Whamcloud - gitweb
7517b352caee9f5910ab66c7d120bb302593d086
[fs/lustre-release.git] / lustre / osp / osp_object.c
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
19  *
20  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
21  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
22  * have any questions.
23  *
24  * GPL HEADER END
25  */
26 /*
27  * Copyright (c) 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
28  * Use is subject to license terms.
29  *
30  * Copyright (c) 2014, Intel Corporation.
31  */
32 /*
33  * lustre/osp/osp_object.c
34  *
35  * Lustre OST Proxy Device (OSP) is the agent on the local MDT for the OST
36  * or remote MDT.
37  *
38  * OSP object attributes cache
39  * ---------------------------
40  * OSP object is the stub of the remote OST-object or MDT-object. Both the
41  * attribute and the extended attributes are stored on the peer side remotely.
42  * It is inefficient to send RPC to peer to fetch those attributes when every
43  * get_attr()/get_xattr() called. For a large system, the LFSCK synchronous
44  * mode scanning is prohibitively inefficient.
45  *
46  * So the OSP maintains the OSP object attributes cache to cache some
47  * attributes on the local MDT. The cache is organized against the OSP
48  * object as follows:
49  *
50  * struct osp_xattr_entry {
51  *      struct list_head         oxe_list;
52  *      atomic_t                 oxe_ref;
53  *      void                    *oxe_value;
54  *      int                      oxe_buflen;
55  *      int                      oxe_namelen;
56  *      int                      oxe_vallen;
57  *      unsigned int             oxe_exist:1,
58  *                               oxe_ready:1;
59  *      char                     oxe_buf[0];
60  * };
61  *
62  * struct osp_object_attr {
63  *      struct lu_attr          ooa_attr;
64  *      struct list_head        ooa_xattr_list;
65  * };
66  *
67  * struct osp_object {
68  *      ...
69  *      struct osp_object_attr *opo_ooa;
70  *      spinlock_t              opo_lock;
71  *      ...
72  * };
73  *
74  * The basic attributes, such as owner/mode/flags, are stored in the
75  * osp_object_attr::ooa_attr. The extended attributes will be stored
76  * as osp_xattr_entry. Every extended attribute has an independent
77  * osp_xattr_entry, and all the osp_xattr_entry are linked into the
78  * osp_object_attr::ooa_xattr_list. The OSP object attributes cache
79  * is protected by the osp_object::opo_lock.
80  *
81  * Not all OSP objects have an attributes cache because maintaining
82  * the cache requires some resources. Currently, the OSP object
83  * attributes cache will be initialized when the attributes or the
84  * extended attributes are pre-fetched via osp_declare_attr_get()
85  * or osp_declare_xattr_get(). That is usually for LFSCK purpose,
86  * but it also can be shared by others.
87  *
88  *
89  * XXX: NOT prepare out RPC for remote transaction. ((please refer to the
90  *      comment of osp_trans_create() for remote transaction)
91  *
92  * According to our current transaction/dt_object_lock framework (to make
93  * the cross-MDTs modification for DNE1 to be workable), the transaction
94  * sponsor will start the transaction firstly, then try to acquire related
95  * dt_object_lock if needed. Under such rules, if we want to prepare the
96  * OUT RPC in the transaction declare phase, then related attr/xattr
97  * should be known without dt_object_lock. But such condition maybe not
98  * true for some remote transaction case. For example:
99  *
100  * For linkEA repairing (by LFSCK) case, before the LFSCK thread obtained
101  * the dt_object_lock on the target MDT-object, it cannot know whether
102  * the MDT-object has linkEA or not, neither invalid or not.
103  *
104  * Since the LFSCK thread cannot hold dt_object_lock before the remote
105  * transaction start (otherwise there will be some potential deadlock),
106  * it cannot prepare related OUT RPC for repairing during the declare
107  * phase as other normal transactions do.
108  *
109  * To resolve the trouble, we will make OSP to prepare related OUT RPC
110  * after remote transaction started, and trigger the remote updating
111  * (send RPC) when trans_stop. Then the up layer users, such as LFSCK,
112  * can follow the general rule to handle trans_start/dt_object_lock
113  * for repairing linkEA inconsistency without distinguishing remote
114  * MDT-object.
115  *
116  * In fact, above solution for remote transaction should be the normal
117  * model without considering DNE1. The trouble brought by DNE1 will be
118  * resolved in DNE2. At that time, this patch can be removed.
119  *
120  *
121  * Author: Alex Zhuravlev <alexey.zhuravlev@intel.com>
122  * Author: Mikhail Pershin <mike.tappro@intel.com>
123  */
124
125 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_MDS
126
127 #include "osp_internal.h"
128
129 static inline __u32 osp_dev2node(struct osp_device *osp)
130 {
131         return osp->opd_storage->dd_lu_dev.ld_site->ld_seq_site->ss_node_id;
132 }
133
134 static inline bool is_ost_obj(struct lu_object *lo)
135 {
136         return !lu2osp_dev(lo->lo_dev)->opd_connect_mdt;
137 }
138
139 /**
140  * Assign FID to the OST object.
141  *
142  * This function will assign the FID to the OST object of a striped file.
143  *
144  * \param[in] env       pointer to the thread context
145  * \param[in] d         pointer to the OSP device
146  * \param[in] o         pointer to the OSP object that the FID will be
147  *                      assigned to
148  */
149 static void osp_object_assign_fid(const struct lu_env *env,
150                                   struct osp_device *d, struct osp_object *o)
151 {
152         struct osp_thread_info *osi = osp_env_info(env);
153
154         LASSERT(fid_is_zero(lu_object_fid(&o->opo_obj.do_lu)));
155         LASSERT(o->opo_reserved);
156         o->opo_reserved = 0;
157
158         osp_precreate_get_fid(env, d, &osi->osi_fid);
159
160         lu_object_assign_fid(env, &o->opo_obj.do_lu, &osi->osi_fid);
161 }
162
163 /**
164  * Initialize the OSP object attributes cache.
165  *
166  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
167  *
168  * \retval              0 for success
169  * \retval              negative error number on failure
170  */
171 int osp_oac_init(struct osp_object *obj)
172 {
173         struct osp_object_attr *ooa;
174
175         OBD_ALLOC_PTR(ooa);
176         if (ooa == NULL)
177                 return -ENOMEM;
178
179         INIT_LIST_HEAD(&ooa->ooa_xattr_list);
180         spin_lock(&obj->opo_lock);
181         if (likely(obj->opo_ooa == NULL)) {
182                 obj->opo_ooa = ooa;
183                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
184         } else {
185                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
186                 OBD_FREE_PTR(ooa);
187         }
188
189         return 0;
190 }
191
192 /**
193  * Find the named extended attribute in the OSP object attributes cache.
194  *
195  * The caller should take the osp_object::opo_lock before calling
196  * this function.
197  *
198  * \param[in] ooa       pointer to the OSP object attributes cache
199  * \param[in] name      the name of the extended attribute
200  * \param[in] namelen   the name length of the extended attribute
201  *
202  * \retval              pointer to the found extended attribute entry
203  * \retval              NULL if the specified extended attribute is not
204  *                      in the cache
205  */
206 static struct osp_xattr_entry *
207 osp_oac_xattr_find_locked(struct osp_object_attr *ooa,
208                           const char *name, size_t namelen)
209 {
210         struct osp_xattr_entry *oxe;
211
212         list_for_each_entry(oxe, &ooa->ooa_xattr_list, oxe_list) {
213                 if (namelen == oxe->oxe_namelen &&
214                     strncmp(name, oxe->oxe_buf, namelen) == 0)
215                         return oxe;
216         }
217
218         return NULL;
219 }
220
221 /**
222  * Find the named extended attribute in the OSP object attributes cache.
223  *
224  * Call osp_oac_xattr_find_locked() with the osp_object::opo_lock held.
225  *
226  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
227  * \param[in] name      the name of the extended attribute
228  * \param[in] unlink    true if the extended attribute entry is to be removed
229  *                      from the cache
230  *
231  * \retval              pointer to the found extended attribute entry
232  * \retval              NULL if the specified extended attribute is not
233  *                      in the cache
234  */
235 static struct osp_xattr_entry *osp_oac_xattr_find(struct osp_object *obj,
236                                                   const char *name, bool unlink)
237 {
238         struct osp_xattr_entry *oxe = NULL;
239
240         spin_lock(&obj->opo_lock);
241         if (obj->opo_ooa != NULL) {
242                 oxe = osp_oac_xattr_find_locked(obj->opo_ooa, name,
243                                                 strlen(name));
244                 if (oxe != NULL) {
245                         if (unlink)
246                                 list_del_init(&oxe->oxe_list);
247                         else
248                                 atomic_inc(&oxe->oxe_ref);
249                 }
250         }
251         spin_unlock(&obj->opo_lock);
252
253         return oxe;
254 }
255
256 /**
257  * Find the named extended attribute in the OSP object attributes cache.
258  *
259  * If it is not in the cache, then add an empty entry (that will be
260  * filled later) to cache with the given name.
261  *
262  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
263  * \param[in] name      the name of the extended attribute
264  * \param[in] len       the length of the extended attribute value
265  *
266  * \retval              pointer to the found or new-created extended
267  *                      attribute entry
268  * \retval              NULL if the specified extended attribute is not in the
269  *                      cache or fail to add new empty entry to the cache.
270  */
271 static struct osp_xattr_entry *
272 osp_oac_xattr_find_or_add(struct osp_object *obj, const char *name, size_t len)
273 {
274         struct osp_object_attr *ooa     = obj->opo_ooa;
275         struct osp_xattr_entry *oxe;
276         struct osp_xattr_entry *tmp     = NULL;
277         size_t                  namelen = strlen(name);
278         size_t                  size    = sizeof(*oxe) + namelen + 1 + len;
279
280         LASSERT(ooa != NULL);
281
282         oxe = osp_oac_xattr_find(obj, name, false);
283         if (oxe != NULL)
284                 return oxe;
285
286         OBD_ALLOC(oxe, size);
287         if (unlikely(oxe == NULL))
288                 return NULL;
289
290         INIT_LIST_HEAD(&oxe->oxe_list);
291         oxe->oxe_buflen = size;
292         oxe->oxe_namelen = namelen;
293         memcpy(oxe->oxe_buf, name, namelen);
294         oxe->oxe_value = oxe->oxe_buf + namelen + 1;
295         /* One ref is for the caller, the other is for the entry on the list. */
296         atomic_set(&oxe->oxe_ref, 2);
297
298         spin_lock(&obj->opo_lock);
299         tmp = osp_oac_xattr_find_locked(ooa, name, namelen);
300         if (tmp == NULL)
301                 list_add_tail(&oxe->oxe_list, &ooa->ooa_xattr_list);
302         else
303                 atomic_inc(&tmp->oxe_ref);
304         spin_unlock(&obj->opo_lock);
305
306         if (tmp != NULL) {
307                 OBD_FREE(oxe, size);
308                 oxe = tmp;
309         }
310
311         return oxe;
312 }
313
314 /**
315  * Add the given extended attribute to the OSP object attributes cache.
316  *
317  * If there is an old extended attributed entry with the same name,
318  * remove it from the cache and return it via the parameter \a poxe.
319  *
320  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
321  * \param[in,out] poxe  double pointer to the OSP object extended attribute
322  *                      entry: the new extended attribute entry is transferred
323  *                      via such pointer target, and if old the extended
324  *                      attribute entry exists, then it will be returned back
325  *                      via such pointer target.
326  * \param[in] len       the length of the (new) extended attribute value
327  *
328  * \retval              pointer to the new extended attribute entry
329  * \retval              NULL for failure cases.
330  */
331 static struct osp_xattr_entry *
332 osp_oac_xattr_replace(struct osp_object *obj,
333                       struct osp_xattr_entry **poxe, size_t len)
334 {
335         struct osp_object_attr *ooa     = obj->opo_ooa;
336         struct osp_xattr_entry *oxe;
337         size_t                  namelen = (*poxe)->oxe_namelen;
338         size_t                  size    = sizeof(*oxe) + namelen + 1 + len;
339
340         LASSERT(ooa != NULL);
341
342         OBD_ALLOC(oxe, size);
343         if (unlikely(oxe == NULL))
344                 return NULL;
345
346         INIT_LIST_HEAD(&oxe->oxe_list);
347         oxe->oxe_buflen = size;
348         oxe->oxe_namelen = namelen;
349         memcpy(oxe->oxe_buf, (*poxe)->oxe_buf, namelen);
350         oxe->oxe_value = oxe->oxe_buf + namelen + 1;
351         /* One ref is for the caller, the other is for the entry on the list. */
352         atomic_set(&oxe->oxe_ref, 2);
353
354         spin_lock(&obj->opo_lock);
355         *poxe = osp_oac_xattr_find_locked(ooa, oxe->oxe_buf, namelen);
356         LASSERT(*poxe != NULL);
357
358         list_del_init(&(*poxe)->oxe_list);
359         list_add_tail(&oxe->oxe_list, &ooa->ooa_xattr_list);
360         spin_unlock(&obj->opo_lock);
361
362         return oxe;
363 }
364
365 /**
366  * Release reference from the OSP object extended attribute entry.
367  *
368  * If it is the last reference, then free the entry.
369  *
370  * \param[in] oxe       pointer to the OSP object extended attribute entry.
371  */
372 static inline void osp_oac_xattr_put(struct osp_xattr_entry *oxe)
373 {
374         if (atomic_dec_and_test(&oxe->oxe_ref)) {
375                 LASSERT(list_empty(&oxe->oxe_list));
376
377                 OBD_FREE(oxe, oxe->oxe_buflen);
378         }
379 }
380
381 /**
382  * Parse the OSP object attribute from the RPC reply.
383  *
384  * If the attribute is valid, then it will be added to the OSP object
385  * attributes cache.
386  *
387  * \param[in] env       pointer to the thread context
388  * \param[in] reply     pointer to the RPC reply
389  * \param[in] req       pointer to the RPC request
390  * \param[out] attr     pointer to buffer to hold the output attribute
391  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
392  * \param[in] index     the index of the attribute buffer in the reply
393  *
394  * \retval              0 for success
395  * \retval              negative error number on failure
396  */
397 static int osp_get_attr_from_reply(const struct lu_env *env,
398                                    struct object_update_reply *reply,
399                                    struct ptlrpc_request *req,
400                                    struct lu_attr *attr,
401                                    struct osp_object *obj, int index)
402 {
403         struct osp_thread_info  *osi    = osp_env_info(env);
404         struct lu_buf           *rbuf   = &osi->osi_lb2;
405         struct obdo             *lobdo  = &osi->osi_obdo;
406         struct obdo             *wobdo;
407         int                     rc;
408
409         rc = object_update_result_data_get(reply, rbuf, index);
410         if (rc < 0)
411                 return rc;
412
413         wobdo = rbuf->lb_buf;
414         if (rbuf->lb_len != sizeof(*wobdo))
415                 return -EPROTO;
416
417         LASSERT(req != NULL);
418         if (ptlrpc_req_need_swab(req))
419                 lustre_swab_obdo(wobdo);
420
421         lustre_get_wire_obdo(NULL, lobdo, wobdo);
422         spin_lock(&obj->opo_lock);
423         if (obj->opo_ooa != NULL) {
424                 la_from_obdo(&obj->opo_ooa->ooa_attr, lobdo, lobdo->o_valid);
425                 if (attr != NULL)
426                         *attr = obj->opo_ooa->ooa_attr;
427         } else {
428                 LASSERT(attr != NULL);
429
430                 la_from_obdo(attr, lobdo, lobdo->o_valid);
431         }
432         spin_unlock(&obj->opo_lock);
433
434         return 0;
435 }
436
437 /**
438  * Interpreter function for getting OSP object attribute asynchronously.
439  *
440  * Called to interpret the result of an async mode RPC for getting the
441  * OSP object attribute.
442  *
443  * \param[in] env       pointer to the thread context
444  * \param[in] reply     pointer to the RPC reply
445  * \param[in] req       pointer to the RPC request
446  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
447  * \param[out] data     pointer to buffer to hold the output attribute
448  * \param[in] index     the index of the attribute buffer in the reply
449  * \param[in] rc        the result for handling the RPC
450  *
451  * \retval              0 for success
452  * \retval              negative error number on failure
453  */
454 static int osp_attr_get_interpterer(const struct lu_env *env,
455                                     struct object_update_reply *reply,
456                                     struct ptlrpc_request *req,
457                                     struct osp_object *obj,
458                                     void *data, int index, int rc)
459 {
460         struct lu_attr *attr = data;
461
462         LASSERT(obj->opo_ooa != NULL);
463
464         if (rc == 0) {
465                 osp2lu_obj(obj)->lo_header->loh_attr |= LOHA_EXISTS;
466                 obj->opo_non_exist = 0;
467
468                 return osp_get_attr_from_reply(env, reply, req, NULL, obj,
469                                                index);
470         } else {
471                 if (rc == -ENOENT) {
472                         osp2lu_obj(obj)->lo_header->loh_attr &= ~LOHA_EXISTS;
473                         obj->opo_non_exist = 1;
474                 }
475
476                 spin_lock(&obj->opo_lock);
477                 attr->la_valid = 0;
478                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
479         }
480
481         return 0;
482 }
483
484 /**
485  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_attr_get() interface.
486  *
487  * Declare that the caller will get attribute from the specified OST object.
488  *
489  * This function adds an Object Unified Target (OUT) sub-request to the per-OSP
490  * based shared asynchronous request queue. The osp_attr_get_interpterer()
491  * is registered as the interpreter function to handle the result of this
492  * sub-request.
493  *
494  * \param[in] env       pointer to the thread context
495  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
496  *
497  * \retval              0 for success
498  * \retval              negative error number on failure
499  */
500 static int osp_declare_attr_get(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt)
501 {
502         struct osp_object       *obj    = dt2osp_obj(dt);
503         struct osp_device       *osp    = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
504         int                      rc     = 0;
505
506         if (obj->opo_ooa == NULL) {
507                 rc = osp_oac_init(obj);
508                 if (rc != 0)
509                         return rc;
510         }
511
512         mutex_lock(&osp->opd_async_requests_mutex);
513         rc = osp_insert_async_request(env, OUT_ATTR_GET, obj, 0, NULL, NULL,
514                                       &obj->opo_ooa->ooa_attr,
515                                       osp_attr_get_interpterer);
516         mutex_unlock(&osp->opd_async_requests_mutex);
517
518         return rc;
519 }
520
521 /**
522  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_attr_get() interface.
523  *
524  * Get attribute from the specified MDT/OST object.
525  *
526  * If the attribute is in the OSP object attributes cache, then return
527  * the cached attribute directly. Otherwise it will trigger an OUT RPC
528  * to the peer to get the attribute synchronously, if successful, add it
529  * to the OSP attributes cache. (\see lustre/osp/osp_trans.c for OUT RPC.)
530  *
531  * \param[in] env       pointer to the thread context
532  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
533  * \param[out] attr     pointer to the buffer to hold the output attribute
534  *
535  * \retval              0 for success
536  * \retval              negative error number on failure
537  */
538 int osp_attr_get(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
539                  struct lu_attr *attr)
540 {
541         struct osp_device               *osp = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
542         struct osp_object               *obj = dt2osp_obj(dt);
543         struct dt_device                *dev = &osp->opd_dt_dev;
544         struct osp_update_request       *update;
545         struct object_update_reply      *reply;
546         struct ptlrpc_request           *req = NULL;
547         int                             rc = 0;
548         ENTRY;
549
550         if (is_ost_obj(&dt->do_lu) && obj->opo_non_exist)
551                 RETURN(-ENOENT);
552
553         if (obj->opo_ooa != NULL) {
554                 spin_lock(&obj->opo_lock);
555                 if (obj->opo_ooa->ooa_attr.la_valid != 0) {
556                         *attr = obj->opo_ooa->ooa_attr;
557                         spin_unlock(&obj->opo_lock);
558
559                         RETURN(0);
560                 }
561                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
562         }
563
564         update = osp_update_request_create(dev);
565         if (IS_ERR(update))
566                 RETURN(PTR_ERR(update));
567
568         rc = osp_update_rpc_pack(env, attr_get, update, OUT_ATTR_GET,
569                                  lu_object_fid(&dt->do_lu));
570         if (rc != 0) {
571                 CERROR("%s: Insert update error "DFID": rc = %d\n",
572                        dev->dd_lu_dev.ld_obd->obd_name,
573                        PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
574
575                 GOTO(out, rc);
576         }
577
578         rc = osp_remote_sync(env, osp, update, &req);
579         if (rc != 0) {
580                 if (rc == -ENOENT) {
581                         osp2lu_obj(obj)->lo_header->loh_attr &= ~LOHA_EXISTS;
582                         obj->opo_non_exist = 1;
583                 } else {
584                         CERROR("%s:osp_attr_get update error "DFID": rc = %d\n",
585                                dev->dd_lu_dev.ld_obd->obd_name,
586                                PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
587                 }
588
589                 GOTO(out, rc);
590         }
591
592         osp2lu_obj(obj)->lo_header->loh_attr |= LOHA_EXISTS;
593         obj->opo_non_exist = 0;
594         reply = req_capsule_server_sized_get(&req->rq_pill,
595                                              &RMF_OUT_UPDATE_REPLY,
596                                              OUT_UPDATE_REPLY_SIZE);
597         if (reply == NULL || reply->ourp_magic != UPDATE_REPLY_MAGIC)
598                 GOTO(out, rc = -EPROTO);
599
600         rc = osp_get_attr_from_reply(env, reply, req, attr, obj, 0);
601         if (rc != 0)
602                 GOTO(out, rc);
603
604         GOTO(out, rc = 0);
605
606 out:
607         if (req != NULL)
608                 ptlrpc_req_finished(req);
609
610         osp_update_request_destroy(update);
611
612         return rc;
613 }
614
615 /**
616  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_attr_set() interface.
617  *
618  * If the transaction is not remote one, then declare the credits that will
619  * be used for the subsequent llog record for the object's attributes.
620  *
621  * \param[in] env       pointer to the thread context
622  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
623  * \param[in] attr      pointer to the attribute to be set
624  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
625  *
626  * \retval              0 for success
627  * \retval              negative error number on failure
628  */
629 static int osp_declare_attr_set(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
630                                 const struct lu_attr *attr, struct thandle *th)
631 {
632         struct osp_device       *d = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
633         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
634         int                     rc;
635
636         if (is_only_remote_trans(th))
637                 return osp_md_declare_attr_set(env, dt, attr, th);
638         /*
639          * Usually we don't allow server stack to manipulate size
640          * but there is a special case when striping is created
641          * late, after stripeless file got truncated to non-zero.
642          *
643          * In this case we do the following:
644          *
645          * 1) grab id in declare - this can lead to leaked OST objects
646          *    but we don't currently have proper mechanism and the only
647          *    options we have are to do truncate RPC holding transaction
648          *    open (very bad) or to grab id in declare at cost of leaked
649          *    OST object in same very rare unfortunate case (just bad)
650          *    notice 1.6-2.0 do assignment outside of running transaction
651          *    all the time, meaning many more chances for leaked objects.
652          *
653          * 2) send synchronous truncate RPC with just assigned id
654          */
655
656         /* there are few places in MDD code still passing NULL
657          * XXX: to be fixed soon */
658         if (attr == NULL)
659                 RETURN(0);
660
661         if (attr->la_valid & LA_SIZE && attr->la_size > 0 &&
662             fid_is_zero(lu_object_fid(&o->opo_obj.do_lu))) {
663                 LASSERT(!dt_object_exists(dt));
664                 osp_object_assign_fid(env, d, o);
665                 rc = osp_object_truncate(env, dt, attr->la_size);
666                 if (rc != 0)
667                         RETURN(rc);
668         }
669
670         if (!(attr->la_valid & (LA_UID | LA_GID)))
671                 RETURN(0);
672
673         /* track all UID/GID changes via llog */
674         rc = osp_sync_declare_add(env, o, MDS_SETATTR64_REC, th);
675
676         return 0;
677 }
678
679 /**
680  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_attr_set() interface.
681  *
682  * Set attribute to the specified OST object.
683  *
684  * If the transaction is a remote one, then add OUT_ATTR_SET sub-request
685  * in the OUT RPC that will be flushed when the remote transaction stop.
686  * Otherwise, it will generate a MDS_SETATTR64_REC record in the llog that
687  * will be handled by a dedicated thread asynchronously.
688  *
689  * If the attribute entry exists in the OSP object attributes cache,
690  * then update the cached attribute according to given attribute.
691  *
692  * \param[in] env       pointer to the thread context
693  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
694  * \param[in] attr      pointer to the attribute to be set
695  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
696  *
697  * \retval              0 for success
698  * \retval              negative error number on failure
699  */
700 static int osp_attr_set(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
701                         const struct lu_attr *attr, struct thandle *th)
702 {
703         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
704         int                      rc = 0;
705         ENTRY;
706
707         /* we're interested in uid/gid changes only */
708         if (!(attr->la_valid & (LA_UID | LA_GID)))
709                 RETURN(0);
710
711         if (!is_only_remote_trans(th)) {
712                 rc = osp_sync_add(env, o, MDS_SETATTR64_REC, th, attr);
713                 /* XXX: send new uid/gid to OST ASAP? */
714         } else {
715                 struct lu_attr  *la;
716
717                 /* It is for OST-object attr_set directly without updating
718                  * local MDT-object attribute. It is usually used by LFSCK. */
719                 rc = osp_md_attr_set(env, dt, attr, th);
720                 CDEBUG(D_INFO, "(1) set attr "DFID": rc = %d\n",
721                        PFID(&dt->do_lu.lo_header->loh_fid), rc);
722
723                 if (rc != 0 || o->opo_ooa == NULL)
724                         RETURN(rc);
725
726                 /* Update the OSP object attributes cache. */
727                 la = &o->opo_ooa->ooa_attr;
728                 spin_lock(&o->opo_lock);
729                 if (attr->la_valid & LA_UID) {
730                         la->la_uid = attr->la_uid;
731                         la->la_valid |= LA_UID;
732                 }
733
734                 if (attr->la_valid & LA_GID) {
735                         la->la_gid = attr->la_gid;
736                         la->la_valid |= LA_GID;
737                 }
738                 spin_unlock(&o->opo_lock);
739         }
740
741         RETURN(rc);
742 }
743
744 /**
745  * Interpreter function for getting OSP object extended attribute asynchronously
746  *
747  * Called to interpret the result of an async mode RPC for getting the
748  * OSP object extended attribute.
749  *
750  * \param[in] env       pointer to the thread context
751  * \param[in] reply     pointer to the RPC reply
752  * \param[in] req       pointer to the RPC request
753  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
754  * \param[out] data     pointer to OSP object attributes cache
755  * \param[in] index     the index of the attribute buffer in the reply
756  * \param[in] rc        the result for handling the RPC
757  *
758  * \retval              0 for success
759  * \retval              negative error number on failure
760  */
761 static int osp_xattr_get_interpterer(const struct lu_env *env,
762                                      struct object_update_reply *reply,
763                                      struct ptlrpc_request *req,
764                                      struct osp_object *obj,
765                                      void *data, int index, int rc)
766 {
767         struct osp_object_attr  *ooa  = obj->opo_ooa;
768         struct osp_xattr_entry  *oxe  = data;
769         struct lu_buf           *rbuf = &osp_env_info(env)->osi_lb2;
770
771         LASSERT(ooa != NULL);
772
773         if (rc == 0) {
774                 size_t len = sizeof(*oxe) + oxe->oxe_namelen + 1;
775
776                 rc = object_update_result_data_get(reply, rbuf, index);
777                 if (rc < 0 || rbuf->lb_len > (oxe->oxe_buflen - len)) {
778                         spin_lock(&obj->opo_lock);
779                         oxe->oxe_ready = 0;
780                         spin_unlock(&obj->opo_lock);
781                         osp_oac_xattr_put(oxe);
782
783                         return rc < 0 ? rc : -ERANGE;
784                 }
785
786                 spin_lock(&obj->opo_lock);
787                 oxe->oxe_vallen = rbuf->lb_len;
788                 memcpy(oxe->oxe_value, rbuf->lb_buf, rbuf->lb_len);
789                 oxe->oxe_exist = 1;
790                 oxe->oxe_ready = 1;
791                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
792         } else if (rc == -ENOENT || rc == -ENODATA) {
793                 spin_lock(&obj->opo_lock);
794                 oxe->oxe_exist = 0;
795                 oxe->oxe_ready = 1;
796                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
797         } else {
798                 spin_lock(&obj->opo_lock);
799                 oxe->oxe_ready = 0;
800                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
801         }
802
803         osp_oac_xattr_put(oxe);
804
805         return 0;
806 }
807
808 /**
809  * Implement OSP dt_object_operations::do_declare_xattr_get() interface.
810  *
811  * Declare that the caller will get extended attribute from the specified
812  * OST object.
813  *
814  * This function will add an OUT_XATTR_GET sub-request to the per OSP
815  * based shared asynchronous request queue with the interpreter function:
816  * osp_xattr_get_interpterer().
817  *
818  * \param[in] env       pointer to the thread context
819  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
820  * \param[out] buf      pointer to the lu_buf to hold the extended attribute
821  * \param[in] name      the name for the expected extended attribute
822  *
823  * \retval              0 for success
824  * \retval              negative error number on failure
825  */
826 static int osp_declare_xattr_get(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
827                                  struct lu_buf *buf, const char *name)
828 {
829         struct osp_object       *obj     = dt2osp_obj(dt);
830         struct osp_device       *osp     = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
831         struct osp_xattr_entry  *oxe;
832         __u16                    namelen = strlen(name);
833         int                      rc      = 0;
834
835         LASSERT(buf != NULL);
836         LASSERT(name != NULL);
837
838         /* If only for xattr size, return directly. */
839         if (unlikely(buf->lb_len == 0))
840                 return 0;
841
842         if (obj->opo_ooa == NULL) {
843                 rc = osp_oac_init(obj);
844                 if (rc != 0)
845                         return rc;
846         }
847
848         oxe = osp_oac_xattr_find_or_add(obj, name, buf->lb_len);
849         if (oxe == NULL)
850                 return -ENOMEM;
851
852         mutex_lock(&osp->opd_async_requests_mutex);
853         rc = osp_insert_async_request(env, OUT_XATTR_GET, obj, 1,
854                                       &namelen, (const void **)&name, oxe,
855                                       osp_xattr_get_interpterer);
856         if (rc != 0) {
857                 mutex_unlock(&osp->opd_async_requests_mutex);
858                 osp_oac_xattr_put(oxe);
859         } else {
860                 struct osp_update_request *our;
861                 struct osp_update_request_sub *ours;
862
863                 /* XXX: Currently, we trigger the batched async OUT
864                  *      RPC via dt_declare_xattr_get(). It is not
865                  *      perfect solution, but works well now.
866                  *
867                  *      We will improve it in the future. */
868                 our = osp->opd_async_requests;
869                 ours = osp_current_object_update_request(our);
870                 if (ours != NULL && ours->ours_req != NULL &&
871                     ours->ours_req->ourq_count > 0) {
872                         osp->opd_async_requests = NULL;
873                         mutex_unlock(&osp->opd_async_requests_mutex);
874                         rc = osp_unplug_async_request(env, osp, our);
875                 } else {
876                         mutex_unlock(&osp->opd_async_requests_mutex);
877                 }
878         }
879
880         return rc;
881 }
882
883 /**
884  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_xattr_get() interface.
885  *
886  * Get extended attribute from the specified MDT/OST object.
887  *
888  * If the extended attribute is in the OSP object attributes cache, then
889  * return the cached extended attribute directly. Otherwise it will get
890  * the extended attribute synchronously, if successful, add it to the OSP
891  * attributes cache. (\see lustre/osp/osp_trans.c for OUT RPC.)
892  *
893  * There is a race condition: some other thread has added the named extended
894  * attributed entry to the OSP object attributes cache during the current
895  * OUT_XATTR_GET handling. If such case happens, the OSP will replace the
896  * (just) existing extended attribute entry with the new replied one.
897  *
898  * \param[in] env       pointer to the thread context
899  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
900  * \param[out] buf      pointer to the lu_buf to hold the extended attribute
901  * \param[in] name      the name for the expected extended attribute
902  *
903  * \retval              0 for success
904  * \retval              negative error number on failure
905  */
906 int osp_xattr_get(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
907                   struct lu_buf *buf, const char *name)
908 {
909         struct osp_device       *osp    = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
910         struct osp_object       *obj    = dt2osp_obj(dt);
911         struct dt_device        *dev    = &osp->opd_dt_dev;
912         struct lu_buf           *rbuf   = &osp_env_info(env)->osi_lb2;
913         struct osp_update_request *update = NULL;
914         struct ptlrpc_request   *req    = NULL;
915         struct object_update_reply *reply;
916         struct osp_xattr_entry  *oxe    = NULL;
917         const char              *dname  = dt->do_lu.lo_dev->ld_obd->obd_name;
918         int                      rc     = 0;
919         ENTRY;
920
921         LASSERT(buf != NULL);
922         LASSERT(name != NULL);
923
924         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_LFSCK_BAD_NETWORK) &&
925             osp->opd_index == cfs_fail_val) {
926                 if (is_ost_obj(&dt->do_lu)) {
927                         if (osp_dev2node(osp) == cfs_fail_val)
928                                 RETURN(-ENOTCONN);
929                 } else {
930                         if (strcmp(name, XATTR_NAME_LINK) == 0)
931                                 RETURN(-ENOTCONN);
932                 }
933         }
934
935         if (unlikely(obj->opo_non_exist))
936                 RETURN(-ENOENT);
937
938         /* Only cache xattr for OST object */
939         if (!osp->opd_connect_mdt) {
940                 oxe = osp_oac_xattr_find(obj, name, false);
941                 if (oxe != NULL) {
942                         spin_lock(&obj->opo_lock);
943                         if (oxe->oxe_ready) {
944                                 if (!oxe->oxe_exist)
945                                         GOTO(unlock, rc = -ENODATA);
946
947                                 if (buf->lb_buf == NULL)
948                                         GOTO(unlock, rc = oxe->oxe_vallen);
949
950                                 if (buf->lb_len < oxe->oxe_vallen)
951                                         GOTO(unlock, rc = -ERANGE);
952
953                                 memcpy(buf->lb_buf, oxe->oxe_value,
954                                        oxe->oxe_vallen);
955
956                                 GOTO(unlock, rc = oxe->oxe_vallen);
957
958 unlock:
959                                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
960                                 osp_oac_xattr_put(oxe);
961
962                                 return rc;
963                         }
964                         spin_unlock(&obj->opo_lock);
965                 }
966         }
967         update = osp_update_request_create(dev);
968         if (IS_ERR(update))
969                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(update));
970
971         rc = osp_update_rpc_pack(env, xattr_get, update, OUT_XATTR_GET,
972                                  lu_object_fid(&dt->do_lu), name);
973         if (rc != 0) {
974                 CERROR("%s: Insert update error "DFID": rc = %d\n",
975                        dname, PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
976                 GOTO(out, rc);
977         }
978
979         rc = osp_remote_sync(env, osp, update, &req);
980         if (rc != 0) {
981                 if (rc == -ENOENT) {
982                         dt->do_lu.lo_header->loh_attr &= ~LOHA_EXISTS;
983                         obj->opo_non_exist = 1;
984                 }
985
986                 if (obj->opo_ooa == NULL)
987                         GOTO(out, rc);
988
989                 if (oxe == NULL)
990                         oxe = osp_oac_xattr_find_or_add(obj, name, buf->lb_len);
991
992                 if (oxe == NULL) {
993                         CWARN("%s: Fail to add xattr (%s) to cache for "
994                               DFID" (1): rc = %d\n", dname, name,
995                               PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
996
997                         GOTO(out, rc);
998                 }
999
1000                 spin_lock(&obj->opo_lock);
1001                 if (rc == -ENOENT || rc == -ENODATA) {
1002                         oxe->oxe_exist = 0;
1003                         oxe->oxe_ready = 1;
1004                 } else {
1005                         oxe->oxe_ready = 0;
1006                 }
1007                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
1008
1009                 GOTO(out, rc);
1010         }
1011
1012         reply = req_capsule_server_sized_get(&req->rq_pill,
1013                                              &RMF_OUT_UPDATE_REPLY,
1014                                              OUT_UPDATE_REPLY_SIZE);
1015         if (reply->ourp_magic != UPDATE_REPLY_MAGIC) {
1016                 CERROR("%s: Wrong version %x expected %x "DFID": rc = %d\n",
1017                        dname, reply->ourp_magic, UPDATE_REPLY_MAGIC,
1018                        PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), -EPROTO);
1019
1020                 GOTO(out, rc = -EPROTO);
1021         }
1022
1023         rc = object_update_result_data_get(reply, rbuf, 0);
1024         if (rc < 0)
1025                 GOTO(out, rc);
1026
1027         if (buf->lb_buf == NULL)
1028                 GOTO(out, rc = rbuf->lb_len);
1029
1030         if (unlikely(buf->lb_len < rbuf->lb_len))
1031                 GOTO(out, rc = -ERANGE);
1032
1033         memcpy(buf->lb_buf, rbuf->lb_buf, rbuf->lb_len);
1034         rc = rbuf->lb_len;
1035         if (obj->opo_ooa == NULL || osp->opd_connect_mdt)
1036                 GOTO(out, rc);
1037
1038         if (oxe == NULL) {
1039                 oxe = osp_oac_xattr_find_or_add(obj, name, rbuf->lb_len);
1040                 if (oxe == NULL) {
1041                         CWARN("%s: Fail to add xattr (%s) to "
1042                               "cache for "DFID" (2): rc = %d\n",
1043                               dname, name, PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
1044
1045                         GOTO(out, rc);
1046                 }
1047         }
1048
1049         if (oxe->oxe_buflen - oxe->oxe_namelen - 1 < rbuf->lb_len) {
1050                 struct osp_xattr_entry *old = oxe;
1051                 struct osp_xattr_entry *tmp;
1052
1053                 tmp = osp_oac_xattr_replace(obj, &old, rbuf->lb_len);
1054                 osp_oac_xattr_put(oxe);
1055                 oxe = tmp;
1056                 if (tmp == NULL) {
1057                         CWARN("%s: Fail to update xattr (%s) to "
1058                               "cache for "DFID": rc = %d\n",
1059                               dname, name, PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
1060                         spin_lock(&obj->opo_lock);
1061                         old->oxe_ready = 0;
1062                         spin_unlock(&obj->opo_lock);
1063
1064                         GOTO(out, rc);
1065                 }
1066
1067                 /* Drop the ref for entry on list. */
1068                 osp_oac_xattr_put(old);
1069         }
1070
1071         spin_lock(&obj->opo_lock);
1072         oxe->oxe_vallen = rbuf->lb_len;
1073         memcpy(oxe->oxe_value, rbuf->lb_buf, rbuf->lb_len);
1074         oxe->oxe_exist = 1;
1075         oxe->oxe_ready = 1;
1076         spin_unlock(&obj->opo_lock);
1077
1078         GOTO(out, rc);
1079
1080 out:
1081         if (req != NULL)
1082                 ptlrpc_req_finished(req);
1083
1084         if (update != NULL && !IS_ERR(update))
1085                 osp_update_request_destroy(update);
1086
1087         if (oxe != NULL)
1088                 osp_oac_xattr_put(oxe);
1089
1090         return rc;
1091 }
1092
1093 /**
1094  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_xattr_set() interface.
1095  *
1096  * Declare that the caller will set extended attribute to the specified
1097  * MDT/OST object.
1098  *
1099  * If it is non-remote transaction, it will add an OUT_XATTR_SET sub-request
1100  * to the OUT RPC that will be flushed when the transaction start. And if the
1101  * OSP attributes cache is initialized, then check whether the name extended
1102  * attribute entry exists in the cache or not. If yes, replace it; otherwise,
1103  * add the extended attribute to the cache.
1104  *
1105  * \param[in] env       pointer to the thread context
1106  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1107  * \param[in] buf       pointer to the lu_buf to hold the extended attribute
1108  * \param[in] name      the name of the extended attribute to be set
1109  * \param[in] flag      to indicate the detailed set operation: LU_XATTR_CREATE
1110  *                      or LU_XATTR_REPLACE or others
1111  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1112  *
1113  * \retval              0 for success
1114  * \retval              negative error number on failure
1115  */
1116 int osp_declare_xattr_set(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1117                           const struct lu_buf *buf, const char *name,
1118                           int flag, struct thandle *th)
1119 {
1120         return osp_trans_update_request_create(th);
1121 }
1122
1123 /**
1124  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_xattr_set() interface.
1125  *
1126  * Set extended attribute to the specified MDT/OST object.
1127  *
1128  * Add an OUT_XATTR_SET sub-request into the OUT RPC that will be flushed in
1129  * the transaction stop. And if the OSP attributes cache is initialized, then
1130  * check whether the name extended attribute entry exists in the cache or not.
1131  * If yes, replace it; otherwise, add the extended attribute to the cache.
1132  *
1133  * \param[in] env       pointer to the thread context
1134  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1135  * \param[in] buf       pointer to the lu_buf to hold the extended attribute
1136  * \param[in] name      the name of the extended attribute to be set
1137  * \param[in] fl        to indicate the detailed set operation: LU_XATTR_CREATE
1138  *                      or LU_XATTR_REPLACE or others
1139  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1140  *
1141  * \retval              0 for success
1142  * \retval              negative error number on failure
1143  */
1144 int osp_xattr_set(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1145                   const struct lu_buf *buf, const char *name, int fl,
1146                   struct thandle *th)
1147 {
1148         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1149         struct osp_device       *osp = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
1150         struct osp_update_request *update;
1151         struct osp_xattr_entry  *oxe;
1152         int                     rc;
1153         ENTRY;
1154
1155         update = thandle_to_osp_update_request(th);
1156         LASSERT(update != NULL);
1157
1158         CDEBUG(D_INODE, DFID" set xattr '%s' with size %zd\n",
1159                PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), name, buf->lb_len);
1160
1161         rc = osp_update_rpc_pack(env, xattr_set, update, OUT_XATTR_SET,
1162                                  lu_object_fid(&dt->do_lu), buf, name, fl);
1163         if (rc != 0 || o->opo_ooa == NULL || osp->opd_connect_mdt)
1164                 RETURN(rc);
1165
1166         oxe = osp_oac_xattr_find_or_add(o, name, buf->lb_len);
1167         if (oxe == NULL) {
1168                 CWARN("%s: cannot cache xattr '%s' of "DFID"\n",
1169                       dt->do_lu.lo_dev->ld_obd->obd_name,
1170                       name, PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)));
1171
1172                 RETURN(0);
1173         }
1174
1175         if (oxe->oxe_buflen - oxe->oxe_namelen - 1 < buf->lb_len) {
1176                 struct osp_xattr_entry *old = oxe;
1177                 struct osp_xattr_entry *tmp;
1178
1179                 tmp = osp_oac_xattr_replace(o, &old, buf->lb_len);
1180                 osp_oac_xattr_put(oxe);
1181                 oxe = tmp;
1182                 if (tmp == NULL) {
1183                         CWARN("%s: cannot update cached xattr '%s' of "DFID"\n",
1184                               dt->do_lu.lo_dev->ld_obd->obd_name,
1185                               name, PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)));
1186                         spin_lock(&o->opo_lock);
1187                         old->oxe_ready = 0;
1188                         spin_unlock(&o->opo_lock);
1189
1190                         RETURN(0);
1191                 }
1192
1193                 /* Drop the ref for entry on list. */
1194                 osp_oac_xattr_put(old);
1195         }
1196
1197         spin_lock(&o->opo_lock);
1198         oxe->oxe_vallen = buf->lb_len;
1199         memcpy(oxe->oxe_value, buf->lb_buf, buf->lb_len);
1200         oxe->oxe_exist = 1;
1201         oxe->oxe_ready = 1;
1202         spin_unlock(&o->opo_lock);
1203         osp_oac_xattr_put(oxe);
1204
1205         RETURN(0);
1206 }
1207
1208 /**
1209  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_xattr_del() interface.
1210  *
1211  * Declare that the caller will delete extended attribute on the specified
1212  * MDT/OST object.
1213  *
1214  * If it is non-remote transaction, it will add an OUT_XATTR_DEL sub-request
1215  * to the OUT RPC that will be flushed when the transaction start. And if the
1216  * name extended attribute entry exists in the OSP attributes cache, then remove
1217  * it from the cache.
1218  *
1219  * \param[in] env       pointer to the thread context
1220  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1221  * \param[in] name      the name of the extended attribute to be set
1222  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1223  *
1224  * \retval              0 for success
1225  * \retval              negative error number on failure
1226  */
1227 int osp_declare_xattr_del(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1228                           const char *name, struct thandle *th)
1229 {
1230         return osp_trans_update_request_create(th);
1231 }
1232
1233 /**
1234  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_xattr_del() interface.
1235  *
1236  * Delete extended attribute on the specified MDT/OST object.
1237  *
1238  * If it is remote transaction, it will add an OUT_XATTR_DEL sub-request into
1239  * the OUT RPC that will be flushed when the transaction stop. And if the name
1240  * extended attribute entry exists in the OSP attributes cache, then remove it
1241  * from the cache.
1242  *
1243  * \param[in] env       pointer to the thread context
1244  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1245  * \param[in] name      the name of the extended attribute to be set
1246  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1247  *
1248  * \retval              0 for success
1249  * \retval              negative error number on failure
1250  */
1251 int osp_xattr_del(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1252                   const char *name, struct thandle *th)
1253 {
1254         struct osp_update_request *update;
1255         const struct lu_fid      *fid = lu_object_fid(&dt->do_lu);
1256         struct osp_object        *o     = dt2osp_obj(dt);
1257         struct osp_xattr_entry   *oxe;
1258         int                       rc;
1259
1260         update = thandle_to_osp_update_request(th);
1261         LASSERT(update != NULL);
1262
1263         rc = osp_update_rpc_pack(env, xattr_del, update, OUT_XATTR_DEL,
1264                                  fid, name);
1265         if (rc != 0 || o->opo_ooa == NULL)
1266                 return rc;
1267
1268         oxe = osp_oac_xattr_find(o, name, true);
1269         if (oxe != NULL)
1270                 /* Drop the ref for entry on list. */
1271                 osp_oac_xattr_put(oxe);
1272
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 /**
1277  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_create() interface.
1278  *
1279  * Declare that the caller will create the OST object.
1280  *
1281  * If the transaction is a remote transaction and the FID for the OST-object
1282  * has been assigned already, then handle it as creating (remote) MDT object
1283  * via osp_md_declare_object_create(). This function is usually used for LFSCK
1284  * to re-create the lost OST object. Otherwise, if it is not replay case, the
1285  * OSP will reserve pre-created object for the subsequent create operation;
1286  * if the MDT side cached pre-created objects are less than some threshold,
1287  * then it will wakeup the pre-create thread.
1288  *
1289  * \param[in] env       pointer to the thread context
1290  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1291  * \param[in] attr      the attribute for the object to be created
1292  * \param[in] hint      pointer to the hint for creating the object, such as
1293  *                      the parent object
1294  * \param[in] dof       pointer to the dt_object_format for help the creation
1295  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1296  *
1297  * \retval              0 for success
1298  * \retval              negative error number on failure
1299  */
1300 static int osp_declare_object_create(const struct lu_env *env,
1301                                      struct dt_object *dt,
1302                                      struct lu_attr *attr,
1303                                      struct dt_allocation_hint *hint,
1304                                      struct dt_object_format *dof,
1305                                      struct thandle *th)
1306 {
1307         struct osp_thread_info  *osi = osp_env_info(env);
1308         struct osp_device       *d = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
1309         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1310         const struct lu_fid     *fid = lu_object_fid(&dt->do_lu);
1311         struct thandle          *local_th;
1312         int                      rc = 0;
1313
1314         ENTRY;
1315
1316         if (is_only_remote_trans(th) && !fid_is_zero(fid)) {
1317                 LASSERT(fid_is_sane(fid));
1318
1319                 rc = osp_md_declare_object_create(env, dt, attr, hint, dof, th);
1320
1321                 RETURN(rc);
1322         }
1323
1324         /* should happen to non-0 OSP only so that at least one object
1325          * has been already declared in the scenario and LOD should
1326          * cleanup that */
1327         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_MDS_OSC_CREATE_FAIL) && d->opd_index == 1)
1328                 RETURN(-ENOSPC);
1329
1330         LASSERT(d->opd_last_used_oid_file);
1331
1332         /*
1333          * There can be gaps in precreated ids and record to unlink llog
1334          * XXX: we do not handle gaps yet, implemented before solution
1335          *      was found to be racy, so we disabled that. there is no
1336          *      point in making useless but expensive llog declaration.
1337          */
1338         /* rc = osp_sync_declare_add(env, o, MDS_UNLINK64_REC, th); */
1339
1340         local_th = osp_get_storage_thandle(env, th, d);
1341         if (IS_ERR(local_th))
1342                 RETURN(PTR_ERR(local_th));
1343
1344         if (unlikely(!fid_is_zero(fid))) {
1345                 /* replay case: caller knows fid */
1346                 osi->osi_off = sizeof(osi->osi_id) * d->opd_index;
1347                 osi->osi_lb.lb_len = sizeof(osi->osi_id);
1348                 osi->osi_lb.lb_buf = NULL;
1349
1350                 rc = dt_declare_record_write(env, d->opd_last_used_oid_file,
1351                                              &osi->osi_lb, osi->osi_off,
1352                                              local_th);
1353                 RETURN(rc);
1354         }
1355
1356         /*
1357          * in declaration we need to reserve object so that we don't block
1358          * awaiting precreation RPC to complete
1359          */
1360         rc = osp_precreate_reserve(env, d);
1361         /*
1362          * we also need to declare update to local "last used id" file for
1363          * recovery if object isn't used for a reason, we need to release
1364          * reservation, this can be made in osd_object_release()
1365          */
1366         if (rc == 0) {
1367                 /* mark id is reserved: in create we don't want to talk
1368                  * to OST */
1369                 LASSERT(o->opo_reserved == 0);
1370                 o->opo_reserved = 1;
1371
1372                 /* common for all OSPs file hystorically */
1373                 osi->osi_off = sizeof(osi->osi_id) * d->opd_index;
1374                 osi->osi_lb.lb_len = sizeof(osi->osi_id);
1375                 osi->osi_lb.lb_buf = NULL;
1376                 rc = dt_declare_record_write(env, d->opd_last_used_oid_file,
1377                                              &osi->osi_lb, osi->osi_off,
1378                                              local_th);
1379         } else {
1380                 /* not needed in the cache anymore */
1381                 set_bit(LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE,
1382                             &dt->do_lu.lo_header->loh_flags);
1383         }
1384         RETURN(rc);
1385 }
1386
1387 /**
1388  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_create() interface.
1389  *
1390  * Create the OST object.
1391  *
1392  * If the transaction is a remote transaction and the FID for the OST-object
1393  * has been assigned already, then handle it as handling MDT object via the
1394  * osp_md_object_create(). For other cases, the OSP will assign FID to the
1395  * object to be created, and update last_used Object ID (OID) file.
1396  *
1397  * \param[in] env       pointer to the thread context
1398  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1399  * \param[in] attr      the attribute for the object to be created
1400  * \param[in] hint      pointer to the hint for creating the object, such as
1401  *                      the parent object
1402  * \param[in] dof       pointer to the dt_object_format for help the creation
1403  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1404  *
1405  * \retval              0 for success
1406  * \retval              negative error number on failure
1407  */
1408 static int osp_object_create(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1409                              struct lu_attr *attr,
1410                              struct dt_allocation_hint *hint,
1411                              struct dt_object_format *dof, struct thandle *th)
1412 {
1413         struct osp_thread_info  *osi = osp_env_info(env);
1414         struct osp_device       *d = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
1415         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1416         int                     rc = 0;
1417         struct lu_fid           *fid = &osi->osi_fid;
1418         struct thandle          *local_th;
1419         ENTRY;
1420
1421         if (is_only_remote_trans(th) &&
1422             !fid_is_zero(lu_object_fid(&dt->do_lu))) {
1423                 LASSERT(fid_is_sane(lu_object_fid(&dt->do_lu)));
1424
1425                 rc = osp_md_object_create(env, dt, attr, hint, dof, th);
1426                 if (rc == 0)
1427                         o->opo_non_exist = 0;
1428
1429                 RETURN(rc);
1430         }
1431
1432         o->opo_non_exist = 0;
1433         if (o->opo_reserved) {
1434                 /* regular case, fid is assigned holding transaction open */
1435                  osp_object_assign_fid(env, d, o);
1436         }
1437
1438         memcpy(fid, lu_object_fid(&dt->do_lu), sizeof(*fid));
1439
1440         LASSERTF(fid_is_sane(fid), "fid for osp_object %p is insane"DFID"!\n",
1441                  o, PFID(fid));
1442
1443         if (!o->opo_reserved) {
1444                 /* special case, id was assigned outside of transaction
1445                  * see comments in osp_declare_attr_set */
1446                 LASSERT(d->opd_pre != NULL);
1447                 spin_lock(&d->opd_pre_lock);
1448                 osp_update_last_fid(d, fid);
1449                 spin_unlock(&d->opd_pre_lock);
1450         }
1451
1452         CDEBUG(D_INODE, "fid for osp_object %p is "DFID"\n", o, PFID(fid));
1453
1454         /* If the precreate ends, it means it will be ready to rollover to
1455          * the new sequence soon, all the creation should be synchronized,
1456          * otherwise during replay, the replay fid will be inconsistent with
1457          * last_used/create fid */
1458         if (osp_precreate_end_seq(env, d) && osp_is_fid_client(d))
1459                 th->th_sync = 1;
1460
1461         local_th = osp_get_storage_thandle(env, th, d);
1462         if (IS_ERR(local_th))
1463                 RETURN(PTR_ERR(local_th));
1464         /*
1465          * it's OK if the import is inactive by this moment - id was created
1466          * by OST earlier, we just need to maintain it consistently on the disk
1467          * once import is reconnected, OSP will claim this and other objects
1468          * used and OST either keep them, if they exist or recreate
1469          */
1470
1471         /* we might have lost precreated objects */
1472         if (unlikely(d->opd_gap_count) > 0) {
1473                 LASSERT(d->opd_pre != NULL);
1474                 spin_lock(&d->opd_pre_lock);
1475                 if (d->opd_gap_count > 0) {
1476                         int count = d->opd_gap_count;
1477
1478                         ostid_set_id(&osi->osi_oi,
1479                                      fid_oid(&d->opd_gap_start_fid));
1480                         d->opd_gap_count = 0;
1481                         spin_unlock(&d->opd_pre_lock);
1482
1483                         CDEBUG(D_HA, "Writing gap "DFID"+%d in llog\n",
1484                                PFID(&d->opd_gap_start_fid), count);
1485                         /* real gap handling is disabled intil ORI-692 will be
1486                          * fixed, now we only report gaps */
1487                 } else {
1488                         spin_unlock(&d->opd_pre_lock);
1489                 }
1490         }
1491
1492         /* Only need update last_used oid file, seq file will only be update
1493          * during seq rollover */
1494         osp_objid_buf_prep(&osi->osi_lb, &osi->osi_off,
1495                            &d->opd_last_used_fid.f_oid, d->opd_index);
1496
1497         rc = dt_record_write(env, d->opd_last_used_oid_file, &osi->osi_lb,
1498                              &osi->osi_off, local_th);
1499
1500         CDEBUG(D_HA, "%s: Wrote last used FID: "DFID", index %d: %d\n",
1501                d->opd_obd->obd_name, PFID(fid), d->opd_index, rc);
1502
1503         RETURN(rc);
1504 }
1505
1506 /**
1507  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_destroy() interface.
1508  *
1509  * Declare that the caller will destroy the specified OST object.
1510  *
1511  * The OST object destroy will be handled via llog asynchronously. This
1512  * function will declare the credits for generating MDS_UNLINK64_REC llog.
1513  *
1514  * \param[in] env       pointer to the thread context
1515  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object to be destroyed
1516  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1517  *
1518  * \retval              0 for success
1519  * \retval              negative error number on failure
1520  */
1521 int osp_declare_object_destroy(const struct lu_env *env,
1522                                struct dt_object *dt, struct thandle *th)
1523 {
1524         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1525         struct osp_device       *osp = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
1526         int                      rc = 0;
1527
1528         ENTRY;
1529
1530         LASSERT(!osp->opd_connect_mdt);
1531         rc = osp_sync_declare_add(env, o, MDS_UNLINK64_REC, th);
1532
1533         RETURN(rc);
1534 }
1535
1536 /**
1537  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_destroy() interface.
1538  *
1539  * Destroy the specified OST object.
1540  *
1541  * The OSP generates a MDS_UNLINK64_REC record in the llog. There
1542  * will be some dedicated thread to handle the llog asynchronously.
1543  *
1544  * It also marks the object as non-cached.
1545  *
1546  * \param[in] env       pointer to the thread context
1547  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object to be destroyed
1548  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1549  *
1550  * \retval              0 for success
1551  * \retval              negative error number on failure
1552  */
1553 static int osp_object_destroy(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1554                               struct thandle *th)
1555 {
1556         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1557         struct osp_device       *osp = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
1558         int                      rc = 0;
1559
1560         ENTRY;
1561
1562         o->opo_non_exist = 1;
1563
1564         LASSERT(!osp->opd_connect_mdt);
1565         /* once transaction is committed put proper command on
1566          * the queue going to our OST. */
1567         rc = osp_sync_add(env, o, MDS_UNLINK64_REC, th, NULL);
1568         if (rc < 0)
1569                 RETURN(rc);
1570
1571         /* not needed in cache any more */
1572         set_bit(LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE, &dt->do_lu.lo_header->loh_flags);
1573
1574         RETURN(rc);
1575 }
1576
1577 static int osp_orphan_index_lookup(const struct lu_env *env,
1578                                    struct dt_object *dt,
1579                                    struct dt_rec *rec,
1580                                    const struct dt_key *key)
1581 {
1582         return -EOPNOTSUPP;
1583 }
1584
1585 static int osp_orphan_index_declare_insert(const struct lu_env *env,
1586                                            struct dt_object *dt,
1587                                            const struct dt_rec *rec,
1588                                            const struct dt_key *key,
1589                                            struct thandle *handle)
1590 {
1591         return -EOPNOTSUPP;
1592 }
1593
1594 static int osp_orphan_index_insert(const struct lu_env *env,
1595                                    struct dt_object *dt,
1596                                    const struct dt_rec *rec,
1597                                    const struct dt_key *key,
1598                                    struct thandle *handle,
1599                                    int ignore_quota)
1600 {
1601         return -EOPNOTSUPP;
1602 }
1603
1604 static int osp_orphan_index_declare_delete(const struct lu_env *env,
1605                                            struct dt_object *dt,
1606                                            const struct dt_key *key,
1607                                            struct thandle *handle)
1608 {
1609         return -EOPNOTSUPP;
1610 }
1611
1612 static int osp_orphan_index_delete(const struct lu_env *env,
1613                                    struct dt_object *dt,
1614                                    const struct dt_key *key,
1615                                    struct thandle *handle)
1616 {
1617         return -EOPNOTSUPP;
1618 }
1619
1620 /**
1621  * Initialize the OSP layer index iteration.
1622  *
1623  * \param[in] env       pointer to the thread context
1624  * \param[in] dt        pointer to the index object to be iterated
1625  * \param[in] attr      unused
1626  *
1627  * \retval              pointer to the iteration structure
1628  * \retval              negative error number on failure
1629  */
1630 struct dt_it *osp_it_init(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1631                           __u32 attr)
1632 {
1633         struct osp_it *it;
1634
1635         OBD_ALLOC_PTR(it);
1636         if (it == NULL)
1637                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1638
1639         it->ooi_pos_ent = -1;
1640         it->ooi_obj = dt;
1641         it->ooi_attr = attr;
1642
1643         return (struct dt_it *)it;
1644 }
1645
1646 /**
1647  * Finalize the OSP layer index iteration.
1648  *
1649  * \param[in] env       pointer to the thread context
1650  * \param[in] di        pointer to the iteration structure
1651  */
1652 void osp_it_fini(const struct lu_env *env, struct dt_it *di)
1653 {
1654         struct osp_it   *it = (struct osp_it *)di;
1655         struct page     **pages = it->ooi_pages;
1656         int             npages = it->ooi_total_npages;
1657         int             i;
1658
1659         if (pages != NULL) {
1660                 for (i = 0; i < npages; i++) {
1661                         if (pages[i] != NULL) {
1662                                 if (pages[i] == it->ooi_cur_page) {
1663                                         kunmap(pages[i]);
1664                                         it->ooi_cur_page = NULL;
1665                                 }
1666                                 __free_page(pages[i]);
1667                         }
1668                 }
1669                 OBD_FREE(pages, npages * sizeof(*pages));
1670         }
1671         OBD_FREE_PTR(it);
1672 }
1673
1674 /**
1675  * Get more records for the iteration from peer.
1676  *
1677  * The new records will be filled in an array of pages. The OSP side
1678  * allows 1MB bulk data to be transferred.
1679  *
1680  * \param[in] env       pointer to the thread context
1681  * \param[in] it        pointer to the iteration structure
1682  *
1683  * \retval              0 for success
1684  * \retval              negative error number on failure
1685  */
1686 static int osp_it_fetch(const struct lu_env *env, struct osp_it *it)
1687 {
1688         struct lu_device         *dev   = it->ooi_obj->do_lu.lo_dev;
1689         struct osp_device        *osp   = lu2osp_dev(dev);
1690         struct page             **pages;
1691         struct ptlrpc_request    *req   = NULL;
1692         struct ptlrpc_bulk_desc  *desc;
1693         struct idx_info          *ii;
1694         int                       npages;
1695         int                       rc;
1696         int                       i;
1697         ENTRY;
1698
1699         /* 1MB bulk */
1700         npages = min_t(unsigned int, OFD_MAX_BRW_SIZE, 1 << 20);
1701         npages /= PAGE_CACHE_SIZE;
1702
1703         OBD_ALLOC(pages, npages * sizeof(*pages));
1704         if (pages == NULL)
1705                 RETURN(-ENOMEM);
1706
1707         it->ooi_pages = pages;
1708         it->ooi_total_npages = npages;
1709         for (i = 0; i < npages; i++) {
1710                 pages[i] = alloc_page(GFP_IOFS);
1711                 if (pages[i] == NULL)
1712                         RETURN(-ENOMEM);
1713         }
1714
1715         req = ptlrpc_request_alloc(osp->opd_obd->u.cli.cl_import,
1716                                    &RQF_OBD_IDX_READ);
1717         if (req == NULL)
1718                 RETURN(-ENOMEM);
1719
1720         rc = ptlrpc_request_pack(req, LUSTRE_OBD_VERSION, OBD_IDX_READ);
1721         if (rc != 0) {
1722                 ptlrpc_request_free(req);
1723                 RETURN(rc);
1724         }
1725
1726         req->rq_request_portal = OUT_PORTAL;
1727         ii = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_IDX_INFO);
1728         memset(ii, 0, sizeof(*ii));
1729         if (fid_is_last_id(lu_object_fid(&it->ooi_obj->do_lu))) {
1730                 /* LFSCK will iterate orphan object[FID_SEQ_LAYOUT_BTREE,
1731                  * ost_index, 0] with LAST_ID FID, so it needs to replace
1732                  * the FID with orphan FID here */
1733                 ii->ii_fid.f_seq = FID_SEQ_LAYOUT_RBTREE;
1734                 ii->ii_fid.f_oid = osp->opd_index;
1735                 ii->ii_fid.f_ver = 0;
1736                 ii->ii_flags = II_FL_NOHASH;
1737                 ii->ii_attrs = osp_dev2node(osp);
1738         } else {
1739                 ii->ii_fid = *lu_object_fid(&it->ooi_obj->do_lu);
1740                 ii->ii_flags = II_FL_NOHASH | II_FL_NOKEY | II_FL_VARKEY |
1741                                II_FL_VARREC;
1742                 ii->ii_attrs = it->ooi_attr;
1743         }
1744         ii->ii_magic = IDX_INFO_MAGIC;
1745         ii->ii_count = npages * LU_PAGE_COUNT;
1746         ii->ii_hash_start = it->ooi_next;
1747
1748         ptlrpc_at_set_req_timeout(req);
1749
1750         desc = ptlrpc_prep_bulk_imp(req, npages, 1,
1751                                     PTLRPC_BULK_PUT_SINK | PTLRPC_BULK_BUF_KIOV,
1752                                     MDS_BULK_PORTAL,
1753                                     &ptlrpc_bulk_kiov_pin_ops);
1754         if (desc == NULL) {
1755                 ptlrpc_request_free(req);
1756                 RETURN(-ENOMEM);
1757         }
1758
1759         for (i = 0; i < npages; i++)
1760                 desc->bd_frag_ops->add_kiov_frag(desc, pages[i], 0,
1761                                                  PAGE_CACHE_SIZE);
1762
1763         ptlrpc_request_set_replen(req);
1764         rc = ptlrpc_queue_wait(req);
1765         if (rc != 0)
1766                 GOTO(out, rc);
1767
1768         rc = sptlrpc_cli_unwrap_bulk_read(req, req->rq_bulk,
1769                                           req->rq_bulk->bd_nob_transferred);
1770         if (rc < 0)
1771                 GOTO(out, rc);
1772         rc = 0;
1773
1774         ii = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_IDX_INFO);
1775         if (ii->ii_magic != IDX_INFO_MAGIC)
1776                  GOTO(out, rc = -EPROTO);
1777
1778         npages = (ii->ii_count + LU_PAGE_COUNT - 1) >>
1779                  (PAGE_CACHE_SHIFT - LU_PAGE_SHIFT);
1780         if (npages > it->ooi_total_npages) {
1781                 CERROR("%s: returned more pages than expected, %u > %u\n",
1782                        osp->opd_obd->obd_name, npages, it->ooi_total_npages);
1783                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1784         }
1785
1786         it->ooi_valid_npages = npages;
1787         if (ptlrpc_rep_need_swab(req))
1788                 it->ooi_swab = 1;
1789
1790         it->ooi_next = ii->ii_hash_end;
1791
1792 out:
1793         ptlrpc_req_finished(req);
1794
1795         return rc;
1796 }
1797
1798 /**
1799  * Move the iteration cursor to the next lu_page.
1800  *
1801  * One system page (PAGE_SIZE) may contain multiple lu_page (4KB),
1802  * that depends on the LU_PAGE_COUNT. If it is not the last lu_page
1803  * in current system page, then move the iteration cursor to the next
1804  * lu_page in current system page. Otherwise, if there are more system
1805  * pages in the cache, then move the iteration cursor to the next system
1806  * page. If all the cached records (pages) have been iterated, then fetch
1807  * more records via osp_it_fetch().
1808  *
1809  * \param[in] env       pointer to the thread context
1810  * \param[in] di        pointer to the iteration structure
1811  *
1812  * \retval              positive for end of the directory
1813  * \retval              0 for success
1814  * \retval              negative error number on failure
1815  */
1816 int osp_it_next_page(const struct lu_env *env, struct dt_it *di)
1817 {
1818         struct osp_it           *it = (struct osp_it *)di;
1819         struct lu_idxpage       *idxpage;
1820         struct page             **pages;
1821         int                     rc;
1822         int                     i;
1823         ENTRY;
1824
1825 again2:
1826         idxpage = it->ooi_cur_idxpage;
1827         if (idxpage != NULL) {
1828                 if (idxpage->lip_nr == 0)
1829                         RETURN(1);
1830
1831                 if (it->ooi_pos_ent < idxpage->lip_nr) {
1832                         CDEBUG(D_INFO, "ooi_pos %d nr %d\n",
1833                                (int)it->ooi_pos_ent, (int)idxpage->lip_nr);
1834                         RETURN(0);
1835                 }
1836                 it->ooi_cur_idxpage = NULL;
1837                 it->ooi_pos_lu_page++;
1838
1839 again1:
1840                 if (it->ooi_pos_lu_page < LU_PAGE_COUNT) {
1841                         it->ooi_cur_idxpage = (void *)it->ooi_cur_page +
1842                                          LU_PAGE_SIZE * it->ooi_pos_lu_page;
1843                         if (it->ooi_swab)
1844                                 lustre_swab_lip_header(it->ooi_cur_idxpage);
1845                         if (it->ooi_cur_idxpage->lip_magic != LIP_MAGIC) {
1846                                 struct osp_device *osp =
1847                                         lu2osp_dev(it->ooi_obj->do_lu.lo_dev);
1848
1849                                 CERROR("%s: invalid magic (%x != %x) for page "
1850                                        "%d/%d while read layout orphan index\n",
1851                                        osp->opd_obd->obd_name,
1852                                        it->ooi_cur_idxpage->lip_magic,
1853                                        LIP_MAGIC, it->ooi_pos_page,
1854                                        it->ooi_pos_lu_page);
1855                                 /* Skip this lu_page next time. */
1856                                 it->ooi_pos_ent = idxpage->lip_nr - 1;
1857                                 RETURN(-EINVAL);
1858                         }
1859                         it->ooi_pos_ent = -1;
1860                         goto again2;
1861                 }
1862
1863                 kunmap(it->ooi_cur_page);
1864                 it->ooi_cur_page = NULL;
1865                 it->ooi_pos_page++;
1866
1867 again0:
1868                 pages = it->ooi_pages;
1869                 if (it->ooi_pos_page < it->ooi_valid_npages) {
1870                         it->ooi_cur_page = kmap(pages[it->ooi_pos_page]);
1871                         it->ooi_pos_lu_page = 0;
1872                         goto again1;
1873                 }
1874
1875                 for (i = 0; i < it->ooi_total_npages; i++) {
1876                         if (pages[i] != NULL)
1877                                 __free_page(pages[i]);
1878                 }
1879                 OBD_FREE(pages, it->ooi_total_npages * sizeof(*pages));
1880
1881                 it->ooi_pos_page = 0;
1882                 it->ooi_total_npages = 0;
1883                 it->ooi_valid_npages = 0;
1884                 it->ooi_swab = 0;
1885                 it->ooi_ent = NULL;
1886                 it->ooi_cur_page = NULL;
1887                 it->ooi_cur_idxpage = NULL;
1888                 it->ooi_pages = NULL;
1889         }
1890
1891         if (it->ooi_next == II_END_OFF)
1892                 RETURN(1);
1893
1894         rc = osp_it_fetch(env, it);
1895         if (rc == 0)
1896                 goto again0;
1897
1898         RETURN(rc);
1899 }
1900
1901 /**
1902  * Move the iteration cursor to the next record.
1903  *
1904  * If there are more records in the lu_page, then move the iteration
1905  * cursor to the next record directly. Otherwise, move the iteration
1906  * cursor to the record in the next lu_page via osp_it_next_page()
1907  *
1908  * \param[in] env       pointer to the thread context
1909  * \param[in] di        pointer to the iteration structure
1910  *
1911  * \retval              positive for end of the directory
1912  * \retval              0 for success
1913  * \retval              negative error number on failure
1914  */
1915 static int osp_orphan_it_next(const struct lu_env *env, struct dt_it *di)
1916 {
1917         struct osp_it           *it = (struct osp_it *)di;
1918         struct lu_idxpage       *idxpage;
1919         int                     rc;
1920         ENTRY;
1921
1922 again:
1923         idxpage = it->ooi_cur_idxpage;
1924         if (idxpage != NULL) {
1925                 if (idxpage->lip_nr == 0)
1926                         RETURN(1);
1927
1928                 it->ooi_pos_ent++;
1929                 if (it->ooi_pos_ent < idxpage->lip_nr) {
1930                         it->ooi_ent =
1931                                 (struct lu_orphan_ent *)idxpage->lip_entries +
1932                                                         it->ooi_pos_ent;
1933                         if (it->ooi_swab)
1934                                 lustre_swab_orphan_ent(it->ooi_ent);
1935                         RETURN(0);
1936                 }
1937         }
1938
1939         rc = osp_it_next_page(env, di);
1940         if (rc == 0)
1941                 goto again;
1942
1943         RETURN(rc);
1944 }
1945
1946 int osp_it_get(const struct lu_env *env, struct dt_it *di,
1947                const struct dt_key *key)
1948 {
1949         return 1;
1950 }
1951
1952 void osp_it_put(const struct lu_env *env, struct dt_it *di)
1953 {
1954 }
1955
1956 static struct dt_key *osp_orphan_it_key(const struct lu_env *env,
1957                                         const struct dt_it *di)
1958 {
1959         struct osp_it   *it  = (struct osp_it *)di;
1960         struct lu_orphan_ent    *ent = (struct lu_orphan_ent *)it->ooi_ent;
1961
1962         if (likely(ent != NULL))
1963                 return (struct dt_key *)(&ent->loe_key);
1964
1965         return NULL;
1966 }
1967
1968 static int osp_orphan_it_key_size(const struct lu_env *env,
1969                                   const struct dt_it *di)
1970 {
1971         return sizeof(struct lu_fid);
1972 }
1973
1974 static int osp_orphan_it_rec(const struct lu_env *env, const struct dt_it *di,
1975                              struct dt_rec *rec, __u32 attr)
1976 {
1977         struct osp_it   *it  = (struct osp_it *)di;
1978         struct lu_orphan_ent    *ent = (struct lu_orphan_ent *)it->ooi_ent;
1979
1980         if (likely(ent != NULL)) {
1981                 *(struct lu_orphan_rec *)rec = ent->loe_rec;
1982                 return 0;
1983         }
1984
1985         return -EINVAL;
1986 }
1987
1988 __u64 osp_it_store(const struct lu_env *env, const struct dt_it *di)
1989 {
1990         struct osp_it   *it = (struct osp_it *)di;
1991
1992         return it->ooi_next;
1993 }
1994
1995 /**
1996  * Locate the iteration cursor to the specified position (cookie).
1997  *
1998  * \param[in] env       pointer to the thread context
1999  * \param[in] di        pointer to the iteration structure
2000  * \param[in] hash      the specified position
2001  *
2002  * \retval              positive number for locating to the exactly position
2003  *                      or the next
2004  * \retval              0 for arriving at the end of the iteration
2005  * \retval              negative error number on failure
2006  */
2007 int osp_orphan_it_load(const struct lu_env *env, const struct dt_it *di,
2008                        __u64 hash)
2009 {
2010         struct osp_it   *it     = (struct osp_it *)di;
2011         int              rc;
2012
2013         it->ooi_next = hash;
2014         rc = osp_orphan_it_next(env, (struct dt_it *)di);
2015         if (rc == 1)
2016                 return 0;
2017
2018         if (rc == 0)
2019                 return 1;
2020
2021         return rc;
2022 }
2023
2024 int osp_it_key_rec(const struct lu_env *env, const struct dt_it *di,
2025                    void *key_rec)
2026 {
2027         return 0;
2028 }
2029
2030 static const struct dt_index_operations osp_orphan_index_ops = {
2031         .dio_lookup             = osp_orphan_index_lookup,
2032         .dio_declare_insert     = osp_orphan_index_declare_insert,
2033         .dio_insert             = osp_orphan_index_insert,
2034         .dio_declare_delete     = osp_orphan_index_declare_delete,
2035         .dio_delete             = osp_orphan_index_delete,
2036         .dio_it = {
2037                 .init           = osp_it_init,
2038                 .fini           = osp_it_fini,
2039                 .next           = osp_orphan_it_next,
2040                 .get            = osp_it_get,
2041                 .put            = osp_it_put,
2042                 .key            = osp_orphan_it_key,
2043                 .key_size       = osp_orphan_it_key_size,
2044                 .rec            = osp_orphan_it_rec,
2045                 .store          = osp_it_store,
2046                 .load           = osp_orphan_it_load,
2047                 .key_rec        = osp_it_key_rec,
2048         }
2049 };
2050
2051 /**
2052  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_index_try() interface.
2053  *
2054  * Negotiate the index type.
2055  *
2056  * If the target index is an IDIF object, then use osp_orphan_index_ops.
2057  * Otherwise, assign osp_md_index_ops to the dt_object::do_index_ops.
2058  * (\see lustre/include/lustre_fid.h for IDIF.)
2059  *
2060  * \param[in] env       pointer to the thread context
2061  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
2062  * \param[in] feat      unused
2063  *
2064  * \retval              0 for success
2065  */
2066 static int osp_index_try(const struct lu_env *env,
2067                          struct dt_object *dt,
2068                          const struct dt_index_features *feat)
2069 {
2070         const struct lu_fid *fid = lu_object_fid(&dt->do_lu);
2071
2072         if (fid_is_last_id(fid) && fid_is_idif(fid))
2073                 dt->do_index_ops = &osp_orphan_index_ops;
2074         else
2075                 dt->do_index_ops = &osp_md_index_ops;
2076         return 0;
2077 }
2078
2079 static struct dt_object_operations osp_obj_ops = {
2080         .do_declare_attr_get    = osp_declare_attr_get,
2081         .do_attr_get            = osp_attr_get,
2082         .do_declare_attr_set    = osp_declare_attr_set,
2083         .do_attr_set            = osp_attr_set,
2084         .do_declare_xattr_get   = osp_declare_xattr_get,
2085         .do_xattr_get           = osp_xattr_get,
2086         .do_declare_xattr_set   = osp_declare_xattr_set,
2087         .do_xattr_set           = osp_xattr_set,
2088         .do_declare_create      = osp_declare_object_create,
2089         .do_create              = osp_object_create,
2090         .do_declare_destroy     = osp_declare_object_destroy,
2091         .do_destroy             = osp_object_destroy,
2092         .do_index_try           = osp_index_try,
2093 };
2094
2095 /**
2096  * Implement OSP layer lu_object_operations::loo_object_init() interface.
2097  *
2098  * Initialize the object.
2099  *
2100  * If it is a remote MDT object, then call do_attr_get() to fetch
2101  * the attribute from the peer.
2102  *
2103  * \param[in] env       pointer to the thread context
2104  * \param[in] o         pointer to the OSP layer lu_object
2105  * \param[in] conf      unused
2106  *
2107  * \retval              0 for success
2108  * \retval              negative error number on failure
2109  */
2110 static int osp_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
2111                            const struct lu_object_conf *conf)
2112 {
2113         struct osp_object       *po = lu2osp_obj(o);
2114         int                     rc = 0;
2115         ENTRY;
2116
2117         spin_lock_init(&po->opo_lock);
2118         o->lo_header->loh_attr |= LOHA_REMOTE;
2119
2120         if (is_ost_obj(o)) {
2121                 po->opo_obj.do_ops = &osp_obj_ops;
2122         } else {
2123                 struct lu_attr *la = &osp_env_info(env)->osi_attr;
2124
2125                 po->opo_obj.do_ops = &osp_md_obj_ops;
2126                 po->opo_obj.do_body_ops = &osp_md_body_ops;
2127                 if (conf != NULL && conf->loc_flags & LOC_F_NEW) {
2128                         po->opo_non_exist = 1;
2129                 } else {
2130                         rc = po->opo_obj.do_ops->do_attr_get(env, lu2dt_obj(o),
2131                                                              la);
2132                         if (rc == 0)
2133                                 o->lo_header->loh_attr |=
2134                                         LOHA_EXISTS | (la->la_mode & S_IFMT);
2135                         if (rc == -ENOENT) {
2136                                 po->opo_non_exist = 1;
2137                                 rc = 0;
2138                         }
2139                 }
2140                 init_rwsem(&po->opo_sem);
2141         }
2142         RETURN(rc);
2143 }
2144
2145 /**
2146  * Implement OSP layer lu_object_operations::loo_object_free() interface.
2147  *
2148  * Finalize the object.
2149  *
2150  * If the OSP object has attributes cache, then destroy the cache.
2151  * Free the object finally.
2152  *
2153  * \param[in] env       pointer to the thread context
2154  * \param[in] o         pointer to the OSP layer lu_object
2155  */
2156 static void osp_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
2157 {
2158         struct osp_object       *obj = lu2osp_obj(o);
2159         struct lu_object_header *h = o->lo_header;
2160
2161         dt_object_fini(&obj->opo_obj);
2162         lu_object_header_fini(h);
2163         if (obj->opo_ooa != NULL) {
2164                 struct osp_xattr_entry *oxe;
2165                 struct osp_xattr_entry *tmp;
2166                 int                     count;
2167
2168                 list_for_each_entry_safe(oxe, tmp,
2169                                          &obj->opo_ooa->ooa_xattr_list,
2170                                          oxe_list) {
2171                         list_del(&oxe->oxe_list);
2172                         count = atomic_read(&oxe->oxe_ref);
2173                         LASSERTF(count == 1,
2174                                  "Still has %d users on the xattr entry %.*s\n",
2175                                  count-1, (int)oxe->oxe_namelen, oxe->oxe_buf);
2176
2177                         OBD_FREE(oxe, oxe->oxe_buflen);
2178                 }
2179                 OBD_FREE_PTR(obj->opo_ooa);
2180         }
2181         OBD_SLAB_FREE_PTR(obj, osp_object_kmem);
2182 }
2183
2184 /**
2185  * Implement OSP layer lu_object_operations::loo_object_release() interface.
2186  *
2187  * Cleanup (not free) the object.
2188  *
2189  * If it is a reserved object but failed to be created, or it is an OST
2190  * object, then mark the object as non-cached.
2191  *
2192  * \param[in] env       pointer to the thread context
2193  * \param[in] o         pointer to the OSP layer lu_object
2194  */
2195 static void osp_object_release(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
2196 {
2197         struct osp_object       *po = lu2osp_obj(o);
2198         struct osp_device       *d  = lu2osp_dev(o->lo_dev);
2199
2200         ENTRY;
2201
2202         /*
2203          * release reservation if object was declared but not created
2204          * this may require lu_object_put() in LOD
2205          */
2206         if (unlikely(po->opo_reserved)) {
2207                 LASSERT(d->opd_pre != NULL);
2208                 LASSERT(d->opd_pre_reserved > 0);
2209                 spin_lock(&d->opd_pre_lock);
2210                 d->opd_pre_reserved--;
2211                 spin_unlock(&d->opd_pre_lock);
2212
2213                 /* not needed in cache any more */
2214                 set_bit(LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE, &o->lo_header->loh_flags);
2215         }
2216
2217         if (is_ost_obj(o))
2218                 /* XXX: Currently, NOT cache OST-object on MDT because:
2219                  *      1. it is not often accessed on MDT.
2220                  *      2. avoid up layer (such as LFSCK) to load too many
2221                  *         once-used OST-objects. */
2222                 set_bit(LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE, &o->lo_header->loh_flags);
2223
2224         EXIT;
2225 }
2226
2227 static int osp_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
2228                             lu_printer_t p, const struct lu_object *l)
2229 {
2230         const struct osp_object *o = lu2osp_obj((struct lu_object *)l);
2231
2232         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OSP_NAME"-object@%p", o);
2233 }
2234
2235 static int osp_object_invariant(const struct lu_object *o)
2236 {
2237         LBUG();
2238 }
2239
2240 struct lu_object_operations osp_lu_obj_ops = {
2241         .loo_object_init        = osp_object_init,
2242         .loo_object_free        = osp_object_free,
2243         .loo_object_release     = osp_object_release,
2244         .loo_object_print       = osp_object_print,
2245         .loo_object_invariant   = osp_object_invariant
2246 };