ceph: remove bogus invalidate_mapping_pages
[pandora-kernel.git] / fs / ceph / caps.c
1 #include "ceph_debug.h"
2
3 #include <linux/fs.h>
4 #include <linux/kernel.h>
5 #include <linux/sched.h>
6 #include <linux/vmalloc.h>
7 #include <linux/wait.h>
8
9 #include "super.h"
10 #include "decode.h"
11 #include "messenger.h"
12
13 /*
14  * Capability management
15  *
16  * The Ceph metadata servers control client access to inode metadata
17  * and file data by issuing capabilities, granting clients permission
18  * to read and/or write both inode field and file data to OSDs
19  * (storage nodes).  Each capability consists of a set of bits
20  * indicating which operations are allowed.
21  *
22  * If the client holds a *_SHARED cap, the client has a coherent value
23  * that can be safely read from the cached inode.
24  *
25  * In the case of a *_EXCL (exclusive) or FILE_WR capabilities, the
26  * client is allowed to change inode attributes (e.g., file size,
27  * mtime), note its dirty state in the ceph_cap, and asynchronously
28  * flush that metadata change to the MDS.
29  *
30  * In the event of a conflicting operation (perhaps by another
31  * client), the MDS will revoke the conflicting client capabilities.
32  *
33  * In order for a client to cache an inode, it must hold a capability
34  * with at least one MDS server.  When inodes are released, release
35  * notifications are batched and periodically sent en masse to the MDS
36  * cluster to release server state.
37  */
38
39
40 /*
41  * Generate readable cap strings for debugging output.
42  */
43 #define MAX_CAP_STR 20
44 static char cap_str[MAX_CAP_STR][40];
45 static DEFINE_SPINLOCK(cap_str_lock);
46 static int last_cap_str;
47
48 static char *gcap_string(char *s, int c)
49 {
50         if (c & CEPH_CAP_GSHARED)
51                 *s++ = 's';
52         if (c & CEPH_CAP_GEXCL)
53                 *s++ = 'x';
54         if (c & CEPH_CAP_GCACHE)
55                 *s++ = 'c';
56         if (c & CEPH_CAP_GRD)
57                 *s++ = 'r';
58         if (c & CEPH_CAP_GWR)
59                 *s++ = 'w';
60         if (c & CEPH_CAP_GBUFFER)
61                 *s++ = 'b';
62         if (c & CEPH_CAP_GLAZYIO)
63                 *s++ = 'l';
64         return s;
65 }
66
67 const char *ceph_cap_string(int caps)
68 {
69         int i;
70         char *s;
71         int c;
72
73         spin_lock(&cap_str_lock);
74         i = last_cap_str++;
75         if (last_cap_str == MAX_CAP_STR)
76                 last_cap_str = 0;
77         spin_unlock(&cap_str_lock);
78
79         s = cap_str[i];
80
81         if (caps & CEPH_CAP_PIN)
82                 *s++ = 'p';
83
84         c = (caps >> CEPH_CAP_SAUTH) & 3;
85         if (c) {
86                 *s++ = 'A';
87                 s = gcap_string(s, c);
88         }
89
90         c = (caps >> CEPH_CAP_SLINK) & 3;
91         if (c) {
92                 *s++ = 'L';
93                 s = gcap_string(s, c);
94         }
95
96         c = (caps >> CEPH_CAP_SXATTR) & 3;
97         if (c) {
98                 *s++ = 'X';
99                 s = gcap_string(s, c);
100         }
101
102         c = caps >> CEPH_CAP_SFILE;
103         if (c) {
104                 *s++ = 'F';
105                 s = gcap_string(s, c);
106         }
107
108         if (s == cap_str[i])
109                 *s++ = '-';
110         *s = 0;
111         return cap_str[i];
112 }
113
114 /*
115  * Cap reservations
116  *
117  * Maintain a global pool of preallocated struct ceph_caps, referenced
118  * by struct ceph_caps_reservations.  This ensures that we preallocate
119  * memory needed to successfully process an MDS response.  (If an MDS
120  * sends us cap information and we fail to process it, we will have
121  * problems due to the client and MDS being out of sync.)
122  *
123  * Reservations are 'owned' by a ceph_cap_reservation context.
124  */
125 static spinlock_t caps_list_lock;
126 static struct list_head caps_list;  /* unused (reserved or unreserved) */
127 static int caps_total_count;        /* total caps allocated */
128 static int caps_use_count;          /* in use */
129 static int caps_reserve_count;      /* unused, reserved */
130 static int caps_avail_count;        /* unused, unreserved */
131
132 void __init ceph_caps_init(void)
133 {
134         INIT_LIST_HEAD(&caps_list);
135         spin_lock_init(&caps_list_lock);
136 }
137
138 void ceph_caps_finalize(void)
139 {
140         struct ceph_cap *cap;
141
142         spin_lock(&caps_list_lock);
143         while (!list_empty(&caps_list)) {
144                 cap = list_first_entry(&caps_list, struct ceph_cap, caps_item);
145                 list_del(&cap->caps_item);
146                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
147         }
148         caps_total_count = 0;
149         caps_avail_count = 0;
150         caps_use_count = 0;
151         caps_reserve_count = 0;
152         spin_unlock(&caps_list_lock);
153 }
154
155 int ceph_reserve_caps(struct ceph_cap_reservation *ctx, int need)
156 {
157         int i;
158         struct ceph_cap *cap;
159         int have;
160         int alloc = 0;
161         LIST_HEAD(newcaps);
162         int ret = 0;
163
164         dout("reserve caps ctx=%p need=%d\n", ctx, need);
165
166         /* first reserve any caps that are already allocated */
167         spin_lock(&caps_list_lock);
168         if (caps_avail_count >= need)
169                 have = need;
170         else
171                 have = caps_avail_count;
172         caps_avail_count -= have;
173         caps_reserve_count += have;
174         BUG_ON(caps_total_count != caps_use_count + caps_reserve_count +
175                caps_avail_count);
176         spin_unlock(&caps_list_lock);
177
178         for (i = have; i < need; i++) {
179                 cap = kmem_cache_alloc(ceph_cap_cachep, GFP_NOFS);
180                 if (!cap) {
181                         ret = -ENOMEM;
182                         goto out_alloc_count;
183                 }
184                 list_add(&cap->caps_item, &newcaps);
185                 alloc++;
186         }
187         BUG_ON(have + alloc != need);
188
189         spin_lock(&caps_list_lock);
190         caps_total_count += alloc;
191         caps_reserve_count += alloc;
192         list_splice(&newcaps, &caps_list);
193
194         BUG_ON(caps_total_count != caps_use_count + caps_reserve_count +
195                caps_avail_count);
196         spin_unlock(&caps_list_lock);
197
198         ctx->count = need;
199         dout("reserve caps ctx=%p %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
200              ctx, caps_total_count, caps_use_count, caps_reserve_count,
201              caps_avail_count);
202         return 0;
203
204 out_alloc_count:
205         /* we didn't manage to reserve as much as we needed */
206         pr_warning("reserve caps ctx=%p ENOMEM need=%d got=%d\n",
207                    ctx, need, have);
208         return ret;
209 }
210
211 int ceph_unreserve_caps(struct ceph_cap_reservation *ctx)
212 {
213         dout("unreserve caps ctx=%p count=%d\n", ctx, ctx->count);
214         if (ctx->count) {
215                 spin_lock(&caps_list_lock);
216                 BUG_ON(caps_reserve_count < ctx->count);
217                 caps_reserve_count -= ctx->count;
218                 caps_avail_count += ctx->count;
219                 ctx->count = 0;
220                 dout("unreserve caps %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
221                      caps_total_count, caps_use_count, caps_reserve_count,
222                      caps_avail_count);
223                 BUG_ON(caps_total_count != caps_use_count + caps_reserve_count +
224                        caps_avail_count);
225                 spin_unlock(&caps_list_lock);
226         }
227         return 0;
228 }
229
230 static struct ceph_cap *get_cap(struct ceph_cap_reservation *ctx)
231 {
232         struct ceph_cap *cap = NULL;
233
234         /* temporary, until we do something about cap import/export */
235         if (!ctx)
236                 return kmem_cache_alloc(ceph_cap_cachep, GFP_NOFS);
237
238         spin_lock(&caps_list_lock);
239         dout("get_cap ctx=%p (%d) %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
240              ctx, ctx->count, caps_total_count, caps_use_count,
241              caps_reserve_count, caps_avail_count);
242         BUG_ON(!ctx->count);
243         BUG_ON(ctx->count > caps_reserve_count);
244         BUG_ON(list_empty(&caps_list));
245
246         ctx->count--;
247         caps_reserve_count--;
248         caps_use_count++;
249
250         cap = list_first_entry(&caps_list, struct ceph_cap, caps_item);
251         list_del(&cap->caps_item);
252
253         BUG_ON(caps_total_count != caps_use_count + caps_reserve_count +
254                caps_avail_count);
255         spin_unlock(&caps_list_lock);
256         return cap;
257 }
258
259 static void put_cap(struct ceph_cap *cap,
260                     struct ceph_cap_reservation *ctx)
261 {
262         spin_lock(&caps_list_lock);
263         dout("put_cap ctx=%p (%d) %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
264              ctx, ctx ? ctx->count : 0, caps_total_count, caps_use_count,
265              caps_reserve_count, caps_avail_count);
266         caps_use_count--;
267         /*
268          * Keep some preallocated caps around, at least enough to do a
269          * readdir (which needs to preallocate lots of them), to avoid
270          * lots of free/alloc churn.
271          */
272         if (caps_avail_count >= caps_reserve_count +
273             ceph_client(cap->ci->vfs_inode.i_sb)->mount_args->max_readdir) {
274                 caps_total_count--;
275                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
276         } else {
277                 if (ctx) {
278                         ctx->count++;
279                         caps_reserve_count++;
280                 } else {
281                         caps_avail_count++;
282                 }
283                 list_add(&cap->caps_item, &caps_list);
284         }
285
286         BUG_ON(caps_total_count != caps_use_count + caps_reserve_count +
287                caps_avail_count);
288         spin_unlock(&caps_list_lock);
289 }
290
291 void ceph_reservation_status(struct ceph_client *client,
292                              int *total, int *avail, int *used, int *reserved)
293 {
294         if (total)
295                 *total = caps_total_count;
296         if (avail)
297                 *avail = caps_avail_count;
298         if (used)
299                 *used = caps_use_count;
300         if (reserved)
301                 *reserved = caps_reserve_count;
302 }
303
304 /*
305  * Find ceph_cap for given mds, if any.
306  *
307  * Called with i_lock held.
308  */
309 static struct ceph_cap *__get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci, int mds)
310 {
311         struct ceph_cap *cap;
312         struct rb_node *n = ci->i_caps.rb_node;
313
314         while (n) {
315                 cap = rb_entry(n, struct ceph_cap, ci_node);
316                 if (mds < cap->mds)
317                         n = n->rb_left;
318                 else if (mds > cap->mds)
319                         n = n->rb_right;
320                 else
321                         return cap;
322         }
323         return NULL;
324 }
325
326 /*
327  * Return id of any MDS with a cap, preferably FILE_WR|WRBUFFER|EXCL, else
328  * -1.
329  */
330 static int __ceph_get_cap_mds(struct ceph_inode_info *ci, u32 *mseq)
331 {
332         struct ceph_cap *cap;
333         int mds = -1;
334         struct rb_node *p;
335
336         /* prefer mds with WR|WRBUFFER|EXCL caps */
337         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
338                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
339                 mds = cap->mds;
340                 if (mseq)
341                         *mseq = cap->mseq;
342                 if (cap->issued & (CEPH_CAP_FILE_WR |
343                                    CEPH_CAP_FILE_BUFFER |
344                                    CEPH_CAP_FILE_EXCL))
345                         break;
346         }
347         return mds;
348 }
349
350 int ceph_get_cap_mds(struct inode *inode)
351 {
352         int mds;
353         spin_lock(&inode->i_lock);
354         mds = __ceph_get_cap_mds(ceph_inode(inode), NULL);
355         spin_unlock(&inode->i_lock);
356         return mds;
357 }
358
359 /*
360  * Called under i_lock.
361  */
362 static void __insert_cap_node(struct ceph_inode_info *ci,
363                               struct ceph_cap *new)
364 {
365         struct rb_node **p = &ci->i_caps.rb_node;
366         struct rb_node *parent = NULL;
367         struct ceph_cap *cap = NULL;
368
369         while (*p) {
370                 parent = *p;
371                 cap = rb_entry(parent, struct ceph_cap, ci_node);
372                 if (new->mds < cap->mds)
373                         p = &(*p)->rb_left;
374                 else if (new->mds > cap->mds)
375                         p = &(*p)->rb_right;
376                 else
377                         BUG();
378         }
379
380         rb_link_node(&new->ci_node, parent, p);
381         rb_insert_color(&new->ci_node, &ci->i_caps);
382 }
383
384 /*
385  * (re)set cap hold timeouts, which control the delayed release
386  * of unused caps back to the MDS.  Should be called on cap use.
387  */
388 static void __cap_set_timeouts(struct ceph_mds_client *mdsc,
389                                struct ceph_inode_info *ci)
390 {
391         struct ceph_mount_args *ma = mdsc->client->mount_args;
392
393         ci->i_hold_caps_min = round_jiffies(jiffies +
394                                             ma->caps_wanted_delay_min * HZ);
395         ci->i_hold_caps_max = round_jiffies(jiffies +
396                                             ma->caps_wanted_delay_max * HZ);
397         dout("__cap_set_timeouts %p min %lu max %lu\n", &ci->vfs_inode,
398              ci->i_hold_caps_min - jiffies, ci->i_hold_caps_max - jiffies);
399 }
400
401 /*
402  * (Re)queue cap at the end of the delayed cap release list.
403  *
404  * If I_FLUSH is set, leave the inode at the front of the list.
405  *
406  * Caller holds i_lock
407  *    -> we take mdsc->cap_delay_lock
408  */
409 static void __cap_delay_requeue(struct ceph_mds_client *mdsc,
410                                 struct ceph_inode_info *ci)
411 {
412         __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
413         dout("__cap_delay_requeue %p flags %d at %lu\n", &ci->vfs_inode,
414              ci->i_ceph_flags, ci->i_hold_caps_max);
415         if (!mdsc->stopping) {
416                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
417                 if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list)) {
418                         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
419                                 goto no_change;
420                         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
421                 }
422                 list_add_tail(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
423 no_change:
424                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
425         }
426 }
427
428 /*
429  * Queue an inode for immediate writeback.  Mark inode with I_FLUSH,
430  * indicating we should send a cap message to flush dirty metadata
431  * asap, and move to the front of the delayed cap list.
432  */
433 static void __cap_delay_requeue_front(struct ceph_mds_client *mdsc,
434                                       struct ceph_inode_info *ci)
435 {
436         dout("__cap_delay_requeue_front %p\n", &ci->vfs_inode);
437         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
438         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_FLUSH;
439         if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
440                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
441         list_add(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
442         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
443 }
444
445 /*
446  * Cancel delayed work on cap.
447  *
448  * Caller must hold i_lock.
449  */
450 static void __cap_delay_cancel(struct ceph_mds_client *mdsc,
451                                struct ceph_inode_info *ci)
452 {
453         dout("__cap_delay_cancel %p\n", &ci->vfs_inode);
454         if (list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
455                 return;
456         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
457         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
458         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
459 }
460
461 /*
462  * Common issue checks for add_cap, handle_cap_grant.
463  */
464 static void __check_cap_issue(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *cap,
465                               unsigned issued)
466 {
467         unsigned had = __ceph_caps_issued(ci, NULL);
468
469         /*
470          * Each time we receive FILE_CACHE anew, we increment
471          * i_rdcache_gen.
472          */
473         if ((issued & CEPH_CAP_FILE_CACHE) &&
474             (had & CEPH_CAP_FILE_CACHE) == 0)
475                 ci->i_rdcache_gen++;
476
477         /*
478          * if we are newly issued FILE_SHARED, clear I_COMPLETE; we
479          * don't know what happened to this directory while we didn't
480          * have the cap.
481          */
482         if ((issued & CEPH_CAP_FILE_SHARED) &&
483             (had & CEPH_CAP_FILE_SHARED) == 0) {
484                 ci->i_shared_gen++;
485                 if (S_ISDIR(ci->vfs_inode.i_mode)) {
486                         dout(" marking %p NOT complete\n", &ci->vfs_inode);
487                         ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_COMPLETE;
488                 }
489         }
490 }
491
492 /*
493  * Add a capability under the given MDS session.
494  *
495  * Caller should hold session snap_rwsem (read) and s_mutex.
496  *
497  * @fmode is the open file mode, if we are opening a file, otherwise
498  * it is < 0.  (This is so we can atomically add the cap and add an
499  * open file reference to it.)
500  */
501 int ceph_add_cap(struct inode *inode,
502                  struct ceph_mds_session *session, u64 cap_id,
503                  int fmode, unsigned issued, unsigned wanted,
504                  unsigned seq, unsigned mseq, u64 realmino, int flags,
505                  struct ceph_cap_reservation *caps_reservation)
506 {
507         struct ceph_mds_client *mdsc = &ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
508         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
509         struct ceph_cap *new_cap = NULL;
510         struct ceph_cap *cap;
511         int mds = session->s_mds;
512         int actual_wanted;
513
514         dout("add_cap %p mds%d cap %llx %s seq %d\n", inode,
515              session->s_mds, cap_id, ceph_cap_string(issued), seq);
516
517         /*
518          * If we are opening the file, include file mode wanted bits
519          * in wanted.
520          */
521         if (fmode >= 0)
522                 wanted |= ceph_caps_for_mode(fmode);
523
524 retry:
525         spin_lock(&inode->i_lock);
526         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
527         if (!cap) {
528                 if (new_cap) {
529                         cap = new_cap;
530                         new_cap = NULL;
531                 } else {
532                         spin_unlock(&inode->i_lock);
533                         new_cap = get_cap(caps_reservation);
534                         if (new_cap == NULL)
535                                 return -ENOMEM;
536                         goto retry;
537                 }
538
539                 cap->issued = 0;
540                 cap->implemented = 0;
541                 cap->mds = mds;
542                 cap->mds_wanted = 0;
543
544                 cap->ci = ci;
545                 __insert_cap_node(ci, cap);
546
547                 /* clear out old exporting info?  (i.e. on cap import) */
548                 if (ci->i_cap_exporting_mds == mds) {
549                         ci->i_cap_exporting_issued = 0;
550                         ci->i_cap_exporting_mseq = 0;
551                         ci->i_cap_exporting_mds = -1;
552                 }
553
554                 /* add to session cap list */
555                 cap->session = session;
556                 spin_lock(&session->s_cap_lock);
557                 list_add_tail(&cap->session_caps, &session->s_caps);
558                 session->s_nr_caps++;
559                 spin_unlock(&session->s_cap_lock);
560         }
561
562         if (!ci->i_snap_realm) {
563                 /*
564                  * add this inode to the appropriate snap realm
565                  */
566                 struct ceph_snap_realm *realm = ceph_lookup_snap_realm(mdsc,
567                                                                realmino);
568                 if (realm) {
569                         ceph_get_snap_realm(mdsc, realm);
570                         spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
571                         ci->i_snap_realm = realm;
572                         list_add(&ci->i_snap_realm_item,
573                                  &realm->inodes_with_caps);
574                         spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
575                 } else {
576                         pr_err("ceph_add_cap: couldn't find snap realm %llx\n",
577                                realmino);
578                 }
579         }
580
581         __check_cap_issue(ci, cap, issued);
582
583         /*
584          * If we are issued caps we don't want, or the mds' wanted
585          * value appears to be off, queue a check so we'll release
586          * later and/or update the mds wanted value.
587          */
588         actual_wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
589         if ((wanted & ~actual_wanted) ||
590             (issued & ~actual_wanted & CEPH_CAP_ANY_WR)) {
591                 dout(" issued %s, mds wanted %s, actual %s, queueing\n",
592                      ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(wanted),
593                      ceph_cap_string(actual_wanted));
594                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
595         }
596
597         if (flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH)
598                 ci->i_auth_cap = cap;
599         else if (ci->i_auth_cap == cap)
600                 ci->i_auth_cap = NULL;
601
602         dout("add_cap inode %p (%llx.%llx) cap %p %s now %s seq %d mds%d\n",
603              inode, ceph_vinop(inode), cap, ceph_cap_string(issued),
604              ceph_cap_string(issued|cap->issued), seq, mds);
605         cap->cap_id = cap_id;
606         cap->issued = issued;
607         cap->implemented |= issued;
608         cap->mds_wanted |= wanted;
609         cap->seq = seq;
610         cap->issue_seq = seq;
611         cap->mseq = mseq;
612         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
613
614         if (fmode >= 0)
615                 __ceph_get_fmode(ci, fmode);
616         spin_unlock(&inode->i_lock);
617         wake_up(&ci->i_cap_wq);
618         return 0;
619 }
620
621 /*
622  * Return true if cap has not timed out and belongs to the current
623  * generation of the MDS session (i.e. has not gone 'stale' due to
624  * us losing touch with the mds).
625  */
626 static int __cap_is_valid(struct ceph_cap *cap)
627 {
628         unsigned long ttl;
629         u32 gen;
630
631         spin_lock(&cap->session->s_cap_lock);
632         gen = cap->session->s_cap_gen;
633         ttl = cap->session->s_cap_ttl;
634         spin_unlock(&cap->session->s_cap_lock);
635
636         if (cap->cap_gen < gen || time_after_eq(jiffies, ttl)) {
637                 dout("__cap_is_valid %p cap %p issued %s "
638                      "but STALE (gen %u vs %u)\n", &cap->ci->vfs_inode,
639                      cap, ceph_cap_string(cap->issued), cap->cap_gen, gen);
640                 return 0;
641         }
642
643         return 1;
644 }
645
646 /*
647  * Return set of valid cap bits issued to us.  Note that caps time
648  * out, and may be invalidated in bulk if the client session times out
649  * and session->s_cap_gen is bumped.
650  */
651 int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented)
652 {
653         int have = ci->i_snap_caps;
654         struct ceph_cap *cap;
655         struct rb_node *p;
656
657         if (implemented)
658                 *implemented = 0;
659         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
660                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
661                 if (!__cap_is_valid(cap))
662                         continue;
663                 dout("__ceph_caps_issued %p cap %p issued %s\n",
664                      &ci->vfs_inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
665                 have |= cap->issued;
666                 if (implemented)
667                         *implemented |= cap->implemented;
668         }
669         return have;
670 }
671
672 /*
673  * Get cap bits issued by caps other than @ocap
674  */
675 int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *ocap)
676 {
677         int have = ci->i_snap_caps;
678         struct ceph_cap *cap;
679         struct rb_node *p;
680
681         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
682                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
683                 if (cap == ocap)
684                         continue;
685                 if (!__cap_is_valid(cap))
686                         continue;
687                 have |= cap->issued;
688         }
689         return have;
690 }
691
692 /*
693  * Move a cap to the end of the LRU (oldest caps at list head, newest
694  * at list tail).
695  */
696 static void __touch_cap(struct ceph_cap *cap)
697 {
698         struct ceph_mds_session *s = cap->session;
699
700         spin_lock(&s->s_cap_lock);
701         if (!s->s_iterating_caps) {
702                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d\n", &cap->ci->vfs_inode, cap,
703                      s->s_mds);
704                 list_move_tail(&cap->session_caps, &s->s_caps);
705         } else {
706                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d NOP, iterating over caps\n",
707                      &cap->ci->vfs_inode, cap, s->s_mds);
708         }
709         spin_unlock(&s->s_cap_lock);
710 }
711
712 /*
713  * Check if we hold the given mask.  If so, move the cap(s) to the
714  * front of their respective LRUs.  (This is the preferred way for
715  * callers to check for caps they want.)
716  */
717 int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int touch)
718 {
719         struct ceph_cap *cap;
720         struct rb_node *p;
721         int have = ci->i_snap_caps;
722
723         if ((have & mask) == mask) {
724                 dout("__ceph_caps_issued_mask %p snap issued %s"
725                      " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
726                      ceph_cap_string(have),
727                      ceph_cap_string(mask));
728                 return 1;
729         }
730
731         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
732                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
733                 if (!__cap_is_valid(cap))
734                         continue;
735                 if ((cap->issued & mask) == mask) {
736                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p cap %p issued %s"
737                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode, cap,
738                              ceph_cap_string(cap->issued),
739                              ceph_cap_string(mask));
740                         if (touch)
741                                 __touch_cap(cap);
742                         return 1;
743                 }
744
745                 /* does a combination of caps satisfy mask? */
746                 have |= cap->issued;
747                 if ((have & mask) == mask) {
748                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p combo issued %s"
749                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
750                              ceph_cap_string(cap->issued),
751                              ceph_cap_string(mask));
752                         if (touch) {
753                                 struct rb_node *q;
754
755                                 /* touch this + preceeding caps */
756                                 __touch_cap(cap);
757                                 for (q = rb_first(&ci->i_caps); q != p;
758                                      q = rb_next(q)) {
759                                         cap = rb_entry(q, struct ceph_cap,
760                                                        ci_node);
761                                         if (!__cap_is_valid(cap))
762                                                 continue;
763                                         __touch_cap(cap);
764                                 }
765                         }
766                         return 1;
767                 }
768         }
769
770         return 0;
771 }
772
773 /*
774  * Return true if mask caps are currently being revoked by an MDS.
775  */
776 int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
777 {
778         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
779         struct ceph_cap *cap;
780         struct rb_node *p;
781         int ret = 0;
782
783         spin_lock(&inode->i_lock);
784         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
785                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
786                 if (__cap_is_valid(cap) &&
787                     (cap->implemented & ~cap->issued & mask)) {
788                         ret = 1;
789                         break;
790                 }
791         }
792         spin_unlock(&inode->i_lock);
793         dout("ceph_caps_revoking %p %s = %d\n", inode,
794              ceph_cap_string(mask), ret);
795         return ret;
796 }
797
798 int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci)
799 {
800         int used = 0;
801         if (ci->i_pin_ref)
802                 used |= CEPH_CAP_PIN;
803         if (ci->i_rd_ref)
804                 used |= CEPH_CAP_FILE_RD;
805         if (ci->i_rdcache_ref || ci->i_rdcache_gen)
806                 used |= CEPH_CAP_FILE_CACHE;
807         if (ci->i_wr_ref)
808                 used |= CEPH_CAP_FILE_WR;
809         if (ci->i_wrbuffer_ref)
810                 used |= CEPH_CAP_FILE_BUFFER;
811         return used;
812 }
813
814 /*
815  * wanted, by virtue of open file modes
816  */
817 int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
818 {
819         int want = 0;
820         int mode;
821         for (mode = 0; mode < 4; mode++)
822                 if (ci->i_nr_by_mode[mode])
823                         want |= ceph_caps_for_mode(mode);
824         return want;
825 }
826
827 /*
828  * Return caps we have registered with the MDS(s) as 'wanted'.
829  */
830 int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
831 {
832         struct ceph_cap *cap;
833         struct rb_node *p;
834         int mds_wanted = 0;
835
836         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
837                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
838                 if (!__cap_is_valid(cap))
839                         continue;
840                 mds_wanted |= cap->mds_wanted;
841         }
842         return mds_wanted;
843 }
844
845 /*
846  * called under i_lock
847  */
848 static int __ceph_is_any_caps(struct ceph_inode_info *ci)
849 {
850         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps) || ci->i_cap_exporting_mds >= 0;
851 }
852
853 /*
854  * caller should hold i_lock, and session s_mutex.
855  * returns true if this is the last cap.  if so, caller should iput.
856  */
857 void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap,
858                        struct ceph_cap_reservation *ctx)
859 {
860         struct ceph_mds_session *session = cap->session;
861         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
862         struct ceph_mds_client *mdsc = &ceph_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
863
864         dout("__ceph_remove_cap %p from %p\n", cap, &ci->vfs_inode);
865
866         /* remove from session list */
867         spin_lock(&session->s_cap_lock);
868         list_del_init(&cap->session_caps);
869         session->s_nr_caps--;
870         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
871
872         /* remove from inode list */
873         rb_erase(&cap->ci_node, &ci->i_caps);
874         cap->session = NULL;
875         if (ci->i_auth_cap == cap)
876                 ci->i_auth_cap = NULL;
877
878         put_cap(cap, ctx);
879
880         if (!__ceph_is_any_caps(ci) && ci->i_snap_realm) {
881                 struct ceph_snap_realm *realm = ci->i_snap_realm;
882                 spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
883                 list_del_init(&ci->i_snap_realm_item);
884                 ci->i_snap_realm_counter++;
885                 ci->i_snap_realm = NULL;
886                 spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
887                 ceph_put_snap_realm(mdsc, realm);
888         }
889         if (!__ceph_is_any_real_caps(ci))
890                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
891 }
892
893 /*
894  * Build and send a cap message to the given MDS.
895  *
896  * Caller should be holding s_mutex.
897  */
898 static int send_cap_msg(struct ceph_mds_session *session,
899                         u64 ino, u64 cid, int op,
900                         int caps, int wanted, int dirty,
901                         u32 seq, u64 flush_tid, u32 issue_seq, u32 mseq,
902                         u64 size, u64 max_size,
903                         struct timespec *mtime, struct timespec *atime,
904                         u64 time_warp_seq,
905                         uid_t uid, gid_t gid, mode_t mode,
906                         u64 xattr_version,
907                         struct ceph_buffer *xattrs_buf,
908                         u64 follows)
909 {
910         struct ceph_mds_caps *fc;
911         struct ceph_msg *msg;
912
913         dout("send_cap_msg %s %llx %llx caps %s wanted %s dirty %s"
914              " seq %u/%u mseq %u follows %lld size %llu/%llu"
915              " xattr_ver %llu xattr_len %d\n", ceph_cap_op_name(op),
916              cid, ino, ceph_cap_string(caps), ceph_cap_string(wanted),
917              ceph_cap_string(dirty),
918              seq, issue_seq, mseq, follows, size, max_size,
919              xattr_version, xattrs_buf ? (int)xattrs_buf->vec.iov_len : 0);
920
921         msg = ceph_msg_new(CEPH_MSG_CLIENT_CAPS, sizeof(*fc), 0, 0, NULL);
922         if (IS_ERR(msg))
923                 return PTR_ERR(msg);
924
925         msg->hdr.tid = cpu_to_le64(flush_tid);
926
927         fc = msg->front.iov_base;
928         memset(fc, 0, sizeof(*fc));
929
930         fc->cap_id = cpu_to_le64(cid);
931         fc->op = cpu_to_le32(op);
932         fc->seq = cpu_to_le32(seq);
933         fc->issue_seq = cpu_to_le32(issue_seq);
934         fc->migrate_seq = cpu_to_le32(mseq);
935         fc->caps = cpu_to_le32(caps);
936         fc->wanted = cpu_to_le32(wanted);
937         fc->dirty = cpu_to_le32(dirty);
938         fc->ino = cpu_to_le64(ino);
939         fc->snap_follows = cpu_to_le64(follows);
940
941         fc->size = cpu_to_le64(size);
942         fc->max_size = cpu_to_le64(max_size);
943         if (mtime)
944                 ceph_encode_timespec(&fc->mtime, mtime);
945         if (atime)
946                 ceph_encode_timespec(&fc->atime, atime);
947         fc->time_warp_seq = cpu_to_le32(time_warp_seq);
948
949         fc->uid = cpu_to_le32(uid);
950         fc->gid = cpu_to_le32(gid);
951         fc->mode = cpu_to_le32(mode);
952
953         fc->xattr_version = cpu_to_le64(xattr_version);
954         if (xattrs_buf) {
955                 msg->middle = ceph_buffer_get(xattrs_buf);
956                 fc->xattr_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
957                 msg->hdr.middle_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
958         }
959
960         ceph_con_send(&session->s_con, msg);
961         return 0;
962 }
963
964 /*
965  * Queue cap releases when an inode is dropped from our
966  * cache.
967  */
968 void ceph_queue_caps_release(struct inode *inode)
969 {
970         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
971         struct rb_node *p;
972
973         spin_lock(&inode->i_lock);
974         p = rb_first(&ci->i_caps);
975         while (p) {
976                 struct ceph_cap *cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
977                 struct ceph_mds_session *session = cap->session;
978                 struct ceph_msg *msg;
979                 struct ceph_mds_cap_release *head;
980                 struct ceph_mds_cap_item *item;
981
982                 spin_lock(&session->s_cap_lock);
983                 BUG_ON(!session->s_num_cap_releases);
984                 msg = list_first_entry(&session->s_cap_releases,
985                                        struct ceph_msg, list_head);
986
987                 dout(" adding %p release to mds%d msg %p (%d left)\n",
988                      inode, session->s_mds, msg, session->s_num_cap_releases);
989
990                 BUG_ON(msg->front.iov_len + sizeof(*item) > PAGE_CACHE_SIZE);
991                 head = msg->front.iov_base;
992                 head->num = cpu_to_le32(le32_to_cpu(head->num) + 1);
993                 item = msg->front.iov_base + msg->front.iov_len;
994                 item->ino = cpu_to_le64(ceph_ino(inode));
995                 item->cap_id = cpu_to_le64(cap->cap_id);
996                 item->migrate_seq = cpu_to_le32(cap->mseq);
997                 item->seq = cpu_to_le32(cap->issue_seq);
998
999                 session->s_num_cap_releases--;
1000
1001                 msg->front.iov_len += sizeof(*item);
1002                 if (le32_to_cpu(head->num) == CEPH_CAPS_PER_RELEASE) {
1003                         dout(" release msg %p full\n", msg);
1004                         list_move_tail(&msg->list_head,
1005                                        &session->s_cap_releases_done);
1006                 } else {
1007                         dout(" release msg %p at %d/%d (%d)\n", msg,
1008                              (int)le32_to_cpu(head->num),
1009                              (int)CEPH_CAPS_PER_RELEASE,
1010                              (int)msg->front.iov_len);
1011                 }
1012                 spin_unlock(&session->s_cap_lock);
1013                 p = rb_next(p);
1014                 __ceph_remove_cap(cap, NULL);
1015
1016         }
1017         spin_unlock(&inode->i_lock);
1018 }
1019
1020 /*
1021  * Send a cap msg on the given inode.  Update our caps state, then
1022  * drop i_lock and send the message.
1023  *
1024  * Make note of max_size reported/requested from mds, revoked caps
1025  * that have now been implemented.
1026  *
1027  * Make half-hearted attempt ot to invalidate page cache if we are
1028  * dropping RDCACHE.  Note that this will leave behind locked pages
1029  * that we'll then need to deal with elsewhere.
1030  *
1031  * Return non-zero if delayed release, or we experienced an error
1032  * such that the caller should requeue + retry later.
1033  *
1034  * called with i_lock, then drops it.
1035  * caller should hold snap_rwsem (read), s_mutex.
1036  */
1037 static int __send_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap,
1038                       int op, int used, int want, int retain, int flushing,
1039                       unsigned *pflush_tid)
1040         __releases(cap->ci->vfs_inode->i_lock)
1041 {
1042         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
1043         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1044         u64 cap_id = cap->cap_id;
1045         int held, revoking, dropping, keep;
1046         u64 seq, issue_seq, mseq, time_warp_seq, follows;
1047         u64 size, max_size;
1048         struct timespec mtime, atime;
1049         int wake = 0;
1050         mode_t mode;
1051         uid_t uid;
1052         gid_t gid;
1053         struct ceph_mds_session *session;
1054         u64 xattr_version = 0;
1055         int delayed = 0;
1056         u64 flush_tid = 0;
1057         int i;
1058         int ret;
1059
1060         held = cap->issued | cap->implemented;
1061         revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1062         retain &= ~revoking;
1063         dropping = cap->issued & ~retain;
1064
1065         dout("__send_cap %p cap %p session %p %s -> %s (revoking %s)\n",
1066              inode, cap, cap->session,
1067              ceph_cap_string(held), ceph_cap_string(held & retain),
1068              ceph_cap_string(revoking));
1069         BUG_ON((retain & CEPH_CAP_PIN) == 0);
1070
1071         session = cap->session;
1072
1073         /* don't release wanted unless we've waited a bit. */
1074         if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1075             time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_min)) {
1076                 dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s on send\n",
1077                      ceph_cap_string(cap->issued),
1078                      ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1079                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1080                      ceph_cap_string(want));
1081                 want |= cap->mds_wanted;
1082                 retain |= cap->issued;
1083                 delayed = 1;
1084         }
1085         ci->i_ceph_flags &= ~(CEPH_I_NODELAY | CEPH_I_FLUSH);
1086
1087         cap->issued &= retain;  /* drop bits we don't want */
1088         if (cap->implemented & ~cap->issued) {
1089                 /*
1090                  * Wake up any waiters on wanted -> needed transition.
1091                  * This is due to the weird transition from buffered
1092                  * to sync IO... we need to flush dirty pages _before_
1093                  * allowing sync writes to avoid reordering.
1094                  */
1095                 wake = 1;
1096         }
1097         cap->implemented &= cap->issued | used;
1098         cap->mds_wanted = want;
1099
1100         if (flushing) {
1101                 /*
1102                  * assign a tid for flush operations so we can avoid
1103                  * flush1 -> dirty1 -> flush2 -> flushack1 -> mark
1104                  * clean type races.  track latest tid for every bit
1105                  * so we can handle flush AxFw, flush Fw, and have the
1106                  * first ack clean Ax.
1107                  */
1108                 flush_tid = ++ci->i_cap_flush_last_tid;
1109                 if (pflush_tid)
1110                         *pflush_tid = flush_tid;
1111                 dout(" cap_flush_tid %d\n", (int)flush_tid);
1112                 for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
1113                         if (flushing & (1 << i))
1114                                 ci->i_cap_flush_tid[i] = flush_tid;
1115         }
1116
1117         keep = cap->implemented;
1118         seq = cap->seq;
1119         issue_seq = cap->issue_seq;
1120         mseq = cap->mseq;
1121         size = inode->i_size;
1122         ci->i_reported_size = size;
1123         max_size = ci->i_wanted_max_size;
1124         ci->i_requested_max_size = max_size;
1125         mtime = inode->i_mtime;
1126         atime = inode->i_atime;
1127         time_warp_seq = ci->i_time_warp_seq;
1128         follows = ci->i_snap_realm->cached_context->seq;
1129         uid = inode->i_uid;
1130         gid = inode->i_gid;
1131         mode = inode->i_mode;
1132
1133         if (dropping & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) {
1134                 __ceph_build_xattrs_blob(ci);
1135                 xattr_version = ci->i_xattrs.version + 1;
1136         }
1137
1138         spin_unlock(&inode->i_lock);
1139
1140         ret = send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, cap_id,
1141                 op, keep, want, flushing, seq, flush_tid, issue_seq, mseq,
1142                 size, max_size, &mtime, &atime, time_warp_seq,
1143                 uid, gid, mode,
1144                 xattr_version,
1145                 (flushing & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) ? ci->i_xattrs.blob : NULL,
1146                 follows);
1147         if (ret < 0) {
1148                 dout("error sending cap msg, must requeue %p\n", inode);
1149                 delayed = 1;
1150         }
1151
1152         if (wake)
1153                 wake_up(&ci->i_cap_wq);
1154
1155         return delayed;
1156 }
1157
1158 /*
1159  * When a snapshot is taken, clients accumulate dirty metadata on
1160  * inodes with capabilities in ceph_cap_snaps to describe the file
1161  * state at the time the snapshot was taken.  This must be flushed
1162  * asynchronously back to the MDS once sync writes complete and dirty
1163  * data is written out.
1164  *
1165  * Called under i_lock.  Takes s_mutex as needed.
1166  */
1167 void __ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
1168                         struct ceph_mds_session **psession)
1169 {
1170         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1171         int mds;
1172         struct ceph_cap_snap *capsnap;
1173         u32 mseq;
1174         struct ceph_mds_client *mdsc = &ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
1175         struct ceph_mds_session *session = NULL; /* if session != NULL, we hold
1176                                                     session->s_mutex */
1177         u64 next_follows = 0;  /* keep track of how far we've gotten through the
1178                              i_cap_snaps list, and skip these entries next time
1179                              around to avoid an infinite loop */
1180
1181         if (psession)
1182                 session = *psession;
1183
1184         dout("__flush_snaps %p\n", inode);
1185 retry:
1186         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
1187                 /* avoid an infiniute loop after retry */
1188                 if (capsnap->follows < next_follows)
1189                         continue;
1190                 /*
1191                  * we need to wait for sync writes to complete and for dirty
1192                  * pages to be written out.
1193                  */
1194                 if (capsnap->dirty_pages || capsnap->writing)
1195                         continue;
1196
1197                 /* pick mds, take s_mutex */
1198                 mds = __ceph_get_cap_mds(ci, &mseq);
1199                 if (session && session->s_mds != mds) {
1200                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1201                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1202                         ceph_put_mds_session(session);
1203                         session = NULL;
1204                 }
1205                 if (!session) {
1206                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1207                         mutex_lock(&mdsc->mutex);
1208                         session = __ceph_lookup_mds_session(mdsc, mds);
1209                         mutex_unlock(&mdsc->mutex);
1210                         if (session) {
1211                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1212                                      session);
1213                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1214                         }
1215                         /*
1216                          * if session == NULL, we raced against a cap
1217                          * deletion.  retry, and we'll get a better
1218                          * @mds value next time.
1219                          */
1220                         spin_lock(&inode->i_lock);
1221                         goto retry;
1222                 }
1223
1224                 capsnap->flush_tid = ++ci->i_cap_flush_last_tid;
1225                 atomic_inc(&capsnap->nref);
1226                 if (!list_empty(&capsnap->flushing_item))
1227                         list_del_init(&capsnap->flushing_item);
1228                 list_add_tail(&capsnap->flushing_item,
1229                               &session->s_cap_snaps_flushing);
1230                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1231
1232                 dout("flush_snaps %p cap_snap %p follows %lld size %llu\n",
1233                      inode, capsnap, next_follows, capsnap->size);
1234                 send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, 0,
1235                              CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP, capsnap->issued, 0,
1236                              capsnap->dirty, 0, capsnap->flush_tid, 0, mseq,
1237                              capsnap->size, 0,
1238                              &capsnap->mtime, &capsnap->atime,
1239                              capsnap->time_warp_seq,
1240                              capsnap->uid, capsnap->gid, capsnap->mode,
1241                              0, NULL,
1242                              capsnap->follows);
1243
1244                 next_follows = capsnap->follows + 1;
1245                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
1246
1247                 spin_lock(&inode->i_lock);
1248                 goto retry;
1249         }
1250
1251         /* we flushed them all; remove this inode from the queue */
1252         spin_lock(&mdsc->snap_flush_lock);
1253         list_del_init(&ci->i_snap_flush_item);
1254         spin_unlock(&mdsc->snap_flush_lock);
1255
1256         if (psession)
1257                 *psession = session;
1258         else if (session) {
1259                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1260                 ceph_put_mds_session(session);
1261         }
1262 }
1263
1264 static void ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci)
1265 {
1266         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1267
1268         spin_lock(&inode->i_lock);
1269         __ceph_flush_snaps(ci, NULL);
1270         spin_unlock(&inode->i_lock);
1271 }
1272
1273 /*
1274  * Mark caps dirty.  If inode is newly dirty, add to the global dirty
1275  * list.
1276  */
1277 void __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
1278 {
1279         struct ceph_mds_client *mdsc = &ceph_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
1280         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1281         int was = ci->i_dirty_caps;
1282         int dirty = 0;
1283
1284         dout("__mark_dirty_caps %p %s dirty %s -> %s\n", &ci->vfs_inode,
1285              ceph_cap_string(mask), ceph_cap_string(was),
1286              ceph_cap_string(was | mask));
1287         ci->i_dirty_caps |= mask;
1288         if (was == 0) {
1289                 dout(" inode %p now dirty\n", &ci->vfs_inode);
1290                 BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
1291                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1292                 list_add(&ci->i_dirty_item, &mdsc->cap_dirty);
1293                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1294                 if (ci->i_flushing_caps == 0) {
1295                         igrab(inode);
1296                         dirty |= I_DIRTY_SYNC;
1297                 }
1298         }
1299         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1300         if (((was | ci->i_flushing_caps) & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) &&
1301             (mask & CEPH_CAP_FILE_BUFFER))
1302                 dirty |= I_DIRTY_DATASYNC;
1303         if (dirty)
1304                 __mark_inode_dirty(inode, dirty);
1305         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1306 }
1307
1308 /*
1309  * Add dirty inode to the flushing list.  Assigned a seq number so we
1310  * can wait for caps to flush without starving.
1311  *
1312  * Called under i_lock.
1313  */
1314 static int __mark_caps_flushing(struct inode *inode,
1315                                  struct ceph_mds_session *session)
1316 {
1317         struct ceph_mds_client *mdsc = &ceph_client(inode->i_sb)->mdsc;
1318         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1319         int flushing;
1320
1321         BUG_ON(ci->i_dirty_caps == 0);
1322         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1323
1324         flushing = ci->i_dirty_caps;
1325         dout("__mark_caps_flushing flushing %s, flushing_caps %s -> %s\n",
1326              ceph_cap_string(flushing),
1327              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1328              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps | flushing));
1329         ci->i_flushing_caps |= flushing;
1330         ci->i_dirty_caps = 0;
1331         dout(" inode %p now !dirty\n", inode);
1332
1333         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1334         list_del_init(&ci->i_dirty_item);
1335
1336         ci->i_cap_flush_seq = ++mdsc->cap_flush_seq;
1337         if (list_empty(&ci->i_flushing_item)) {
1338                 list_add_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1339                 mdsc->num_cap_flushing++;
1340                 dout(" inode %p now flushing seq %lld\n", inode,
1341                      ci->i_cap_flush_seq);
1342         } else {
1343                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1344                 dout(" inode %p now flushing (more) seq %lld\n", inode,
1345                      ci->i_cap_flush_seq);
1346         }
1347         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1348
1349         return flushing;
1350 }
1351
1352 /*
1353  * Swiss army knife function to examine currently used and wanted
1354  * versus held caps.  Release, flush, ack revoked caps to mds as
1355  * appropriate.
1356  *
1357  *  CHECK_CAPS_NODELAY - caller is delayed work and we should not delay
1358  *    cap release further.
1359  *  CHECK_CAPS_AUTHONLY - we should only check the auth cap
1360  *  CHECK_CAPS_FLUSH - we should flush any dirty caps immediately, without
1361  *    further delay.
1362  */
1363 void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
1364                      struct ceph_mds_session *session)
1365 {
1366         struct ceph_client *client = ceph_inode_to_client(&ci->vfs_inode);
1367         struct ceph_mds_client *mdsc = &client->mdsc;
1368         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1369         struct ceph_cap *cap;
1370         int file_wanted, used;
1371         int took_snap_rwsem = 0;             /* true if mdsc->snap_rwsem held */
1372         int drop_session_lock = session ? 0 : 1;
1373         int issued, implemented, want, retain, revoking, flushing = 0;
1374         int mds = -1;   /* keep track of how far we've gone through i_caps list
1375                            to avoid an infinite loop on retry */
1376         struct rb_node *p;
1377         int tried_invalidate = 0;
1378         int delayed = 0, sent = 0, force_requeue = 0, num;
1379         int queue_invalidate = 0;
1380         int is_delayed = flags & CHECK_CAPS_NODELAY;
1381
1382         /* if we are unmounting, flush any unused caps immediately. */
1383         if (mdsc->stopping)
1384                 is_delayed = 1;
1385
1386         spin_lock(&inode->i_lock);
1387
1388         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
1389                 flags |= CHECK_CAPS_FLUSH;
1390
1391         /* flush snaps first time around only */
1392         if (!list_empty(&ci->i_cap_snaps))
1393                 __ceph_flush_snaps(ci, &session);
1394         goto retry_locked;
1395 retry:
1396         spin_lock(&inode->i_lock);
1397 retry_locked:
1398         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
1399         used = __ceph_caps_used(ci);
1400         want = file_wanted | used;
1401         issued = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
1402         revoking = implemented & ~issued;
1403
1404         retain = want | CEPH_CAP_PIN;
1405         if (!mdsc->stopping && inode->i_nlink > 0) {
1406                 if (want) {
1407                         retain |= CEPH_CAP_ANY;       /* be greedy */
1408                 } else {
1409                         retain |= CEPH_CAP_ANY_SHARED;
1410                         /*
1411                          * keep RD only if we didn't have the file open RW,
1412                          * because then the mds would revoke it anyway to
1413                          * journal max_size=0.
1414                          */
1415                         if (ci->i_max_size == 0)
1416                                 retain |= CEPH_CAP_ANY_RD;
1417                 }
1418         }
1419
1420         dout("check_caps %p file_want %s used %s dirty %s flushing %s"
1421              " issued %s revoking %s retain %s %s%s%s\n", inode,
1422              ceph_cap_string(file_wanted),
1423              ceph_cap_string(used), ceph_cap_string(ci->i_dirty_caps),
1424              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1425              ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(revoking),
1426              ceph_cap_string(retain),
1427              (flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) ? " AUTHONLY" : "",
1428              (flags & CHECK_CAPS_NODELAY) ? " NODELAY" : "",
1429              (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) ? " FLUSH" : "");
1430
1431         /*
1432          * If we no longer need to hold onto old our caps, and we may
1433          * have cached pages, but don't want them, then try to invalidate.
1434          * If we fail, it's because pages are locked.... try again later.
1435          */
1436         if ((!is_delayed || mdsc->stopping) &&
1437             ci->i_wrbuffer_ref == 0 &&               /* no dirty pages... */
1438             ci->i_rdcache_gen &&                     /* may have cached pages */
1439             (file_wanted == 0 ||                     /* no open files */
1440              (revoking & CEPH_CAP_FILE_CACHE)) &&     /*  or revoking cache */
1441             !tried_invalidate) {
1442                 u32 invalidating_gen = ci->i_rdcache_gen;
1443                 int ret;
1444
1445                 dout("check_caps trying to invalidate on %p\n", inode);
1446                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1447                 ret = invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
1448                 spin_lock(&inode->i_lock);
1449                 if (ret == 0 && invalidating_gen == ci->i_rdcache_gen) {
1450                         /* success. */
1451                         ci->i_rdcache_gen = 0;
1452                         ci->i_rdcache_revoking = 0;
1453                 } else if (revoking & CEPH_CAP_FILE_CACHE) {
1454                         dout("check_caps queuing invalidate\n");
1455                         queue_invalidate = 1;
1456                         ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
1457                 } else {
1458                         dout("check_caps failed to invalidate pages\n");
1459                         /* we failed to invalidate pages.  check these
1460                            caps again later. */
1461                         force_requeue = 1;
1462                         __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
1463                 }
1464                 tried_invalidate = 1;
1465                 goto retry_locked;
1466         }
1467
1468         num = 0;
1469         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
1470                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1471                 num++;
1472
1473                 /* avoid looping forever */
1474                 if (mds >= cap->mds ||
1475                     ((flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) && cap != ci->i_auth_cap))
1476                         continue;
1477
1478                 /* NOTE: no side-effects allowed, until we take s_mutex */
1479
1480                 revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1481                 if (revoking)
1482                         dout(" mds%d revoking %s\n", cap->mds,
1483                              ceph_cap_string(revoking));
1484
1485                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
1486                     (cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR)) {
1487                         /* request larger max_size from MDS? */
1488                         if (ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
1489                             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size) {
1490                                 dout("requesting new max_size\n");
1491                                 goto ack;
1492                         }
1493
1494                         /* approaching file_max? */
1495                         if ((inode->i_size << 1) >= ci->i_max_size &&
1496                             (ci->i_reported_size << 1) < ci->i_max_size) {
1497                                 dout("i_size approaching max_size\n");
1498                                 goto ack;
1499                         }
1500                 }
1501                 /* flush anything dirty? */
1502                 if (cap == ci->i_auth_cap && (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) &&
1503                     ci->i_dirty_caps) {
1504                         dout("flushing dirty caps\n");
1505                         goto ack;
1506                 }
1507
1508                 /* completed revocation? going down and there are no caps? */
1509                 if (revoking && (revoking & used) == 0) {
1510                         dout("completed revocation of %s\n",
1511                              ceph_cap_string(cap->implemented & ~cap->issued));
1512                         goto ack;
1513                 }
1514
1515                 /* want more caps from mds? */
1516                 if (want & ~(cap->mds_wanted | cap->issued))
1517                         goto ack;
1518
1519                 /* things we might delay */
1520                 if ((cap->issued & ~retain) == 0 &&
1521                     cap->mds_wanted == want)
1522                         continue;     /* nope, all good */
1523
1524                 if (is_delayed)
1525                         goto ack;
1526
1527                 /* delay? */
1528                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1529                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max)) {
1530                         dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s\n",
1531                              ceph_cap_string(cap->issued),
1532                              ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1533                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1534                              ceph_cap_string(want));
1535                         delayed++;
1536                         continue;
1537                 }
1538
1539 ack:
1540                 if (session && session != cap->session) {
1541                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1542                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1543                         session = NULL;
1544                 }
1545                 if (!session) {
1546                         session = cap->session;
1547                         if (mutex_trylock(&session->s_mutex) == 0) {
1548                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1549                                      session);
1550                                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1551                                 if (took_snap_rwsem) {
1552                                         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1553                                         took_snap_rwsem = 0;
1554                                 }
1555                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1556                                 goto retry;
1557                         }
1558                 }
1559                 /* take snap_rwsem after session mutex */
1560                 if (!took_snap_rwsem) {
1561                         if (down_read_trylock(&mdsc->snap_rwsem) == 0) {
1562                                 dout("inverting snap/in locks on %p\n",
1563                                      inode);
1564                                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1565                                 down_read(&mdsc->snap_rwsem);
1566                                 took_snap_rwsem = 1;
1567                                 goto retry;
1568                         }
1569                         took_snap_rwsem = 1;
1570                 }
1571
1572                 if (cap == ci->i_auth_cap && ci->i_dirty_caps)
1573                         flushing = __mark_caps_flushing(inode, session);
1574
1575                 mds = cap->mds;  /* remember mds, so we don't repeat */
1576                 sent++;
1577
1578                 /* __send_cap drops i_lock */
1579                 delayed += __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_UPDATE, used, want,
1580                                       retain, flushing, NULL);
1581                 goto retry; /* retake i_lock and restart our cap scan. */
1582         }
1583
1584         /*
1585          * Reschedule delayed caps release if we delayed anything,
1586          * otherwise cancel.
1587          */
1588         if (delayed && is_delayed)
1589                 force_requeue = 1;   /* __send_cap delayed release; requeue */
1590         if (!delayed && !is_delayed)
1591                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
1592         else if (!is_delayed || force_requeue)
1593                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1594
1595         spin_unlock(&inode->i_lock);
1596
1597         if (queue_invalidate)
1598                 ceph_queue_invalidate(inode);
1599
1600         if (session && drop_session_lock)
1601                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1602         if (took_snap_rwsem)
1603                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1604 }
1605
1606 /*
1607  * Try to flush dirty caps back to the auth mds.
1608  */
1609 static int try_flush_caps(struct inode *inode, struct ceph_mds_session *session,
1610                           unsigned *flush_tid)
1611 {
1612         struct ceph_mds_client *mdsc = &ceph_client(inode->i_sb)->mdsc;
1613         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1614         int unlock_session = session ? 0 : 1;
1615         int flushing = 0;
1616
1617 retry:
1618         spin_lock(&inode->i_lock);
1619         if (ci->i_dirty_caps && ci->i_auth_cap) {
1620                 struct ceph_cap *cap = ci->i_auth_cap;
1621                 int used = __ceph_caps_used(ci);
1622                 int want = __ceph_caps_wanted(ci);
1623                 int delayed;
1624
1625                 if (!session) {
1626                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1627                         session = cap->session;
1628                         mutex_lock(&session->s_mutex);
1629                         goto retry;
1630                 }
1631                 BUG_ON(session != cap->session);
1632                 if (cap->session->s_state < CEPH_MDS_SESSION_OPEN)
1633                         goto out;
1634
1635                 flushing = __mark_caps_flushing(inode, session);
1636
1637                 /* __send_cap drops i_lock */
1638                 delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH, used, want,
1639                                      cap->issued | cap->implemented, flushing,
1640                                      flush_tid);
1641                 if (!delayed)
1642                         goto out_unlocked;
1643
1644                 spin_lock(&inode->i_lock);
1645                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1646         }
1647 out:
1648         spin_unlock(&inode->i_lock);
1649 out_unlocked:
1650         if (session && unlock_session)
1651                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1652         return flushing;
1653 }
1654
1655 /*
1656  * Return true if we've flushed caps through the given flush_tid.
1657  */
1658 static int caps_are_flushed(struct inode *inode, unsigned tid)
1659 {
1660         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1661         int dirty, i, ret = 1;
1662
1663         spin_lock(&inode->i_lock);
1664         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
1665         for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
1666                 if ((ci->i_flushing_caps & (1 << i)) &&
1667                     ci->i_cap_flush_tid[i] <= tid) {
1668                         /* still flushing this bit */
1669                         ret = 0;
1670                         break;
1671                 }
1672         spin_unlock(&inode->i_lock);
1673         return ret;
1674 }
1675
1676 /*
1677  * Wait on any unsafe replies for the given inode.  First wait on the
1678  * newest request, and make that the upper bound.  Then, if there are
1679  * more requests, keep waiting on the oldest as long as it is still older
1680  * than the original request.
1681  */
1682 static void sync_write_wait(struct inode *inode)
1683 {
1684         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1685         struct list_head *head = &ci->i_unsafe_writes;
1686         struct ceph_osd_request *req;
1687         u64 last_tid;
1688
1689         spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1690         if (list_empty(head))
1691                 goto out;
1692
1693         /* set upper bound as _last_ entry in chain */
1694         req = list_entry(head->prev, struct ceph_osd_request,
1695                          r_unsafe_item);
1696         last_tid = req->r_tid;
1697
1698         do {
1699                 ceph_osdc_get_request(req);
1700                 spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1701                 dout("sync_write_wait on tid %llu (until %llu)\n",
1702                      req->r_tid, last_tid);
1703                 wait_for_completion(&req->r_safe_completion);
1704                 spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1705                 ceph_osdc_put_request(req);
1706
1707                 /*
1708                  * from here on look at first entry in chain, since we
1709                  * only want to wait for anything older than last_tid
1710                  */
1711                 if (list_empty(head))
1712                         break;
1713                 req = list_entry(head->next, struct ceph_osd_request,
1714                                  r_unsafe_item);
1715         } while (req->r_tid < last_tid);
1716 out:
1717         spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1718 }
1719
1720 int ceph_fsync(struct file *file, struct dentry *dentry, int datasync)
1721 {
1722         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1723         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1724         unsigned flush_tid;
1725         int ret;
1726         int dirty;
1727
1728         dout("fsync %p%s\n", inode, datasync ? " datasync" : "");
1729         sync_write_wait(inode);
1730
1731         ret = filemap_write_and_wait(inode->i_mapping);
1732         if (ret < 0)
1733                 return ret;
1734
1735         dirty = try_flush_caps(inode, NULL, &flush_tid);
1736         dout("fsync dirty caps are %s\n", ceph_cap_string(dirty));
1737
1738         /*
1739          * only wait on non-file metadata writeback (the mds
1740          * can recover size and mtime, so we don't need to
1741          * wait for that)
1742          */
1743         if (!datasync && (dirty & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
1744                 dout("fsync waiting for flush_tid %u\n", flush_tid);
1745                 ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
1746                                        caps_are_flushed(inode, flush_tid));
1747         }
1748
1749         dout("fsync %p%s done\n", inode, datasync ? " datasync" : "");
1750         return ret;
1751 }
1752
1753 /*
1754  * Flush any dirty caps back to the mds.  If we aren't asked to wait,
1755  * queue inode for flush but don't do so immediately, because we can
1756  * get by with fewer MDS messages if we wait for data writeback to
1757  * complete first.
1758  */
1759 int ceph_write_inode(struct inode *inode, int wait)
1760 {
1761         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1762         unsigned flush_tid;
1763         int err = 0;
1764         int dirty;
1765
1766         dout("write_inode %p wait=%d\n", inode, wait);
1767         if (wait) {
1768                 dirty = try_flush_caps(inode, NULL, &flush_tid);
1769                 if (dirty)
1770                         err = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
1771                                        caps_are_flushed(inode, flush_tid));
1772         } else {
1773                 struct ceph_mds_client *mdsc = &ceph_client(inode->i_sb)->mdsc;
1774
1775                 spin_lock(&inode->i_lock);
1776                 if (__ceph_caps_dirty(ci))
1777                         __cap_delay_requeue_front(mdsc, ci);
1778                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1779         }
1780         return err;
1781 }
1782
1783 /*
1784  * After a recovering MDS goes active, we need to resend any caps
1785  * we were flushing.
1786  *
1787  * Caller holds session->s_mutex.
1788  */
1789 static void kick_flushing_capsnaps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1790                                    struct ceph_mds_session *session)
1791 {
1792         struct ceph_cap_snap *capsnap;
1793
1794         dout("kick_flushing_capsnaps mds%d\n", session->s_mds);
1795         list_for_each_entry(capsnap, &session->s_cap_snaps_flushing,
1796                             flushing_item) {
1797                 struct ceph_inode_info *ci = capsnap->ci;
1798                 struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1799                 struct ceph_cap *cap;
1800
1801                 spin_lock(&inode->i_lock);
1802                 cap = ci->i_auth_cap;
1803                 if (cap && cap->session == session) {
1804                         dout("kick_flushing_caps %p cap %p capsnap %p\n", inode,
1805                              cap, capsnap);
1806                         __ceph_flush_snaps(ci, &session);
1807                 } else {
1808                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n", inode,
1809                                cap, session->s_mds);
1810                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1811                 }
1812         }
1813 }
1814
1815 void ceph_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1816                              struct ceph_mds_session *session)
1817 {
1818         struct ceph_inode_info *ci;
1819
1820         kick_flushing_capsnaps(mdsc, session);
1821
1822         dout("kick_flushing_caps mds%d\n", session->s_mds);
1823         list_for_each_entry(ci, &session->s_cap_flushing, i_flushing_item) {
1824                 struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1825                 struct ceph_cap *cap;
1826                 int delayed = 0;
1827
1828                 spin_lock(&inode->i_lock);
1829                 cap = ci->i_auth_cap;
1830                 if (cap && cap->session == session) {
1831                         dout("kick_flushing_caps %p cap %p %s\n", inode,
1832                              cap, ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps));
1833                         delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH,
1834                                              __ceph_caps_used(ci),
1835                                              __ceph_caps_wanted(ci),
1836                                              cap->issued | cap->implemented,
1837                                              ci->i_flushing_caps, NULL);
1838                         if (delayed) {
1839                                 spin_lock(&inode->i_lock);
1840                                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1841                                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1842                         }
1843                 } else {
1844                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n", inode,
1845                                cap, session->s_mds);
1846                         spin_unlock(&inode->i_lock);
1847                 }
1848         }
1849 }
1850
1851
1852 /*
1853  * Take references to capabilities we hold, so that we don't release
1854  * them to the MDS prematurely.
1855  *
1856  * Protected by i_lock.
1857  */
1858 static void __take_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int got)
1859 {
1860         if (got & CEPH_CAP_PIN)
1861                 ci->i_pin_ref++;
1862         if (got & CEPH_CAP_FILE_RD)
1863                 ci->i_rd_ref++;
1864         if (got & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
1865                 ci->i_rdcache_ref++;
1866         if (got & CEPH_CAP_FILE_WR)
1867                 ci->i_wr_ref++;
1868         if (got & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
1869                 if (ci->i_wrbuffer_ref == 0)
1870                         igrab(&ci->vfs_inode);
1871                 ci->i_wrbuffer_ref++;
1872                 dout("__take_cap_refs %p wrbuffer %d -> %d (?)\n",
1873                      &ci->vfs_inode, ci->i_wrbuffer_ref-1, ci->i_wrbuffer_ref);
1874         }
1875 }
1876
1877 /*
1878  * Try to grab cap references.  Specify those refs we @want, and the
1879  * minimal set we @need.  Also include the larger offset we are writing
1880  * to (when applicable), and check against max_size here as well.
1881  * Note that caller is responsible for ensuring max_size increases are
1882  * requested from the MDS.
1883  */
1884 static int try_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
1885                             int *got, loff_t endoff, int *check_max, int *err)
1886 {
1887         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1888         int ret = 0;
1889         int have, implemented;
1890
1891         dout("get_cap_refs %p need %s want %s\n", inode,
1892              ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(want));
1893         spin_lock(&inode->i_lock);
1894
1895         /* make sure we _have_ some caps! */
1896         if (!__ceph_is_any_caps(ci)) {
1897                 dout("get_cap_refs %p no real caps\n", inode);
1898                 *err = -EBADF;
1899                 ret = 1;
1900                 goto out;
1901         }
1902
1903         if (need & CEPH_CAP_FILE_WR) {
1904                 if (endoff >= 0 && endoff > (loff_t)ci->i_max_size) {
1905                         dout("get_cap_refs %p endoff %llu > maxsize %llu\n",
1906                              inode, endoff, ci->i_max_size);
1907                         if (endoff > ci->i_wanted_max_size) {
1908                                 *check_max = 1;
1909                                 ret = 1;
1910                         }
1911                         goto out;
1912                 }
1913                 /*
1914                  * If a sync write is in progress, we must wait, so that we
1915                  * can get a final snapshot value for size+mtime.
1916                  */
1917                 if (__ceph_have_pending_cap_snap(ci)) {
1918                         dout("get_cap_refs %p cap_snap_pending\n", inode);
1919                         goto out;
1920                 }
1921         }
1922         have = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
1923
1924         /*
1925          * disallow writes while a truncate is pending
1926          */
1927         if (ci->i_truncate_pending)
1928                 have &= ~CEPH_CAP_FILE_WR;
1929
1930         if ((have & need) == need) {
1931                 /*
1932                  * Look at (implemented & ~have & not) so that we keep waiting
1933                  * on transition from wanted -> needed caps.  This is needed
1934                  * for WRBUFFER|WR -> WR to avoid a new WR sync write from
1935                  * going before a prior buffered writeback happens.
1936                  */
1937                 int not = want & ~(have & need);
1938                 int revoking = implemented & ~have;
1939                 dout("get_cap_refs %p have %s but not %s (revoking %s)\n",
1940                      inode, ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(not),
1941                      ceph_cap_string(revoking));
1942                 if ((revoking & not) == 0) {
1943                         *got = need | (have & want);
1944                         __take_cap_refs(ci, *got);
1945                         ret = 1;
1946                 }
1947         } else {
1948                 dout("get_cap_refs %p have %s needed %s\n", inode,
1949                      ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(need));
1950         }
1951 out:
1952         spin_unlock(&inode->i_lock);
1953         dout("get_cap_refs %p ret %d got %s\n", inode,
1954              ret, ceph_cap_string(*got));
1955         return ret;
1956 }
1957
1958 /*
1959  * Check the offset we are writing up to against our current
1960  * max_size.  If necessary, tell the MDS we want to write to
1961  * a larger offset.
1962  */
1963 static void check_max_size(struct inode *inode, loff_t endoff)
1964 {
1965         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1966         int check = 0;
1967
1968         /* do we need to explicitly request a larger max_size? */
1969         spin_lock(&inode->i_lock);
1970         if ((endoff >= ci->i_max_size ||
1971              endoff > (inode->i_size << 1)) &&
1972             endoff > ci->i_wanted_max_size) {
1973                 dout("write %p at large endoff %llu, req max_size\n",
1974                      inode, endoff);
1975                 ci->i_wanted_max_size = endoff;
1976                 check = 1;
1977         }
1978         spin_unlock(&inode->i_lock);
1979         if (check)
1980                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
1981 }
1982
1983 /*
1984  * Wait for caps, and take cap references.  If we can't get a WR cap
1985  * due to a small max_size, make sure we check_max_size (and possibly
1986  * ask the mds) so we don't get hung up indefinitely.
1987  */
1988 int ceph_get_caps(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want, int *got,
1989                   loff_t endoff)
1990 {
1991         int check_max, ret, err;
1992
1993 retry:
1994         if (endoff > 0)
1995                 check_max_size(&ci->vfs_inode, endoff);
1996         check_max = 0;
1997         err = 0;
1998         ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
1999                                        try_get_cap_refs(ci, need, want,
2000                                                         got, endoff,
2001                                                         &check_max, &err));
2002         if (err)
2003                 ret = err;
2004         if (check_max)
2005                 goto retry;
2006         return ret;
2007 }
2008
2009 /*
2010  * Take cap refs.  Caller must already know we hold at least one ref
2011  * on the caps in question or we don't know this is safe.
2012  */
2013 void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps)
2014 {
2015         spin_lock(&ci->vfs_inode.i_lock);
2016         __take_cap_refs(ci, caps);
2017         spin_unlock(&ci->vfs_inode.i_lock);
2018 }
2019
2020 /*
2021  * Release cap refs.
2022  *
2023  * If we released the last ref on any given cap, call ceph_check_caps
2024  * to release (or schedule a release).
2025  *
2026  * If we are releasing a WR cap (from a sync write), finalize any affected
2027  * cap_snap, and wake up any waiters.
2028  */
2029 void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had)
2030 {
2031         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2032         int last = 0, put = 0, flushsnaps = 0, wake = 0;
2033         struct ceph_cap_snap *capsnap;
2034
2035         spin_lock(&inode->i_lock);
2036         if (had & CEPH_CAP_PIN)
2037                 --ci->i_pin_ref;
2038         if (had & CEPH_CAP_FILE_RD)
2039                 if (--ci->i_rd_ref == 0)
2040                         last++;
2041         if (had & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2042                 if (--ci->i_rdcache_ref == 0)
2043                         last++;
2044         if (had & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2045                 if (--ci->i_wrbuffer_ref == 0) {
2046                         last++;
2047                         put++;
2048                 }
2049                 dout("put_cap_refs %p wrbuffer %d -> %d (?)\n",
2050                      inode, ci->i_wrbuffer_ref+1, ci->i_wrbuffer_ref);
2051         }
2052         if (had & CEPH_CAP_FILE_WR)
2053                 if (--ci->i_wr_ref == 0) {
2054                         last++;
2055                         if (!list_empty(&ci->i_cap_snaps)) {
2056                                 capsnap = list_first_entry(&ci->i_cap_snaps,
2057                                                      struct ceph_cap_snap,
2058                                                      ci_item);
2059                                 if (capsnap->writing) {
2060                                         capsnap->writing = 0;
2061                                         flushsnaps =
2062                                                 __ceph_finish_cap_snap(ci,
2063                                                                        capsnap);
2064                                         wake = 1;
2065                                 }
2066                         }
2067                 }
2068         spin_unlock(&inode->i_lock);
2069
2070         dout("put_cap_refs %p had %s %s\n", inode, ceph_cap_string(had),
2071              last ? "last" : "");
2072
2073         if (last && !flushsnaps)
2074                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
2075         else if (flushsnaps)
2076                 ceph_flush_snaps(ci);
2077         if (wake)
2078                 wake_up(&ci->i_cap_wq);
2079         if (put)
2080                 iput(inode);
2081 }
2082
2083 /*
2084  * Release @nr WRBUFFER refs on dirty pages for the given @snapc snap
2085  * context.  Adjust per-snap dirty page accounting as appropriate.
2086  * Once all dirty data for a cap_snap is flushed, flush snapped file
2087  * metadata back to the MDS.  If we dropped the last ref, call
2088  * ceph_check_caps.
2089  */
2090 void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
2091                                 struct ceph_snap_context *snapc)
2092 {
2093         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2094         int last = 0;
2095         int last_snap = 0;
2096         int found = 0;
2097         struct ceph_cap_snap *capsnap = NULL;
2098
2099         spin_lock(&inode->i_lock);
2100         ci->i_wrbuffer_ref -= nr;
2101         last = !ci->i_wrbuffer_ref;
2102
2103         if (ci->i_head_snapc == snapc) {
2104                 ci->i_wrbuffer_ref_head -= nr;
2105                 if (!ci->i_wrbuffer_ref_head) {
2106                         ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2107                         ci->i_head_snapc = NULL;
2108                 }
2109                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p head %d/%d -> %d/%d %s\n",
2110                      inode,
2111                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, ci->i_wrbuffer_ref_head+nr,
2112                      ci->i_wrbuffer_ref, ci->i_wrbuffer_ref_head,
2113                      last ? " LAST" : "");
2114         } else {
2115                 list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2116                         if (capsnap->context == snapc) {
2117                                 found = 1;
2118                                 capsnap->dirty_pages -= nr;
2119                                 last_snap = !capsnap->dirty_pages;
2120                                 break;
2121                         }
2122                 }
2123                 BUG_ON(!found);
2124                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p cap_snap %p "
2125                      " snap %lld %d/%d -> %d/%d %s%s\n",
2126                      inode, capsnap, capsnap->context->seq,
2127                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, capsnap->dirty_pages + nr,
2128                      ci->i_wrbuffer_ref, capsnap->dirty_pages,
2129                      last ? " (wrbuffer last)" : "",
2130                      last_snap ? " (capsnap last)" : "");
2131         }
2132
2133         spin_unlock(&inode->i_lock);
2134
2135         if (last) {
2136                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2137                 iput(inode);
2138         } else if (last_snap) {
2139                 ceph_flush_snaps(ci);
2140                 wake_up(&ci->i_cap_wq);
2141         }
2142 }
2143
2144 /*
2145  * Handle a cap GRANT message from the MDS.  (Note that a GRANT may
2146  * actually be a revocation if it specifies a smaller cap set.)
2147  *
2148  * caller holds s_mutex.
2149  * return value:
2150  *  0 - ok
2151  *  1 - check_caps on auth cap only (writeback)
2152  *  2 - check_caps (ack revoke)
2153  */
2154 static int handle_cap_grant(struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *grant,
2155                             struct ceph_mds_session *session,
2156                             struct ceph_cap *cap,
2157                             struct ceph_buffer *xattr_buf)
2158         __releases(inode->i_lock)
2159
2160 {
2161         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2162         int mds = session->s_mds;
2163         int seq = le32_to_cpu(grant->seq);
2164         int newcaps = le32_to_cpu(grant->caps);
2165         int issued, implemented, used, wanted, dirty;
2166         u64 size = le64_to_cpu(grant->size);
2167         u64 max_size = le64_to_cpu(grant->max_size);
2168         struct timespec mtime, atime, ctime;
2169         int reply = 0;
2170         int wake = 0;
2171         int writeback = 0;
2172         int revoked_rdcache = 0;
2173         int queue_invalidate = 0;
2174         int tried_invalidate = 0;
2175         int ret;
2176
2177         dout("handle_cap_grant inode %p cap %p mds%d seq %d %s\n",
2178              inode, cap, mds, seq, ceph_cap_string(newcaps));
2179         dout(" size %llu max_size %llu, i_size %llu\n", size, max_size,
2180                 inode->i_size);
2181
2182         /*
2183          * If CACHE is being revoked, and we have no dirty buffers,
2184          * try to invalidate (once).  (If there are dirty buffers, we
2185          * will invalidate _after_ writeback.)
2186          */
2187 restart:
2188         if (((cap->issued & ~newcaps) & CEPH_CAP_FILE_CACHE) &&
2189             !ci->i_wrbuffer_ref && !tried_invalidate) {
2190                 dout("CACHE invalidation\n");
2191                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2192                 tried_invalidate = 1;
2193
2194                 ret = invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
2195                 spin_lock(&inode->i_lock);
2196                 if (ret < 0) {
2197                         /* there were locked pages.. invalidate later
2198                            in a separate thread. */
2199                         if (ci->i_rdcache_revoking != ci->i_rdcache_gen) {
2200                                 queue_invalidate = 1;
2201                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
2202                         }
2203                 } else {
2204                         /* we successfully invalidated those pages */
2205                         revoked_rdcache = 1;
2206                         ci->i_rdcache_gen = 0;
2207                         ci->i_rdcache_revoking = 0;
2208                 }
2209                 goto restart;
2210         }
2211
2212         /* side effects now are allowed */
2213
2214         issued = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
2215         issued |= implemented | __ceph_caps_dirty(ci);
2216
2217         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
2218
2219         __check_cap_issue(ci, cap, newcaps);
2220
2221         if ((issued & CEPH_CAP_AUTH_EXCL) == 0) {
2222                 inode->i_mode = le32_to_cpu(grant->mode);
2223                 inode->i_uid = le32_to_cpu(grant->uid);
2224                 inode->i_gid = le32_to_cpu(grant->gid);
2225                 dout("%p mode 0%o uid.gid %d.%d\n", inode, inode->i_mode,
2226                      inode->i_uid, inode->i_gid);
2227         }
2228
2229         if ((issued & CEPH_CAP_LINK_EXCL) == 0)
2230                 inode->i_nlink = le32_to_cpu(grant->nlink);
2231
2232         if ((issued & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) == 0 && grant->xattr_len) {
2233                 int len = le32_to_cpu(grant->xattr_len);
2234                 u64 version = le64_to_cpu(grant->xattr_version);
2235
2236                 if (version > ci->i_xattrs.version) {
2237                         dout(" got new xattrs v%llu on %p len %d\n",
2238                              version, inode, len);
2239                         if (ci->i_xattrs.blob)
2240                                 ceph_buffer_put(ci->i_xattrs.blob);
2241                         ci->i_xattrs.blob = ceph_buffer_get(xattr_buf);
2242                         ci->i_xattrs.version = version;
2243                 }
2244         }
2245
2246         /* size/ctime/mtime/atime? */
2247         ceph_fill_file_size(inode, issued,
2248                             le32_to_cpu(grant->truncate_seq),
2249                             le64_to_cpu(grant->truncate_size), size);
2250         ceph_decode_timespec(&mtime, &grant->mtime);
2251         ceph_decode_timespec(&atime, &grant->atime);
2252         ceph_decode_timespec(&ctime, &grant->ctime);
2253         ceph_fill_file_time(inode, issued,
2254                             le32_to_cpu(grant->time_warp_seq), &ctime, &mtime,
2255                             &atime);
2256
2257         /* max size increase? */
2258         if (max_size != ci->i_max_size) {
2259                 dout("max_size %lld -> %llu\n", ci->i_max_size, max_size);
2260                 ci->i_max_size = max_size;
2261                 if (max_size >= ci->i_wanted_max_size) {
2262                         ci->i_wanted_max_size = 0;  /* reset */
2263                         ci->i_requested_max_size = 0;
2264                 }
2265                 wake = 1;
2266         }
2267
2268         /* check cap bits */
2269         wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
2270         used = __ceph_caps_used(ci);
2271         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
2272         dout(" my wanted = %s, used = %s, dirty %s\n",
2273              ceph_cap_string(wanted),
2274              ceph_cap_string(used),
2275              ceph_cap_string(dirty));
2276         if (wanted != le32_to_cpu(grant->wanted)) {
2277                 dout("mds wanted %s -> %s\n",
2278                      ceph_cap_string(le32_to_cpu(grant->wanted)),
2279                      ceph_cap_string(wanted));
2280                 grant->wanted = cpu_to_le32(wanted);
2281         }
2282
2283         cap->seq = seq;
2284
2285         /* file layout may have changed */
2286         ci->i_layout = grant->layout;
2287
2288         /* revocation, grant, or no-op? */
2289         if (cap->issued & ~newcaps) {
2290                 dout("revocation: %s -> %s\n", ceph_cap_string(cap->issued),
2291                      ceph_cap_string(newcaps));
2292                 if ((used & ~newcaps) & CEPH_CAP_FILE_BUFFER)
2293                         writeback = 1; /* will delay ack */
2294                 else if (dirty & ~newcaps)
2295                         reply = 1;     /* initiate writeback in check_caps */
2296                 else if (((used & ~newcaps) & CEPH_CAP_FILE_CACHE) == 0 ||
2297                            revoked_rdcache)
2298                         reply = 2;     /* send revoke ack in check_caps */
2299                 cap->issued = newcaps;
2300         } else if (cap->issued == newcaps) {
2301                 dout("caps unchanged: %s -> %s\n",
2302                      ceph_cap_string(cap->issued), ceph_cap_string(newcaps));
2303         } else {
2304                 dout("grant: %s -> %s\n", ceph_cap_string(cap->issued),
2305                      ceph_cap_string(newcaps));
2306                 cap->issued = newcaps;
2307                 cap->implemented |= newcaps; /* add bits only, to
2308                                               * avoid stepping on a
2309                                               * pending revocation */
2310                 wake = 1;
2311         }
2312
2313         spin_unlock(&inode->i_lock);
2314         if (writeback)
2315                 /*
2316                  * queue inode for writeback: we can't actually call
2317                  * filemap_write_and_wait, etc. from message handler
2318                  * context.
2319                  */
2320                 ceph_queue_writeback(inode);
2321         if (queue_invalidate)
2322                 ceph_queue_invalidate(inode);
2323         if (wake)
2324                 wake_up(&ci->i_cap_wq);
2325         return reply;
2326 }
2327
2328 /*
2329  * Handle FLUSH_ACK from MDS, indicating that metadata we sent to the
2330  * MDS has been safely committed.
2331  */
2332 static void handle_cap_flush_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
2333                                  struct ceph_mds_caps *m,
2334                                  struct ceph_mds_session *session,
2335                                  struct ceph_cap *cap)
2336         __releases(inode->i_lock)
2337 {
2338         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2339         struct ceph_mds_client *mdsc = &ceph_client(inode->i_sb)->mdsc;
2340         unsigned seq = le32_to_cpu(m->seq);
2341         int dirty = le32_to_cpu(m->dirty);
2342         int cleaned = 0;
2343         int drop = 0;
2344         int i;
2345
2346         for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
2347                 if ((dirty & (1 << i)) &&
2348                     flush_tid == ci->i_cap_flush_tid[i])
2349                         cleaned |= 1 << i;
2350
2351         dout("handle_cap_flush_ack inode %p mds%d seq %d on %s cleaned %s,"
2352              " flushing %s -> %s\n",
2353              inode, session->s_mds, seq, ceph_cap_string(dirty),
2354              ceph_cap_string(cleaned), ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
2355              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps & ~cleaned));
2356
2357         if (ci->i_flushing_caps == (ci->i_flushing_caps & ~cleaned))
2358                 goto out;
2359
2360         ci->i_flushing_caps &= ~cleaned;
2361
2362         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2363         if (ci->i_flushing_caps == 0) {
2364                 list_del_init(&ci->i_flushing_item);
2365                 if (!list_empty(&session->s_cap_flushing))
2366                         dout(" mds%d still flushing cap on %p\n",
2367                              session->s_mds,
2368                              &list_entry(session->s_cap_flushing.next,
2369                                          struct ceph_inode_info,
2370                                          i_flushing_item)->vfs_inode);
2371                 mdsc->num_cap_flushing--;
2372                 wake_up(&mdsc->cap_flushing_wq);
2373                 dout(" inode %p now !flushing\n", inode);
2374
2375                 if (ci->i_dirty_caps == 0) {
2376                         dout(" inode %p now clean\n", inode);
2377                         BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
2378                         drop = 1;
2379                 } else {
2380                         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
2381                 }
2382         }
2383         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2384         wake_up(&ci->i_cap_wq);
2385
2386 out:
2387         spin_unlock(&inode->i_lock);
2388         if (drop)
2389                 iput(inode);
2390 }
2391
2392 /*
2393  * Handle FLUSHSNAP_ACK.  MDS has flushed snap data to disk and we can
2394  * throw away our cap_snap.
2395  *
2396  * Caller hold s_mutex.
2397  */
2398 static void handle_cap_flushsnap_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
2399                                      struct ceph_mds_caps *m,
2400                                      struct ceph_mds_session *session)
2401 {
2402         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2403         u64 follows = le64_to_cpu(m->snap_follows);
2404         struct ceph_cap_snap *capsnap;
2405         int drop = 0;
2406
2407         dout("handle_cap_flushsnap_ack inode %p ci %p mds%d follows %lld\n",
2408              inode, ci, session->s_mds, follows);
2409
2410         spin_lock(&inode->i_lock);
2411         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2412                 if (capsnap->follows == follows) {
2413                         if (capsnap->flush_tid != flush_tid) {
2414                                 dout(" cap_snap %p follows %lld tid %lld !="
2415                                      " %lld\n", capsnap, follows,
2416                                      flush_tid, capsnap->flush_tid);
2417                                 break;
2418                         }
2419                         WARN_ON(capsnap->dirty_pages || capsnap->writing);
2420                         dout(" removing cap_snap %p follows %lld\n",
2421                              capsnap, follows);
2422                         ceph_put_snap_context(capsnap->context);
2423                         list_del(&capsnap->ci_item);
2424                         list_del(&capsnap->flushing_item);
2425                         ceph_put_cap_snap(capsnap);
2426                         drop = 1;
2427                         break;
2428                 } else {
2429                         dout(" skipping cap_snap %p follows %lld\n",
2430                              capsnap, capsnap->follows);
2431                 }
2432         }
2433         spin_unlock(&inode->i_lock);
2434         if (drop)
2435                 iput(inode);
2436 }
2437
2438 /*
2439  * Handle TRUNC from MDS, indicating file truncation.
2440  *
2441  * caller hold s_mutex.
2442  */
2443 static void handle_cap_trunc(struct inode *inode,
2444                              struct ceph_mds_caps *trunc,
2445                              struct ceph_mds_session *session)
2446         __releases(inode->i_lock)
2447 {
2448         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2449         int mds = session->s_mds;
2450         int seq = le32_to_cpu(trunc->seq);
2451         u32 truncate_seq = le32_to_cpu(trunc->truncate_seq);
2452         u64 truncate_size = le64_to_cpu(trunc->truncate_size);
2453         u64 size = le64_to_cpu(trunc->size);
2454         int implemented = 0;
2455         int dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
2456         int issued = __ceph_caps_issued(ceph_inode(inode), &implemented);
2457         int queue_trunc = 0;
2458
2459         issued |= implemented | dirty;
2460
2461         dout("handle_cap_trunc inode %p mds%d seq %d to %lld seq %d\n",
2462              inode, mds, seq, truncate_size, truncate_seq);
2463         queue_trunc = ceph_fill_file_size(inode, issued,
2464                                           truncate_seq, truncate_size, size);
2465         spin_unlock(&inode->i_lock);
2466
2467         if (queue_trunc)
2468                 ceph_queue_vmtruncate(inode);
2469 }
2470
2471 /*
2472  * Handle EXPORT from MDS.  Cap is being migrated _from_ this mds to a
2473  * different one.  If we are the most recent migration we've seen (as
2474  * indicated by mseq), make note of the migrating cap bits for the
2475  * duration (until we see the corresponding IMPORT).
2476  *
2477  * caller holds s_mutex
2478  */
2479 static void handle_cap_export(struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *ex,
2480                               struct ceph_mds_session *session)
2481 {
2482         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2483         int mds = session->s_mds;
2484         unsigned mseq = le32_to_cpu(ex->migrate_seq);
2485         struct ceph_cap *cap = NULL, *t;
2486         struct rb_node *p;
2487         int remember = 1;
2488
2489         dout("handle_cap_export inode %p ci %p mds%d mseq %d\n",
2490              inode, ci, mds, mseq);
2491
2492         spin_lock(&inode->i_lock);
2493
2494         /* make sure we haven't seen a higher mseq */
2495         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
2496                 t = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
2497                 if (ceph_seq_cmp(t->mseq, mseq) > 0) {
2498                         dout(" higher mseq on cap from mds%d\n",
2499                              t->session->s_mds);
2500                         remember = 0;
2501                 }
2502                 if (t->session->s_mds == mds)
2503                         cap = t;
2504         }
2505
2506         if (cap) {
2507                 if (remember) {
2508                         /* make note */
2509                         ci->i_cap_exporting_mds = mds;
2510                         ci->i_cap_exporting_mseq = mseq;
2511                         ci->i_cap_exporting_issued = cap->issued;
2512                 }
2513                 __ceph_remove_cap(cap, NULL);
2514         } else {
2515                 WARN_ON(!cap);
2516         }
2517
2518         spin_unlock(&inode->i_lock);
2519 }
2520
2521 /*
2522  * Handle cap IMPORT.  If there are temp bits from an older EXPORT,
2523  * clean them up.
2524  *
2525  * caller holds s_mutex.
2526  */
2527 static void handle_cap_import(struct ceph_mds_client *mdsc,
2528                               struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *im,
2529                               struct ceph_mds_session *session,
2530                               void *snaptrace, int snaptrace_len)
2531 {
2532         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2533         int mds = session->s_mds;
2534         unsigned issued = le32_to_cpu(im->caps);
2535         unsigned wanted = le32_to_cpu(im->wanted);
2536         unsigned seq = le32_to_cpu(im->seq);
2537         unsigned mseq = le32_to_cpu(im->migrate_seq);
2538         u64 realmino = le64_to_cpu(im->realm);
2539         u64 cap_id = le64_to_cpu(im->cap_id);
2540
2541         if (ci->i_cap_exporting_mds >= 0 &&
2542             ceph_seq_cmp(ci->i_cap_exporting_mseq, mseq) < 0) {
2543                 dout("handle_cap_import inode %p ci %p mds%d mseq %d"
2544                      " - cleared exporting from mds%d\n",
2545                      inode, ci, mds, mseq,
2546                      ci->i_cap_exporting_mds);
2547                 ci->i_cap_exporting_issued = 0;
2548                 ci->i_cap_exporting_mseq = 0;
2549                 ci->i_cap_exporting_mds = -1;
2550         } else {
2551                 dout("handle_cap_import inode %p ci %p mds%d mseq %d\n",
2552                      inode, ci, mds, mseq);
2553         }
2554
2555         down_write(&mdsc->snap_rwsem);
2556         ceph_update_snap_trace(mdsc, snaptrace, snaptrace+snaptrace_len,
2557                                false);
2558         downgrade_write(&mdsc->snap_rwsem);
2559         ceph_add_cap(inode, session, cap_id, -1,
2560                      issued, wanted, seq, mseq, realmino, CEPH_CAP_FLAG_AUTH,
2561                      NULL /* no caps context */);
2562         try_flush_caps(inode, session, NULL);
2563         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2564 }
2565
2566 /*
2567  * Handle a caps message from the MDS.
2568  *
2569  * Identify the appropriate session, inode, and call the right handler
2570  * based on the cap op.
2571  */
2572 void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
2573                       struct ceph_msg *msg)
2574 {
2575         struct ceph_mds_client *mdsc = session->s_mdsc;
2576         struct super_block *sb = mdsc->client->sb;
2577         struct inode *inode;
2578         struct ceph_cap *cap;
2579         struct ceph_mds_caps *h;
2580         int mds = le64_to_cpu(msg->hdr.src.name.num);
2581         int op;
2582         u32 seq;
2583         struct ceph_vino vino;
2584         u64 cap_id;
2585         u64 size, max_size;
2586         u64 tid;
2587         int check_caps = 0;
2588         int r;
2589
2590         dout("handle_caps from mds%d\n", mds);
2591
2592         /* decode */
2593         tid = le64_to_cpu(msg->hdr.tid);
2594         if (msg->front.iov_len < sizeof(*h))
2595                 goto bad;
2596         h = msg->front.iov_base;
2597         op = le32_to_cpu(h->op);
2598         vino.ino = le64_to_cpu(h->ino);
2599         vino.snap = CEPH_NOSNAP;
2600         cap_id = le64_to_cpu(h->cap_id);
2601         seq = le32_to_cpu(h->seq);
2602         size = le64_to_cpu(h->size);
2603         max_size = le64_to_cpu(h->max_size);
2604
2605         mutex_lock(&session->s_mutex);
2606         session->s_seq++;
2607         dout(" mds%d seq %lld cap seq %u\n", session->s_mds, session->s_seq,
2608              (unsigned)seq);
2609
2610         /* lookup ino */
2611         inode = ceph_find_inode(sb, vino);
2612         dout(" op %s ino %llx.%llx inode %p\n", ceph_cap_op_name(op), vino.ino,
2613              vino.snap, inode);
2614         if (!inode) {
2615                 dout(" i don't have ino %llx\n", vino.ino);
2616                 goto done;
2617         }
2618
2619         /* these will work even if we don't have a cap yet */
2620         switch (op) {
2621         case CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP_ACK:
2622                 handle_cap_flushsnap_ack(inode, tid, h, session);
2623                 goto done;
2624
2625         case CEPH_CAP_OP_EXPORT:
2626                 handle_cap_export(inode, h, session);
2627                 goto done;
2628
2629         case CEPH_CAP_OP_IMPORT:
2630                 handle_cap_import(mdsc, inode, h, session,
2631                                   msg->middle,
2632                                   le32_to_cpu(h->snap_trace_len));
2633                 check_caps = 1; /* we may have sent a RELEASE to the old auth */
2634                 goto done;
2635         }
2636
2637         /* the rest require a cap */
2638         spin_lock(&inode->i_lock);
2639         cap = __get_cap_for_mds(ceph_inode(inode), mds);
2640         if (!cap) {
2641                 dout("no cap on %p ino %llx.%llx from mds%d, releasing\n",
2642                      inode, ceph_ino(inode), ceph_snap(inode), mds);
2643                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2644                 goto done;
2645         }
2646
2647         /* note that each of these drops i_lock for us */
2648         switch (op) {
2649         case CEPH_CAP_OP_REVOKE:
2650         case CEPH_CAP_OP_GRANT:
2651                 r = handle_cap_grant(inode, h, session, cap, msg->middle);
2652                 if (r == 1)
2653                         ceph_check_caps(ceph_inode(inode),
2654                                         CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_AUTHONLY,
2655                                         session);
2656                 else if (r == 2)
2657                         ceph_check_caps(ceph_inode(inode),
2658                                         CHECK_CAPS_NODELAY,
2659                                         session);
2660                 break;
2661
2662         case CEPH_CAP_OP_FLUSH_ACK:
2663                 handle_cap_flush_ack(inode, tid, h, session, cap);
2664                 break;
2665
2666         case CEPH_CAP_OP_TRUNC:
2667                 handle_cap_trunc(inode, h, session);
2668                 break;
2669
2670         default:
2671                 spin_unlock(&inode->i_lock);
2672                 pr_err("ceph_handle_caps: unknown cap op %d %s\n", op,
2673                        ceph_cap_op_name(op));
2674         }
2675
2676 done:
2677         mutex_unlock(&session->s_mutex);
2678
2679         if (check_caps)
2680                 ceph_check_caps(ceph_inode(inode), CHECK_CAPS_NODELAY, NULL);
2681         if (inode)
2682                 iput(inode);
2683         return;
2684
2685 bad:
2686         pr_err("ceph_handle_caps: corrupt message\n");
2687         ceph_msg_dump(msg);
2688         return;
2689 }
2690
2691 /*
2692  * Delayed work handler to process end of delayed cap release LRU list.
2693  */
2694 void ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
2695 {
2696         struct ceph_inode_info *ci;
2697         int flags = CHECK_CAPS_NODELAY;
2698
2699         dout("check_delayed_caps\n");
2700         while (1) {
2701                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
2702                 if (list_empty(&mdsc->cap_delay_list))
2703                         break;
2704                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_delay_list,
2705                                       struct ceph_inode_info,
2706                                       i_cap_delay_list);
2707                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH) == 0 &&
2708                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max))
2709                         break;
2710                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
2711                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
2712                 dout("check_delayed_caps on %p\n", &ci->vfs_inode);
2713                 ceph_check_caps(ci, flags, NULL);
2714         }
2715         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
2716 }
2717
2718 /*
2719  * Flush all dirty caps to the mds
2720  */
2721 void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
2722 {
2723         struct ceph_inode_info *ci;
2724         struct inode *inode;
2725
2726         dout("flush_dirty_caps\n");
2727         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2728         while (!list_empty(&mdsc->cap_dirty)) {
2729                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_dirty,
2730                                       struct ceph_inode_info,
2731                                       i_dirty_item);
2732                 inode = igrab(&ci->vfs_inode);
2733                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2734                 if (inode) {
2735                         ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_FLUSH,
2736                                         NULL);
2737                         iput(inode);
2738                 }
2739                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2740         }
2741         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2742 }
2743
2744 /*
2745  * Drop open file reference.  If we were the last open file,
2746  * we may need to release capabilities to the MDS (or schedule
2747  * their delayed release).
2748  */
2749 void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int fmode)
2750 {
2751         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2752         int last = 0;
2753
2754         spin_lock(&inode->i_lock);
2755         dout("put_fmode %p fmode %d %d -> %d\n", inode, fmode,
2756              ci->i_nr_by_mode[fmode], ci->i_nr_by_mode[fmode]-1);
2757         BUG_ON(ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0);
2758         if (--ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0)
2759                 last++;
2760         spin_unlock(&inode->i_lock);
2761
2762         if (last && ci->i_vino.snap == CEPH_NOSNAP)
2763                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
2764 }
2765
2766 /*
2767  * Helpers for embedding cap and dentry lease releases into mds
2768  * requests.
2769  *
2770  * @force is used by dentry_release (below) to force inclusion of a
2771  * record for the directory inode, even when there aren't any caps to
2772  * drop.
2773  */
2774 int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
2775                               int mds, int drop, int unless, int force)
2776 {
2777         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2778         struct ceph_cap *cap;
2779         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
2780         int ret = 0;
2781
2782         dout("encode_inode_release %p mds%d drop %s unless %s\n", inode,
2783              mds, ceph_cap_string(drop), ceph_cap_string(unless));
2784
2785         spin_lock(&inode->i_lock);
2786         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
2787         if (cap && __cap_is_valid(cap)) {
2788                 if (force ||
2789                     ((cap->issued & drop) &&
2790                      (cap->issued & unless) == 0)) {
2791                         if ((cap->issued & drop) &&
2792                             (cap->issued & unless) == 0) {
2793                                 dout("encode_inode_release %p cap %p %s -> "
2794                                      "%s\n", inode, cap,
2795                                      ceph_cap_string(cap->issued),
2796                                      ceph_cap_string(cap->issued & ~drop));
2797                                 cap->issued &= ~drop;
2798                                 cap->implemented &= ~drop;
2799                                 if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) {
2800                                         int wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
2801                                         dout("  wanted %s -> %s (act %s)\n",
2802                                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
2803                                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted &
2804                                                              ~wanted),
2805                                              ceph_cap_string(wanted));
2806                                         cap->mds_wanted &= wanted;
2807                                 }
2808                         } else {
2809                                 dout("encode_inode_release %p cap %p %s"
2810                                      " (force)\n", inode, cap,
2811                                      ceph_cap_string(cap->issued));
2812                         }
2813
2814                         rel->ino = cpu_to_le64(ceph_ino(inode));
2815                         rel->cap_id = cpu_to_le64(cap->cap_id);
2816                         rel->seq = cpu_to_le32(cap->seq);
2817                         rel->issue_seq = cpu_to_le32(cap->issue_seq),
2818                         rel->mseq = cpu_to_le32(cap->mseq);
2819                         rel->caps = cpu_to_le32(cap->issued);
2820                         rel->wanted = cpu_to_le32(cap->mds_wanted);
2821                         rel->dname_len = 0;
2822                         rel->dname_seq = 0;
2823                         *p += sizeof(*rel);
2824                         ret = 1;
2825                 } else {
2826                         dout("encode_inode_release %p cap %p %s\n",
2827                              inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
2828                 }
2829         }
2830         spin_unlock(&inode->i_lock);
2831         return ret;
2832 }
2833
2834 int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dentry,
2835                                int mds, int drop, int unless)
2836 {
2837         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
2838         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
2839         struct ceph_dentry_info *di = ceph_dentry(dentry);
2840         int force = 0;
2841         int ret;
2842
2843         /*
2844          * force an record for the directory caps if we have a dentry lease.
2845          * this is racy (can't take i_lock and d_lock together), but it
2846          * doesn't have to be perfect; the mds will revoke anything we don't
2847          * release.
2848          */
2849         spin_lock(&dentry->d_lock);
2850         if (di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds)
2851                 force = 1;
2852         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2853
2854         ret = ceph_encode_inode_release(p, dir, mds, drop, unless, force);
2855
2856         spin_lock(&dentry->d_lock);
2857         if (ret && di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds) {
2858                 dout("encode_dentry_release %p mds%d seq %d\n",
2859                      dentry, mds, (int)di->lease_seq);
2860                 rel->dname_len = cpu_to_le32(dentry->d_name.len);
2861                 memcpy(*p, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len);
2862                 *p += dentry->d_name.len;
2863                 rel->dname_seq = cpu_to_le32(di->lease_seq);
2864         }
2865         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2866         return ret;
2867 }