ceph: add ino32 mount option
[pandora-kernel.git] / fs / ceph / super.h
1 #ifndef _FS_CEPH_SUPER_H
2 #define _FS_CEPH_SUPER_H
3
4 #include <linux/ceph/ceph_debug.h>
5
6 #include <asm/unaligned.h>
7 #include <linux/backing-dev.h>
8 #include <linux/completion.h>
9 #include <linux/exportfs.h>
10 #include <linux/fs.h>
11 #include <linux/mempool.h>
12 #include <linux/pagemap.h>
13 #include <linux/wait.h>
14 #include <linux/writeback.h>
15 #include <linux/slab.h>
16
17 #include <linux/ceph/libceph.h>
18
19 /* f_type in struct statfs */
20 #define CEPH_SUPER_MAGIC 0x00c36400
21
22 /* large granularity for statfs utilization stats to facilitate
23  * large volume sizes on 32-bit machines. */
24 #define CEPH_BLOCK_SHIFT   20  /* 1 MB */
25 #define CEPH_BLOCK         (1 << CEPH_BLOCK_SHIFT)
26
27 #define CEPH_MOUNT_OPT_DIRSTAT         (1<<4) /* `cat dirname` for stats */
28 #define CEPH_MOUNT_OPT_RBYTES          (1<<5) /* dir st_bytes = rbytes */
29 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOASYNCREADDIR  (1<<7) /* no dcache readdir */
30 #define CEPH_MOUNT_OPT_INO32           (1<<8) /* 32 bit inos */
31
32 #define CEPH_MOUNT_OPT_DEFAULT    (CEPH_MOUNT_OPT_RBYTES)
33
34 #define ceph_set_mount_opt(fsc, opt) \
35         (fsc)->mount_options->flags |= CEPH_MOUNT_OPT_##opt;
36 #define ceph_test_mount_opt(fsc, opt) \
37         (!!((fsc)->mount_options->flags & CEPH_MOUNT_OPT_##opt))
38
39 #define CEPH_MAX_READDIR_DEFAULT        1024
40 #define CEPH_MAX_READDIR_BYTES_DEFAULT  (512*1024)
41 #define CEPH_SNAPDIRNAME_DEFAULT        ".snap"
42
43 struct ceph_mount_options {
44         int flags;
45         int sb_flags;
46
47         int wsize;
48         int rsize;            /* max readahead */
49         int congestion_kb;    /* max writeback in flight */
50         int caps_wanted_delay_min, caps_wanted_delay_max;
51         int cap_release_safety;
52         int max_readdir;       /* max readdir result (entires) */
53         int max_readdir_bytes; /* max readdir result (bytes) */
54
55         /*
56          * everything above this point can be memcmp'd; everything below
57          * is handled in compare_mount_options()
58          */
59
60         char *snapdir_name;   /* default ".snap" */
61 };
62
63 struct ceph_fs_client {
64         struct super_block *sb;
65
66         struct ceph_mount_options *mount_options;
67         struct ceph_client *client;
68
69         unsigned long mount_state;
70         int min_caps;                  /* min caps i added */
71
72         struct ceph_mds_client *mdsc;
73
74         /* writeback */
75         mempool_t *wb_pagevec_pool;
76         struct workqueue_struct *wb_wq;
77         struct workqueue_struct *pg_inv_wq;
78         struct workqueue_struct *trunc_wq;
79         atomic_long_t writeback_count;
80
81         struct backing_dev_info backing_dev_info;
82
83 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
84         struct dentry *debugfs_dentry_lru, *debugfs_caps;
85         struct dentry *debugfs_congestion_kb;
86         struct dentry *debugfs_bdi;
87         struct dentry *debugfs_mdsc, *debugfs_mdsmap;
88 #endif
89 };
90
91
92 /*
93  * File i/o capability.  This tracks shared state with the metadata
94  * server that allows us to cache or writeback attributes or to read
95  * and write data.  For any given inode, we should have one or more
96  * capabilities, one issued by each metadata server, and our
97  * cumulative access is the OR of all issued capabilities.
98  *
99  * Each cap is referenced by the inode's i_caps rbtree and by per-mds
100  * session capability lists.
101  */
102 struct ceph_cap {
103         struct ceph_inode_info *ci;
104         struct rb_node ci_node;          /* per-ci cap tree */
105         struct ceph_mds_session *session;
106         struct list_head session_caps;   /* per-session caplist */
107         int mds;
108         u64 cap_id;       /* unique cap id (mds provided) */
109         int issued;       /* latest, from the mds */
110         int implemented;  /* implemented superset of issued (for revocation) */
111         int mds_wanted;
112         u32 seq, issue_seq, mseq;
113         u32 cap_gen;      /* active/stale cycle */
114         unsigned long last_used;
115         struct list_head caps_item;
116 };
117
118 #define CHECK_CAPS_NODELAY    1  /* do not delay any further */
119 #define CHECK_CAPS_AUTHONLY   2  /* only check auth cap */
120 #define CHECK_CAPS_FLUSH      4  /* flush any dirty caps */
121
122 /*
123  * Snapped cap state that is pending flush to mds.  When a snapshot occurs,
124  * we first complete any in-process sync writes and writeback any dirty
125  * data before flushing the snapped state (tracked here) back to the MDS.
126  */
127 struct ceph_cap_snap {
128         atomic_t nref;
129         struct ceph_inode_info *ci;
130         struct list_head ci_item, flushing_item;
131
132         u64 follows, flush_tid;
133         int issued, dirty;
134         struct ceph_snap_context *context;
135
136         mode_t mode;
137         uid_t uid;
138         gid_t gid;
139
140         struct ceph_buffer *xattr_blob;
141         u64 xattr_version;
142
143         u64 size;
144         struct timespec mtime, atime, ctime;
145         u64 time_warp_seq;
146         int writing;   /* a sync write is still in progress */
147         int dirty_pages;     /* dirty pages awaiting writeback */
148 };
149
150 static inline void ceph_put_cap_snap(struct ceph_cap_snap *capsnap)
151 {
152         if (atomic_dec_and_test(&capsnap->nref)) {
153                 if (capsnap->xattr_blob)
154                         ceph_buffer_put(capsnap->xattr_blob);
155                 kfree(capsnap);
156         }
157 }
158
159 /*
160  * The frag tree describes how a directory is fragmented, potentially across
161  * multiple metadata servers.  It is also used to indicate points where
162  * metadata authority is delegated, and whether/where metadata is replicated.
163  *
164  * A _leaf_ frag will be present in the i_fragtree IFF there is
165  * delegation info.  That is, if mds >= 0 || ndist > 0.
166  */
167 #define CEPH_MAX_DIRFRAG_REP 4
168
169 struct ceph_inode_frag {
170         struct rb_node node;
171
172         /* fragtree state */
173         u32 frag;
174         int split_by;         /* i.e. 2^(split_by) children */
175
176         /* delegation and replication info */
177         int mds;              /* -1 if same authority as parent */
178         int ndist;            /* >0 if replicated */
179         int dist[CEPH_MAX_DIRFRAG_REP];
180 };
181
182 /*
183  * We cache inode xattrs as an encoded blob until they are first used,
184  * at which point we parse them into an rbtree.
185  */
186 struct ceph_inode_xattr {
187         struct rb_node node;
188
189         const char *name;
190         int name_len;
191         const char *val;
192         int val_len;
193         int dirty;
194
195         int should_free_name;
196         int should_free_val;
197 };
198
199 /*
200  * Ceph dentry state
201  */
202 struct ceph_dentry_info {
203         struct ceph_mds_session *lease_session;
204         u32 lease_gen, lease_shared_gen;
205         u32 lease_seq;
206         unsigned long lease_renew_after, lease_renew_from;
207         struct list_head lru;
208         struct dentry *dentry;
209         u64 time;
210         u64 offset;
211 };
212
213 struct ceph_inode_xattrs_info {
214         /*
215          * (still encoded) xattr blob. we avoid the overhead of parsing
216          * this until someone actually calls getxattr, etc.
217          *
218          * blob->vec.iov_len == 4 implies there are no xattrs; blob ==
219          * NULL means we don't know.
220         */
221         struct ceph_buffer *blob, *prealloc_blob;
222
223         struct rb_root index;
224         bool dirty;
225         int count;
226         int names_size;
227         int vals_size;
228         u64 version, index_version;
229 };
230
231 /*
232  * Ceph inode.
233  */
234 struct ceph_inode_info {
235         struct ceph_vino i_vino;   /* ceph ino + snap */
236
237         u64 i_version;
238         u32 i_time_warp_seq;
239
240         unsigned i_ceph_flags;
241         unsigned long i_release_count;
242
243         struct ceph_dir_layout i_dir_layout;
244         struct ceph_file_layout i_layout;
245         char *i_symlink;
246
247         /* for dirs */
248         struct timespec i_rctime;
249         u64 i_rbytes, i_rfiles, i_rsubdirs;
250         u64 i_files, i_subdirs;
251         u64 i_max_offset;  /* largest readdir offset, set with I_COMPLETE */
252
253         struct rb_root i_fragtree;
254         struct mutex i_fragtree_mutex;
255
256         struct ceph_inode_xattrs_info i_xattrs;
257
258         /* capabilities.  protected _both_ by i_lock and cap->session's
259          * s_mutex. */
260         struct rb_root i_caps;           /* cap list */
261         struct ceph_cap *i_auth_cap;     /* authoritative cap, if any */
262         unsigned i_dirty_caps, i_flushing_caps;     /* mask of dirtied fields */
263         struct list_head i_dirty_item, i_flushing_item;
264         u64 i_cap_flush_seq;
265         /* we need to track cap writeback on a per-cap-bit basis, to allow
266          * overlapping, pipelined cap flushes to the mds.  we can probably
267          * reduce the tid to 8 bits if we're concerned about inode size. */
268         u16 i_cap_flush_last_tid, i_cap_flush_tid[CEPH_CAP_BITS];
269         wait_queue_head_t i_cap_wq;      /* threads waiting on a capability */
270         unsigned long i_hold_caps_min; /* jiffies */
271         unsigned long i_hold_caps_max; /* jiffies */
272         struct list_head i_cap_delay_list;  /* for delayed cap release to mds */
273         int i_cap_exporting_mds;         /* to handle cap migration between */
274         unsigned i_cap_exporting_mseq;   /*  mds's. */
275         unsigned i_cap_exporting_issued;
276         struct ceph_cap_reservation i_cap_migration_resv;
277         struct list_head i_cap_snaps;   /* snapped state pending flush to mds */
278         struct ceph_snap_context *i_head_snapc;  /* set if wr_buffer_head > 0 or
279                                                     dirty|flushing caps */
280         unsigned i_snap_caps;           /* cap bits for snapped files */
281
282         int i_nr_by_mode[CEPH_FILE_MODE_NUM];  /* open file counts */
283
284         u32 i_truncate_seq;        /* last truncate to smaller size */
285         u64 i_truncate_size;       /*  and the size we last truncated down to */
286         int i_truncate_pending;    /*  still need to call vmtruncate */
287
288         u64 i_max_size;            /* max file size authorized by mds */
289         u64 i_reported_size; /* (max_)size reported to or requested of mds */
290         u64 i_wanted_max_size;     /* offset we'd like to write too */
291         u64 i_requested_max_size;  /* max_size we've requested */
292
293         /* held references to caps */
294         int i_pin_ref;
295         int i_rd_ref, i_rdcache_ref, i_wr_ref;
296         int i_wrbuffer_ref, i_wrbuffer_ref_head;
297         u32 i_shared_gen;       /* increment each time we get FILE_SHARED */
298         u32 i_rdcache_gen;      /* incremented each time we get FILE_CACHE. */
299         u32 i_rdcache_revoking; /* RDCACHE gen to async invalidate, if any */
300
301         struct list_head i_unsafe_writes; /* uncommitted sync writes */
302         struct list_head i_unsafe_dirops; /* uncommitted mds dir ops */
303         spinlock_t i_unsafe_lock;
304
305         struct ceph_snap_realm *i_snap_realm; /* snap realm (if caps) */
306         int i_snap_realm_counter; /* snap realm (if caps) */
307         struct list_head i_snap_realm_item;
308         struct list_head i_snap_flush_item;
309
310         struct work_struct i_wb_work;  /* writeback work */
311         struct work_struct i_pg_inv_work;  /* page invalidation work */
312
313         struct work_struct i_vmtruncate_work;
314
315         struct inode vfs_inode; /* at end */
316 };
317
318 static inline struct ceph_inode_info *ceph_inode(struct inode *inode)
319 {
320         return container_of(inode, struct ceph_inode_info, vfs_inode);
321 }
322
323 static inline struct ceph_fs_client *ceph_inode_to_client(struct inode *inode)
324 {
325         return (struct ceph_fs_client *)inode->i_sb->s_fs_info;
326 }
327
328 static inline struct ceph_fs_client *ceph_sb_to_client(struct super_block *sb)
329 {
330         return (struct ceph_fs_client *)sb->s_fs_info;
331 }
332
333 static inline struct ceph_vino ceph_vino(struct inode *inode)
334 {
335         return ceph_inode(inode)->i_vino;
336 }
337
338 /*
339  * ino_t is <64 bits on many architectures, blech.
340  *
341  *               i_ino (kernel inode)   st_ino (userspace)
342  * i386          32                     32
343  * x86_64+ino32  64                     32
344  * x86_64        64                     64
345  */
346 static inline u32 ceph_ino_to_ino32(ino_t ino)
347 {
348         ino ^= ino >> (sizeof(ino) * 8 - 32);
349         if (!ino)
350                 ino = 1;
351         return ino;
352 }
353
354 /*
355  * kernel i_ino value
356  */
357 static inline ino_t ceph_vino_to_ino(struct ceph_vino vino)
358 {
359         ino_t ino = (ino_t)vino.ino;  /* ^ (vino.snap << 20); */
360 #if BITS_PER_LONG == 32
361         ino = ceph_ino_to_ino32(ino);
362 #endif
363         return ino;
364 }
365
366 /*
367  * user-visible ino (stat, filldir)
368  */
369 #if BITS_PER_LONG == 32
370 static inline ino_t ceph_translate_ino(struct super_block *sb, ino_t ino)
371 {
372         return ino;
373 }
374 #else
375 static inline ino_t ceph_translate_ino(struct super_block *sb, ino_t ino)
376 {
377         if (ceph_test_mount_opt(ceph_sb_to_client(sb), INO32))
378                 ino = ceph_ino_to_ino32(ino);
379         return ino;
380 }
381 #endif
382
383
384 /* for printf-style formatting */
385 #define ceph_vinop(i) ceph_inode(i)->i_vino.ino, ceph_inode(i)->i_vino.snap
386
387 static inline u64 ceph_ino(struct inode *inode)
388 {
389         return ceph_inode(inode)->i_vino.ino;
390 }
391 static inline u64 ceph_snap(struct inode *inode)
392 {
393         return ceph_inode(inode)->i_vino.snap;
394 }
395
396 static inline int ceph_ino_compare(struct inode *inode, void *data)
397 {
398         struct ceph_vino *pvino = (struct ceph_vino *)data;
399         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
400         return ci->i_vino.ino == pvino->ino &&
401                 ci->i_vino.snap == pvino->snap;
402 }
403
404 static inline struct inode *ceph_find_inode(struct super_block *sb,
405                                             struct ceph_vino vino)
406 {
407         ino_t t = ceph_vino_to_ino(vino);
408         return ilookup5(sb, t, ceph_ino_compare, &vino);
409 }
410
411
412 /*
413  * Ceph inode.
414  */
415 #define CEPH_I_COMPLETE  1  /* we have complete directory cached */
416 #define CEPH_I_NODELAY   4  /* do not delay cap release */
417 #define CEPH_I_FLUSH     8  /* do not delay flush of dirty metadata */
418 #define CEPH_I_NOFLUSH  16  /* do not flush dirty caps */
419
420 static inline void ceph_i_clear(struct inode *inode, unsigned mask)
421 {
422         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
423
424         spin_lock(&inode->i_lock);
425         ci->i_ceph_flags &= ~mask;
426         spin_unlock(&inode->i_lock);
427 }
428
429 static inline void ceph_i_set(struct inode *inode, unsigned mask)
430 {
431         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
432
433         spin_lock(&inode->i_lock);
434         ci->i_ceph_flags |= mask;
435         spin_unlock(&inode->i_lock);
436 }
437
438 static inline bool ceph_i_test(struct inode *inode, unsigned mask)
439 {
440         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
441         bool r;
442
443         spin_lock(&inode->i_lock);
444         r = (ci->i_ceph_flags & mask) == mask;
445         spin_unlock(&inode->i_lock);
446         return r;
447 }
448
449
450 /* find a specific frag @f */
451 extern struct ceph_inode_frag *__ceph_find_frag(struct ceph_inode_info *ci,
452                                                 u32 f);
453
454 /*
455  * choose fragment for value @v.  copy frag content to pfrag, if leaf
456  * exists
457  */
458 extern u32 ceph_choose_frag(struct ceph_inode_info *ci, u32 v,
459                             struct ceph_inode_frag *pfrag,
460                             int *found);
461
462 static inline struct ceph_dentry_info *ceph_dentry(struct dentry *dentry)
463 {
464         return (struct ceph_dentry_info *)dentry->d_fsdata;
465 }
466
467 static inline loff_t ceph_make_fpos(unsigned frag, unsigned off)
468 {
469         return ((loff_t)frag << 32) | (loff_t)off;
470 }
471
472 /*
473  * caps helpers
474  */
475 static inline bool __ceph_is_any_real_caps(struct ceph_inode_info *ci)
476 {
477         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps);
478 }
479
480 extern int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented);
481 extern int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int t);
482 extern int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci,
483                                     struct ceph_cap *cap);
484
485 static inline int ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci)
486 {
487         int issued;
488         spin_lock(&ci->vfs_inode.i_lock);
489         issued = __ceph_caps_issued(ci, NULL);
490         spin_unlock(&ci->vfs_inode.i_lock);
491         return issued;
492 }
493
494 static inline int ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask,
495                                         int touch)
496 {
497         int r;
498         spin_lock(&ci->vfs_inode.i_lock);
499         r = __ceph_caps_issued_mask(ci, mask, touch);
500         spin_unlock(&ci->vfs_inode.i_lock);
501         return r;
502 }
503
504 static inline int __ceph_caps_dirty(struct ceph_inode_info *ci)
505 {
506         return ci->i_dirty_caps | ci->i_flushing_caps;
507 }
508 extern void __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask);
509
510 extern int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask);
511 extern int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci);
512
513 extern int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci);
514
515 /*
516  * wanted, by virtue of open file modes AND cap refs (buffered/cached data)
517  */
518 static inline int __ceph_caps_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
519 {
520         int w = __ceph_caps_file_wanted(ci) | __ceph_caps_used(ci);
521         if (w & CEPH_CAP_FILE_BUFFER)
522                 w |= CEPH_CAP_FILE_EXCL;  /* we want EXCL if dirty data */
523         return w;
524 }
525
526 /* what the mds thinks we want */
527 extern int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci);
528
529 extern void ceph_caps_init(struct ceph_mds_client *mdsc);
530 extern void ceph_caps_finalize(struct ceph_mds_client *mdsc);
531 extern void ceph_adjust_min_caps(struct ceph_mds_client *mdsc, int delta);
532 extern int ceph_reserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
533                              struct ceph_cap_reservation *ctx, int need);
534 extern int ceph_unreserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
535                                struct ceph_cap_reservation *ctx);
536 extern void ceph_reservation_status(struct ceph_fs_client *client,
537                                     int *total, int *avail, int *used,
538                                     int *reserved, int *min);
539
540
541
542 /*
543  * we keep buffered readdir results attached to file->private_data
544  */
545 struct ceph_file_info {
546         int fmode;     /* initialized on open */
547
548         /* readdir: position within the dir */
549         u32 frag;
550         struct ceph_mds_request *last_readdir;
551         int at_end;
552
553         /* readdir: position within a frag */
554         unsigned offset;       /* offset of last chunk, adjusted for . and .. */
555         u64 next_offset;       /* offset of next chunk (last_name's + 1) */
556         char *last_name;       /* last entry in previous chunk */
557         struct dentry *dentry; /* next dentry (for dcache readdir) */
558         unsigned long dir_release_count;
559
560         /* used for -o dirstat read() on directory thing */
561         char *dir_info;
562         int dir_info_len;
563 };
564
565
566
567 /*
568  * A "snap realm" describes a subset of the file hierarchy sharing
569  * the same set of snapshots that apply to it.  The realms themselves
570  * are organized into a hierarchy, such that children inherit (some of)
571  * the snapshots of their parents.
572  *
573  * All inodes within the realm that have capabilities are linked into a
574  * per-realm list.
575  */
576 struct ceph_snap_realm {
577         u64 ino;
578         atomic_t nref;
579         struct rb_node node;
580
581         u64 created, seq;
582         u64 parent_ino;
583         u64 parent_since;   /* snapid when our current parent became so */
584
585         u64 *prior_parent_snaps;      /* snaps inherited from any parents we */
586         int num_prior_parent_snaps;   /*  had prior to parent_since */
587         u64 *snaps;                   /* snaps specific to this realm */
588         int num_snaps;
589
590         struct ceph_snap_realm *parent;
591         struct list_head children;       /* list of child realms */
592         struct list_head child_item;
593
594         struct list_head empty_item;     /* if i have ref==0 */
595
596         struct list_head dirty_item;     /* if realm needs new context */
597
598         /* the current set of snaps for this realm */
599         struct ceph_snap_context *cached_context;
600
601         struct list_head inodes_with_caps;
602         spinlock_t inodes_with_caps_lock;
603 };
604
605 static inline int default_congestion_kb(void)
606 {
607         int congestion_kb;
608
609         /*
610          * Copied from NFS
611          *
612          * congestion size, scale with available memory.
613          *
614          *  64MB:    8192k
615          * 128MB:   11585k
616          * 256MB:   16384k
617          * 512MB:   23170k
618          *   1GB:   32768k
619          *   2GB:   46340k
620          *   4GB:   65536k
621          *   8GB:   92681k
622          *  16GB:  131072k
623          *
624          * This allows larger machines to have larger/more transfers.
625          * Limit the default to 256M
626          */
627         congestion_kb = (16*int_sqrt(totalram_pages)) << (PAGE_SHIFT-10);
628         if (congestion_kb > 256*1024)
629                 congestion_kb = 256*1024;
630
631         return congestion_kb;
632 }
633
634
635
636 /* snap.c */
637 struct ceph_snap_realm *ceph_lookup_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
638                                                u64 ino);
639 extern void ceph_get_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
640                                 struct ceph_snap_realm *realm);
641 extern void ceph_put_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
642                                 struct ceph_snap_realm *realm);
643 extern int ceph_update_snap_trace(struct ceph_mds_client *m,
644                                   void *p, void *e, bool deletion);
645 extern void ceph_handle_snap(struct ceph_mds_client *mdsc,
646                              struct ceph_mds_session *session,
647                              struct ceph_msg *msg);
648 extern void ceph_queue_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci);
649 extern int __ceph_finish_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci,
650                                   struct ceph_cap_snap *capsnap);
651 extern void ceph_cleanup_empty_realms(struct ceph_mds_client *mdsc);
652
653 /*
654  * a cap_snap is "pending" if it is still awaiting an in-progress
655  * sync write (that may/may not still update size, mtime, etc.).
656  */
657 static inline bool __ceph_have_pending_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci)
658 {
659         return !list_empty(&ci->i_cap_snaps) &&
660                 list_entry(ci->i_cap_snaps.prev, struct ceph_cap_snap,
661                            ci_item)->writing;
662 }
663
664 /* inode.c */
665 extern const struct inode_operations ceph_file_iops;
666
667 extern struct inode *ceph_alloc_inode(struct super_block *sb);
668 extern void ceph_destroy_inode(struct inode *inode);
669
670 extern struct inode *ceph_get_inode(struct super_block *sb,
671                                     struct ceph_vino vino);
672 extern struct inode *ceph_get_snapdir(struct inode *parent);
673 extern int ceph_fill_file_size(struct inode *inode, int issued,
674                                u32 truncate_seq, u64 truncate_size, u64 size);
675 extern void ceph_fill_file_time(struct inode *inode, int issued,
676                                 u64 time_warp_seq, struct timespec *ctime,
677                                 struct timespec *mtime, struct timespec *atime);
678 extern int ceph_fill_trace(struct super_block *sb,
679                            struct ceph_mds_request *req,
680                            struct ceph_mds_session *session);
681 extern int ceph_readdir_prepopulate(struct ceph_mds_request *req,
682                                     struct ceph_mds_session *session);
683
684 extern int ceph_inode_holds_cap(struct inode *inode, int mask);
685
686 extern int ceph_inode_set_size(struct inode *inode, loff_t size);
687 extern void __ceph_do_pending_vmtruncate(struct inode *inode);
688 extern void ceph_queue_vmtruncate(struct inode *inode);
689
690 extern void ceph_queue_invalidate(struct inode *inode);
691 extern void ceph_queue_writeback(struct inode *inode);
692
693 extern int ceph_do_getattr(struct inode *inode, int mask);
694 extern int ceph_permission(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags);
695 extern int ceph_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr);
696 extern int ceph_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
697                         struct kstat *stat);
698
699 /* xattr.c */
700 extern int ceph_setxattr(struct dentry *, const char *, const void *,
701                          size_t, int);
702 extern ssize_t ceph_getxattr(struct dentry *, const char *, void *, size_t);
703 extern ssize_t ceph_listxattr(struct dentry *, char *, size_t);
704 extern int ceph_removexattr(struct dentry *, const char *);
705 extern void __ceph_build_xattrs_blob(struct ceph_inode_info *ci);
706 extern void __ceph_destroy_xattrs(struct ceph_inode_info *ci);
707
708 /* caps.c */
709 extern const char *ceph_cap_string(int c);
710 extern void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
711                              struct ceph_msg *msg);
712 extern int ceph_add_cap(struct inode *inode,
713                         struct ceph_mds_session *session, u64 cap_id,
714                         int fmode, unsigned issued, unsigned wanted,
715                         unsigned cap, unsigned seq, u64 realmino, int flags,
716                         struct ceph_cap_reservation *caps_reservation);
717 extern void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap);
718 static inline void ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap)
719 {
720         struct inode *inode = &cap->ci->vfs_inode;
721         spin_lock(&inode->i_lock);
722         __ceph_remove_cap(cap);
723         spin_unlock(&inode->i_lock);
724 }
725 extern void ceph_put_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
726                          struct ceph_cap *cap);
727
728 extern void ceph_queue_caps_release(struct inode *inode);
729 extern int ceph_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
730 extern int ceph_fsync(struct file *file, int datasync);
731 extern void ceph_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
732                                     struct ceph_mds_session *session);
733 extern struct ceph_cap *ceph_get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci,
734                                              int mds);
735 extern int ceph_get_cap_mds(struct inode *inode);
736 extern void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps);
737 extern void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had);
738 extern void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
739                                        struct ceph_snap_context *snapc);
740 extern void __ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
741                                struct ceph_mds_session **psession,
742                                int again);
743 extern void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
744                             struct ceph_mds_session *session);
745 extern void ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc);
746 extern void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc);
747
748 extern int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
749                                      int mds, int drop, int unless, int force);
750 extern int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dn,
751                                       int mds, int drop, int unless);
752
753 extern int ceph_get_caps(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
754                          int *got, loff_t endoff);
755
756 /* for counting open files by mode */
757 static inline void __ceph_get_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int mode)
758 {
759         ci->i_nr_by_mode[mode]++;
760 }
761 extern void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int mode);
762
763 /* addr.c */
764 extern const struct address_space_operations ceph_aops;
765 extern int ceph_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
766
767 /* file.c */
768 extern const struct file_operations ceph_file_fops;
769 extern const struct address_space_operations ceph_aops;
770 extern int ceph_copy_to_page_vector(struct page **pages,
771                                     const char *data,
772                                     loff_t off, size_t len);
773 extern int ceph_copy_from_page_vector(struct page **pages,
774                                     char *data,
775                                     loff_t off, size_t len);
776 extern struct page **ceph_alloc_page_vector(int num_pages, gfp_t flags);
777 extern int ceph_open(struct inode *inode, struct file *file);
778 extern struct dentry *ceph_lookup_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
779                                        struct nameidata *nd, int mode,
780                                        int locked_dir);
781 extern int ceph_release(struct inode *inode, struct file *filp);
782
783 /* dir.c */
784 extern const struct file_operations ceph_dir_fops;
785 extern const struct inode_operations ceph_dir_iops;
786 extern const struct dentry_operations ceph_dentry_ops, ceph_snap_dentry_ops,
787         ceph_snapdir_dentry_ops;
788
789 extern int ceph_handle_notrace_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
790 extern struct dentry *ceph_finish_lookup(struct ceph_mds_request *req,
791                                          struct dentry *dentry, int err);
792
793 extern void ceph_dentry_lru_add(struct dentry *dn);
794 extern void ceph_dentry_lru_touch(struct dentry *dn);
795 extern void ceph_dentry_lru_del(struct dentry *dn);
796 extern void ceph_invalidate_dentry_lease(struct dentry *dentry);
797 extern unsigned ceph_dentry_hash(struct dentry *dn);
798
799 /*
800  * our d_ops vary depending on whether the inode is live,
801  * snapshotted (read-only), or a virtual ".snap" directory.
802  */
803 int ceph_init_dentry(struct dentry *dentry);
804
805
806 /* ioctl.c */
807 extern long ceph_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
808
809 /* export.c */
810 extern const struct export_operations ceph_export_ops;
811
812 /* locks.c */
813 extern int ceph_lock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl);
814 extern int ceph_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl);
815 extern void ceph_count_locks(struct inode *inode, int *p_num, int *f_num);
816 extern int ceph_encode_locks(struct inode *i, struct ceph_pagelist *p,
817                              int p_locks, int f_locks);
818 extern int lock_to_ceph_filelock(struct file_lock *fl, struct ceph_filelock *c);
819
820 static inline struct inode *get_dentry_parent_inode(struct dentry *dentry)
821 {
822         if (dentry && dentry->d_parent)
823                 return dentry->d_parent->d_inode;
824
825         return NULL;
826 }
827
828 /* debugfs.c */
829 extern int ceph_fs_debugfs_init(struct ceph_fs_client *client);
830 extern void ceph_fs_debugfs_cleanup(struct ceph_fs_client *client);
831
832 #endif /* _FS_CEPH_SUPER_H */