These changes are the raw update to linux-4.4.6-rt14. Kernel sources
[kvmfornfv.git] / kernel / drivers / staging / lustre / lustre / lclient / lcommon_cl.c
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
19  *
20  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
21  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
22  * have any questions.
23  *
24  * GPL HEADER END
25  */
26 /*
27  * Copyright (c) 2008, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
28  * Use is subject to license terms.
29  *
30  * Copyright (c) 2011, 2012, Intel Corporation.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * cl code shared between vvp and liblustre (and other Lustre clients in the
37  * future).
38  *
39  *   Author: Nikita Danilov <nikita.danilov@sun.com>
40  */
41
42 #define DEBUG_SUBSYSTEM S_LLITE
43
44 #include "../../include/linux/libcfs/libcfs.h"
45 # include <linux/fs.h>
46 # include <linux/sched.h>
47 # include <linux/mm.h>
48 # include <linux/quotaops.h>
49 # include <linux/highmem.h>
50 # include <linux/pagemap.h>
51 # include <linux/rbtree.h>
52
53 #include "../include/obd.h"
54 #include "../include/obd_support.h"
55 #include "../include/lustre_fid.h"
56 #include "../include/lustre_lite.h"
57 #include "../include/lustre_dlm.h"
58 #include "../include/lustre_ver.h"
59 #include "../include/lustre_mdc.h"
60 #include "../include/cl_object.h"
61
62 #include "../include/lclient.h"
63
64 #include "../llite/llite_internal.h"
65
66 static const struct cl_req_operations ccc_req_ops;
67
68 /*
69  * ccc_ prefix stands for "Common Client Code".
70  */
71
72 static struct kmem_cache *ccc_lock_kmem;
73 static struct kmem_cache *ccc_object_kmem;
74 static struct kmem_cache *ccc_thread_kmem;
75 static struct kmem_cache *ccc_session_kmem;
76 static struct kmem_cache *ccc_req_kmem;
77
78 static struct lu_kmem_descr ccc_caches[] = {
79         {
80                 .ckd_cache = &ccc_lock_kmem,
81                 .ckd_name  = "ccc_lock_kmem",
82                 .ckd_size  = sizeof(struct ccc_lock)
83         },
84         {
85                 .ckd_cache = &ccc_object_kmem,
86                 .ckd_name  = "ccc_object_kmem",
87                 .ckd_size  = sizeof(struct ccc_object)
88         },
89         {
90                 .ckd_cache = &ccc_thread_kmem,
91                 .ckd_name  = "ccc_thread_kmem",
92                 .ckd_size  = sizeof(struct ccc_thread_info),
93         },
94         {
95                 .ckd_cache = &ccc_session_kmem,
96                 .ckd_name  = "ccc_session_kmem",
97                 .ckd_size  = sizeof(struct ccc_session)
98         },
99         {
100                 .ckd_cache = &ccc_req_kmem,
101                 .ckd_name  = "ccc_req_kmem",
102                 .ckd_size  = sizeof(struct ccc_req)
103         },
104         {
105                 .ckd_cache = NULL
106         }
107 };
108
109 /*****************************************************************************
110  *
111  * Vvp device and device type functions.
112  *
113  */
114
115 void *ccc_key_init(const struct lu_context *ctx, struct lu_context_key *key)
116 {
117         struct ccc_thread_info *info;
118
119         info = kmem_cache_alloc(ccc_thread_kmem, GFP_NOFS | __GFP_ZERO);
120         if (info == NULL)
121                 info = ERR_PTR(-ENOMEM);
122         return info;
123 }
124
125 void ccc_key_fini(const struct lu_context *ctx,
126                          struct lu_context_key *key, void *data)
127 {
128         struct ccc_thread_info *info = data;
129
130         kmem_cache_free(ccc_thread_kmem, info);
131 }
132
133 void *ccc_session_key_init(const struct lu_context *ctx,
134                                   struct lu_context_key *key)
135 {
136         struct ccc_session *session;
137
138         session = kmem_cache_alloc(ccc_session_kmem, GFP_NOFS | __GFP_ZERO);
139         if (session == NULL)
140                 session = ERR_PTR(-ENOMEM);
141         return session;
142 }
143
144 void ccc_session_key_fini(const struct lu_context *ctx,
145                                  struct lu_context_key *key, void *data)
146 {
147         struct ccc_session *session = data;
148
149         kmem_cache_free(ccc_session_kmem, session);
150 }
151
152 struct lu_context_key ccc_key = {
153         .lct_tags = LCT_CL_THREAD,
154         .lct_init = ccc_key_init,
155         .lct_fini = ccc_key_fini
156 };
157
158 struct lu_context_key ccc_session_key = {
159         .lct_tags = LCT_SESSION,
160         .lct_init = ccc_session_key_init,
161         .lct_fini = ccc_session_key_fini
162 };
163
164 /* type constructor/destructor: ccc_type_{init,fini,start,stop}(). */
165 /* LU_TYPE_INIT_FINI(ccc, &ccc_key, &ccc_session_key); */
166
167 int ccc_device_init(const struct lu_env *env, struct lu_device *d,
168                            const char *name, struct lu_device *next)
169 {
170         struct ccc_device  *vdv;
171         int rc;
172
173         vdv = lu2ccc_dev(d);
174         vdv->cdv_next = lu2cl_dev(next);
175
176         LASSERT(d->ld_site != NULL && next->ld_type != NULL);
177         next->ld_site = d->ld_site;
178         rc = next->ld_type->ldt_ops->ldto_device_init(
179                         env, next, next->ld_type->ldt_name, NULL);
180         if (rc == 0) {
181                 lu_device_get(next);
182                 lu_ref_add(&next->ld_reference, "lu-stack", &lu_site_init);
183         }
184         return rc;
185 }
186
187 struct lu_device *ccc_device_fini(const struct lu_env *env,
188                                          struct lu_device *d)
189 {
190         return cl2lu_dev(lu2ccc_dev(d)->cdv_next);
191 }
192
193 struct lu_device *ccc_device_alloc(const struct lu_env *env,
194                                    struct lu_device_type *t,
195                                    struct lustre_cfg *cfg,
196                                    const struct lu_device_operations *luops,
197                                    const struct cl_device_operations *clops)
198 {
199         struct ccc_device *vdv;
200         struct lu_device  *lud;
201         struct cl_site    *site;
202         int rc;
203
204         vdv = kzalloc(sizeof(*vdv), GFP_NOFS);
205         if (!vdv)
206                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
207
208         lud = &vdv->cdv_cl.cd_lu_dev;
209         cl_device_init(&vdv->cdv_cl, t);
210         ccc2lu_dev(vdv)->ld_ops = luops;
211         vdv->cdv_cl.cd_ops = clops;
212
213         site = kzalloc(sizeof(*site), GFP_NOFS);
214         if (site != NULL) {
215                 rc = cl_site_init(site, &vdv->cdv_cl);
216                 if (rc == 0)
217                         rc = lu_site_init_finish(&site->cs_lu);
218                 else {
219                         LASSERT(lud->ld_site == NULL);
220                         CERROR("Cannot init lu_site, rc %d.\n", rc);
221                         kfree(site);
222                 }
223         } else
224                 rc = -ENOMEM;
225         if (rc != 0) {
226                 ccc_device_free(env, lud);
227                 lud = ERR_PTR(rc);
228         }
229         return lud;
230 }
231
232 struct lu_device *ccc_device_free(const struct lu_env *env,
233                                          struct lu_device *d)
234 {
235         struct ccc_device *vdv  = lu2ccc_dev(d);
236         struct cl_site    *site = lu2cl_site(d->ld_site);
237         struct lu_device  *next = cl2lu_dev(vdv->cdv_next);
238
239         if (d->ld_site != NULL) {
240                 cl_site_fini(site);
241                 kfree(site);
242         }
243         cl_device_fini(lu2cl_dev(d));
244         kfree(vdv);
245         return next;
246 }
247
248 int ccc_req_init(const struct lu_env *env, struct cl_device *dev,
249                         struct cl_req *req)
250 {
251         struct ccc_req *vrq;
252         int result;
253
254         vrq = kmem_cache_alloc(ccc_req_kmem, GFP_NOFS | __GFP_ZERO);
255         if (vrq != NULL) {
256                 cl_req_slice_add(req, &vrq->crq_cl, dev, &ccc_req_ops);
257                 result = 0;
258         } else
259                 result = -ENOMEM;
260         return result;
261 }
262
263 /**
264  * An `emergency' environment used by ccc_inode_fini() when cl_env_get()
265  * fails. Access to this environment is serialized by ccc_inode_fini_guard
266  * mutex.
267  */
268 static struct lu_env *ccc_inode_fini_env;
269
270 /**
271  * A mutex serializing calls to slp_inode_fini() under extreme memory
272  * pressure, when environments cannot be allocated.
273  */
274 static DEFINE_MUTEX(ccc_inode_fini_guard);
275 static int dummy_refcheck;
276
277 int ccc_global_init(struct lu_device_type *device_type)
278 {
279         int result;
280
281         result = lu_kmem_init(ccc_caches);
282         if (result)
283                 return result;
284
285         result = lu_device_type_init(device_type);
286         if (result)
287                 goto out_kmem;
288
289         ccc_inode_fini_env = cl_env_alloc(&dummy_refcheck,
290                                           LCT_REMEMBER|LCT_NOREF);
291         if (IS_ERR(ccc_inode_fini_env)) {
292                 result = PTR_ERR(ccc_inode_fini_env);
293                 goto out_device;
294         }
295
296         ccc_inode_fini_env->le_ctx.lc_cookie = 0x4;
297         return 0;
298 out_device:
299         lu_device_type_fini(device_type);
300 out_kmem:
301         lu_kmem_fini(ccc_caches);
302         return result;
303 }
304
305 void ccc_global_fini(struct lu_device_type *device_type)
306 {
307         if (ccc_inode_fini_env != NULL) {
308                 cl_env_put(ccc_inode_fini_env, &dummy_refcheck);
309                 ccc_inode_fini_env = NULL;
310         }
311         lu_device_type_fini(device_type);
312         lu_kmem_fini(ccc_caches);
313 }
314
315 /*****************************************************************************
316  *
317  * Object operations.
318  *
319  */
320
321 struct lu_object *ccc_object_alloc(const struct lu_env *env,
322                                    const struct lu_object_header *unused,
323                                    struct lu_device *dev,
324                                    const struct cl_object_operations *clops,
325                                    const struct lu_object_operations *luops)
326 {
327         struct ccc_object *vob;
328         struct lu_object  *obj;
329
330         vob = kmem_cache_alloc(ccc_object_kmem, GFP_NOFS | __GFP_ZERO);
331         if (vob != NULL) {
332                 struct cl_object_header *hdr;
333
334                 obj = ccc2lu(vob);
335                 hdr = &vob->cob_header;
336                 cl_object_header_init(hdr);
337                 lu_object_init(obj, &hdr->coh_lu, dev);
338                 lu_object_add_top(&hdr->coh_lu, obj);
339
340                 vob->cob_cl.co_ops = clops;
341                 obj->lo_ops = luops;
342         } else
343                 obj = NULL;
344         return obj;
345 }
346
347 int ccc_object_init0(const struct lu_env *env,
348                             struct ccc_object *vob,
349                             const struct cl_object_conf *conf)
350 {
351         vob->cob_inode = conf->coc_inode;
352         vob->cob_transient_pages = 0;
353         cl_object_page_init(&vob->cob_cl, sizeof(struct ccc_page));
354         return 0;
355 }
356
357 int ccc_object_init(const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
358                            const struct lu_object_conf *conf)
359 {
360         struct ccc_device *dev = lu2ccc_dev(obj->lo_dev);
361         struct ccc_object *vob = lu2ccc(obj);
362         struct lu_object  *below;
363         struct lu_device  *under;
364         int result;
365
366         under = &dev->cdv_next->cd_lu_dev;
367         below = under->ld_ops->ldo_object_alloc(env, obj->lo_header, under);
368         if (below != NULL) {
369                 const struct cl_object_conf *cconf;
370
371                 cconf = lu2cl_conf(conf);
372                 INIT_LIST_HEAD(&vob->cob_pending_list);
373                 lu_object_add(obj, below);
374                 result = ccc_object_init0(env, vob, cconf);
375         } else
376                 result = -ENOMEM;
377         return result;
378 }
379
380 void ccc_object_free(const struct lu_env *env, struct lu_object *obj)
381 {
382         struct ccc_object *vob = lu2ccc(obj);
383
384         lu_object_fini(obj);
385         lu_object_header_fini(obj->lo_header);
386         kmem_cache_free(ccc_object_kmem, vob);
387 }
388
389 int ccc_lock_init(const struct lu_env *env,
390                   struct cl_object *obj, struct cl_lock *lock,
391                   const struct cl_io *unused,
392                   const struct cl_lock_operations *lkops)
393 {
394         struct ccc_lock *clk;
395         int result;
396
397         CLOBINVRNT(env, obj, ccc_object_invariant(obj));
398
399         clk = kmem_cache_alloc(ccc_lock_kmem, GFP_NOFS | __GFP_ZERO);
400         if (clk != NULL) {
401                 cl_lock_slice_add(lock, &clk->clk_cl, obj, lkops);
402                 result = 0;
403         } else
404                 result = -ENOMEM;
405         return result;
406 }
407
408 int ccc_object_glimpse(const struct lu_env *env,
409                        const struct cl_object *obj, struct ost_lvb *lvb)
410 {
411         struct inode *inode = ccc_object_inode(obj);
412
413         lvb->lvb_mtime = cl_inode_mtime(inode);
414         lvb->lvb_atime = cl_inode_atime(inode);
415         lvb->lvb_ctime = cl_inode_ctime(inode);
416         /*
417          * LU-417: Add dirty pages block count lest i_blocks reports 0, some
418          * "cp" or "tar" on remote node may think it's a completely sparse file
419          * and skip it.
420          */
421         if (lvb->lvb_size > 0 && lvb->lvb_blocks == 0)
422                 lvb->lvb_blocks = dirty_cnt(inode);
423         return 0;
424 }
425
426 static void ccc_object_size_lock(struct cl_object *obj)
427 {
428         struct inode *inode = ccc_object_inode(obj);
429
430         cl_isize_lock(inode);
431         cl_object_attr_lock(obj);
432 }
433
434 static void ccc_object_size_unlock(struct cl_object *obj)
435 {
436         struct inode *inode = ccc_object_inode(obj);
437
438         cl_object_attr_unlock(obj);
439         cl_isize_unlock(inode);
440 }
441
442 /*****************************************************************************
443  *
444  * Page operations.
445  *
446  */
447
448 struct page *ccc_page_vmpage(const struct lu_env *env,
449                             const struct cl_page_slice *slice)
450 {
451         return cl2vm_page(slice);
452 }
453
454 int ccc_page_is_under_lock(const struct lu_env *env,
455                            const struct cl_page_slice *slice,
456                            struct cl_io *io)
457 {
458         struct ccc_io   *cio  = ccc_env_io(env);
459         struct cl_lock_descr *desc = &ccc_env_info(env)->cti_descr;
460         struct cl_page       *page = slice->cpl_page;
461
462         int result;
463
464         if (io->ci_type == CIT_READ || io->ci_type == CIT_WRITE ||
465             io->ci_type == CIT_FAULT) {
466                 if (cio->cui_fd->fd_flags & LL_FILE_GROUP_LOCKED)
467                         result = -EBUSY;
468                 else {
469                         desc->cld_start = page->cp_index;
470                         desc->cld_end   = page->cp_index;
471                         desc->cld_obj   = page->cp_obj;
472                         desc->cld_mode  = CLM_READ;
473                         result = cl_queue_match(&io->ci_lockset.cls_done,
474                                                 desc) ? -EBUSY : 0;
475                 }
476         } else
477                 result = 0;
478         return result;
479 }
480
481 int ccc_fail(const struct lu_env *env, const struct cl_page_slice *slice)
482 {
483         /*
484          * Cached read?
485          */
486         LBUG();
487         return 0;
488 }
489
490 int ccc_transient_page_prep(const struct lu_env *env,
491                                    const struct cl_page_slice *slice,
492                                    struct cl_io *unused)
493 {
494         /* transient page should always be sent. */
495         return 0;
496 }
497
498 /*****************************************************************************
499  *
500  * Lock operations.
501  *
502  */
503
504 void ccc_lock_delete(const struct lu_env *env,
505                      const struct cl_lock_slice *slice)
506 {
507         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
508 }
509
510 void ccc_lock_fini(const struct lu_env *env, struct cl_lock_slice *slice)
511 {
512         struct ccc_lock *clk = cl2ccc_lock(slice);
513
514         kmem_cache_free(ccc_lock_kmem, clk);
515 }
516
517 int ccc_lock_enqueue(const struct lu_env *env,
518                      const struct cl_lock_slice *slice,
519                      struct cl_io *unused, __u32 enqflags)
520 {
521         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
522         return 0;
523 }
524
525 int ccc_lock_use(const struct lu_env *env, const struct cl_lock_slice *slice)
526 {
527         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
528         return 0;
529 }
530
531 int ccc_lock_unuse(const struct lu_env *env, const struct cl_lock_slice *slice)
532 {
533         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
534         return 0;
535 }
536
537 int ccc_lock_wait(const struct lu_env *env, const struct cl_lock_slice *slice)
538 {
539         CLOBINVRNT(env, slice->cls_obj, ccc_object_invariant(slice->cls_obj));
540         return 0;
541 }
542
543 /**
544  * Implementation of cl_lock_operations::clo_fits_into() methods for ccc
545  * layer. This function is executed every time io finds an existing lock in
546  * the lock cache while creating new lock. This function has to decide whether
547  * cached lock "fits" into io.
548  *
549  * \param slice lock to be checked
550  * \param io    IO that wants a lock.
551  *
552  * \see lov_lock_fits_into().
553  */
554 int ccc_lock_fits_into(const struct lu_env *env,
555                        const struct cl_lock_slice *slice,
556                        const struct cl_lock_descr *need,
557                        const struct cl_io *io)
558 {
559         const struct cl_lock       *lock  = slice->cls_lock;
560         const struct cl_lock_descr *descr = &lock->cll_descr;
561         const struct ccc_io     *cio   = ccc_env_io(env);
562         int                      result;
563
564         /*
565          * Work around DLM peculiarity: it assumes that glimpse
566          * (LDLM_FL_HAS_INTENT) lock is always LCK_PR, and returns reads lock
567          * when asked for LCK_PW lock with LDLM_FL_HAS_INTENT flag set. Make
568          * sure that glimpse doesn't get CLM_WRITE top-lock, so that it
569          * doesn't enqueue CLM_WRITE sub-locks.
570          */
571         if (cio->cui_glimpse)
572                 result = descr->cld_mode != CLM_WRITE;
573
574         /*
575          * Also, don't match incomplete write locks for read, otherwise read
576          * would enqueue missing sub-locks in the write mode.
577          */
578         else if (need->cld_mode != descr->cld_mode)
579                 result = lock->cll_state >= CLS_ENQUEUED;
580         else
581                 result = 1;
582         return result;
583 }
584
585 /**
586  * Implements cl_lock_operations::clo_state() method for ccc layer, invoked
587  * whenever lock state changes. Transfers object attributes, that might be
588  * updated as a result of lock acquiring into inode.
589  */
590 void ccc_lock_state(const struct lu_env *env,
591                     const struct cl_lock_slice *slice,
592                     enum cl_lock_state state)
593 {
594         struct cl_lock *lock = slice->cls_lock;
595
596         /*
597          * Refresh inode attributes when the lock is moving into CLS_HELD
598          * state, and only when this is a result of real enqueue, rather than
599          * of finding lock in the cache.
600          */
601         if (state == CLS_HELD && lock->cll_state < CLS_HELD) {
602                 struct cl_object *obj;
603                 struct inode     *inode;
604
605                 obj   = slice->cls_obj;
606                 inode = ccc_object_inode(obj);
607
608                 /* vmtruncate() sets the i_size
609                  * under both a DLM lock and the
610                  * ll_inode_size_lock().  If we don't get the
611                  * ll_inode_size_lock() here we can match the DLM lock and
612                  * reset i_size.  generic_file_write can then trust the
613                  * stale i_size when doing appending writes and effectively
614                  * cancel the result of the truncate.  Getting the
615                  * ll_inode_size_lock() after the enqueue maintains the DLM
616                  * -> ll_inode_size_lock() acquiring order. */
617                 if (lock->cll_descr.cld_start == 0 &&
618                     lock->cll_descr.cld_end == CL_PAGE_EOF)
619                         cl_merge_lvb(env, inode);
620         }
621 }
622
623 /*****************************************************************************
624  *
625  * io operations.
626  *
627  */
628
629 int ccc_io_one_lock_index(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
630                           __u32 enqflags, enum cl_lock_mode mode,
631                           pgoff_t start, pgoff_t end)
632 {
633         struct ccc_io     *cio   = ccc_env_io(env);
634         struct cl_lock_descr   *descr = &cio->cui_link.cill_descr;
635         struct cl_object       *obj   = io->ci_obj;
636
637         CLOBINVRNT(env, obj, ccc_object_invariant(obj));
638
639         CDEBUG(D_VFSTRACE, "lock: %d [%lu, %lu]\n", mode, start, end);
640
641         memset(&cio->cui_link, 0, sizeof(cio->cui_link));
642
643         if (cio->cui_fd && (cio->cui_fd->fd_flags & LL_FILE_GROUP_LOCKED)) {
644                 descr->cld_mode = CLM_GROUP;
645                 descr->cld_gid  = cio->cui_fd->fd_grouplock.cg_gid;
646         } else {
647                 descr->cld_mode  = mode;
648         }
649         descr->cld_obj   = obj;
650         descr->cld_start = start;
651         descr->cld_end   = end;
652         descr->cld_enq_flags = enqflags;
653
654         cl_io_lock_add(env, io, &cio->cui_link);
655         return 0;
656 }
657
658 void ccc_io_update_iov(const struct lu_env *env,
659                        struct ccc_io *cio, struct cl_io *io)
660 {
661         size_t size = io->u.ci_rw.crw_count;
662
663         if (!cl_is_normalio(env, io) || cio->cui_iter == NULL)
664                 return;
665
666         iov_iter_truncate(cio->cui_iter, size);
667 }
668
669 int ccc_io_one_lock(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
670                     __u32 enqflags, enum cl_lock_mode mode,
671                     loff_t start, loff_t end)
672 {
673         struct cl_object *obj = io->ci_obj;
674
675         return ccc_io_one_lock_index(env, io, enqflags, mode,
676                                      cl_index(obj, start), cl_index(obj, end));
677 }
678
679 void ccc_io_end(const struct lu_env *env, const struct cl_io_slice *ios)
680 {
681         CLOBINVRNT(env, ios->cis_io->ci_obj,
682                    ccc_object_invariant(ios->cis_io->ci_obj));
683 }
684
685 void ccc_io_advance(const struct lu_env *env,
686                     const struct cl_io_slice *ios,
687                     size_t nob)
688 {
689         struct ccc_io    *cio = cl2ccc_io(env, ios);
690         struct cl_io     *io  = ios->cis_io;
691         struct cl_object *obj = ios->cis_io->ci_obj;
692
693         CLOBINVRNT(env, obj, ccc_object_invariant(obj));
694
695         if (!cl_is_normalio(env, io))
696                 return;
697
698         iov_iter_reexpand(cio->cui_iter, cio->cui_tot_count  -= nob);
699 }
700
701 /**
702  * Helper function that if necessary adjusts file size (inode->i_size), when
703  * position at the offset \a pos is accessed. File size can be arbitrary stale
704  * on a Lustre client, but client at least knows KMS. If accessed area is
705  * inside [0, KMS], set file size to KMS, otherwise glimpse file size.
706  *
707  * Locking: cl_isize_lock is used to serialize changes to inode size and to
708  * protect consistency between inode size and cl_object
709  * attributes. cl_object_size_lock() protects consistency between cl_attr's of
710  * top-object and sub-objects.
711  */
712 int ccc_prep_size(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
713                   struct cl_io *io, loff_t start, size_t count, int *exceed)
714 {
715         struct cl_attr *attr  = ccc_env_thread_attr(env);
716         struct inode   *inode = ccc_object_inode(obj);
717         loff_t    pos   = start + count - 1;
718         loff_t kms;
719         int result;
720
721         /*
722          * Consistency guarantees: following possibilities exist for the
723          * relation between region being accessed and real file size at this
724          * moment:
725          *
726          *  (A): the region is completely inside of the file;
727          *
728          *  (B-x): x bytes of region are inside of the file, the rest is
729          *  outside;
730          *
731          *  (C): the region is completely outside of the file.
732          *
733          * This classification is stable under DLM lock already acquired by
734          * the caller, because to change the class, other client has to take
735          * DLM lock conflicting with our lock. Also, any updates to ->i_size
736          * by other threads on this client are serialized by
737          * ll_inode_size_lock(). This guarantees that short reads are handled
738          * correctly in the face of concurrent writes and truncates.
739          */
740         ccc_object_size_lock(obj);
741         result = cl_object_attr_get(env, obj, attr);
742         if (result == 0) {
743                 kms = attr->cat_kms;
744                 if (pos > kms) {
745                         /*
746                          * A glimpse is necessary to determine whether we
747                          * return a short read (B) or some zeroes at the end
748                          * of the buffer (C)
749                          */
750                         ccc_object_size_unlock(obj);
751                         result = cl_glimpse_lock(env, io, inode, obj, 0);
752                         if (result == 0 && exceed != NULL) {
753                                 /* If objective page index exceed end-of-file
754                                  * page index, return directly. Do not expect
755                                  * kernel will check such case correctly.
756                                  * linux-2.6.18-128.1.1 miss to do that.
757                                  * --bug 17336 */
758                                 loff_t size = cl_isize_read(inode);
759                                 loff_t cur_index = start >> PAGE_CACHE_SHIFT;
760                                 loff_t size_index = (size - 1) >>
761                                                     PAGE_CACHE_SHIFT;
762
763                                 if ((size == 0 && cur_index != 0) ||
764                                     size_index < cur_index)
765                                         *exceed = 1;
766                         }
767                         return result;
768                 }
769                 /*
770                  * region is within kms and, hence, within real file
771                  * size (A). We need to increase i_size to cover the
772                  * read region so that generic_file_read() will do its
773                  * job, but that doesn't mean the kms size is
774                  * _correct_, it is only the _minimum_ size. If
775                  * someone does a stat they will get the correct size
776                  * which will always be >= the kms value here.
777                  * b=11081
778                  */
779                 if (cl_isize_read(inode) < kms) {
780                         cl_isize_write_nolock(inode, kms);
781                         CDEBUG(D_VFSTRACE,
782                                         DFID" updating i_size %llu\n",
783                                         PFID(lu_object_fid(&obj->co_lu)),
784                                         (__u64)cl_isize_read(inode));
785
786                 }
787         }
788         ccc_object_size_unlock(obj);
789         return result;
790 }
791
792 /*****************************************************************************
793  *
794  * Transfer operations.
795  *
796  */
797
798 void ccc_req_completion(const struct lu_env *env,
799                         const struct cl_req_slice *slice, int ioret)
800 {
801         struct ccc_req *vrq;
802
803         if (ioret > 0)
804                 cl_stats_tally(slice->crs_dev, slice->crs_req->crq_type, ioret);
805
806         vrq = cl2ccc_req(slice);
807         kmem_cache_free(ccc_req_kmem, vrq);
808 }
809
810 /**
811  * Implementation of struct cl_req_operations::cro_attr_set() for ccc
812  * layer. ccc is responsible for
813  *
814  *    - o_[mac]time
815  *
816  *    - o_mode
817  *
818  *    - o_parent_seq
819  *
820  *    - o_[ug]id
821  *
822  *    - o_parent_oid
823  *
824  *    - o_parent_ver
825  *
826  *    - o_ioepoch,
827  *
828  */
829 void ccc_req_attr_set(const struct lu_env *env,
830                       const struct cl_req_slice *slice,
831                       const struct cl_object *obj,
832                       struct cl_req_attr *attr, u64 flags)
833 {
834         struct inode *inode;
835         struct obdo  *oa;
836         u32           valid_flags;
837
838         oa = attr->cra_oa;
839         inode = ccc_object_inode(obj);
840         valid_flags = OBD_MD_FLTYPE;
841
842         if (slice->crs_req->crq_type == CRT_WRITE) {
843                 if (flags & OBD_MD_FLEPOCH) {
844                         oa->o_valid |= OBD_MD_FLEPOCH;
845                         oa->o_ioepoch = cl_i2info(inode)->lli_ioepoch;
846                         valid_flags |= OBD_MD_FLMTIME | OBD_MD_FLCTIME |
847                                        OBD_MD_FLUID | OBD_MD_FLGID;
848                 }
849         }
850         obdo_from_inode(oa, inode, valid_flags & flags);
851         obdo_set_parent_fid(oa, &cl_i2info(inode)->lli_fid);
852         memcpy(attr->cra_jobid, cl_i2info(inode)->lli_jobid,
853                JOBSTATS_JOBID_SIZE);
854 }
855
856 static const struct cl_req_operations ccc_req_ops = {
857         .cro_attr_set   = ccc_req_attr_set,
858         .cro_completion = ccc_req_completion
859 };
860
861 int cl_setattr_ost(struct inode *inode, const struct iattr *attr)
862 {
863         struct lu_env *env;
864         struct cl_io  *io;
865         int         result;
866         int         refcheck;
867
868         env = cl_env_get(&refcheck);
869         if (IS_ERR(env))
870                 return PTR_ERR(env);
871
872         io = ccc_env_thread_io(env);
873         io->ci_obj = cl_i2info(inode)->lli_clob;
874
875         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_atime = LTIME_S(attr->ia_atime);
876         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_mtime = LTIME_S(attr->ia_mtime);
877         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_ctime = LTIME_S(attr->ia_ctime);
878         io->u.ci_setattr.sa_attr.lvb_size = attr->ia_size;
879         io->u.ci_setattr.sa_valid = attr->ia_valid;
880
881 again:
882         if (cl_io_init(env, io, CIT_SETATTR, io->ci_obj) == 0) {
883                 struct ccc_io *cio = ccc_env_io(env);
884
885                 if (attr->ia_valid & ATTR_FILE)
886                         /* populate the file descriptor for ftruncate to honor
887                          * group lock - see LU-787 */
888                         cio->cui_fd = cl_iattr2fd(inode, attr);
889
890                 result = cl_io_loop(env, io);
891         } else {
892                 result = io->ci_result;
893         }
894         cl_io_fini(env, io);
895         if (unlikely(io->ci_need_restart))
896                 goto again;
897         /* HSM import case: file is released, cannot be restored
898          * no need to fail except if restore registration failed
899          * with -ENODATA */
900         if (result == -ENODATA && io->ci_restore_needed &&
901             io->ci_result != -ENODATA)
902                 result = 0;
903         cl_env_put(env, &refcheck);
904         return result;
905 }
906
907 /*****************************************************************************
908  *
909  * Type conversions.
910  *
911  */
912
913 struct lu_device *ccc2lu_dev(struct ccc_device *vdv)
914 {
915         return &vdv->cdv_cl.cd_lu_dev;
916 }
917
918 struct ccc_device *lu2ccc_dev(const struct lu_device *d)
919 {
920         return container_of0(d, struct ccc_device, cdv_cl.cd_lu_dev);
921 }
922
923 struct ccc_device *cl2ccc_dev(const struct cl_device *d)
924 {
925         return container_of0(d, struct ccc_device, cdv_cl);
926 }
927
928 struct lu_object *ccc2lu(struct ccc_object *vob)
929 {
930         return &vob->cob_cl.co_lu;
931 }
932
933 struct ccc_object *lu2ccc(const struct lu_object *obj)
934 {
935         return container_of0(obj, struct ccc_object, cob_cl.co_lu);
936 }
937
938 struct ccc_object *cl2ccc(const struct cl_object *obj)
939 {
940         return container_of0(obj, struct ccc_object, cob_cl);
941 }
942
943 struct ccc_lock *cl2ccc_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
944 {
945         return container_of(slice, struct ccc_lock, clk_cl);
946 }
947
948 struct ccc_io *cl2ccc_io(const struct lu_env *env,
949                          const struct cl_io_slice *slice)
950 {
951         struct ccc_io *cio;
952
953         cio = container_of(slice, struct ccc_io, cui_cl);
954         LASSERT(cio == ccc_env_io(env));
955         return cio;
956 }
957
958 struct ccc_req *cl2ccc_req(const struct cl_req_slice *slice)
959 {
960         return container_of0(slice, struct ccc_req, crq_cl);
961 }
962
963 struct page *cl2vm_page(const struct cl_page_slice *slice)
964 {
965         return cl2ccc_page(slice)->cpg_page;
966 }
967
968 /*****************************************************************************
969  *
970  * Accessors.
971  *
972  */
973 int ccc_object_invariant(const struct cl_object *obj)
974 {
975         struct inode     *inode = ccc_object_inode(obj);
976         struct cl_inode_info *lli   = cl_i2info(inode);
977
978         return (S_ISREG(cl_inode_mode(inode)) ||
979                 /* i_mode of unlinked inode is zeroed. */
980                 cl_inode_mode(inode) == 0) && lli->lli_clob == obj;
981 }
982
983 struct inode *ccc_object_inode(const struct cl_object *obj)
984 {
985         return cl2ccc(obj)->cob_inode;
986 }
987
988 /**
989  * Returns a pointer to cl_page associated with \a vmpage, without acquiring
990  * additional reference to the resulting page. This is an unsafe version of
991  * cl_vmpage_page() that can only be used under vmpage lock.
992  */
993 struct cl_page *ccc_vmpage_page_transient(struct page *vmpage)
994 {
995         KLASSERT(PageLocked(vmpage));
996         return (struct cl_page *)vmpage->private;
997 }
998
999 /**
1000  * Initialize or update CLIO structures for regular files when new
1001  * meta-data arrives from the server.
1002  *
1003  * \param inode regular file inode
1004  * \param md    new file metadata from MDS
1005  * - allocates cl_object if necessary,
1006  * - updated layout, if object was already here.
1007  */
1008 int cl_file_inode_init(struct inode *inode, struct lustre_md *md)
1009 {
1010         struct lu_env   *env;
1011         struct cl_inode_info *lli;
1012         struct cl_object     *clob;
1013         struct lu_site       *site;
1014         struct lu_fid   *fid;
1015         struct cl_object_conf conf = {
1016                 .coc_inode = inode,
1017                 .u = {
1018                         .coc_md    = md
1019                 }
1020         };
1021         int result = 0;
1022         int refcheck;
1023
1024         LASSERT(md->body->valid & OBD_MD_FLID);
1025         LASSERT(S_ISREG(cl_inode_mode(inode)));
1026
1027         env = cl_env_get(&refcheck);
1028         if (IS_ERR(env))
1029                 return PTR_ERR(env);
1030
1031         site = cl_i2sbi(inode)->ll_site;
1032         lli  = cl_i2info(inode);
1033         fid  = &lli->lli_fid;
1034         LASSERT(fid_is_sane(fid));
1035
1036         if (lli->lli_clob == NULL) {
1037                 /* clob is slave of inode, empty lli_clob means for new inode,
1038                  * there is no clob in cache with the given fid, so it is
1039                  * unnecessary to perform lookup-alloc-lookup-insert, just
1040                  * alloc and insert directly. */
1041                 LASSERT(inode->i_state & I_NEW);
1042                 conf.coc_lu.loc_flags = LOC_F_NEW;
1043                 clob = cl_object_find(env, lu2cl_dev(site->ls_top_dev),
1044                                       fid, &conf);
1045                 if (!IS_ERR(clob)) {
1046                         /*
1047                          * No locking is necessary, as new inode is
1048                          * locked by I_NEW bit.
1049                          */
1050                         lli->lli_clob = clob;
1051                         lli->lli_has_smd = lsm_has_objects(md->lsm);
1052                         lu_object_ref_add(&clob->co_lu, "inode", inode);
1053                 } else
1054                         result = PTR_ERR(clob);
1055         } else {
1056                 result = cl_conf_set(env, lli->lli_clob, &conf);
1057         }
1058
1059         cl_env_put(env, &refcheck);
1060
1061         if (result != 0)
1062                 CERROR("Failure to initialize cl object "DFID": %d\n",
1063                        PFID(fid), result);
1064         return result;
1065 }
1066
1067 /**
1068  * Wait for others drop their references of the object at first, then we drop
1069  * the last one, which will lead to the object be destroyed immediately.
1070  * Must be called after cl_object_kill() against this object.
1071  *
1072  * The reason we want to do this is: destroying top object will wait for sub
1073  * objects being destroyed first, so we can't let bottom layer (e.g. from ASTs)
1074  * to initiate top object destroying which may deadlock. See bz22520.
1075  */
1076 static void cl_object_put_last(struct lu_env *env, struct cl_object *obj)
1077 {
1078         struct lu_object_header *header = obj->co_lu.lo_header;
1079         wait_queue_t       waiter;
1080
1081         if (unlikely(atomic_read(&header->loh_ref) != 1)) {
1082                 struct lu_site *site = obj->co_lu.lo_dev->ld_site;
1083                 struct lu_site_bkt_data *bkt;
1084
1085                 bkt = lu_site_bkt_from_fid(site, &header->loh_fid);
1086
1087                 init_waitqueue_entry(&waiter, current);
1088                 add_wait_queue(&bkt->lsb_marche_funebre, &waiter);
1089
1090                 while (1) {
1091                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1092                         if (atomic_read(&header->loh_ref) == 1)
1093                                 break;
1094                         schedule();
1095                 }
1096
1097                 set_current_state(TASK_RUNNING);
1098                 remove_wait_queue(&bkt->lsb_marche_funebre, &waiter);
1099         }
1100
1101         cl_object_put(env, obj);
1102 }
1103
1104 void cl_inode_fini(struct inode *inode)
1105 {
1106         struct lu_env      *env;
1107         struct cl_inode_info    *lli  = cl_i2info(inode);
1108         struct cl_object        *clob = lli->lli_clob;
1109         int refcheck;
1110         int emergency;
1111
1112         if (clob != NULL) {
1113                 void                *cookie;
1114
1115                 cookie = cl_env_reenter();
1116                 env = cl_env_get(&refcheck);
1117                 emergency = IS_ERR(env);
1118                 if (emergency) {
1119                         mutex_lock(&ccc_inode_fini_guard);
1120                         LASSERT(ccc_inode_fini_env != NULL);
1121                         cl_env_implant(ccc_inode_fini_env, &refcheck);
1122                         env = ccc_inode_fini_env;
1123                 }
1124                 /*
1125                  * cl_object cache is a slave to inode cache (which, in turn
1126                  * is a slave to dentry cache), don't keep cl_object in memory
1127                  * when its master is evicted.
1128                  */
1129                 cl_object_kill(env, clob);
1130                 lu_object_ref_del(&clob->co_lu, "inode", inode);
1131                 cl_object_put_last(env, clob);
1132                 lli->lli_clob = NULL;
1133                 if (emergency) {
1134                         cl_env_unplant(ccc_inode_fini_env, &refcheck);
1135                         mutex_unlock(&ccc_inode_fini_guard);
1136                 } else
1137                         cl_env_put(env, &refcheck);
1138                 cl_env_reexit(cookie);
1139         }
1140 }
1141
1142 /**
1143  * return IF_* type for given lu_dirent entry.
1144  * IF_* flag shld be converted to particular OS file type in
1145  * platform llite module.
1146  */
1147 __u16 ll_dirent_type_get(struct lu_dirent *ent)
1148 {
1149         __u16 type = 0;
1150         struct luda_type *lt;
1151         int len = 0;
1152
1153         if (le32_to_cpu(ent->lde_attrs) & LUDA_TYPE) {
1154                 const unsigned align = sizeof(struct luda_type) - 1;
1155
1156                 len = le16_to_cpu(ent->lde_namelen);
1157                 len = (len + align) & ~align;
1158                 lt = (void *)ent->lde_name + len;
1159                 type = IFTODT(le16_to_cpu(lt->lt_type));
1160         }
1161         return type;
1162 }
1163
1164 /**
1165  * build inode number from passed @fid */
1166 __u64 cl_fid_build_ino(const struct lu_fid *fid, int api32)
1167 {
1168         if (BITS_PER_LONG == 32 || api32)
1169                 return fid_flatten32(fid);
1170         else
1171                 return fid_flatten(fid);
1172 }
1173
1174 /**
1175  * build inode generation from passed @fid.  If our FID overflows the 32-bit
1176  * inode number then return a non-zero generation to distinguish them. */
1177 __u32 cl_fid_build_gen(const struct lu_fid *fid)
1178 {
1179         __u32 gen;
1180
1181         if (fid_is_igif(fid)) {
1182                 gen = lu_igif_gen(fid);
1183                 return gen;
1184         }
1185
1186         gen = fid_flatten(fid) >> 32;
1187         return gen;
1188 }
1189
1190 /* lsm is unreliable after hsm implementation as layout can be changed at
1191  * any time. This is only to support old, non-clio-ized interfaces. It will
1192  * cause deadlock if clio operations are called with this extra layout refcount
1193  * because in case the layout changed during the IO, ll_layout_refresh() will
1194  * have to wait for the refcount to become zero to destroy the older layout.
1195  *
1196  * Notice that the lsm returned by this function may not be valid unless called
1197  * inside layout lock - MDS_INODELOCK_LAYOUT. */
1198 struct lov_stripe_md *ccc_inode_lsm_get(struct inode *inode)
1199 {
1200         return lov_lsm_get(cl_i2info(inode)->lli_clob);
1201 }
1202
1203 inline void ccc_inode_lsm_put(struct inode *inode, struct lov_stripe_md *lsm)
1204 {
1205         lov_lsm_put(cl_i2info(inode)->lli_clob, lsm);
1206 }