Whamcloud - gitweb
9ba9051e2b3033f369c427d0b05bb3fceeddb9b2
[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.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2007, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2016, Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * lustre/osp/osp_object.c
30  *
31  * Lustre OST Proxy Device (OSP) is the agent on the local MDT for the OST
32  * or remote MDT.
33  *
34  * OSP object attributes cache
35  * ---------------------------
36  * OSP object is the stub of the remote OST-object or MDT-object. Both the
37  * attribute and the extended attributes are stored on the peer side remotely.
38  * It is inefficient to send RPC to peer to fetch those attributes when every
39  * get_attr()/get_xattr() called. For a large system, the LFSCK synchronous
40  * mode scanning is prohibitively inefficient.
41  *
42  * So the OSP maintains the OSP object attributes cache to cache some
43  * attributes on the local MDT. The cache is organized against the OSP
44  * object as follows:
45  *
46  * struct osp_xattr_entry {
47  *      struct list_head         oxe_list;
48  *      atomic_t                 oxe_ref;
49  *      void                    *oxe_value;
50  *      int                      oxe_buflen;
51  *      int                      oxe_namelen;
52  *      int                      oxe_vallen;
53  *      unsigned int             oxe_exist:1,
54  *                               oxe_ready:1;
55  *      char                     oxe_buf[0];
56  * };
57  *
58  * struct osp_object {
59  *      ...
60  *      struct lu_attr          opo_attr;
61  *      struct list_head        opo_xattr_list;
62  *      spinlock_t              opo_lock;
63  *      ...
64  * };
65  *
66  * The basic attributes, such as owner/mode/flags, are stored in the
67  * osp_object::opo_attr. The extended attributes will be stored
68  * as osp_xattr_entry. Every extended attribute has an independent
69  * osp_xattr_entry, and all the osp_xattr_entry are linked into the
70  * osp_object::opo_xattr_list. The OSP object attributes cache
71  * is protected by the osp_object::opo_lock.
72  *
73  * Not all OSP objects have an attributes cache because maintaining
74  * the cache requires some resources. Currently, the OSP object
75  * attributes cache will be initialized when the attributes or the
76  * extended attributes are pre-fetched via osp_declare_attr_get()
77  * or osp_declare_xattr_get(). That is usually for LFSCK purpose,
78  * but it also can be shared by others.
79  *
80  *
81  * XXX: NOT prepare out RPC for remote transaction. ((please refer to the
82  *      comment of osp_trans_create() for remote transaction)
83  *
84  * According to our current transaction/dt_object_lock framework (to make
85  * the cross-MDTs modification for DNE1 to be workable), the transaction
86  * sponsor will start the transaction firstly, then try to acquire related
87  * dt_object_lock if needed. Under such rules, if we want to prepare the
88  * OUT RPC in the transaction declare phase, then related attr/xattr
89  * should be known without dt_object_lock. But such condition maybe not
90  * true for some remote transaction case. For example:
91  *
92  * For linkEA repairing (by LFSCK) case, before the LFSCK thread obtained
93  * the dt_object_lock on the target MDT-object, it cannot know whether
94  * the MDT-object has linkEA or not, neither invalid or not.
95  *
96  * Since the LFSCK thread cannot hold dt_object_lock before the remote
97  * transaction start (otherwise there will be some potential deadlock),
98  * it cannot prepare related OUT RPC for repairing during the declare
99  * phase as other normal transactions do.
100  *
101  * To resolve the trouble, we will make OSP to prepare related OUT RPC
102  * after remote transaction started, and trigger the remote updating
103  * (send RPC) when trans_stop. Then the up layer users, such as LFSCK,
104  * can follow the general rule to handle trans_start/dt_object_lock
105  * for repairing linkEA inconsistency without distinguishing remote
106  * MDT-object.
107  *
108  * In fact, above solution for remote transaction should be the normal
109  * model without considering DNE1. The trouble brought by DNE1 will be
110  * resolved in DNE2. At that time, this patch can be removed.
111  *
112  *
113  * Author: Alex Zhuravlev <alexey.zhuravlev@intel.com>
114  * Author: Mikhail Pershin <mike.tappro@intel.com>
115  */
116
117 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_MDS
118
119 #include <lustre_obdo.h>
120 #include <lustre_swab.h>
121
122 #include "osp_internal.h"
123
124 static inline __u32 osp_dev2node(struct osp_device *osp)
125 {
126         return osp->opd_storage->dd_lu_dev.ld_site->ld_seq_site->ss_node_id;
127 }
128
129 static inline const char *osp_dto2name(struct osp_object *obj)
130 {
131         return obj->opo_obj.do_lu.lo_dev->ld_obd->obd_name;
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 static inline void __osp_oac_xattr_assignment(struct osp_object *obj,
140                                               struct osp_xattr_entry *oxe,
141                                               const struct lu_buf *buf)
142 {
143         if (buf->lb_len > 0)
144                 memcpy(oxe->oxe_value, buf->lb_buf, buf->lb_len);
145
146         oxe->oxe_vallen = buf->lb_len;
147         oxe->oxe_exist = 1;
148         oxe->oxe_ready = 1;
149 }
150
151 /**
152  * Assign FID to the OST object.
153  *
154  * This function will assign the FID to the OST object of a striped file.
155  *
156  * \param[in] env       pointer to the thread context
157  * \param[in] d         pointer to the OSP device
158  * \param[in] o         pointer to the OSP object that the FID will be
159  *                      assigned to
160  */
161 static void osp_object_assign_fid(const struct lu_env *env,
162                                   struct osp_device *d, struct osp_object *o)
163 {
164         struct osp_thread_info *osi = osp_env_info(env);
165
166         LASSERT(fid_is_zero(lu_object_fid(&o->opo_obj.do_lu)));
167         LASSERT(o->opo_reserved);
168         o->opo_reserved = 0;
169
170         osp_precreate_get_fid(env, d, &osi->osi_fid);
171
172         lu_object_assign_fid(env, &o->opo_obj.do_lu, &osi->osi_fid);
173 }
174
175 #define OXE_DEFAULT_LEN 16
176
177 /**
178  * Release reference from the OSP object extended attribute entry.
179  *
180  * If it is the last reference, then free the entry.
181  *
182  * \param[in] oxe       pointer to the OSP object extended attribute entry.
183  */
184 static inline void osp_oac_xattr_put(struct osp_xattr_entry *oxe)
185 {
186         if (atomic_dec_and_test(&oxe->oxe_ref)) {
187                 LASSERT(list_empty(&oxe->oxe_list));
188
189                 OBD_FREE(oxe, oxe->oxe_buflen);
190         }
191 }
192
193 /**
194  * Find the named extended attribute in the OSP object attributes cache.
195  *
196  * The caller should take the osp_object::opo_lock before calling
197  * this function.
198  *
199  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
200  * \param[in] name      the name of the extended attribute
201  * \param[in] namelen   the name length of the extended attribute
202  *
203  * \retval              pointer to the found extended attribute entry
204  * \retval              NULL if the specified extended attribute is not
205  *                      in the cache
206  */
207 static struct osp_xattr_entry *
208 osp_oac_xattr_find_locked(struct osp_object *obj, const char *name,
209                           size_t namelen)
210 {
211         struct osp_xattr_entry *oxe;
212
213         list_for_each_entry(oxe, &obj->opo_xattr_list, oxe_list) {
214                 if (namelen == oxe->oxe_namelen &&
215                     strncmp(name, oxe->oxe_buf, namelen) == 0)
216                         return oxe;
217         }
218
219         return NULL;
220 }
221
222 /**
223  * Find the named extended attribute in the OSP object attributes cache.
224  *
225  * Call osp_oac_xattr_find_locked() with the osp_object::opo_lock held.
226  *
227  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
228  * \param[in] name      the name of the extended attribute
229  * \param[in] unlink    true if the extended attribute entry is to be removed
230  *                      from the cache
231  *
232  * \retval              pointer to the found extended attribute entry
233  * \retval              NULL if the specified extended attribute is not
234  *                      in the cache
235  */
236 static struct osp_xattr_entry *osp_oac_xattr_find(struct osp_object *obj,
237                                                   const char *name, bool unlink)
238 {
239         struct osp_xattr_entry *oxe = NULL;
240
241         spin_lock(&obj->opo_lock);
242         oxe = osp_oac_xattr_find_locked(obj, name, strlen(name));
243         if (oxe) {
244                 if (unlink)
245                         list_del_init(&oxe->oxe_list);
246                 else
247                         atomic_inc(&oxe->oxe_ref);
248         }
249         spin_unlock(&obj->opo_lock);
250
251         return oxe;
252 }
253
254 /**
255  * Find the named extended attribute in the OSP object attributes cache.
256  *
257  * If it is not in the cache, then add an empty entry (that will be
258  * filled later) to cache with the given name.
259  *
260  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
261  * \param[in] name      the name of the extended attribute
262  * \param[in] len       the length of the extended attribute value
263  *
264  * \retval              pointer to the found or new-created extended
265  *                      attribute entry
266  * \retval              NULL if the specified extended attribute is not in the
267  *                      cache or fail to add new empty entry to the cache.
268  */
269 static struct osp_xattr_entry *
270 osp_oac_xattr_find_or_add(struct osp_object *obj, const char *name, size_t len)
271 {
272         struct osp_xattr_entry *oxe;
273         struct osp_xattr_entry *tmp = NULL;
274         size_t namelen = strlen(name);
275         size_t size = sizeof(*oxe) + namelen + 1 +
276                       (len ? len : OXE_DEFAULT_LEN);
277
278         oxe = osp_oac_xattr_find(obj, name, false);
279         if (oxe)
280                 return oxe;
281
282         OBD_ALLOC(oxe, size);
283         if (unlikely(!oxe))
284                 return NULL;
285
286         INIT_LIST_HEAD(&oxe->oxe_list);
287         oxe->oxe_buflen = size;
288         oxe->oxe_namelen = namelen;
289         memcpy(oxe->oxe_buf, name, namelen);
290         oxe->oxe_value = oxe->oxe_buf + namelen + 1;
291         /* One ref is for the caller, the other is for the entry on the list. */
292         atomic_set(&oxe->oxe_ref, 2);
293
294         spin_lock(&obj->opo_lock);
295         tmp = osp_oac_xattr_find_locked(obj, name, namelen);
296         if (!tmp)
297                 list_add_tail(&oxe->oxe_list, &obj->opo_xattr_list);
298         else
299                 atomic_inc(&tmp->oxe_ref);
300         spin_unlock(&obj->opo_lock);
301
302         if (tmp) {
303                 OBD_FREE(oxe, size);
304                 oxe = tmp;
305         }
306
307         return oxe;
308 }
309
310 /**
311  * Assign the cached OST-object's EA with the given value.
312  *
313  * If the current EA entry in cache has not enough space to hold the new
314  * value, remove it, create a new one, then assign with the given value.
315  *
316  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
317  * \param[in] oxe       pointer to the cached EA entry to be assigned
318  * \param[in] buf       pointer to the buffer with new EA value
319  *
320  * \retval              pointer to the new created EA entry in cache if
321  *                      current entry is not big enough; otherwise, the
322  *                      input 'oxe' will be returned.
323  */
324 static struct osp_xattr_entry *
325 osp_oac_xattr_assignment(struct osp_object *obj, struct osp_xattr_entry *oxe,
326                          const struct lu_buf *buf)
327 {
328         struct osp_xattr_entry *new = NULL;
329         struct osp_xattr_entry *old = NULL;
330         int namelen = oxe->oxe_namelen;
331         size_t size = sizeof(*oxe) + namelen + 1 + buf->lb_len;
332         bool unlink_only = false;
333
334         if (oxe->oxe_buflen < size) {
335                 OBD_ALLOC(new, size);
336                 if (likely(new)) {
337                         INIT_LIST_HEAD(&new->oxe_list);
338                         new->oxe_buflen = size;
339                         new->oxe_namelen = namelen;
340                         memcpy(new->oxe_buf, oxe->oxe_buf, namelen);
341                         new->oxe_value = new->oxe_buf + namelen + 1;
342                         /* One ref is for the caller,
343                          * the other is for the entry on the list. */
344                         atomic_set(&new->oxe_ref, 2);
345                         __osp_oac_xattr_assignment(obj, new, buf);
346                 } else {
347                         unlink_only = true;
348                         CWARN("%s: cannot update cached xattr %.*s of "DFID"\n",
349                               osp_dto2name(obj), namelen, oxe->oxe_buf,
350                               PFID(lu_object_fid(&obj->opo_obj.do_lu)));
351                 }
352         }
353
354         spin_lock(&obj->opo_lock);
355         old = osp_oac_xattr_find_locked(obj, oxe->oxe_buf, namelen);
356         if (likely(old)) {
357                 if (new) {
358                         /* Unlink the 'old'. */
359                         list_del_init(&old->oxe_list);
360
361                         /* Drop the ref for 'old' on list. */
362                         osp_oac_xattr_put(old);
363
364                         /* Drop the ref for current using. */
365                         osp_oac_xattr_put(oxe);
366                         oxe = new;
367
368                         /* Insert 'new' into list. */
369                         list_add_tail(&new->oxe_list, &obj->opo_xattr_list);
370                 } else if (unlink_only) {
371                         /* Unlink the 'old'. */
372                         list_del_init(&old->oxe_list);
373
374                         /* Drop the ref for 'old' on list. */
375                         osp_oac_xattr_put(old);
376                 } else {
377                         __osp_oac_xattr_assignment(obj, oxe, buf);
378                 }
379         } else if (new) {
380                 /* Drop the ref for current using. */
381                 osp_oac_xattr_put(oxe);
382                 oxe = new;
383
384                 /* Someone unlinked the 'old' by race,
385                  * insert the 'new' one into list. */
386                 list_add_tail(&new->oxe_list, &obj->opo_xattr_list);
387         }
388         spin_unlock(&obj->opo_lock);
389
390         return oxe;
391 }
392
393 /**
394  * Parse the OSP object attribute from the RPC reply.
395  *
396  * If the attribute is valid, then it will be added to the OSP object
397  * attributes cache.
398  *
399  * \param[in] env       pointer to the thread context
400  * \param[in] reply     pointer to the RPC reply
401  * \param[in] req       pointer to the RPC request
402  * \param[out] attr     pointer to buffer to hold the output attribute
403  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
404  * \param[in] index     the index of the attribute buffer in the reply
405  *
406  * \retval              0 for success
407  * \retval              negative error number on failure
408  */
409 static int osp_get_attr_from_reply(const struct lu_env *env,
410                                    struct object_update_reply *reply,
411                                    struct ptlrpc_request *req,
412                                    struct lu_attr *attr,
413                                    struct osp_object *obj, int index)
414 {
415         struct osp_thread_info  *osi    = osp_env_info(env);
416         struct lu_buf           *rbuf   = &osi->osi_lb2;
417         struct obdo             *lobdo  = &osi->osi_obdo;
418         struct obdo             *wobdo;
419         int                     rc;
420
421         rc = object_update_result_data_get(reply, rbuf, index);
422         if (rc < 0)
423                 return rc;
424
425         wobdo = rbuf->lb_buf;
426         if (rbuf->lb_len != sizeof(*wobdo))
427                 return -EPROTO;
428
429         LASSERT(req != NULL);
430         if (ptlrpc_req_need_swab(req))
431                 lustre_swab_obdo(wobdo);
432
433         lustre_get_wire_obdo(NULL, lobdo, wobdo);
434         spin_lock(&obj->opo_lock);
435         la_from_obdo(&obj->opo_attr, lobdo, lobdo->o_valid);
436         if (attr != NULL)
437                 *attr = obj->opo_attr;
438         spin_unlock(&obj->opo_lock);
439
440         return 0;
441 }
442
443 /**
444  * Interpreter function for getting OSP object attribute asynchronously.
445  *
446  * Called to interpret the result of an async mode RPC for getting the
447  * OSP object attribute.
448  *
449  * \param[in] env       pointer to the thread context
450  * \param[in] reply     pointer to the RPC reply
451  * \param[in] req       pointer to the RPC request
452  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
453  * \param[out] data     pointer to buffer to hold the output attribute
454  * \param[in] index     the index of the attribute buffer in the reply
455  * \param[in] rc        the result for handling the RPC
456  *
457  * \retval              0 for success
458  * \retval              negative error number on failure
459  */
460 static int osp_attr_get_interpterer(const struct lu_env *env,
461                                     struct object_update_reply *reply,
462                                     struct ptlrpc_request *req,
463                                     struct osp_object *obj,
464                                     void *data, int index, int rc)
465 {
466         struct lu_attr *attr = data;
467
468         if (rc == 0) {
469                 osp2lu_obj(obj)->lo_header->loh_attr |= LOHA_EXISTS;
470                 obj->opo_non_exist = 0;
471
472                 return osp_get_attr_from_reply(env, reply, req, NULL, obj,
473                                                index);
474         } else {
475                 if (rc == -ENOENT) {
476                         osp2lu_obj(obj)->lo_header->loh_attr &= ~LOHA_EXISTS;
477                         obj->opo_non_exist = 1;
478                 }
479
480                 spin_lock(&obj->opo_lock);
481                 attr->la_valid = 0;
482                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
483         }
484
485         return 0;
486 }
487
488 /**
489  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_attr_get() interface.
490  *
491  * Declare that the caller will get attribute from the specified OST object.
492  *
493  * This function adds an Object Unified Target (OUT) sub-request to the per-OSP
494  * based shared asynchronous request queue. The osp_attr_get_interpterer()
495  * is registered as the interpreter function to handle the result of this
496  * sub-request.
497  *
498  * \param[in] env       pointer to the thread context
499  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
500  *
501  * \retval              0 for success
502  * \retval              negative error number on failure
503  */
504 static int osp_declare_attr_get(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt)
505 {
506         struct osp_object       *obj    = dt2osp_obj(dt);
507         struct osp_device       *osp    = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
508         int                      rc     = 0;
509
510         mutex_lock(&osp->opd_async_requests_mutex);
511         rc = osp_insert_async_request(env, OUT_ATTR_GET, obj, 0, NULL, NULL,
512                                       &obj->opo_attr, sizeof(struct obdo),
513                                       osp_attr_get_interpterer);
514         mutex_unlock(&osp->opd_async_requests_mutex);
515
516         return rc;
517 }
518
519 /**
520  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_attr_get() interface.
521  *
522  * Get attribute from the specified MDT/OST object.
523  *
524  * If the attribute is in the OSP object attributes cache, then return
525  * the cached attribute directly. Otherwise it will trigger an OUT RPC
526  * to the peer to get the attribute synchronously, if successful, add it
527  * to the OSP attributes cache. (\see lustre/osp/osp_trans.c for OUT RPC.)
528  *
529  * \param[in] env       pointer to the thread context
530  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
531  * \param[out] attr     pointer to the buffer to hold the output attribute
532  *
533  * \retval              0 for success
534  * \retval              negative error number on failure
535  */
536 int osp_attr_get(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
537                  struct lu_attr *attr)
538 {
539         struct osp_device               *osp = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
540         struct osp_object               *obj = dt2osp_obj(dt);
541         struct dt_device                *dev = &osp->opd_dt_dev;
542         struct osp_update_request       *update;
543         struct object_update_reply      *reply;
544         struct ptlrpc_request           *req = NULL;
545         int                             rc = 0;
546         ENTRY;
547
548         if (is_ost_obj(&dt->do_lu) && obj->opo_non_exist)
549                 RETURN(-ENOENT);
550
551         spin_lock(&obj->opo_lock);
552         if (obj->opo_attr.la_valid != 0 && !obj->opo_stale) {
553                 *attr = obj->opo_attr;
554                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
555
556                 RETURN(0);
557         }
558         spin_unlock(&obj->opo_lock);
559
560         update = osp_update_request_create(dev);
561         if (IS_ERR(update))
562                 RETURN(PTR_ERR(update));
563
564         rc = osp_update_rpc_pack(env, attr_get, update, OUT_ATTR_GET,
565                                  lu_object_fid(&dt->do_lu));
566         if (rc != 0) {
567                 CERROR("%s: Insert update error "DFID": rc = %d\n",
568                        dev->dd_lu_dev.ld_obd->obd_name,
569                        PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
570
571                 GOTO(out, rc);
572         }
573
574         rc = osp_remote_sync(env, osp, update, &req);
575         if (rc != 0) {
576                 if (rc == -ENOENT) {
577                         osp2lu_obj(obj)->lo_header->loh_attr &= ~LOHA_EXISTS;
578                         obj->opo_non_exist = 1;
579                 } else {
580                         CERROR("%s:osp_attr_get update error "DFID": rc = %d\n",
581                                dev->dd_lu_dev.ld_obd->obd_name,
582                                PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
583                 }
584
585                 GOTO(out, rc);
586         }
587
588         osp2lu_obj(obj)->lo_header->loh_attr |= LOHA_EXISTS;
589         obj->opo_non_exist = 0;
590         reply = req_capsule_server_sized_get(&req->rq_pill,
591                                              &RMF_OUT_UPDATE_REPLY,
592                                              OUT_UPDATE_REPLY_SIZE);
593         if (reply == NULL || reply->ourp_magic != UPDATE_REPLY_MAGIC)
594                 GOTO(out, rc = -EPROTO);
595
596         rc = osp_get_attr_from_reply(env, reply, req, attr, obj, 0);
597         if (rc != 0)
598                 GOTO(out, rc);
599
600         spin_lock(&obj->opo_lock);
601         obj->opo_stale = 0;
602         spin_unlock(&obj->opo_lock);
603
604         GOTO(out, rc);
605
606 out:
607         if (req != NULL)
608                 ptlrpc_req_finished(req);
609
610         osp_update_request_destroy(env, 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 | LA_PROJID)))
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/projid changes only */
708         if (!(attr->la_valid & (LA_UID | LA_GID | LA_PROJID)))
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)
724                         RETURN(rc);
725
726                 /* Update the OSP object attributes cache. */
727                 la = &o->opo_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                 if (attr->la_valid & LA_PROJID) {
739                         la->la_projid = attr->la_projid;
740                         la->la_valid |= LA_PROJID;
741                 }
742                 spin_unlock(&o->opo_lock);
743         }
744
745         RETURN(rc);
746 }
747
748 /**
749  * Interpreter function for getting OSP object extended attribute asynchronously
750  *
751  * Called to interpret the result of an async mode RPC for getting the
752  * OSP object extended attribute.
753  *
754  * \param[in] env       pointer to the thread context
755  * \param[in] reply     pointer to the RPC reply
756  * \param[in] req       pointer to the RPC request
757  * \param[in] obj       pointer to the OSP object
758  * \param[out] data     pointer to OSP object attributes cache
759  * \param[in] index     the index of the attribute buffer in the reply
760  * \param[in] rc        the result for handling the RPC
761  *
762  * \retval              0 for success
763  * \retval              negative error number on failure
764  */
765 static int osp_xattr_get_interpterer(const struct lu_env *env,
766                                      struct object_update_reply *reply,
767                                      struct ptlrpc_request *req,
768                                      struct osp_object *obj,
769                                      void *data, int index, int rc)
770 {
771         struct osp_xattr_entry *oxe = data;
772         struct lu_buf *rbuf = &osp_env_info(env)->osi_lb2;
773
774         if (!rc) {
775                 size_t len = sizeof(*oxe) + oxe->oxe_namelen + 1;
776
777                 rc = object_update_result_data_get(reply, rbuf, index);
778                 spin_lock(&obj->opo_lock);
779                 if (rc < 0 || rbuf->lb_len == 0 ||
780                     rbuf->lb_len > (oxe->oxe_buflen - len)) {
781                         if (unlikely(rc == -ENODATA)) {
782                                 oxe->oxe_exist = 0;
783                                 oxe->oxe_ready = 1;
784                         } else {
785                                 oxe->oxe_ready = 0;
786                         }
787                         spin_unlock(&obj->opo_lock);
788                         /* Put the reference obtained in the
789                          * osp_declare_xattr_get(). */
790                         osp_oac_xattr_put(oxe);
791
792                         return rc < 0 ? rc : -ERANGE;
793                 }
794
795                 __osp_oac_xattr_assignment(obj, oxe, rbuf);
796                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
797         } else if (rc == -ENOENT || rc == -ENODATA) {
798                 spin_lock(&obj->opo_lock);
799                 oxe->oxe_exist = 0;
800                 oxe->oxe_ready = 1;
801                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
802         } else {
803                 spin_lock(&obj->opo_lock);
804                 oxe->oxe_ready = 0;
805                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
806         }
807
808         /* Put the reference obtained in the osp_declare_xattr_get(). */
809         osp_oac_xattr_put(oxe);
810
811         return 0;
812 }
813
814 /**
815  * Implement OSP dt_object_operations::do_declare_xattr_get() interface.
816  *
817  * Declare that the caller will get extended attribute from the specified
818  * OST object.
819  *
820  * This function will add an OUT_XATTR_GET sub-request to the per OSP
821  * based shared asynchronous request queue with the interpreter function:
822  * osp_xattr_get_interpterer().
823  *
824  * \param[in] env       pointer to the thread context
825  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
826  * \param[out] buf      pointer to the lu_buf to hold the extended attribute
827  * \param[in] name      the name for the expected extended attribute
828  *
829  * \retval              0 for success
830  * \retval              negative error number on failure
831  */
832 static int osp_declare_xattr_get(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
833                                  struct lu_buf *buf, const char *name)
834 {
835         struct osp_object       *obj     = dt2osp_obj(dt);
836         struct osp_device       *osp     = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
837         struct osp_xattr_entry  *oxe;
838         __u16 namelen;
839         int                      rc      = 0;
840
841         LASSERT(buf != NULL);
842         LASSERT(name != NULL);
843
844         if (unlikely(buf->lb_len == 0))
845                 return -EINVAL;
846
847         oxe = osp_oac_xattr_find_or_add(obj, name, buf->lb_len);
848         if (oxe == NULL)
849                 return -ENOMEM;
850
851         namelen = strlen(name);
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,
855                                       oxe, buf->lb_len,
856                                       osp_xattr_get_interpterer);
857         if (rc != 0) {
858                 mutex_unlock(&osp->opd_async_requests_mutex);
859                 osp_oac_xattr_put(oxe);
860         } else {
861                 struct osp_update_request *our;
862                 struct osp_update_request_sub *ours;
863
864                 /* XXX: Currently, we trigger the batched async OUT
865                  *      RPC via dt_declare_xattr_get(). It is not
866                  *      perfect solution, but works well now.
867                  *
868                  *      We will improve it in the future. */
869                 our = osp->opd_async_requests;
870                 ours = osp_current_object_update_request(our);
871                 if (ours != NULL && ours->ours_req != NULL &&
872                     ours->ours_req->ourq_count > 0) {
873                         osp->opd_async_requests = NULL;
874                         mutex_unlock(&osp->opd_async_requests_mutex);
875                         rc = osp_unplug_async_request(env, osp, our);
876                 } else {
877                         mutex_unlock(&osp->opd_async_requests_mutex);
878                 }
879         }
880
881         return rc;
882 }
883
884 /**
885  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_xattr_get() interface.
886  *
887  * Get extended attribute from the specified MDT/OST object.
888  *
889  * If the extended attribute is in the OSP object attributes cache, then
890  * return the cached extended attribute directly. Otherwise it will get
891  * the extended attribute synchronously, if successful, add it to the OSP
892  * attributes cache. (\see lustre/osp/osp_trans.c for OUT RPC.)
893  *
894  * There is a race condition: some other thread has added the named extended
895  * attributed entry to the OSP object attributes cache during the current
896  * OUT_XATTR_GET handling. If such case happens, the OSP will replace the
897  * (just) existing extended attribute entry with the new replied one.
898  *
899  * \param[in] env       pointer to the thread context
900  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
901  * \param[out] buf      pointer to the lu_buf to hold the extended attribute
902  * \param[in] name      the name for the expected extended attribute
903  *
904  * \retval              0 for success
905  * \retval              negative error number on failure
906  */
907 int osp_xattr_get(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
908                   struct lu_buf *buf, const char *name)
909 {
910         struct osp_device       *osp    = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
911         struct osp_object       *obj    = dt2osp_obj(dt);
912         struct dt_device        *dev    = &osp->opd_dt_dev;
913         struct lu_buf           *rbuf   = &osp_env_info(env)->osi_lb2;
914         struct osp_update_request *update = NULL;
915         struct ptlrpc_request   *req    = NULL;
916         struct object_update_reply *reply;
917         struct osp_xattr_entry  *oxe    = NULL;
918         const char *dname = osp_dto2name(obj);
919         int rc = 0;
920         ENTRY;
921
922         LASSERT(buf != NULL);
923         LASSERT(name != NULL);
924
925         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_LFSCK_BAD_NETWORK) &&
926             osp->opd_index == cfs_fail_val) {
927                 if (is_ost_obj(&dt->do_lu)) {
928                         if (osp_dev2node(osp) == cfs_fail_val)
929                                 RETURN(-ENOTCONN);
930                 } else {
931                         if (strcmp(name, XATTR_NAME_LINK) == 0)
932                                 RETURN(-ENOTCONN);
933                 }
934         }
935
936         if (unlikely(obj->opo_non_exist))
937                 RETURN(-ENOENT);
938
939         oxe = osp_oac_xattr_find(obj, name, false);
940         if (oxe != NULL) {
941                 spin_lock(&obj->opo_lock);
942                 if (oxe->oxe_ready) {
943                         if (!oxe->oxe_exist)
944                                 GOTO(unlock, rc = -ENODATA);
945
946                         if (buf->lb_buf == NULL)
947                                 GOTO(unlock, rc = oxe->oxe_vallen);
948
949                         if (buf->lb_len < oxe->oxe_vallen)
950                                 GOTO(unlock, rc = -ERANGE);
951
952                         memcpy(buf->lb_buf, oxe->oxe_value,
953                                oxe->oxe_vallen);
954
955                         GOTO(unlock, rc = oxe->oxe_vallen);
956
957 unlock:
958                         spin_unlock(&obj->opo_lock);
959                         osp_oac_xattr_put(oxe);
960
961                         return rc;
962                 }
963                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
964         }
965         update = osp_update_request_create(dev);
966         if (IS_ERR(update))
967                 GOTO(out, rc = PTR_ERR(update));
968
969         rc = osp_update_rpc_pack(env, xattr_get, update, OUT_XATTR_GET,
970                                  lu_object_fid(&dt->do_lu), name, buf->lb_len);
971         if (rc != 0) {
972                 CERROR("%s: Insert update error "DFID": rc = %d\n",
973                        dname, PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
974                 GOTO(out, rc);
975         }
976
977         rc = osp_remote_sync(env, osp, update, &req);
978         if (rc < 0) {
979                 if (rc == -ENOENT) {
980                         dt->do_lu.lo_header->loh_attr &= ~LOHA_EXISTS;
981                         obj->opo_non_exist = 1;
982                 }
983
984                 if (oxe == NULL)
985                         oxe = osp_oac_xattr_find_or_add(obj, name, buf->lb_len);
986
987                 if (oxe == NULL) {
988                         CWARN("%s: Fail to add xattr (%s) to cache for "
989                               DFID" (1): rc = %d\n", dname, name,
990                               PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), rc);
991
992                         GOTO(out, rc);
993                 }
994
995                 spin_lock(&obj->opo_lock);
996                 if (rc == -ENOENT || rc == -ENODATA) {
997                         oxe->oxe_exist = 0;
998                         oxe->oxe_ready = 1;
999                 } else {
1000                         oxe->oxe_ready = 0;
1001                 }
1002                 spin_unlock(&obj->opo_lock);
1003
1004                 GOTO(out, rc);
1005         }
1006
1007         reply = req_capsule_server_sized_get(&req->rq_pill,
1008                                              &RMF_OUT_UPDATE_REPLY,
1009                                              OUT_UPDATE_REPLY_SIZE);
1010         if (reply->ourp_magic != UPDATE_REPLY_MAGIC) {
1011                 CERROR("%s: Wrong version %x expected %x "DFID": rc = %d\n",
1012                        dname, reply->ourp_magic, UPDATE_REPLY_MAGIC,
1013                        PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), -EPROTO);
1014
1015                 GOTO(out, rc = -EPROTO);
1016         }
1017
1018         rc = object_update_result_data_get(reply, rbuf, 0);
1019         if (rc < 0 || rbuf->lb_len == 0) {
1020                 if (oxe) {
1021                         spin_lock(&obj->opo_lock);
1022                         if (unlikely(rc == -ENODATA)) {
1023                                 oxe->oxe_exist = 0;
1024                                 oxe->oxe_ready = 1;
1025                         } else {
1026                                 oxe->oxe_ready = 0;
1027                         }
1028                         spin_unlock(&obj->opo_lock);
1029                 }
1030
1031                 GOTO(out, rc);
1032         }
1033
1034         /* For detecting EA size. */
1035         if (!buf->lb_buf)
1036                 GOTO(out, rc);
1037
1038         if (!oxe) {
1039                 oxe = osp_oac_xattr_find_or_add(obj, name, rbuf->lb_len);
1040                 if (!oxe) {
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         oxe = osp_oac_xattr_assignment(obj, oxe, rbuf);
1050
1051         GOTO(out, rc);
1052
1053 out:
1054         if (rc > 0 && buf->lb_buf) {
1055                 if (unlikely(buf->lb_len < rbuf->lb_len))
1056                         rc = -ERANGE;
1057                 else
1058                         memcpy(buf->lb_buf, rbuf->lb_buf, rbuf->lb_len);
1059         }
1060
1061         if (req)
1062                 ptlrpc_req_finished(req);
1063
1064         if (update && !IS_ERR(update))
1065                 osp_update_request_destroy(env, update);
1066
1067         if (oxe)
1068                 osp_oac_xattr_put(oxe);
1069
1070         return rc;
1071 }
1072
1073 /**
1074  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_xattr_set() interface.
1075  *
1076  * Declare that the caller will set extended attribute to the specified
1077  * MDT/OST object.
1078  *
1079  * If it is non-remote transaction, it will add an OUT_XATTR_SET sub-request
1080  * to the OUT RPC that will be flushed when the transaction start. And if the
1081  * OSP attributes cache is initialized, then check whether the name extended
1082  * attribute entry exists in the cache or not. If yes, replace it; otherwise,
1083  * add the extended attribute to the cache.
1084  *
1085  * \param[in] env       pointer to the thread context
1086  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1087  * \param[in] buf       pointer to the lu_buf to hold the extended attribute
1088  * \param[in] name      the name of the extended attribute to be set
1089  * \param[in] flag      to indicate the detailed set operation: LU_XATTR_CREATE
1090  *                      or LU_XATTR_REPLACE or others
1091  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1092  *
1093  * \retval              0 for success
1094  * \retval              negative error number on failure
1095  */
1096 int osp_declare_xattr_set(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1097                           const struct lu_buf *buf, const char *name,
1098                           int flag, struct thandle *th)
1099 {
1100         return osp_trans_update_request_create(th);
1101 }
1102
1103 /**
1104  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_xattr_set() interface.
1105  *
1106  * Set extended attribute to the specified MDT/OST object.
1107  *
1108  * Add an OUT_XATTR_SET sub-request into the OUT RPC that will be flushed in
1109  * the transaction stop. And if the OSP attributes cache is initialized, then
1110  * check whether the name extended attribute entry exists in the cache or not.
1111  * If yes, replace it; otherwise, add the extended attribute to the cache.
1112  *
1113  * \param[in] env       pointer to the thread context
1114  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1115  * \param[in] buf       pointer to the lu_buf to hold the extended attribute
1116  * \param[in] name      the name of the extended attribute to be set
1117  * \param[in] fl        to indicate the detailed set operation: LU_XATTR_CREATE
1118  *                      or LU_XATTR_REPLACE or others
1119  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1120  *
1121  * \retval              0 for success
1122  * \retval              negative error number on failure
1123  */
1124 int osp_xattr_set(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1125                   const struct lu_buf *buf, const char *name, int fl,
1126                   struct thandle *th)
1127 {
1128         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1129         struct osp_update_request *update;
1130         struct osp_xattr_entry  *oxe;
1131         int                     rc;
1132         ENTRY;
1133
1134         update = thandle_to_osp_update_request(th);
1135         LASSERT(update != NULL);
1136
1137         CDEBUG(D_INODE, DFID" set xattr '%s' with size %zd\n",
1138                PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)), name, buf->lb_len);
1139
1140         rc = osp_update_rpc_pack(env, xattr_set, update, OUT_XATTR_SET,
1141                                  lu_object_fid(&dt->do_lu), buf, name, fl);
1142         if (rc != 0)
1143                 RETURN(rc);
1144
1145         /* Do not cache linkEA that may be self-adjusted by peers
1146          * under EA overflow case. */
1147         if (strcmp(name, XATTR_NAME_LINK) == 0) {
1148                 oxe = osp_oac_xattr_find(o, name, true);
1149                 if (oxe != NULL)
1150                         osp_oac_xattr_put(oxe);
1151
1152                 RETURN(0);
1153         }
1154
1155         oxe = osp_oac_xattr_find_or_add(o, name, buf->lb_len);
1156         if (oxe == NULL) {
1157                 CWARN("%s: cannot cache xattr '%s' of "DFID"\n",
1158                       osp_dto2name(o), name, PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)));
1159
1160                 RETURN(0);
1161         }
1162
1163         oxe = osp_oac_xattr_assignment(o, oxe, buf);
1164         if (oxe)
1165                 osp_oac_xattr_put(oxe);
1166
1167         RETURN(0);
1168 }
1169
1170 /**
1171  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_xattr_del() interface.
1172  *
1173  * Declare that the caller will delete extended attribute on the specified
1174  * MDT/OST object.
1175  *
1176  * If it is non-remote transaction, it will add an OUT_XATTR_DEL sub-request
1177  * to the OUT RPC that will be flushed when the transaction start. And if the
1178  * name extended attribute entry exists in the OSP attributes cache, then remove
1179  * it from the cache.
1180  *
1181  * \param[in] env       pointer to the thread context
1182  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1183  * \param[in] name      the name of the extended attribute to be set
1184  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1185  *
1186  * \retval              0 for success
1187  * \retval              negative error number on failure
1188  */
1189 int osp_declare_xattr_del(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1190                           const char *name, struct thandle *th)
1191 {
1192         return osp_trans_update_request_create(th);
1193 }
1194
1195 /**
1196  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_xattr_del() interface.
1197  *
1198  * Delete extended attribute on the specified MDT/OST object.
1199  *
1200  * If it is remote transaction, it will add an OUT_XATTR_DEL sub-request into
1201  * the OUT RPC that will be flushed when the transaction stop. And if the name
1202  * extended attribute entry exists in the OSP attributes cache, then remove it
1203  * from the cache.
1204  *
1205  * \param[in] env       pointer to the thread context
1206  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1207  * \param[in] name      the name of the extended attribute to be set
1208  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1209  *
1210  * \retval              0 for success
1211  * \retval              negative error number on failure
1212  */
1213 int osp_xattr_del(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1214                   const char *name, struct thandle *th)
1215 {
1216         struct osp_update_request *update;
1217         const struct lu_fid      *fid = lu_object_fid(&dt->do_lu);
1218         struct osp_object        *o     = dt2osp_obj(dt);
1219         struct osp_xattr_entry   *oxe;
1220         int                       rc;
1221
1222         update = thandle_to_osp_update_request(th);
1223         LASSERT(update != NULL);
1224
1225         rc = osp_update_rpc_pack(env, xattr_del, update, OUT_XATTR_DEL,
1226                                  fid, name);
1227         if (rc != 0)
1228                 return rc;
1229
1230         oxe = osp_oac_xattr_find(o, name, true);
1231         if (oxe != NULL)
1232                 /* Drop the ref for entry on list. */
1233                 osp_oac_xattr_put(oxe);
1234
1235         return 0;
1236 }
1237
1238 void osp_obj_invalidate_cache(struct osp_object *obj)
1239 {
1240         struct osp_xattr_entry *oxe;
1241         struct osp_xattr_entry *tmp;
1242
1243         spin_lock(&obj->opo_lock);
1244         list_for_each_entry_safe(oxe, tmp, &obj->opo_xattr_list, oxe_list) {
1245                 oxe->oxe_ready = 0;
1246                 list_del_init(&oxe->oxe_list);
1247                 osp_oac_xattr_put(oxe);
1248         }
1249         obj->opo_attr.la_valid = 0;
1250         spin_unlock(&obj->opo_lock);
1251 }
1252
1253 /**
1254  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_invalidate() interface.
1255  *
1256  * Invalidate attributes cached on the specified MDT/OST object.
1257  *
1258  * \param[in] env       pointer to the thread context
1259  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1260  *
1261  * \retval              0 for success
1262  * \retval              negative error number on failure
1263  */
1264 int osp_invalidate(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt)
1265 {
1266         struct osp_object *obj = dt2osp_obj(dt);
1267         ENTRY;
1268
1269         CDEBUG(D_HA, "Invalidate osp_object "DFID"\n",
1270                PFID(lu_object_fid(&dt->do_lu)));
1271         osp_obj_invalidate_cache(obj);
1272
1273         spin_lock(&obj->opo_lock);
1274         obj->opo_stale = 1;
1275         spin_unlock(&obj->opo_lock);
1276
1277         RETURN(0);
1278 }
1279
1280 /**
1281  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_create() interface.
1282  *
1283  * Declare that the caller will create the OST object.
1284  *
1285  * If the transaction is a remote transaction and the FID for the OST-object
1286  * has been assigned already, then handle it as creating (remote) MDT object
1287  * via osp_md_declare_create(). This function is usually used for LFSCK
1288  * to re-create the lost OST object. Otherwise, if it is not replay case, the
1289  * OSP will reserve pre-created object for the subsequent create operation;
1290  * if the MDT side cached pre-created objects are less than some threshold,
1291  * then it will wakeup the pre-create thread.
1292  *
1293  * \param[in] env       pointer to the thread context
1294  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1295  * \param[in] attr      the attribute for the object to be created
1296  * \param[in] hint      pointer to the hint for creating the object, such as
1297  *                      the parent object
1298  * \param[in] dof       pointer to the dt_object_format for help the creation
1299  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1300  *
1301  * \retval              0 for success
1302  * \retval              negative error number on failure
1303  */
1304 static int osp_declare_create(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1305                               struct lu_attr *attr,
1306                               struct dt_allocation_hint *hint,
1307                               struct dt_object_format *dof, struct thandle *th)
1308 {
1309         struct osp_thread_info  *osi = osp_env_info(env);
1310         struct osp_device       *d = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
1311         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1312         const struct lu_fid     *fid = lu_object_fid(&dt->do_lu);
1313         struct thandle          *local_th;
1314         int                      rc = 0;
1315
1316         ENTRY;
1317
1318         if (is_only_remote_trans(th) && !fid_is_zero(fid)) {
1319                 LASSERT(fid_is_sane(fid));
1320
1321                 rc = osp_md_declare_create(env, dt, attr, hint, dof, th);
1322
1323                 RETURN(rc);
1324         }
1325
1326         /* should happen to non-0 OSP only so that at least one object
1327          * has been already declared in the scenario and LOD should
1328          * cleanup that */
1329         if (OBD_FAIL_CHECK(OBD_FAIL_MDS_OSC_CREATE_FAIL) && d->opd_index == 1)
1330                 RETURN(-ENOSPC);
1331
1332         LASSERT(d->opd_last_used_oid_file);
1333
1334         /*
1335          * There can be gaps in precreated ids and record to unlink llog
1336          * XXX: we do not handle gaps yet, implemented before solution
1337          *      was found to be racy, so we disabled that. there is no
1338          *      point in making useless but expensive llog declaration.
1339          */
1340         /* rc = osp_sync_declare_add(env, o, MDS_UNLINK64_REC, th); */
1341
1342         local_th = osp_get_storage_thandle(env, th, d);
1343         if (IS_ERR(local_th))
1344                 RETURN(PTR_ERR(local_th));
1345
1346         if (unlikely(!fid_is_zero(fid))) {
1347                 /* replay case: caller knows fid */
1348                 osi->osi_off = sizeof(osi->osi_id) * d->opd_index;
1349                 osi->osi_lb.lb_len = sizeof(osi->osi_id);
1350                 osi->osi_lb.lb_buf = NULL;
1351
1352                 rc = dt_declare_record_write(env, d->opd_last_used_oid_file,
1353                                              &osi->osi_lb, osi->osi_off,
1354                                              local_th);
1355                 RETURN(rc);
1356         }
1357
1358         /*
1359          * in declaration we need to reserve object so that we don't block
1360          * awaiting precreation RPC to complete
1361          */
1362         rc = osp_precreate_reserve(env, d);
1363         /*
1364          * we also need to declare update to local "last used id" file for
1365          * recovery if object isn't used for a reason, we need to release
1366          * reservation, this can be made in osd_object_release()
1367          */
1368         if (rc == 0) {
1369                 /* mark id is reserved: in create we don't want to talk
1370                  * to OST */
1371                 LASSERT(o->opo_reserved == 0);
1372                 o->opo_reserved = 1;
1373
1374                 /* common for all OSPs file hystorically */
1375                 osi->osi_off = sizeof(osi->osi_id) * d->opd_index;
1376                 osi->osi_lb.lb_len = sizeof(osi->osi_id);
1377                 osi->osi_lb.lb_buf = NULL;
1378                 rc = dt_declare_record_write(env, d->opd_last_used_oid_file,
1379                                              &osi->osi_lb, osi->osi_off,
1380                                              local_th);
1381         } else {
1382                 /* not needed in the cache anymore */
1383                 set_bit(LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE,
1384                             &dt->do_lu.lo_header->loh_flags);
1385         }
1386         RETURN(rc);
1387 }
1388
1389 /**
1390  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_create() interface.
1391  *
1392  * Create the OST object.
1393  *
1394  * If the transaction is a remote transaction and the FID for the OST-object
1395  * has been assigned already, then handle it as handling MDT object via the
1396  * osp_md_create(). For other cases, the OSP will assign FID to the
1397  * object to be created, and update last_used Object ID (OID) file.
1398  *
1399  * \param[in] env       pointer to the thread context
1400  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
1401  * \param[in] attr      the attribute for the object to be created
1402  * \param[in] hint      pointer to the hint for creating the object, such as
1403  *                      the parent object
1404  * \param[in] dof       pointer to the dt_object_format for help the creation
1405  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1406  *
1407  * \retval              0 for success
1408  * \retval              negative error number on failure
1409  */
1410 static int osp_create(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1411                       struct lu_attr *attr, struct dt_allocation_hint *hint,
1412                       struct dt_object_format *dof, struct thandle *th)
1413 {
1414         struct osp_thread_info  *osi = osp_env_info(env);
1415         struct osp_device       *d = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
1416         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1417         int                     rc = 0;
1418         struct lu_fid           *fid = &osi->osi_fid;
1419         struct thandle          *local_th;
1420         ENTRY;
1421
1422         if (is_only_remote_trans(th) &&
1423             !fid_is_zero(lu_object_fid(&dt->do_lu))) {
1424                 LASSERT(fid_is_sane(lu_object_fid(&dt->do_lu)));
1425
1426                 rc = osp_md_create(env, dt, attr, hint, dof, th);
1427                 if (rc == 0)
1428                         o->opo_non_exist = 0;
1429
1430                 RETURN(rc);
1431         }
1432
1433         o->opo_non_exist = 0;
1434         if (o->opo_reserved) {
1435                 /* regular case, fid is assigned holding transaction open */
1436                  osp_object_assign_fid(env, d, o);
1437         }
1438
1439         memcpy(fid, lu_object_fid(&dt->do_lu), sizeof(*fid));
1440
1441         LASSERTF(fid_is_sane(fid), "fid for osp_object %p is insane"DFID"!\n",
1442                  o, PFID(fid));
1443
1444         if (!o->opo_reserved) {
1445                 /* special case, id was assigned outside of transaction
1446                  * see comments in osp_declare_attr_set */
1447                 LASSERT(d->opd_pre != NULL);
1448                 spin_lock(&d->opd_pre_lock);
1449                 osp_update_last_fid(d, fid);
1450                 spin_unlock(&d->opd_pre_lock);
1451         }
1452
1453         CDEBUG(D_INODE, "fid for osp_object %p is "DFID"\n", o, PFID(fid));
1454
1455         /* If the precreate ends, it means it will be ready to rollover to
1456          * the new sequence soon, all the creation should be synchronized,
1457          * otherwise during replay, the replay fid will be inconsistent with
1458          * last_used/create fid */
1459         if (osp_precreate_end_seq(env, d) && osp_is_fid_client(d))
1460                 th->th_sync = 1;
1461
1462         local_th = osp_get_storage_thandle(env, th, d);
1463         if (IS_ERR(local_th))
1464                 RETURN(PTR_ERR(local_th));
1465         /*
1466          * it's OK if the import is inactive by this moment - id was created
1467          * by OST earlier, we just need to maintain it consistently on the disk
1468          * once import is reconnected, OSP will claim this and other objects
1469          * used and OST either keep them, if they exist or recreate
1470          */
1471
1472         /* we might have lost precreated objects */
1473         if (unlikely(d->opd_gap_count) > 0) {
1474                 LASSERT(d->opd_pre != NULL);
1475                 spin_lock(&d->opd_pre_lock);
1476                 if (d->opd_gap_count > 0) {
1477                         int count = d->opd_gap_count;
1478
1479                         rc = ostid_set_id(&osi->osi_oi,
1480                                           fid_oid(&d->opd_gap_start_fid));
1481                         if (rc) {
1482                                 spin_unlock(&d->opd_pre_lock);
1483                                 RETURN(rc);
1484                         }
1485                         d->opd_gap_count = 0;
1486                         spin_unlock(&d->opd_pre_lock);
1487
1488                         CDEBUG(D_HA, "Writing gap "DFID"+%d in llog\n",
1489                                PFID(&d->opd_gap_start_fid), count);
1490                         /* real gap handling is disabled intil ORI-692 will be
1491                          * fixed, now we only report gaps */
1492                 } else {
1493                         spin_unlock(&d->opd_pre_lock);
1494                 }
1495         }
1496
1497         /* Only need update last_used oid file, seq file will only be update
1498          * during seq rollover */
1499         osp_objid_buf_prep(&osi->osi_lb, &osi->osi_off,
1500                            &d->opd_last_used_fid.f_oid, d->opd_index);
1501
1502         rc = dt_record_write(env, d->opd_last_used_oid_file, &osi->osi_lb,
1503                              &osi->osi_off, local_th);
1504
1505         CDEBUG(D_HA, "%s: Wrote last used FID: "DFID", index %d: %d\n",
1506                d->opd_obd->obd_name, PFID(fid), d->opd_index, rc);
1507
1508         RETURN(rc);
1509 }
1510
1511 /**
1512  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_declare_destroy() interface.
1513  *
1514  * Declare that the caller will destroy the specified OST object.
1515  *
1516  * The OST object destroy will be handled via llog asynchronously. This
1517  * function will declare the credits for generating MDS_UNLINK64_REC llog.
1518  *
1519  * \param[in] env       pointer to the thread context
1520  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object to be destroyed
1521  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1522  *
1523  * \retval              0 for success
1524  * \retval              negative error number on failure
1525  */
1526 int osp_declare_destroy(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1527                         struct thandle *th)
1528 {
1529         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1530         struct osp_device       *osp = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
1531         int                      rc = 0;
1532
1533         ENTRY;
1534
1535         LASSERT(!osp->opd_connect_mdt);
1536         rc = osp_sync_declare_add(env, o, MDS_UNLINK64_REC, th);
1537
1538         RETURN(rc);
1539 }
1540
1541 /**
1542  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_destroy() interface.
1543  *
1544  * Destroy the specified OST object.
1545  *
1546  * The OSP generates a MDS_UNLINK64_REC record in the llog. There
1547  * will be some dedicated thread to handle the llog asynchronously.
1548  *
1549  * It also marks the object as non-cached.
1550  *
1551  * \param[in] env       pointer to the thread context
1552  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object to be destroyed
1553  * \param[in] th        pointer to the transaction handler
1554  *
1555  * \retval              0 for success
1556  * \retval              negative error number on failure
1557  */
1558 static int osp_destroy(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1559                        struct thandle *th)
1560 {
1561         struct osp_object       *o = dt2osp_obj(dt);
1562         struct osp_device       *osp = lu2osp_dev(dt->do_lu.lo_dev);
1563         int                      rc = 0;
1564
1565         ENTRY;
1566
1567         o->opo_non_exist = 1;
1568
1569         LASSERT(!osp->opd_connect_mdt);
1570         /* once transaction is committed put proper command on
1571          * the queue going to our OST. */
1572         rc = osp_sync_add(env, o, MDS_UNLINK64_REC, th, NULL);
1573         if (rc < 0)
1574                 RETURN(rc);
1575
1576         /* not needed in cache any more */
1577         set_bit(LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE, &dt->do_lu.lo_header->loh_flags);
1578
1579         RETURN(rc);
1580 }
1581
1582 static int osp_orphan_index_lookup(const struct lu_env *env,
1583                                    struct dt_object *dt,
1584                                    struct dt_rec *rec,
1585                                    const struct dt_key *key)
1586 {
1587         return -EOPNOTSUPP;
1588 }
1589
1590 static int osp_orphan_index_declare_insert(const struct lu_env *env,
1591                                            struct dt_object *dt,
1592                                            const struct dt_rec *rec,
1593                                            const struct dt_key *key,
1594                                            struct thandle *handle)
1595 {
1596         return -EOPNOTSUPP;
1597 }
1598
1599 static int osp_orphan_index_insert(const struct lu_env *env,
1600                                    struct dt_object *dt,
1601                                    const struct dt_rec *rec,
1602                                    const struct dt_key *key,
1603                                    struct thandle *handle,
1604                                    int ignore_quota)
1605 {
1606         return -EOPNOTSUPP;
1607 }
1608
1609 static int osp_orphan_index_declare_delete(const struct lu_env *env,
1610                                            struct dt_object *dt,
1611                                            const struct dt_key *key,
1612                                            struct thandle *handle)
1613 {
1614         return -EOPNOTSUPP;
1615 }
1616
1617 static int osp_orphan_index_delete(const struct lu_env *env,
1618                                    struct dt_object *dt,
1619                                    const struct dt_key *key,
1620                                    struct thandle *handle)
1621 {
1622         return -EOPNOTSUPP;
1623 }
1624
1625 /**
1626  * Initialize the OSP layer index iteration.
1627  *
1628  * \param[in] env       pointer to the thread context
1629  * \param[in] dt        pointer to the index object to be iterated
1630  * \param[in] attr      unused
1631  *
1632  * \retval              pointer to the iteration structure
1633  * \retval              negative error number on failure
1634  */
1635 struct dt_it *osp_it_init(const struct lu_env *env, struct dt_object *dt,
1636                           __u32 attr)
1637 {
1638         struct osp_it *it;
1639
1640         OBD_ALLOC_PTR(it);
1641         if (it == NULL)
1642                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1643
1644         it->ooi_pos_ent = -1;
1645         it->ooi_obj = dt;
1646         it->ooi_attr = attr;
1647
1648         return (struct dt_it *)it;
1649 }
1650
1651 /**
1652  * Finalize the OSP layer index iteration.
1653  *
1654  * \param[in] env       pointer to the thread context
1655  * \param[in] di        pointer to the iteration structure
1656  */
1657 void osp_it_fini(const struct lu_env *env, struct dt_it *di)
1658 {
1659         struct osp_it   *it = (struct osp_it *)di;
1660         struct page     **pages = it->ooi_pages;
1661         int             npages = it->ooi_total_npages;
1662         int             i;
1663
1664         if (pages != NULL) {
1665                 for (i = 0; i < npages; i++) {
1666                         if (pages[i] != NULL) {
1667                                 if (pages[i] == it->ooi_cur_page) {
1668                                         kunmap(pages[i]);
1669                                         it->ooi_cur_page = NULL;
1670                                 }
1671                                 __free_page(pages[i]);
1672                         }
1673                 }
1674                 OBD_FREE(pages, npages * sizeof(*pages));
1675         }
1676         OBD_FREE_PTR(it);
1677 }
1678
1679 /**
1680  * Get more records for the iteration from peer.
1681  *
1682  * The new records will be filled in an array of pages. The OSP side
1683  * allows 1MB bulk data to be transferred.
1684  *
1685  * \param[in] env       pointer to the thread context
1686  * \param[in] it        pointer to the iteration structure
1687  *
1688  * \retval              0 for success
1689  * \retval              negative error number on failure
1690  */
1691 static int osp_it_fetch(const struct lu_env *env, struct osp_it *it)
1692 {
1693         struct lu_device         *dev   = it->ooi_obj->do_lu.lo_dev;
1694         struct osp_device        *osp   = lu2osp_dev(dev);
1695         struct page             **pages;
1696         struct ptlrpc_request    *req   = NULL;
1697         struct ptlrpc_bulk_desc  *desc;
1698         struct idx_info          *ii;
1699         int                       npages;
1700         int                       rc;
1701         int                       i;
1702         ENTRY;
1703
1704         /* 1MB bulk */
1705         npages = min_t(unsigned int, OFD_MAX_BRW_SIZE, 1 << 20);
1706         npages /= PAGE_SIZE;
1707
1708         OBD_ALLOC(pages, npages * sizeof(*pages));
1709         if (pages == NULL)
1710                 RETURN(-ENOMEM);
1711
1712         it->ooi_pages = pages;
1713         it->ooi_total_npages = npages;
1714         for (i = 0; i < npages; i++) {
1715                 pages[i] = alloc_page(GFP_NOFS);
1716                 if (pages[i] == NULL)
1717                         RETURN(-ENOMEM);
1718         }
1719
1720         req = ptlrpc_request_alloc(osp->opd_obd->u.cli.cl_import,
1721                                    &RQF_OBD_IDX_READ);
1722         if (req == NULL)
1723                 RETURN(-ENOMEM);
1724
1725         rc = ptlrpc_request_pack(req, LUSTRE_OBD_VERSION, OBD_IDX_READ);
1726         if (rc != 0) {
1727                 ptlrpc_request_free(req);
1728                 RETURN(rc);
1729         }
1730
1731         osp_set_req_replay(osp, req);
1732         req->rq_request_portal = OUT_PORTAL;
1733         ii = req_capsule_client_get(&req->rq_pill, &RMF_IDX_INFO);
1734         memset(ii, 0, sizeof(*ii));
1735         if (fid_is_last_id(lu_object_fid(&it->ooi_obj->do_lu))) {
1736                 /* LFSCK will iterate orphan object[FID_SEQ_LAYOUT_BTREE,
1737                  * ost_index, 0] with LAST_ID FID, so it needs to replace
1738                  * the FID with orphan FID here */
1739                 ii->ii_fid.f_seq = FID_SEQ_LAYOUT_RBTREE;
1740                 ii->ii_fid.f_oid = osp->opd_index;
1741                 ii->ii_fid.f_ver = 0;
1742                 ii->ii_flags = II_FL_NOHASH;
1743                 ii->ii_attrs = osp_dev2node(osp);
1744         } else {
1745                 ii->ii_fid = *lu_object_fid(&it->ooi_obj->do_lu);
1746                 ii->ii_flags = II_FL_NOHASH | II_FL_NOKEY | II_FL_VARKEY |
1747                                II_FL_VARREC;
1748                 ii->ii_attrs = it->ooi_attr;
1749         }
1750         ii->ii_magic = IDX_INFO_MAGIC;
1751         ii->ii_count = npages * LU_PAGE_COUNT;
1752         ii->ii_hash_start = it->ooi_next;
1753
1754         ptlrpc_at_set_req_timeout(req);
1755
1756         desc = ptlrpc_prep_bulk_imp(req, npages, 1,
1757                                     PTLRPC_BULK_PUT_SINK | PTLRPC_BULK_BUF_KIOV,
1758                                     MDS_BULK_PORTAL,
1759                                     &ptlrpc_bulk_kiov_pin_ops);
1760         if (desc == NULL)
1761                 GOTO(out, rc = -ENOMEM);
1762
1763         for (i = 0; i < npages; i++)
1764                 desc->bd_frag_ops->add_kiov_frag(desc, pages[i], 0,
1765                                                  PAGE_SIZE);
1766
1767         ptlrpc_request_set_replen(req);
1768         rc = ptlrpc_queue_wait(req);
1769         if (rc != 0)
1770                 GOTO(out, rc);
1771
1772         rc = sptlrpc_cli_unwrap_bulk_read(req, req->rq_bulk,
1773                                           req->rq_bulk->bd_nob_transferred);
1774         if (rc < 0)
1775                 GOTO(out, rc);
1776         rc = 0;
1777
1778         ii = req_capsule_server_get(&req->rq_pill, &RMF_IDX_INFO);
1779         if (ii->ii_magic != IDX_INFO_MAGIC)
1780                  GOTO(out, rc = -EPROTO);
1781
1782         npages = (ii->ii_count + LU_PAGE_COUNT - 1) >>
1783                  (PAGE_SHIFT - LU_PAGE_SHIFT);
1784         if (npages > it->ooi_total_npages) {
1785                 CERROR("%s: returned more pages than expected, %u > %u\n",
1786                        osp->opd_obd->obd_name, npages, it->ooi_total_npages);
1787                 GOTO(out, rc = -EINVAL);
1788         }
1789
1790         it->ooi_rec_size = ii->ii_recsize;
1791         it->ooi_valid_npages = npages;
1792         if (ptlrpc_rep_need_swab(req))
1793                 it->ooi_swab = 1;
1794
1795         it->ooi_next = ii->ii_hash_end;
1796
1797 out:
1798         ptlrpc_req_finished(req);
1799
1800         return rc;
1801 }
1802
1803 /**
1804  * Move the iteration cursor to the next lu_page.
1805  *
1806  * One system page (PAGE_SIZE) may contain multiple lu_page (4KB),
1807  * that depends on the LU_PAGE_COUNT. If it is not the last lu_page
1808  * in current system page, then move the iteration cursor to the next
1809  * lu_page in current system page. Otherwise, if there are more system
1810  * pages in the cache, then move the iteration cursor to the next system
1811  * page. If all the cached records (pages) have been iterated, then fetch
1812  * more records via osp_it_fetch().
1813  *
1814  * \param[in] env       pointer to the thread context
1815  * \param[in] di        pointer to the iteration structure
1816  *
1817  * \retval              positive for end of the directory
1818  * \retval              0 for success
1819  * \retval              negative error number on failure
1820  */
1821 int osp_it_next_page(const struct lu_env *env, struct dt_it *di)
1822 {
1823         struct osp_it           *it = (struct osp_it *)di;
1824         struct lu_idxpage       *idxpage;
1825         struct page             **pages;
1826         int                     rc;
1827         int                     i;
1828         ENTRY;
1829
1830 again2:
1831         idxpage = it->ooi_cur_idxpage;
1832         if (idxpage != NULL) {
1833                 if (idxpage->lip_nr == 0)
1834                         RETURN(1);
1835
1836                 if (it->ooi_pos_ent < idxpage->lip_nr) {
1837                         CDEBUG(D_INFO, "ooi_pos %d nr %d\n",
1838                                (int)it->ooi_pos_ent, (int)idxpage->lip_nr);
1839                         RETURN(0);
1840                 }
1841                 it->ooi_cur_idxpage = NULL;
1842                 it->ooi_pos_lu_page++;
1843
1844 again1:
1845                 if (it->ooi_pos_lu_page < LU_PAGE_COUNT) {
1846                         it->ooi_cur_idxpage = (void *)it->ooi_cur_page +
1847                                          LU_PAGE_SIZE * it->ooi_pos_lu_page;
1848                         if (it->ooi_swab)
1849                                 lustre_swab_lip_header(it->ooi_cur_idxpage);
1850                         if (it->ooi_cur_idxpage->lip_magic != LIP_MAGIC) {
1851                                 struct osp_device *osp =
1852                                         lu2osp_dev(it->ooi_obj->do_lu.lo_dev);
1853
1854                                 CERROR("%s: invalid magic (%x != %x) for page "
1855                                        "%d/%d while read layout orphan index\n",
1856                                        osp->opd_obd->obd_name,
1857                                        it->ooi_cur_idxpage->lip_magic,
1858                                        LIP_MAGIC, it->ooi_pos_page,
1859                                        it->ooi_pos_lu_page);
1860                                 /* Skip this lu_page next time. */
1861                                 it->ooi_pos_ent = idxpage->lip_nr - 1;
1862                                 RETURN(-EINVAL);
1863                         }
1864                         it->ooi_pos_ent = -1;
1865                         goto again2;
1866                 }
1867
1868                 kunmap(it->ooi_cur_page);
1869                 it->ooi_cur_page = NULL;
1870                 it->ooi_pos_page++;
1871
1872 again0:
1873                 pages = it->ooi_pages;
1874                 if (it->ooi_pos_page < it->ooi_valid_npages) {
1875                         it->ooi_cur_page = kmap(pages[it->ooi_pos_page]);
1876                         it->ooi_pos_lu_page = 0;
1877                         goto again1;
1878                 }
1879
1880                 for (i = 0; i < it->ooi_total_npages; i++) {
1881                         if (pages[i] != NULL)
1882                                 __free_page(pages[i]);
1883                 }
1884                 OBD_FREE(pages, it->ooi_total_npages * sizeof(*pages));
1885
1886                 it->ooi_pos_page = 0;
1887                 it->ooi_total_npages = 0;
1888                 it->ooi_valid_npages = 0;
1889                 it->ooi_swab = 0;
1890                 it->ooi_ent = NULL;
1891                 it->ooi_cur_page = NULL;
1892                 it->ooi_cur_idxpage = NULL;
1893                 it->ooi_pages = NULL;
1894         }
1895
1896         if (it->ooi_next == II_END_OFF)
1897                 RETURN(1);
1898
1899         rc = osp_it_fetch(env, it);
1900         if (rc == 0)
1901                 goto again0;
1902
1903         RETURN(rc);
1904 }
1905
1906 /**
1907  * Move the iteration cursor to the next record.
1908  *
1909  * If there are more records in the lu_page, then move the iteration
1910  * cursor to the next record directly. Otherwise, move the iteration
1911  * cursor to the record in the next lu_page via osp_it_next_page()
1912  *
1913  * \param[in] env       pointer to the thread context
1914  * \param[in] di        pointer to the iteration structure
1915  *
1916  * \retval              positive for end of the directory
1917  * \retval              0 for success
1918  * \retval              negative error number on failure
1919  */
1920 static int osp_orphan_it_next(const struct lu_env *env, struct dt_it *di)
1921 {
1922         struct osp_it           *it = (struct osp_it *)di;
1923         struct lu_idxpage       *idxpage;
1924         int                     rc;
1925         ENTRY;
1926
1927 again:
1928         idxpage = it->ooi_cur_idxpage;
1929         if (idxpage != NULL) {
1930                 if (idxpage->lip_nr == 0)
1931                         RETURN(1);
1932
1933                 it->ooi_pos_ent++;
1934                 if (it->ooi_pos_ent < idxpage->lip_nr) {
1935                         if (it->ooi_rec_size ==
1936                                         sizeof(struct lu_orphan_rec_v2)) {
1937                                 it->ooi_ent =
1938                                 (struct lu_orphan_ent_v2 *)idxpage->lip_entries+
1939                                                         it->ooi_pos_ent;
1940                                 if (it->ooi_swab)
1941                                         lustre_swab_orphan_ent_v2(it->ooi_ent);
1942                         } else {
1943                                 it->ooi_ent =
1944                                 (struct lu_orphan_ent *)idxpage->lip_entries +
1945                                                         it->ooi_pos_ent;
1946                                 if (it->ooi_swab)
1947                                         lustre_swab_orphan_ent(it->ooi_ent);
1948                         }
1949                         RETURN(0);
1950                 }
1951         }
1952
1953         rc = osp_it_next_page(env, di);
1954         if (rc == 0)
1955                 goto again;
1956
1957         RETURN(rc);
1958 }
1959
1960 int osp_it_get(const struct lu_env *env, struct dt_it *di,
1961                const struct dt_key *key)
1962 {
1963         return 1;
1964 }
1965
1966 void osp_it_put(const struct lu_env *env, struct dt_it *di)
1967 {
1968 }
1969
1970 static struct dt_key *osp_orphan_it_key(const struct lu_env *env,
1971                                         const struct dt_it *di)
1972 {
1973         struct osp_it   *it  = (struct osp_it *)di;
1974         struct lu_orphan_ent    *ent = (struct lu_orphan_ent *)it->ooi_ent;
1975
1976         if (likely(ent != NULL))
1977                 return (struct dt_key *)(&ent->loe_key);
1978
1979         return NULL;
1980 }
1981
1982 static int osp_orphan_it_key_size(const struct lu_env *env,
1983                                   const struct dt_it *di)
1984 {
1985         return sizeof(struct lu_fid);
1986 }
1987
1988 static int osp_orphan_it_rec(const struct lu_env *env, const struct dt_it *di,
1989                              struct dt_rec *rec, __u32 attr)
1990 {
1991         struct osp_it *it = (struct osp_it *)di;
1992
1993         if (likely(it->ooi_ent)) {
1994                 if (it->ooi_rec_size == sizeof(struct lu_orphan_rec_v2)) {
1995                         struct lu_orphan_ent_v2 *ent =
1996                                 (struct lu_orphan_ent_v2 *)it->ooi_ent;
1997
1998                         *(struct lu_orphan_rec_v2 *)rec = ent->loe_rec;
1999                 } else {
2000                         struct lu_orphan_ent *ent =
2001                                 (struct lu_orphan_ent *)it->ooi_ent;
2002
2003                         *(struct lu_orphan_rec *)rec = ent->loe_rec;
2004                 }
2005                 return 0;
2006         }
2007
2008         return -EINVAL;
2009 }
2010
2011 __u64 osp_it_store(const struct lu_env *env, const struct dt_it *di)
2012 {
2013         struct osp_it   *it = (struct osp_it *)di;
2014
2015         return it->ooi_next;
2016 }
2017
2018 /**
2019  * Locate the iteration cursor to the specified position (cookie).
2020  *
2021  * \param[in] env       pointer to the thread context
2022  * \param[in] di        pointer to the iteration structure
2023  * \param[in] hash      the specified position
2024  *
2025  * \retval              positive number for locating to the exactly position
2026  *                      or the next
2027  * \retval              0 for arriving at the end of the iteration
2028  * \retval              negative error number on failure
2029  */
2030 int osp_orphan_it_load(const struct lu_env *env, const struct dt_it *di,
2031                        __u64 hash)
2032 {
2033         struct osp_it   *it     = (struct osp_it *)di;
2034         int              rc;
2035
2036         it->ooi_next = hash;
2037         rc = osp_orphan_it_next(env, (struct dt_it *)di);
2038         if (rc == 1)
2039                 return 0;
2040
2041         if (rc == 0)
2042                 return 1;
2043
2044         return rc;
2045 }
2046
2047 int osp_it_key_rec(const struct lu_env *env, const struct dt_it *di,
2048                    void *key_rec)
2049 {
2050         return 0;
2051 }
2052
2053 static const struct dt_index_operations osp_orphan_index_ops = {
2054         .dio_lookup             = osp_orphan_index_lookup,
2055         .dio_declare_insert     = osp_orphan_index_declare_insert,
2056         .dio_insert             = osp_orphan_index_insert,
2057         .dio_declare_delete     = osp_orphan_index_declare_delete,
2058         .dio_delete             = osp_orphan_index_delete,
2059         .dio_it = {
2060                 .init           = osp_it_init,
2061                 .fini           = osp_it_fini,
2062                 .next           = osp_orphan_it_next,
2063                 .get            = osp_it_get,
2064                 .put            = osp_it_put,
2065                 .key            = osp_orphan_it_key,
2066                 .key_size       = osp_orphan_it_key_size,
2067                 .rec            = osp_orphan_it_rec,
2068                 .store          = osp_it_store,
2069                 .load           = osp_orphan_it_load,
2070                 .key_rec        = osp_it_key_rec,
2071         }
2072 };
2073
2074 /**
2075  * Implement OSP layer dt_object_operations::do_index_try() interface.
2076  *
2077  * Negotiate the index type.
2078  *
2079  * If the target index is an IDIF object, then use osp_orphan_index_ops.
2080  * Otherwise, assign osp_md_index_ops to the dt_object::do_index_ops.
2081  * (\see lustre/include/lustre_fid.h for IDIF.)
2082  *
2083  * \param[in] env       pointer to the thread context
2084  * \param[in] dt        pointer to the OSP layer dt_object
2085  * \param[in] feat      unused
2086  *
2087  * \retval              0 for success
2088  */
2089 static int osp_index_try(const struct lu_env *env,
2090                          struct dt_object *dt,
2091                          const struct dt_index_features *feat)
2092 {
2093         const struct lu_fid *fid = lu_object_fid(&dt->do_lu);
2094
2095         if (fid_is_last_id(fid) && fid_is_idif(fid))
2096                 dt->do_index_ops = &osp_orphan_index_ops;
2097         else
2098                 dt->do_index_ops = &osp_md_index_ops;
2099         return 0;
2100 }
2101
2102 static struct dt_object_operations osp_obj_ops = {
2103         .do_declare_attr_get    = osp_declare_attr_get,
2104         .do_attr_get            = osp_attr_get,
2105         .do_declare_attr_set    = osp_declare_attr_set,
2106         .do_attr_set            = osp_attr_set,
2107         .do_declare_xattr_get   = osp_declare_xattr_get,
2108         .do_xattr_get           = osp_xattr_get,
2109         .do_declare_xattr_set   = osp_declare_xattr_set,
2110         .do_xattr_set           = osp_xattr_set,
2111         .do_declare_create      = osp_declare_create,
2112         .do_create              = osp_create,
2113         .do_declare_destroy     = osp_declare_destroy,
2114         .do_destroy             = osp_destroy,
2115         .do_index_try           = osp_index_try,
2116 };
2117
2118 /**
2119  * Implement OSP layer lu_object_operations::loo_object_init() interface.
2120  *
2121  * Initialize the object.
2122  *
2123  * If it is a remote MDT object, then call do_attr_get() to fetch
2124  * the attribute from the peer.
2125  *
2126  * \param[in] env       pointer to the thread context
2127  * \param[in] o         pointer to the OSP layer lu_object
2128  * \param[in] conf      unused
2129  *
2130  * \retval              0 for success
2131  * \retval              negative error number on failure
2132  */
2133 static int osp_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *o,
2134                            const struct lu_object_conf *conf)
2135 {
2136         struct osp_object       *po = lu2osp_obj(o);
2137         int                     rc = 0;
2138         ENTRY;
2139
2140         spin_lock_init(&po->opo_lock);
2141         o->lo_header->loh_attr |= LOHA_REMOTE;
2142         INIT_LIST_HEAD(&po->opo_xattr_list);
2143         INIT_LIST_HEAD(&po->opo_invalidate_cb_list);
2144
2145         if (is_ost_obj(o)) {
2146                 po->opo_obj.do_ops = &osp_obj_ops;
2147         } else {
2148                 struct lu_attr *la = &osp_env_info(env)->osi_attr;
2149
2150                 po->opo_obj.do_ops = &osp_md_obj_ops;
2151                 po->opo_obj.do_body_ops = &osp_md_body_ops;
2152
2153                 if (conf != NULL && conf->loc_flags & LOC_F_NEW) {
2154                         po->opo_non_exist = 1;
2155                 } else {
2156                         rc = po->opo_obj.do_ops->do_attr_get(env, lu2dt_obj(o),
2157                                                              la);
2158                         if (rc == 0)
2159                                 o->lo_header->loh_attr |=
2160                                         LOHA_EXISTS | (la->la_mode & S_IFMT);
2161                         if (rc == -ENOENT) {
2162                                 po->opo_non_exist = 1;
2163                                 rc = 0;
2164                         }
2165                 }
2166                 init_rwsem(&po->opo_sem);
2167         }
2168         RETURN(rc);
2169 }
2170
2171 /**
2172  * Implement OSP layer lu_object_operations::loo_object_free() interface.
2173  *
2174  * Finalize the object.
2175  *
2176  * If the OSP object has attributes cache, then destroy the cache.
2177  * Free the object finally.
2178  *
2179  * \param[in] env       pointer to the thread context
2180  * \param[in] o         pointer to the OSP layer lu_object
2181  */
2182 static void osp_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
2183 {
2184         struct osp_object       *obj = lu2osp_obj(o);
2185         struct lu_object_header *h = o->lo_header;
2186         struct osp_xattr_entry *oxe;
2187         struct osp_xattr_entry *tmp;
2188         int                     count;
2189
2190         dt_object_fini(&obj->opo_obj);
2191         lu_object_header_fini(h);
2192         list_for_each_entry_safe(oxe, tmp, &obj->opo_xattr_list, oxe_list) {
2193                 list_del(&oxe->oxe_list);
2194                 count = atomic_read(&oxe->oxe_ref);
2195                 LASSERTF(count == 1,
2196                          "Still has %d users on the xattr entry %.*s\n",
2197                          count-1, (int)oxe->oxe_namelen, oxe->oxe_buf);
2198
2199                 OBD_FREE(oxe, oxe->oxe_buflen);
2200         }
2201         OBD_SLAB_FREE_PTR(obj, osp_object_kmem);
2202 }
2203
2204 /**
2205  * Implement OSP layer lu_object_operations::loo_object_release() interface.
2206  *
2207  * Cleanup (not free) the object.
2208  *
2209  * If it is a reserved object but failed to be created, or it is an OST
2210  * object, then mark the object as non-cached.
2211  *
2212  * \param[in] env       pointer to the thread context
2213  * \param[in] o         pointer to the OSP layer lu_object
2214  */
2215 static void osp_object_release(const struct lu_env *env, struct lu_object *o)
2216 {
2217         struct osp_object       *po = lu2osp_obj(o);
2218         struct osp_device       *d  = lu2osp_dev(o->lo_dev);
2219
2220         ENTRY;
2221
2222         /*
2223          * release reservation if object was declared but not created
2224          * this may require lu_object_put() in LOD
2225          */
2226         if (unlikely(po->opo_reserved)) {
2227                 LASSERT(d->opd_pre != NULL);
2228                 LASSERT(d->opd_pre_reserved > 0);
2229                 spin_lock(&d->opd_pre_lock);
2230                 d->opd_pre_reserved--;
2231                 spin_unlock(&d->opd_pre_lock);
2232
2233                 /* not needed in cache any more */
2234                 set_bit(LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE, &o->lo_header->loh_flags);
2235         }
2236
2237         if (is_ost_obj(o))
2238                 /* XXX: Currently, NOT cache OST-object on MDT because:
2239                  *      1. it is not often accessed on MDT.
2240                  *      2. avoid up layer (such as LFSCK) to load too many
2241                  *         once-used OST-objects. */
2242                 set_bit(LU_OBJECT_HEARD_BANSHEE, &o->lo_header->loh_flags);
2243
2244         EXIT;
2245 }
2246
2247 static int osp_object_print(const struct lu_env *env, void *cookie,
2248                             lu_printer_t p, const struct lu_object *l)
2249 {
2250         const struct osp_object *o = lu2osp_obj((struct lu_object *)l);
2251
2252         return (*p)(env, cookie, LUSTRE_OSP_NAME"-object@%p", o);
2253 }
2254
2255 static int osp_object_invariant(const struct lu_object *o)
2256 {
2257         LBUG();
2258 }
2259
2260 struct lu_object_operations osp_lu_obj_ops = {
2261         .loo_object_init        = osp_object_init,
2262         .loo_object_free        = osp_object_free,
2263         .loo_object_release     = osp_object_release,
2264         .loo_object_print       = osp_object_print,
2265         .loo_object_invariant   = osp_object_invariant
2266 };