= min_t(u64,
547                                  OSD_GRANT_FOR_LOCAL_OIDS / osfs->os_bsize,
548                                  osfs->os_bavail);
549         RETURN(0);
550 }
551
552 static int osd_blk_insert_cost(struct osd_device *osd)
553 {
554         int max_blockshift, nr_blkptrshift, bshift;
555
556         /* max_blockshift is the log2 of the number of blocks needed to reach
557          * the maximum filesize (that's to say 2^64) */
558         bshift = osd_spa_maxblockshift(dmu_objset_spa(osd->od_os));
559         max_blockshift = DN_MAX_OFFSET_SHIFT - bshift;
560
561         /* nr_blkptrshift is the log2 of the number of block pointers that can
562          * be stored in an indirect block */
563         CLASSERT(DN_MAX_INDBLKSHIFT > SPA_BLKPTRSHIFT);
564         nr_blkptrshift = DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT;
565
566         /* max_blockshift / nr_blkptrshift is thus the maximum depth of the
567          * tree. We add +1 for rounding purpose.
568          * The tree depth times the indirect block size gives us the maximum
569          * cost of inserting a block in the tree */
570         return (max_blockshift / nr_blkptrshift + 1) * (1<<DN_MAX_INDBLKSHIFT);
571 }
572
573 /*
574  * Concurrency: doesn't access mutable data.
575  */
576 static void osd_conf_get(const struct lu_env *env,
577                          const struct dt_device *dev,
578                          struct dt_device_param *param)
579 {
580         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
581
582         /*
583          * XXX should be taken from not-yet-existing fs abstraction layer.
584          */
585         param->ddp_max_name_len = MAXNAMELEN;
586         param->ddp_max_nlink    = 1 << 31; /* it's 8byte on a disk */
587         param->ddp_symlink_max  = PATH_MAX;
588         param->ddp_mount_type   = LDD_MT_ZFS;
589
590         param->ddp_mntopts      = MNTOPT_USERXATTR;
591         if (osd->od_posix_acl)
592                 param->ddp_mntopts |= MNTOPT_ACL;
593         param->ddp_max_ea_size  = DXATTR_MAX_ENTRY_SIZE;
594
595         /* for maxbytes, report same value as ZPL */
596         param->ddp_maxbytes     = MAX_LFS_FILESIZE;
597
598         /* inodes are dynamically allocated, so we report the per-inode space
599          * consumption to upper layers. This static value is not really accurate
600          * and we should use the same logic as in udmu_objset_statfs() to
601          * estimate the real size consumed by an object */
602         param->ddp_inodespace = OSD_DNODE_EST_COUNT;
603         /* Although ZFS isn't an extent-based filesystem, the metadata overhead
604          * (i.e. 7 levels of indirect blocks, see osd_blk_insert_cost()) should
605          * not be accounted for every single new block insertion.
606          * Instead, the maximum extent size is set to the number of blocks that
607          * can fit into a single contiguous indirect block. There would be some
608          * cases where this crosses indirect blocks, but it also won't have 7
609          * new levels of indirect blocks in that case either, so it will still
610          * have enough reserved space for the extra indirect block */
611         param->ddp_max_extent_blks =
612                 (1 << (DN_MAX_INDBLKSHIFT - SPA_BLKPTRSHIFT));
613         param->ddp_extent_tax = osd_blk_insert_cost(osd);
614 }
615
616 /*
617  * Concurrency: shouldn't matter.
618  */
619 static int osd_sync(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
620 {
621         if (!d->dd_rdonly) {
622                 struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
623
624                 CDEBUG(D_CACHE, "syncing OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
625                 txg_wait_synced(dmu_objset_pool(osd->od_os), 0ULL);
626                 CDEBUG(D_CACHE, "synced OSD %s\n", LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
627         }
628
629         return 0;
630 }
631
632 static int osd_commit_async(const struct lu_env *env, struct dt_device *dev)
633 {
634         struct osd_device *osd = osd_dt_dev(dev);
635         tx_state_t        *tx = &dmu_objset_pool(osd->od_os)->dp_tx;
636         uint64_t           txg;
637
638         mutex_enter(&tx->tx_sync_lock);
639         txg = tx->tx_open_txg + 1;
640         if (tx->tx_quiesce_txg_waiting < txg) {
641                 tx->tx_quiesce_txg_waiting = txg;
642                 cv_broadcast(&tx->tx_quiesce_more_cv);
643         }
644         mutex_exit(&tx->tx_sync_lock);
645
646         return 0;
647 }
648
649 /*
650  * Concurrency: shouldn't matter.
651  */
652 static int osd_ro(const struct lu_env *env, struct dt_device *d)
653 {
654         struct osd_device  *osd = osd_dt_dev(d);
655         ENTRY;
656
657         CERROR("%s: *** setting device %s read-only ***\n",
658                osd->od_svname, LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
659         osd->od_dev_set_rdonly = 1;
660         spa_freeze(dmu_objset_spa(osd->od_os));
661
662         RETURN(0);
663 }
664
665 static struct dt_device_operations osd_dt_ops = {
666         .dt_root_get            = osd_root_get,
667         .dt_statfs              = osd_statfs,
668         .dt_trans_create        = osd_trans_create,
669         .dt_trans_start         = osd_trans_start,
670         .dt_trans_stop          = osd_trans_stop,
671         .dt_trans_cb_add        = osd_trans_cb_add,
672         .dt_conf_get            = osd_conf_get,
673         .dt_sync                = osd_sync,
674         .dt_commit_async        = osd_commit_async,
675         .dt_ro                  = osd_ro,
676 };
677
678 /*
679  * DMU OSD device type methods
680  */
681 static int osd_type_init(struct lu_device_type *t)
682 {
683         LU_CONTEXT_KEY_INIT(&osd_key);
684         return lu_context_key_register(&osd_key);
685 }
686
687 static void osd_type_fini(struct lu_device_type *t)
688 {
689         lu_context_key_degister(&osd_key);
690 }
691
692 static void *osd_key_init(const struct lu_context *ctx,
693                           struct lu_context_key *key)
694 {
695         struct osd_thread_info *info;
696
697         OBD_ALLOC_PTR(info);
698         if (info != NULL)
699                 info->oti_env = container_of(ctx, struct lu_env, le_ctx);
700         else
701                 info = ERR_PTR(-ENOMEM);
702         return info;
703 }
704
705 static void osd_key_fini(const struct lu_context *ctx,
706                          struct lu_context_key *key, void *data)
707 {
708         struct osd_thread_info *info = data;
709         struct osd_idmap_cache *idc = info->oti_ins_cache;
710
711         if (idc != NULL) {
712                 LASSERT(info->oti_ins_cache_size > 0);
713                 OBD_FREE(idc, sizeof(*idc) * info->oti_ins_cache_size);
714                 info->oti_ins_cache = NULL;
715                 info->oti_ins_cache_size = 0;
716         }
717         OBD_FREE_PTR(info);
718 }
719
720 static void osd_key_exit(const struct lu_context *ctx,
721                          struct lu_context_key *key, void *data)
722 {
723 }
724
725 struct lu_context_key osd_key = {
726         .lct_tags = LCT_DT_THREAD | LCT_MD_THREAD | LCT_MG_THREAD | LCT_LOCAL,
727         .lct_init = osd_key_init,
728         .lct_fini = osd_key_fini,
729         .lct_exit = osd_key_exit
730 };
731
732 static void osd_fid_fini(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
733 {
734         if (osd->od_cl_seq == NULL)
735                 return;
736
737         seq_client_fini(osd->od_cl_seq);
738         OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
739         osd->od_cl_seq = NULL;
740 }
741
742 static int osd_shutdown(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
743 {
744         ENTRY;
745
746         /* shutdown quota slave instance associated with the device */
747         if (o->od_quota_slave != NULL) {
748                 /* complete all in-flight callbacks */
749                 osd_sync(env, &o->od_dt_dev);
750                 txg_wait_callbacks(spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
751                 qsd_fini(env, o->od_quota_slave);
752                 o->od_quota_slave = NULL;
753         }
754
755         osd_fid_fini(env, o);
756
757         RETURN(0);
758 }
759
760 static void osd_xattr_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
761 {
762         struct osd_device *osd = arg;
763
764         osd->od_xattr_in_sa = (newval == ZFS_XATTR_SA);
765 }
766
767 static void osd_recordsize_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
768 {
769         struct osd_device *osd = arg;
770
771         LASSERT(newval <= osd_spa_maxblocksize(dmu_objset_spa(osd->od_os)));
772         LASSERT(newval >= SPA_MINBLOCKSIZE);
773         LASSERT(ISP2(newval));
774
775         osd->od_max_blksz = newval;
776 }
777
778 static void osd_readonly_changed_cb(void *arg, uint64_t newval)
779 {
780         struct osd_device *osd = arg;
781
782         osd->od_prop_rdonly = !!newval;
783 }
784
785 /*
786  * This function unregisters all registered callbacks.  It's harmless to
787  * unregister callbacks that were never registered so it is used to safely
788  * unwind a partially completed call to osd_objset_register_callbacks().
789  */
790 static void osd_objset_unregister_callbacks(struct osd_device *o)
791 {
792         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
793
794         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
795                                    osd_xattr_changed_cb, o);
796         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
797                                    osd_recordsize_changed_cb, o);
798         (void) dsl_prop_unregister(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
799                                    osd_readonly_changed_cb, o);
800
801         if (o->arc_prune_cb != NULL) {
802                 arc_remove_prune_callback(o->arc_prune_cb);
803                 o->arc_prune_cb = NULL;
804         }
805 }
806
807 /*
808  * Register the required callbacks to be notified when zfs properties
809  * are modified using the 'zfs(8)' command line utility.
810  */
811 static int osd_objset_register_callbacks(struct osd_device *o)
812 {
813         struct dsl_dataset      *ds = dmu_objset_ds(o->od_os);
814         dsl_pool_t              *dp = dmu_objset_pool(o->od_os);
815         int                     rc;
816
817         LASSERT(ds);
818         LASSERT(dp);
819
820         dsl_pool_config_enter(dp, FTAG);
821         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_XATTR),
822                                 osd_xattr_changed_cb, o);
823         if (rc)
824                 GOTO(err, rc);
825
826         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_RECORDSIZE),
827                                 osd_recordsize_changed_cb, o);
828         if (rc)
829                 GOTO(err, rc);
830
831         rc = -dsl_prop_register(ds, zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_READONLY),
832                                 osd_readonly_changed_cb, o);
833         if (rc)
834                 GOTO(err, rc);
835
836         o->arc_prune_cb = arc_add_prune_callback(arc_prune_func, o);
837 err:
838         dsl_pool_config_exit(dp, FTAG);
839         if (rc)
840                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
841
842         RETURN(rc);
843 }
844
845 static int osd_objset_open(struct osd_device *o)
846 {
847         uint64_t        version = ZPL_VERSION;
848         uint64_t        sa_obj, unlink_obj;
849         int             rc;
850         ENTRY;
851
852         rc = -dmu_objset_own(o->od_mntdev, DMU_OST_ZFS,
853                              o->od_dt_dev.dd_rdonly ? B_TRUE : B_FALSE,
854                              o, &o->od_os);
855         if (rc) {
856                 CERROR("%s: can't open %s\n", o->od_svname, o->od_mntdev);
857                 o->od_os = NULL;
858
859                 GOTO(out, rc);
860         }
861
862         /* Check ZFS version */
863         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
864                          ZPL_VERSION_STR, 8, 1, &version);
865         if (rc) {
866                 CERROR("%s: Error looking up ZPL VERSION\n", o->od_mntdev);
867                 /*
868                  * We can't return ENOENT because that would mean the objset
869                  * didn't exist.
870                  */
871                 GOTO(out, rc = -EIO);
872         }
873
874         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ,
875                          ZFS_SA_ATTRS, 8, 1, &sa_obj);
876         if (rc)
877                 GOTO(out, rc);
878
879         rc = -sa_setup(o->od_os, sa_obj, zfs_attr_table,
880                        ZPL_END, &o->z_attr_table);
881         if (rc)
882                 GOTO(out, rc);
883
884         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_ROOT_OBJ,
885                          8, 1, &o->od_rootid);
886         if (rc) {
887                 CERROR("%s: lookup for root failed: rc = %d\n",
888                         o->od_svname, rc);
889                 GOTO(out, rc);
890         }
891
892         rc = -zap_lookup(o->od_os, MASTER_NODE_OBJ, ZFS_UNLINKED_SET,
893                          8, 1, &unlink_obj);
894         if (rc) {
895                 CERROR("%s: lookup for %s failed: rc = %d\n",
896                        o->od_svname, ZFS_UNLINKED_SET, rc);
897                 GOTO(out, rc);
898         }
899
900         /* Check that user/group usage tracking is supported */
901         if (!dmu_objset_userused_enabled(o->od_os) ||
902             DMU_USERUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED ||
903             DMU_GROUPUSED_DNODE(o->od_os)->dn_type != DMU_OT_USERGROUP_USED) {
904                 CERROR("%s: Space accounting not supported by this target, "
905                         "aborting\n", o->od_svname);
906                 GOTO(out, rc = -ENOTSUPP);
907         }
908
909         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, unlink_obj, &o->od_unlinked);
910         if (rc) {
911                 CERROR("%s: can't get dnode for unlinked: rc = %d\n",
912                        o->od_svname, rc);
913                 GOTO(out, rc);
914         }
915
916 out:
917         if (rc != 0 && o->od_os != NULL) {
918                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
919                 o->od_os = NULL;
920         }
921
922         RETURN(rc);
923 }
924
925 int osd_unlinked_object_free(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd,
926                          uint64_t oid)
927 {
928         char *key = osd_oti_get(env)->oti_str;
929         int       rc;
930         dmu_tx_t *tx;
931
932         if (osd->od_dt_dev.dd_rdonly) {
933                 CERROR("%s: someone try to free objects under "
934                        "readonly mode, should be disabled.\n", osd_name(osd));
935                 dump_stack();
936
937                 return -EROFS;
938         }
939
940         rc = -dmu_free_long_range(osd->od_os, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
941         if (rc != 0) {
942                 CWARN("%s: Cannot truncate %llu: rc = %d\n",
943                       osd->od_svname, oid, rc);
944                 return rc;
945         }
946
947         tx = dmu_tx_create(osd->od_os);
948         dmu_tx_hold_free(tx, oid, 0, DMU_OBJECT_END);
949         osd_tx_hold_zap(tx, osd->od_unlinked->dn_object, osd->od_unlinked,
950                         FALSE, NULL);
951         rc = -dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
952         if (rc != 0) {
953                 CWARN("%s: Cannot assign tx for %llu: rc = %d\n",
954                       osd->od_svname, oid, rc);
955                 goto failed;
956         }
957
958         snprintf(key, sizeof(osd_oti_get(env)->oti_str), "%llx", oid);
959         rc = osd_zap_remove(osd, osd->od_unlinked->dn_object,
960                             osd->od_unlinked, key, tx);
961         if (rc != 0) {
962                 CWARN("%s: Cannot remove %llu from unlinked set: rc = %d\n",
963                       osd->od_svname, oid, rc);
964                 goto failed;
965         }
966
967         rc = -dmu_object_free(osd->od_os, oid, tx);
968         if (rc != 0) {
969                 CWARN("%s: Cannot free %llu: rc = %d\n",
970                       osd->od_svname, oid, rc);
971                 goto failed;
972         }
973         dmu_tx_commit(tx);
974
975         return 0;
976
977 failed:
978         LASSERT(rc != 0);
979         dmu_tx_abort(tx);
980
981         return rc;
982 }
983
984 static void
985 osd_unlinked_drain(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
986 {
987         zap_cursor_t     zc;
988         zap_attribute_t *za = &osd_oti_get(env)->oti_za;
989
990         zap_cursor_init(&zc, osd->od_os, osd->od_unlinked->dn_object);
991
992         while (zap_cursor_retrieve(&zc, za) == 0) {
993                 /* If cannot free the object, leave it in the unlinked set,
994                  * until the OSD is mounted again when obd_unlinked_drain()
995                  * will be called. */
996                 if (osd_unlinked_object_free(env, osd, za->za_first_integer))
997                         break;
998                 zap_cursor_advance(&zc);
999         }
1000
1001         zap_cursor_fini(&zc);
1002 }
1003
1004 static int osd_mount(const struct lu_env *env,
1005                      struct osd_device *o, struct lustre_cfg *cfg)
1006 {
1007         char                    *mntdev = lustre_cfg_string(cfg, 1);
1008         char                    *str    = lustre_cfg_string(cfg, 2);
1009         char                    *svname = lustre_cfg_string(cfg, 4);
1010         dnode_t *rootdn;
1011         const char              *opts;
1012         int                      rc;
1013         ENTRY;
1014
1015         if (o->od_os != NULL)
1016                 RETURN(0);
1017
1018         if (mntdev == NULL || svname == NULL)
1019                 RETURN(-EINVAL);
1020
1021         rc = strlcpy(o->od_mntdev, mntdev, sizeof(o->od_mntdev));
1022         if (rc >= sizeof(o->od_mntdev))
1023                 RETURN(-E2BIG);
1024
1025         rc = strlcpy(o->od_svname, svname, sizeof(o->od_svname));
1026         if (rc >= sizeof(o->od_svname))
1027                 RETURN(-E2BIG);
1028
1029         str = strstr(str, ":");
1030         if (str) {
1031                 unsigned long flags;
1032
1033                 rc = kstrtoul(str + 1, 10, &flags);
1034                 if (rc)
1035                         RETURN(-EINVAL);
1036
1037                 if (flags & LMD_FLG_DEV_RDONLY) {
1038                         o->od_dt_dev.dd_rdonly = 1;
1039                         LCONSOLE_WARN("%s: set dev_rdonly on this device\n",
1040                                       svname);
1041                 }
1042         }
1043
1044         if (server_name_is_ost(o->od_svname))
1045                 o->od_is_ost = 1;
1046
1047         rc = osd_objset_open(o);
1048         if (rc)
1049                 RETURN(rc);
1050
1051         o->od_xattr_in_sa = B_TRUE;
1052         o->od_max_blksz = osd_spa_maxblocksize(o->od_os->os_spa);
1053
1054         rc = osd_objset_register_callbacks(o);
1055         if (rc)
1056                 GOTO(err, rc);
1057
1058         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, o->od_rootid, &rootdn);
1059         if (rc)
1060                 GOTO(err, rc);
1061         o->od_root = rootdn->dn_object;
1062         osd_dnode_rele(rootdn);
1063
1064         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, DMU_USERUSED_OBJECT,
1065                              &o->od_userused_dn);
1066         if (rc)
1067                 GOTO(err, rc);
1068
1069         rc = __osd_obj2dnode(o->od_os, DMU_GROUPUSED_OBJECT,
1070                              &o->od_groupused_dn);
1071         if (rc)
1072                 GOTO(err, rc);
1073
1074         /* 1. initialize oi before any file create or file open */
1075         rc = osd_oi_init(env, o);
1076         if (rc)
1077                 GOTO(err, rc);
1078
1079         rc = lu_site_init(&o->od_site, osd2lu_dev(o));
1080         if (rc)
1081                 GOTO(err, rc);
1082         o->od_site.ls_bottom_dev = osd2lu_dev(o);
1083
1084         rc = lu_site_init_finish(&o->od_site);
1085         if (rc)
1086                 GOTO(err, rc);
1087
1088         rc = osd_procfs_init(o, o->od_svname);
1089         if (rc)
1090                 GOTO(err, rc);
1091
1092         /* initialize quota slave instance */
1093         o->od_quota_slave = qsd_init(env, o->od_svname, &o->od_dt_dev,
1094                                      o->od_proc_entry);
1095         if (IS_ERR(o->od_quota_slave)) {
1096                 rc = PTR_ERR(o->od_quota_slave);
1097                 o->od_quota_slave = NULL;
1098                 GOTO(err, rc);
1099         }
1100
1101         /* parse mount option "noacl", and enable ACL by default */
1102         opts = lustre_cfg_string(cfg, 3);
1103         if (opts == NULL || strstr(opts, "noacl") == NULL)
1104                 o->od_posix_acl = 1;
1105
1106         osd_unlinked_drain(env, o);
1107 err:
1108         if (rc && o->od_os) {
1109                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
1110                 o->od_os = NULL;
1111         }
1112
1113         RETURN(rc);
1114 }
1115
1116 static void osd_umount(const struct lu_env *env, struct osd_device *o)
1117 {
1118         ENTRY;
1119
1120         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc))
1121                 CERROR("%s: lost %d allocated page(s)\n", o->od_svname,
1122                        atomic_read(&o->od_zerocopy_alloc));
1123         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_loan))
1124                 CERROR("%s: lost %d loaned abuf(s)\n", o->od_svname,
1125                        atomic_read(&o->od_zerocopy_loan));
1126         if (atomic_read(&o->od_zerocopy_pin))
1127                 CERROR("%s: lost %d pinned dbuf(s)\n", o->od_svname,
1128                        atomic_read(&o->od_zerocopy_pin));
1129
1130         if (o->od_unlinked) {
1131                 osd_dnode_rele(o->od_unlinked);
1132                 o->od_unlinked = NULL;
1133         }
1134         if (o->od_userused_dn) {
1135                 osd_dnode_rele(o->od_userused_dn);
1136                 o->od_userused_dn = NULL;
1137         }
1138         if (o->od_groupused_dn) {
1139                 osd_dnode_rele(o->od_groupused_dn);
1140                 o->od_groupused_dn = NULL;
1141         }
1142
1143         if (o->od_os != NULL) {
1144                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly)
1145                         /* force a txg sync to get all commit callbacks */
1146                         txg_wait_synced(dmu_objset_pool(o->od_os), 0ULL);
1147
1148                 /* close the object set */
1149                 dmu_objset_disown(o->od_os, o);
1150
1151                 o->od_os = NULL;
1152         }
1153
1154         EXIT;
1155 }
1156
1157 static int osd_device_init0(const struct lu_env *env,
1158                             struct osd_device *o,
1159                             struct lustre_cfg *cfg)
1160 {
1161         struct lu_device        *l = osd2lu_dev(o);
1162         int                      rc;
1163
1164         /* if the module was re-loaded, env can loose its keys */
1165         rc = lu_env_refill((struct lu_env *) env);
1166         if (rc)
1167                 GOTO(out, rc);
1168
1169         l->ld_ops = &osd_lu_ops;
1170         o->od_dt_dev.dd_ops = &osd_dt_ops;
1171
1172 out:
1173         RETURN(rc);
1174 }
1175
1176 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1177                                          struct lu_device *dev);
1178
1179 static struct lu_device *osd_device_alloc(const struct lu_env *env,
1180                                           struct lu_device_type *type,
1181                                           struct lustre_cfg *cfg)
1182 {
1183         struct osd_device       *dev;
1184         struct osd_seq_list     *osl;
1185         int                     rc;
1186
1187         OBD_ALLOC_PTR(dev);
1188         if (dev == NULL)
1189                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1190
1191         osl = &dev->od_seq_list;
1192         INIT_LIST_HEAD(&osl->osl_seq_list);
1193         rwlock_init(&osl->osl_seq_list_lock);
1194         sema_init(&osl->osl_seq_init_sem, 1);
1195
1196         rc = dt_device_init(&dev->od_dt_dev, type);
1197         if (rc == 0) {
1198                 rc = osd_device_init0(env, dev, cfg);
1199                 if (rc == 0) {
1200                         rc = osd_mount(env, dev, cfg);
1201                         if (rc)
1202                                 osd_device_fini(env, osd2lu_dev(dev));
1203                 }
1204                 if (rc)
1205                         dt_device_fini(&dev->od_dt_dev);
1206         }
1207
1208         if (unlikely(rc != 0))
1209                 OBD_FREE_PTR(dev);
1210
1211         return rc == 0 ? osd2lu_dev(dev) : ERR_PTR(rc);
1212 }
1213
1214 static struct lu_device *osd_device_free(const struct lu_env *env,
1215                                          struct lu_device *d)
1216 {
1217         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1218         ENTRY;
1219
1220         /* XXX: make osd top device in order to release reference */
1221         d->ld_site->ls_top_dev = d;
1222         lu_site_purge(env, d->ld_site, -1);
1223         if (!cfs_hash_is_empty(d->ld_site->ls_obj_hash)) {
1224                 LIBCFS_DEBUG_MSG_DATA_DECL(msgdata, D_ERROR, NULL);
1225                 lu_site_print(env, d->ld_site, &msgdata, lu_cdebug_printer);
1226         }
1227         lu_site_fini(&o->od_site);
1228         dt_device_fini(&o->od_dt_dev);
1229         OBD_FREE_PTR(o);
1230
1231         RETURN (NULL);
1232 }
1233
1234 static struct lu_device *osd_device_fini(const struct lu_env *env,
1235                                          struct lu_device *d)
1236 {
1237         struct osd_device *o = osd_dev(d);
1238         int                rc;
1239         ENTRY;
1240
1241
1242         if (o->od_os) {
1243                 osd_objset_unregister_callbacks(o);
1244                 if (!o->od_dt_dev.dd_rdonly) {
1245                         osd_sync(env, lu2dt_dev(d));
1246                         txg_wait_callbacks(
1247                                         spa_get_dsl(dmu_objset_spa(o->od_os)));
1248                 }
1249         }
1250
1251         /* now with all the callbacks completed we can cleanup the remainings */
1252         osd_shutdown(env, o);
1253         osd_oi_fini(env, o);
1254
1255         rc = osd_procfs_fini(o);
1256         if (rc) {
1257                 CERROR("proc fini error %d\n", rc);
1258                 RETURN(ERR_PTR(rc));
1259         }
1260
1261         if (o->od_os)
1262                 osd_umount(env, o);
1263
1264         RETURN(NULL);
1265 }
1266
1267 static int osd_device_init(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
1268                            const char *name, struct lu_device *next)
1269 {
1270         return 0;
1271 }
1272
1273 /*
1274  * To be removed, setup is performed by osd_device_{init,alloc} and
1275  * cleanup is performed by osd_device_{fini,free).
1276  */
1277 static int osd_process_config(const struct lu_env *env,
1278                               struct lu_device *d, struct lustre_cfg *cfg)
1279 {
1280         struct osd_device       *o = osd_dev(d);
1281         int                     rc;
1282         ENTRY;
1283
1284         switch(cfg->lcfg_command) {
1285         case LCFG_SETUP:
1286                 rc = osd_mount(env, o, cfg);
1287                 break;
1288         case LCFG_CLEANUP:
1289                 rc = osd_shutdown(env, o);
1290                 break;
1291         case LCFG_PARAM: {
1292                 LASSERT(&o->od_dt_dev);
1293                 rc = class_process_proc_param(PARAM_OSD, lprocfs_osd_obd_vars,
1294                                               cfg, &o->od_dt_dev);
1295                 if (rc > 0 || rc == -ENOSYS)
1296                         rc = class_process_proc_param(PARAM_OST,
1297                                                       lprocfs_osd_obd_vars,
1298                                                       cfg, &o->od_dt_dev);
1299                 break;
1300         }
1301         default:
1302                 rc = -ENOTTY;
1303         }
1304
1305         RETURN(rc);
1306 }
1307
1308 static int osd_recovery_complete(const struct lu_env *env, struct lu_device *d)
1309 {
1310         struct osd_device       *osd = osd_dev(d);
1311         int                      rc = 0;
1312         ENTRY;
1313
1314         if (osd->od_quota_slave == NULL)
1315                 RETURN(0);
1316
1317         /* start qsd instance on recovery completion, this notifies the quota
1318          * slave code that we are about to process new requests now */
1319         rc = qsd_start(env, osd->od_quota_slave);
1320         RETURN(rc);
1321 }
1322
1323 /*
1324  * we use exports to track all osd users
1325  */
1326 static int osd_obd_connect(const struct lu_env *env, struct obd_export **exp,
1327                            struct obd_device *obd, struct obd_uuid *cluuid,
1328                            struct obd_connect_data *data, void *localdata)
1329 {
1330         struct osd_device    *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1331         struct lustre_handle  conn;
1332         int                   rc;
1333         ENTRY;
1334
1335         CDEBUG(D_CONFIG, "connect #%d\n", osd->od_connects);
1336
1337         rc = class_connect(&conn, obd, cluuid);
1338         if (rc)
1339                 RETURN(rc);
1340
1341         *exp = class_conn2export(&conn);
1342
1343         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1344         osd->od_connects++;
1345         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1346
1347         RETURN(0);
1348 }
1349
1350 /*
1351  * once last export (we don't count self-export) disappeared
1352  * osd can be released
1353  */
1354 static int osd_obd_disconnect(struct obd_export *exp)
1355 {
1356         struct obd_device *obd = exp->exp_obd;
1357         struct osd_device *osd = osd_dev(obd->obd_lu_dev);
1358         int                rc, release = 0;
1359         ENTRY;
1360
1361         /* Only disconnect the underlying layers on the final disconnect. */
1362         spin_lock(&obd->obd_dev_lock);
1363         osd->od_connects--;
1364         if (osd->od_connects == 0)
1365                 release = 1;
1366         spin_unlock(&obd->obd_dev_lock);
1367
1368         rc = class_disconnect(exp); /* bz 9811 */
1369
1370         if (rc == 0 && release)
1371                 class_manual_cleanup(obd);
1372         RETURN(rc);
1373 }
1374
1375 static int osd_fid_init(const struct lu_env *env, struct osd_device *osd)
1376 {
1377         struct seq_server_site  *ss = osd_seq_site(osd);
1378         int                     rc;
1379         ENTRY;
1380
1381         if (osd->od_is_ost || osd->od_cl_seq != NULL)
1382                 RETURN(0);
1383
1384         if (unlikely(ss == NULL))
1385                 RETURN(-ENODEV);
1386
1387         OBD_ALLOC_PTR(osd->od_cl_seq);
1388         if (osd->od_cl_seq == NULL)
1389                 RETURN(-ENOMEM);
1390
1391         rc = seq_client_init(osd->od_cl_seq, NULL, LUSTRE_SEQ_METADATA,
1392                              osd->od_svname, ss->ss_server_seq);
1393
1394         if (rc != 0) {
1395                 OBD_FREE_PTR(osd->od_cl_seq);
1396                 osd->od_cl_seq = NULL;
1397         }
1398
1399         RETURN(rc);
1400 }
1401
1402 static int osd_prepare(const struct lu_env *env, struct lu_device *pdev,
1403                        struct lu_device *dev)
1404 {
1405         struct osd_device       *osd = osd_dev(dev);
1406         int                      rc = 0;
1407         ENTRY;
1408
1409         if (osd->od_quota_slave != NULL) {
1410                 /* set up quota slave objects */
1411                 rc = qsd_prepare(env, osd->od_quota_slave);
1412                 if (rc != 0)
1413                         RETURN(rc);
1414         }
1415
1416         rc = osd_fid_init(env, osd);
1417
1418         RETURN(rc);
1419 }
1420
1421 struct lu_device_operations osd_lu_ops = {
1422         .ldo_object_alloc       = osd_object_alloc,
1423         .ldo_process_config     = osd_process_config,
1424         .ldo_recovery_complete  = osd_recovery_complete,
1425         .ldo_prepare            = osd_prepare,
1426 };
1427
1428 static void osd_type_start(struct lu_device_type *t)
1429 {
1430 }
1431
1432 static void osd_type_stop(struct lu_device_type *t)
1433 {
1434 }
1435
1436 int osd_fid_alloc(const struct lu_env *env, struct obd_export *exp,
1437                   struct lu_fid *fid, struct md_op_data *op_data)
1438 {
1439         struct osd_device *osd = osd_dev(exp->exp_obd->obd_lu_dev);
1440
1441         return seq_client_alloc_fid(env, osd->od_cl_seq, fid);
1442 }
1443
1444 static struct lu_device_type_operations osd_device_type_ops = {
1445         .ldto_init              = osd_type_init,
1446         .ldto_fini              = osd_type_fini,
1447
1448         .ldto_start             = osd_type_start,
1449         .ldto_stop              = osd_type_stop,
1450
1451         .ldto_device_alloc      = osd_device_alloc,
1452         .ldto_device_free       = osd_device_free,
1453
1454         .ldto_device_init       = osd_device_init,
1455         .ldto_device_fini       = osd_device_fini
1456 };
1457
1458 static struct lu_device_type osd_device_type = {
1459         .ldt_tags     = LU_DEVICE_DT,
1460         .ldt_name     = LUSTRE_OSD_ZFS_NAME,
1461         .ldt_ops      = &osd_device_type_ops,
1462         .ldt_ctx_tags = LCT_LOCAL
1463 };
1464
1465
1466 static struct obd_ops osd_obd_device_ops = {
1467         .o_owner       = THIS_MODULE,
1468         .o_connect      = osd_obd_connect,
1469         .o_disconnect   = osd_obd_disconnect,
1470         .o_fid_alloc    = osd_fid_alloc
1471 };
1472
1473 static int __init osd_init(void)
1474 {
1475         int rc;
1476
1477         rc = osd_options_init();
1478         if (rc)
1479                 return rc;
1480
1481         rc = lu_kmem_init(osd_caches);
1482         if (rc)
1483                 return rc;
1484
1485         rc = class_register_type(&osd_obd_device_ops, NULL, true, NULL,
1486                                  LUSTRE_OSD_ZFS_NAME, &osd_device_type);
1487         if (rc)
1488                 lu_kmem_fini(osd_caches);
1489         return rc;
1490 }
1491
1492 static void __exit osd_exit(void)
1493 {
1494         class_unregister_type(LUSTRE_OSD_ZFS_NAME);
1495         lu_kmem_fini(osd_caches);
1496 }
1497
1498 extern unsigned int osd_oi_count;
1499 module_param(osd_oi_count, int, 0444);
1500 MODULE_PARM_DESC(osd_oi_count, "Number of Object Index containers to be created, it's only valid for new filesystem.");
1501
1502 MODULE_AUTHOR("OpenSFS, Inc. <http://www.lustre.org/>");
1503 MODULE_DESCRIPTION("Lustre Object Storage Device ("LUSTRE_OSD_ZFS_NAME")");
1504 MODULE_VERSION(LUSTRE_VERSION_STRING);
1505 MODULE_LICENSE("GPL");
1506
1507 module_init(osd_init);
1508 module_exit(osd_exit);