9ab2acca5a84eb03ecbe159715d1a05eab18d184
[pandora-kernel.git] / fs / ocfs2 / dlmglue.c
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; -*-
2  * vim: noexpandtab sw=8 ts=8 sts=0:
3  *
4  * dlmglue.c
5  *
6  * Code which implements an OCFS2 specific interface to our DLM.
7  *
8  * Copyright (C) 2003, 2004 Oracle.  All rights reserved.
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU General Public
12  * License as published by the Free Software Foundation; either
13  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public
21  * License along with this program; if not, write to the
22  * Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
23  * Boston, MA 021110-1307, USA.
24  */
25
26 #include <linux/types.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/highmem.h>
29 #include <linux/mm.h>
30 #include <linux/kthread.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/debugfs.h>
33 #include <linux/seq_file.h>
34 #include <linux/time.h>
35 #include <linux/quotaops.h>
36
37 #define MLOG_MASK_PREFIX ML_DLM_GLUE
38 #include <cluster/masklog.h>
39
40 #include "ocfs2.h"
41 #include "ocfs2_lockingver.h"
42
43 #include "alloc.h"
44 #include "dcache.h"
45 #include "dlmglue.h"
46 #include "extent_map.h"
47 #include "file.h"
48 #include "heartbeat.h"
49 #include "inode.h"
50 #include "journal.h"
51 #include "stackglue.h"
52 #include "slot_map.h"
53 #include "super.h"
54 #include "uptodate.h"
55 #include "quota.h"
56 #include "refcounttree.h"
57
58 #include "buffer_head_io.h"
59
60 struct ocfs2_mask_waiter {
61         struct list_head        mw_item;
62         int                     mw_status;
63         struct completion       mw_complete;
64         unsigned long           mw_mask;
65         unsigned long           mw_goal;
66 #ifdef CONFIG_OCFS2_FS_STATS
67         ktime_t                 mw_lock_start;
68 #endif
69 };
70
71 static struct ocfs2_super *ocfs2_get_dentry_osb(struct ocfs2_lock_res *lockres);
72 static struct ocfs2_super *ocfs2_get_inode_osb(struct ocfs2_lock_res *lockres);
73 static struct ocfs2_super *ocfs2_get_file_osb(struct ocfs2_lock_res *lockres);
74 static struct ocfs2_super *ocfs2_get_qinfo_osb(struct ocfs2_lock_res *lockres);
75
76 /*
77  * Return value from ->downconvert_worker functions.
78  *
79  * These control the precise actions of ocfs2_unblock_lock()
80  * and ocfs2_process_blocked_lock()
81  *
82  */
83 enum ocfs2_unblock_action {
84         UNBLOCK_CONTINUE        = 0, /* Continue downconvert */
85         UNBLOCK_CONTINUE_POST   = 1, /* Continue downconvert, fire
86                                       * ->post_unlock callback */
87         UNBLOCK_STOP_POST       = 2, /* Do not downconvert, fire
88                                       * ->post_unlock() callback. */
89 };
90
91 struct ocfs2_unblock_ctl {
92         int requeue;
93         enum ocfs2_unblock_action unblock_action;
94 };
95
96 /* Lockdep class keys */
97 struct lock_class_key lockdep_keys[OCFS2_NUM_LOCK_TYPES];
98
99 static int ocfs2_check_meta_downconvert(struct ocfs2_lock_res *lockres,
100                                         int new_level);
101 static void ocfs2_set_meta_lvb(struct ocfs2_lock_res *lockres);
102
103 static int ocfs2_data_convert_worker(struct ocfs2_lock_res *lockres,
104                                      int blocking);
105
106 static int ocfs2_dentry_convert_worker(struct ocfs2_lock_res *lockres,
107                                        int blocking);
108
109 static void ocfs2_dentry_post_unlock(struct ocfs2_super *osb,
110                                      struct ocfs2_lock_res *lockres);
111
112 static void ocfs2_set_qinfo_lvb(struct ocfs2_lock_res *lockres);
113
114 static int ocfs2_check_refcount_downconvert(struct ocfs2_lock_res *lockres,
115                                             int new_level);
116 static int ocfs2_refcount_convert_worker(struct ocfs2_lock_res *lockres,
117                                          int blocking);
118
119 #define mlog_meta_lvb(__level, __lockres) ocfs2_dump_meta_lvb_info(__level, __PRETTY_FUNCTION__, __LINE__, __lockres)
120
121 /* This aids in debugging situations where a bad LVB might be involved. */
122 static void ocfs2_dump_meta_lvb_info(u64 level,
123                                      const char *function,
124                                      unsigned int line,
125                                      struct ocfs2_lock_res *lockres)
126 {
127         struct ocfs2_meta_lvb *lvb = ocfs2_dlm_lvb(&lockres->l_lksb);
128
129         mlog(level, "LVB information for %s (called from %s:%u):\n",
130              lockres->l_name, function, line);
131         mlog(level, "version: %u, clusters: %u, generation: 0x%x\n",
132              lvb->lvb_version, be32_to_cpu(lvb->lvb_iclusters),
133              be32_to_cpu(lvb->lvb_igeneration));
134         mlog(level, "size: %llu, uid %u, gid %u, mode 0x%x\n",
135              (unsigned long long)be64_to_cpu(lvb->lvb_isize),
136              be32_to_cpu(lvb->lvb_iuid), be32_to_cpu(lvb->lvb_igid),
137              be16_to_cpu(lvb->lvb_imode));
138         mlog(level, "nlink %u, atime_packed 0x%llx, ctime_packed 0x%llx, "
139              "mtime_packed 0x%llx iattr 0x%x\n", be16_to_cpu(lvb->lvb_inlink),
140              (long long)be64_to_cpu(lvb->lvb_iatime_packed),
141              (long long)be64_to_cpu(lvb->lvb_ictime_packed),
142              (long long)be64_to_cpu(lvb->lvb_imtime_packed),
143              be32_to_cpu(lvb->lvb_iattr));
144 }
145
146
147 /*
148  * OCFS2 Lock Resource Operations
149  *
150  * These fine tune the behavior of the generic dlmglue locking infrastructure.
151  *
152  * The most basic of lock types can point ->l_priv to their respective
153  * struct ocfs2_super and allow the default actions to manage things.
154  *
155  * Right now, each lock type also needs to implement an init function,
156  * and trivial lock/unlock wrappers. ocfs2_simple_drop_lockres()
157  * should be called when the lock is no longer needed (i.e., object
158  * destruction time).
159  */
160 struct ocfs2_lock_res_ops {
161         /*
162          * Translate an ocfs2_lock_res * into an ocfs2_super *. Define
163          * this callback if ->l_priv is not an ocfs2_super pointer
164          */
165         struct ocfs2_super * (*get_osb)(struct ocfs2_lock_res *);
166
167         /*
168          * Optionally called in the downconvert thread after a
169          * successful downconvert. The lockres will not be referenced
170          * after this callback is called, so it is safe to free
171          * memory, etc.
172          *
173          * The exact semantics of when this is called are controlled
174          * by ->downconvert_worker()
175          */
176         void (*post_unlock)(struct ocfs2_super *, struct ocfs2_lock_res *);
177
178         /*
179          * Allow a lock type to add checks to determine whether it is
180          * safe to downconvert a lock. Return 0 to re-queue the
181          * downconvert at a later time, nonzero to continue.
182          *
183          * For most locks, the default checks that there are no
184          * incompatible holders are sufficient.
185          *
186          * Called with the lockres spinlock held.
187          */
188         int (*check_downconvert)(struct ocfs2_lock_res *, int);
189
190         /*
191          * Allows a lock type to populate the lock value block. This
192          * is called on downconvert, and when we drop a lock.
193          *
194          * Locks that want to use this should set LOCK_TYPE_USES_LVB
195          * in the flags field.
196          *
197          * Called with the lockres spinlock held.
198          */
199         void (*set_lvb)(struct ocfs2_lock_res *);
200
201         /*
202          * Called from the downconvert thread when it is determined
203          * that a lock will be downconverted. This is called without
204          * any locks held so the function can do work that might
205          * schedule (syncing out data, etc).
206          *
207          * This should return any one of the ocfs2_unblock_action
208          * values, depending on what it wants the thread to do.
209          */
210         int (*downconvert_worker)(struct ocfs2_lock_res *, int);
211
212         /*
213          * LOCK_TYPE_* flags which describe the specific requirements
214          * of a lock type. Descriptions of each individual flag follow.
215          */
216         int flags;
217 };
218
219 /*
220  * Some locks want to "refresh" potentially stale data when a
221  * meaningful (PRMODE or EXMODE) lock level is first obtained. If this
222  * flag is set, the OCFS2_LOCK_NEEDS_REFRESH flag will be set on the
223  * individual lockres l_flags member from the ast function. It is
224  * expected that the locking wrapper will clear the
225  * OCFS2_LOCK_NEEDS_REFRESH flag when done.
226  */
227 #define LOCK_TYPE_REQUIRES_REFRESH 0x1
228
229 /*
230  * Indicate that a lock type makes use of the lock value block. The
231  * ->set_lvb lock type callback must be defined.
232  */
233 #define LOCK_TYPE_USES_LVB              0x2
234
235 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_inode_rw_lops = {
236         .get_osb        = ocfs2_get_inode_osb,
237         .flags          = 0,
238 };
239
240 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_inode_inode_lops = {
241         .get_osb        = ocfs2_get_inode_osb,
242         .check_downconvert = ocfs2_check_meta_downconvert,
243         .set_lvb        = ocfs2_set_meta_lvb,
244         .downconvert_worker = ocfs2_data_convert_worker,
245         .flags          = LOCK_TYPE_REQUIRES_REFRESH|LOCK_TYPE_USES_LVB,
246 };
247
248 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_super_lops = {
249         .flags          = LOCK_TYPE_REQUIRES_REFRESH,
250 };
251
252 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_rename_lops = {
253         .flags          = 0,
254 };
255
256 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_nfs_sync_lops = {
257         .flags          = 0,
258 };
259
260 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_orphan_scan_lops = {
261         .flags          = LOCK_TYPE_REQUIRES_REFRESH|LOCK_TYPE_USES_LVB,
262 };
263
264 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_dentry_lops = {
265         .get_osb        = ocfs2_get_dentry_osb,
266         .post_unlock    = ocfs2_dentry_post_unlock,
267         .downconvert_worker = ocfs2_dentry_convert_worker,
268         .flags          = 0,
269 };
270
271 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_inode_open_lops = {
272         .get_osb        = ocfs2_get_inode_osb,
273         .flags          = 0,
274 };
275
276 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_flock_lops = {
277         .get_osb        = ocfs2_get_file_osb,
278         .flags          = 0,
279 };
280
281 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_qinfo_lops = {
282         .set_lvb        = ocfs2_set_qinfo_lvb,
283         .get_osb        = ocfs2_get_qinfo_osb,
284         .flags          = LOCK_TYPE_REQUIRES_REFRESH | LOCK_TYPE_USES_LVB,
285 };
286
287 static struct ocfs2_lock_res_ops ocfs2_refcount_block_lops = {
288         .check_downconvert = ocfs2_check_refcount_downconvert,
289         .downconvert_worker = ocfs2_refcount_convert_worker,
290         .flags          = 0,
291 };
292
293 static inline int ocfs2_is_inode_lock(struct ocfs2_lock_res *lockres)
294 {
295         return lockres->l_type == OCFS2_LOCK_TYPE_META ||
296                 lockres->l_type == OCFS2_LOCK_TYPE_RW ||
297                 lockres->l_type == OCFS2_LOCK_TYPE_OPEN;
298 }
299
300 static inline struct ocfs2_lock_res *ocfs2_lksb_to_lock_res(struct ocfs2_dlm_lksb *lksb)
301 {
302         return container_of(lksb, struct ocfs2_lock_res, l_lksb);
303 }
304
305 static inline struct inode *ocfs2_lock_res_inode(struct ocfs2_lock_res *lockres)
306 {
307         BUG_ON(!ocfs2_is_inode_lock(lockres));
308
309         return (struct inode *) lockres->l_priv;
310 }
311
312 static inline struct ocfs2_dentry_lock *ocfs2_lock_res_dl(struct ocfs2_lock_res *lockres)
313 {
314         BUG_ON(lockres->l_type != OCFS2_LOCK_TYPE_DENTRY);
315
316         return (struct ocfs2_dentry_lock *)lockres->l_priv;
317 }
318
319 static inline struct ocfs2_mem_dqinfo *ocfs2_lock_res_qinfo(struct ocfs2_lock_res *lockres)
320 {
321         BUG_ON(lockres->l_type != OCFS2_LOCK_TYPE_QINFO);
322
323         return (struct ocfs2_mem_dqinfo *)lockres->l_priv;
324 }
325
326 static inline struct ocfs2_refcount_tree *
327 ocfs2_lock_res_refcount_tree(struct ocfs2_lock_res *res)
328 {
329         return container_of(res, struct ocfs2_refcount_tree, rf_lockres);
330 }
331
332 static inline struct ocfs2_super *ocfs2_get_lockres_osb(struct ocfs2_lock_res *lockres)
333 {
334         if (lockres->l_ops->get_osb)
335                 return lockres->l_ops->get_osb(lockres);
336
337         return (struct ocfs2_super *)lockres->l_priv;
338 }
339
340 static int ocfs2_lock_create(struct ocfs2_super *osb,
341                              struct ocfs2_lock_res *lockres,
342                              int level,
343                              u32 dlm_flags);
344 static inline int ocfs2_may_continue_on_blocked_lock(struct ocfs2_lock_res *lockres,
345                                                      int wanted);
346 static void __ocfs2_cluster_unlock(struct ocfs2_super *osb,
347                                    struct ocfs2_lock_res *lockres,
348                                    int level, unsigned long caller_ip);
349 static inline void ocfs2_cluster_unlock(struct ocfs2_super *osb,
350                                         struct ocfs2_lock_res *lockres,
351                                         int level)
352 {
353         __ocfs2_cluster_unlock(osb, lockres, level, _RET_IP_);
354 }
355
356 static inline void ocfs2_generic_handle_downconvert_action(struct ocfs2_lock_res *lockres);
357 static inline void ocfs2_generic_handle_convert_action(struct ocfs2_lock_res *lockres);
358 static inline void ocfs2_generic_handle_attach_action(struct ocfs2_lock_res *lockres);
359 static int ocfs2_generic_handle_bast(struct ocfs2_lock_res *lockres, int level);
360 static void ocfs2_schedule_blocked_lock(struct ocfs2_super *osb,
361                                         struct ocfs2_lock_res *lockres);
362 static inline void ocfs2_recover_from_dlm_error(struct ocfs2_lock_res *lockres,
363                                                 int convert);
364 #define ocfs2_log_dlm_error(_func, _err, _lockres) do {                                 \
365         if ((_lockres)->l_type != OCFS2_LOCK_TYPE_DENTRY)                               \
366                 mlog(ML_ERROR, "DLM error %d while calling %s on resource %s\n",        \
367                      _err, _func, _lockres->l_name);                                    \
368         else                                                                            \
369                 mlog(ML_ERROR, "DLM error %d while calling %s on resource %.*s%08x\n",  \
370                      _err, _func, OCFS2_DENTRY_LOCK_INO_START - 1, (_lockres)->l_name,  \
371                      (unsigned int)ocfs2_get_dentry_lock_ino(_lockres));                \
372 } while (0)
373 static int ocfs2_downconvert_thread(void *arg);
374 static void ocfs2_downconvert_on_unlock(struct ocfs2_super *osb,
375                                         struct ocfs2_lock_res *lockres);
376 static int ocfs2_inode_lock_update(struct inode *inode,
377                                   struct buffer_head **bh);
378 static void ocfs2_drop_osb_locks(struct ocfs2_super *osb);
379 static inline int ocfs2_highest_compat_lock_level(int level);
380 static unsigned int ocfs2_prepare_downconvert(struct ocfs2_lock_res *lockres,
381                                               int new_level);
382 static int ocfs2_downconvert_lock(struct ocfs2_super *osb,
383                                   struct ocfs2_lock_res *lockres,
384                                   int new_level,
385                                   int lvb,
386                                   unsigned int generation);
387 static int ocfs2_prepare_cancel_convert(struct ocfs2_super *osb,
388                                         struct ocfs2_lock_res *lockres);
389 static int ocfs2_cancel_convert(struct ocfs2_super *osb,
390                                 struct ocfs2_lock_res *lockres);
391
392
393 static void ocfs2_build_lock_name(enum ocfs2_lock_type type,
394                                   u64 blkno,
395                                   u32 generation,
396                                   char *name)
397 {
398         int len;
399
400         BUG_ON(type >= OCFS2_NUM_LOCK_TYPES);
401
402         len = snprintf(name, OCFS2_LOCK_ID_MAX_LEN, "%c%s%016llx%08x",
403                        ocfs2_lock_type_char(type), OCFS2_LOCK_ID_PAD,
404                        (long long)blkno, generation);
405
406         BUG_ON(len != (OCFS2_LOCK_ID_MAX_LEN - 1));
407
408         mlog(0, "built lock resource with name: %s\n", name);
409 }
410
411 static DEFINE_SPINLOCK(ocfs2_dlm_tracking_lock);
412
413 static void ocfs2_add_lockres_tracking(struct ocfs2_lock_res *res,
414                                        struct ocfs2_dlm_debug *dlm_debug)
415 {
416         mlog(0, "Add tracking for lockres %s\n", res->l_name);
417
418         spin_lock(&ocfs2_dlm_tracking_lock);
419         list_add(&res->l_debug_list, &dlm_debug->d_lockres_tracking);
420         spin_unlock(&ocfs2_dlm_tracking_lock);
421 }
422
423 static void ocfs2_remove_lockres_tracking(struct ocfs2_lock_res *res)
424 {
425         spin_lock(&ocfs2_dlm_tracking_lock);
426         if (!list_empty(&res->l_debug_list))
427                 list_del_init(&res->l_debug_list);
428         spin_unlock(&ocfs2_dlm_tracking_lock);
429 }
430
431 #ifdef CONFIG_OCFS2_FS_STATS
432 static void ocfs2_init_lock_stats(struct ocfs2_lock_res *res)
433 {
434         res->l_lock_refresh = 0;
435         memset(&res->l_lock_prmode, 0, sizeof(struct ocfs2_lock_stats));
436         memset(&res->l_lock_exmode, 0, sizeof(struct ocfs2_lock_stats));
437 }
438
439 static void ocfs2_update_lock_stats(struct ocfs2_lock_res *res, int level,
440                                     struct ocfs2_mask_waiter *mw, int ret)
441 {
442         u32 usec;
443         ktime_t kt;
444         struct ocfs2_lock_stats *stats;
445
446         if (level == LKM_PRMODE)
447                 stats = &res->l_lock_prmode;
448         else if (level == LKM_EXMODE)
449                 stats = &res->l_lock_exmode;
450         else
451                 return;
452
453         kt = ktime_sub(ktime_get(), mw->mw_lock_start);
454         usec = ktime_to_us(kt);
455
456         stats->ls_gets++;
457         stats->ls_total += ktime_to_ns(kt);
458         /* overflow */
459         if (unlikely(stats->ls_gets) == 0) {
460                 stats->ls_gets++;
461                 stats->ls_total = ktime_to_ns(kt);
462         }
463
464         if (stats->ls_max < usec)
465                 stats->ls_max = usec;
466
467         if (ret)
468                 stats->ls_fail++;
469 }
470
471 static inline void ocfs2_track_lock_refresh(struct ocfs2_lock_res *lockres)
472 {
473         lockres->l_lock_refresh++;
474 }
475
476 static inline void ocfs2_init_start_time(struct ocfs2_mask_waiter *mw)
477 {
478         mw->mw_lock_start = ktime_get();
479 }
480 #else
481 static inline void ocfs2_init_lock_stats(struct ocfs2_lock_res *res)
482 {
483 }
484 static inline void ocfs2_update_lock_stats(struct ocfs2_lock_res *res,
485                            int level, struct ocfs2_mask_waiter *mw, int ret)
486 {
487 }
488 static inline void ocfs2_track_lock_refresh(struct ocfs2_lock_res *lockres)
489 {
490 }
491 static inline void ocfs2_init_start_time(struct ocfs2_mask_waiter *mw)
492 {
493 }
494 #endif
495
496 static void ocfs2_lock_res_init_common(struct ocfs2_super *osb,
497                                        struct ocfs2_lock_res *res,
498                                        enum ocfs2_lock_type type,
499                                        struct ocfs2_lock_res_ops *ops,
500                                        void *priv)
501 {
502         res->l_type          = type;
503         res->l_ops           = ops;
504         res->l_priv          = priv;
505
506         res->l_level         = DLM_LOCK_IV;
507         res->l_requested     = DLM_LOCK_IV;
508         res->l_blocking      = DLM_LOCK_IV;
509         res->l_action        = OCFS2_AST_INVALID;
510         res->l_unlock_action = OCFS2_UNLOCK_INVALID;
511
512         res->l_flags         = OCFS2_LOCK_INITIALIZED;
513
514         ocfs2_add_lockres_tracking(res, osb->osb_dlm_debug);
515
516         ocfs2_init_lock_stats(res);
517 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
518         if (type != OCFS2_LOCK_TYPE_OPEN)
519                 lockdep_init_map(&res->l_lockdep_map, ocfs2_lock_type_strings[type],
520                                  &lockdep_keys[type], 0);
521         else
522                 res->l_lockdep_map.key = NULL;
523 #endif
524 }
525
526 void ocfs2_lock_res_init_once(struct ocfs2_lock_res *res)
527 {
528         /* This also clears out the lock status block */
529         memset(res, 0, sizeof(struct ocfs2_lock_res));
530         spin_lock_init(&res->l_lock);
531         init_waitqueue_head(&res->l_event);
532         INIT_LIST_HEAD(&res->l_blocked_list);
533         INIT_LIST_HEAD(&res->l_mask_waiters);
534 }
535
536 void ocfs2_inode_lock_res_init(struct ocfs2_lock_res *res,
537                                enum ocfs2_lock_type type,
538                                unsigned int generation,
539                                struct inode *inode)
540 {
541         struct ocfs2_lock_res_ops *ops;
542
543         switch(type) {
544                 case OCFS2_LOCK_TYPE_RW:
545                         ops = &ocfs2_inode_rw_lops;
546                         break;
547                 case OCFS2_LOCK_TYPE_META:
548                         ops = &ocfs2_inode_inode_lops;
549                         break;
550                 case OCFS2_LOCK_TYPE_OPEN:
551                         ops = &ocfs2_inode_open_lops;
552                         break;
553                 default:
554                         mlog_bug_on_msg(1, "type: %d\n", type);
555                         ops = NULL; /* thanks, gcc */
556                         break;
557         };
558
559         ocfs2_build_lock_name(type, OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
560                               generation, res->l_name);
561         ocfs2_lock_res_init_common(OCFS2_SB(inode->i_sb), res, type, ops, inode);
562 }
563
564 static struct ocfs2_super *ocfs2_get_inode_osb(struct ocfs2_lock_res *lockres)
565 {
566         struct inode *inode = ocfs2_lock_res_inode(lockres);
567
568         return OCFS2_SB(inode->i_sb);
569 }
570
571 static struct ocfs2_super *ocfs2_get_qinfo_osb(struct ocfs2_lock_res *lockres)
572 {
573         struct ocfs2_mem_dqinfo *info = lockres->l_priv;
574
575         return OCFS2_SB(info->dqi_gi.dqi_sb);
576 }
577
578 static struct ocfs2_super *ocfs2_get_file_osb(struct ocfs2_lock_res *lockres)
579 {
580         struct ocfs2_file_private *fp = lockres->l_priv;
581
582         return OCFS2_SB(fp->fp_file->f_mapping->host->i_sb);
583 }
584
585 static __u64 ocfs2_get_dentry_lock_ino(struct ocfs2_lock_res *lockres)
586 {
587         __be64 inode_blkno_be;
588
589         memcpy(&inode_blkno_be, &lockres->l_name[OCFS2_DENTRY_LOCK_INO_START],
590                sizeof(__be64));
591
592         return be64_to_cpu(inode_blkno_be);
593 }
594
595 static struct ocfs2_super *ocfs2_get_dentry_osb(struct ocfs2_lock_res *lockres)
596 {
597         struct ocfs2_dentry_lock *dl = lockres->l_priv;
598
599         return OCFS2_SB(dl->dl_inode->i_sb);
600 }
601
602 void ocfs2_dentry_lock_res_init(struct ocfs2_dentry_lock *dl,
603                                 u64 parent, struct inode *inode)
604 {
605         int len;
606         u64 inode_blkno = OCFS2_I(inode)->ip_blkno;
607         __be64 inode_blkno_be = cpu_to_be64(inode_blkno);
608         struct ocfs2_lock_res *lockres = &dl->dl_lockres;
609
610         ocfs2_lock_res_init_once(lockres);
611
612         /*
613          * Unfortunately, the standard lock naming scheme won't work
614          * here because we have two 16 byte values to use. Instead,
615          * we'll stuff the inode number as a binary value. We still
616          * want error prints to show something without garbling the
617          * display, so drop a null byte in there before the inode
618          * number. A future version of OCFS2 will likely use all
619          * binary lock names. The stringified names have been a
620          * tremendous aid in debugging, but now that the debugfs
621          * interface exists, we can mangle things there if need be.
622          *
623          * NOTE: We also drop the standard "pad" value (the total lock
624          * name size stays the same though - the last part is all
625          * zeros due to the memset in ocfs2_lock_res_init_once()
626          */
627         len = snprintf(lockres->l_name, OCFS2_DENTRY_LOCK_INO_START,
628                        "%c%016llx",
629                        ocfs2_lock_type_char(OCFS2_LOCK_TYPE_DENTRY),
630                        (long long)parent);
631
632         BUG_ON(len != (OCFS2_DENTRY_LOCK_INO_START - 1));
633
634         memcpy(&lockres->l_name[OCFS2_DENTRY_LOCK_INO_START], &inode_blkno_be,
635                sizeof(__be64));
636
637         ocfs2_lock_res_init_common(OCFS2_SB(inode->i_sb), lockres,
638                                    OCFS2_LOCK_TYPE_DENTRY, &ocfs2_dentry_lops,
639                                    dl);
640 }
641
642 static void ocfs2_super_lock_res_init(struct ocfs2_lock_res *res,
643                                       struct ocfs2_super *osb)
644 {
645         /* Superblock lockres doesn't come from a slab so we call init
646          * once on it manually.  */
647         ocfs2_lock_res_init_once(res);
648         ocfs2_build_lock_name(OCFS2_LOCK_TYPE_SUPER, OCFS2_SUPER_BLOCK_BLKNO,
649                               0, res->l_name);
650         ocfs2_lock_res_init_common(osb, res, OCFS2_LOCK_TYPE_SUPER,
651                                    &ocfs2_super_lops, osb);
652 }
653
654 static void ocfs2_rename_lock_res_init(struct ocfs2_lock_res *res,
655                                        struct ocfs2_super *osb)
656 {
657         /* Rename lockres doesn't come from a slab so we call init
658          * once on it manually.  */
659         ocfs2_lock_res_init_once(res);
660         ocfs2_build_lock_name(OCFS2_LOCK_TYPE_RENAME, 0, 0, res->l_name);
661         ocfs2_lock_res_init_common(osb, res, OCFS2_LOCK_TYPE_RENAME,
662                                    &ocfs2_rename_lops, osb);
663 }
664
665 static void ocfs2_nfs_sync_lock_res_init(struct ocfs2_lock_res *res,
666                                          struct ocfs2_super *osb)
667 {
668         /* nfs_sync lockres doesn't come from a slab so we call init
669          * once on it manually.  */
670         ocfs2_lock_res_init_once(res);
671         ocfs2_build_lock_name(OCFS2_LOCK_TYPE_NFS_SYNC, 0, 0, res->l_name);
672         ocfs2_lock_res_init_common(osb, res, OCFS2_LOCK_TYPE_NFS_SYNC,
673                                    &ocfs2_nfs_sync_lops, osb);
674 }
675
676 static void ocfs2_orphan_scan_lock_res_init(struct ocfs2_lock_res *res,
677                                             struct ocfs2_super *osb)
678 {
679         ocfs2_lock_res_init_once(res);
680         ocfs2_build_lock_name(OCFS2_LOCK_TYPE_ORPHAN_SCAN, 0, 0, res->l_name);
681         ocfs2_lock_res_init_common(osb, res, OCFS2_LOCK_TYPE_ORPHAN_SCAN,
682                                    &ocfs2_orphan_scan_lops, osb);
683 }
684
685 void ocfs2_file_lock_res_init(struct ocfs2_lock_res *lockres,
686                               struct ocfs2_file_private *fp)
687 {
688         struct inode *inode = fp->fp_file->f_mapping->host;
689         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
690
691         ocfs2_lock_res_init_once(lockres);
692         ocfs2_build_lock_name(OCFS2_LOCK_TYPE_FLOCK, oi->ip_blkno,
693                               inode->i_generation, lockres->l_name);
694         ocfs2_lock_res_init_common(OCFS2_SB(inode->i_sb), lockres,
695                                    OCFS2_LOCK_TYPE_FLOCK, &ocfs2_flock_lops,
696                                    fp);
697         lockres->l_flags |= OCFS2_LOCK_NOCACHE;
698 }
699
700 void ocfs2_qinfo_lock_res_init(struct ocfs2_lock_res *lockres,
701                                struct ocfs2_mem_dqinfo *info)
702 {
703         ocfs2_lock_res_init_once(lockres);
704         ocfs2_build_lock_name(OCFS2_LOCK_TYPE_QINFO, info->dqi_gi.dqi_type,
705                               0, lockres->l_name);
706         ocfs2_lock_res_init_common(OCFS2_SB(info->dqi_gi.dqi_sb), lockres,
707                                    OCFS2_LOCK_TYPE_QINFO, &ocfs2_qinfo_lops,
708                                    info);
709 }
710
711 void ocfs2_refcount_lock_res_init(struct ocfs2_lock_res *lockres,
712                                   struct ocfs2_super *osb, u64 ref_blkno,
713                                   unsigned int generation)
714 {
715         ocfs2_lock_res_init_once(lockres);
716         ocfs2_build_lock_name(OCFS2_LOCK_TYPE_REFCOUNT, ref_blkno,
717                               generation, lockres->l_name);
718         ocfs2_lock_res_init_common(osb, lockres, OCFS2_LOCK_TYPE_REFCOUNT,
719                                    &ocfs2_refcount_block_lops, osb);
720 }
721
722 void ocfs2_lock_res_free(struct ocfs2_lock_res *res)
723 {
724         if (!(res->l_flags & OCFS2_LOCK_INITIALIZED))
725                 return;
726
727         ocfs2_remove_lockres_tracking(res);
728
729         mlog_bug_on_msg(!list_empty(&res->l_blocked_list),
730                         "Lockres %s is on the blocked list\n",
731                         res->l_name);
732         mlog_bug_on_msg(!list_empty(&res->l_mask_waiters),
733                         "Lockres %s has mask waiters pending\n",
734                         res->l_name);
735         mlog_bug_on_msg(spin_is_locked(&res->l_lock),
736                         "Lockres %s is locked\n",
737                         res->l_name);
738         mlog_bug_on_msg(res->l_ro_holders,
739                         "Lockres %s has %u ro holders\n",
740                         res->l_name, res->l_ro_holders);
741         mlog_bug_on_msg(res->l_ex_holders,
742                         "Lockres %s has %u ex holders\n",
743                         res->l_name, res->l_ex_holders);
744
745         /* Need to clear out the lock status block for the dlm */
746         memset(&res->l_lksb, 0, sizeof(res->l_lksb));
747
748         res->l_flags = 0UL;
749 }
750
751 static inline void ocfs2_inc_holders(struct ocfs2_lock_res *lockres,
752                                      int level)
753 {
754         BUG_ON(!lockres);
755
756         switch(level) {
757         case DLM_LOCK_EX:
758                 lockres->l_ex_holders++;
759                 break;
760         case DLM_LOCK_PR:
761                 lockres->l_ro_holders++;
762                 break;
763         default:
764                 BUG();
765         }
766 }
767
768 static inline void ocfs2_dec_holders(struct ocfs2_lock_res *lockres,
769                                      int level)
770 {
771         BUG_ON(!lockres);
772
773         switch(level) {
774         case DLM_LOCK_EX:
775                 BUG_ON(!lockres->l_ex_holders);
776                 lockres->l_ex_holders--;
777                 break;
778         case DLM_LOCK_PR:
779                 BUG_ON(!lockres->l_ro_holders);
780                 lockres->l_ro_holders--;
781                 break;
782         default:
783                 BUG();
784         }
785 }
786
787 /* WARNING: This function lives in a world where the only three lock
788  * levels are EX, PR, and NL. It *will* have to be adjusted when more
789  * lock types are added. */
790 static inline int ocfs2_highest_compat_lock_level(int level)
791 {
792         int new_level = DLM_LOCK_EX;
793
794         if (level == DLM_LOCK_EX)
795                 new_level = DLM_LOCK_NL;
796         else if (level == DLM_LOCK_PR)
797                 new_level = DLM_LOCK_PR;
798         return new_level;
799 }
800
801 static void lockres_set_flags(struct ocfs2_lock_res *lockres,
802                               unsigned long newflags)
803 {
804         struct ocfs2_mask_waiter *mw, *tmp;
805
806         assert_spin_locked(&lockres->l_lock);
807
808         lockres->l_flags = newflags;
809
810         list_for_each_entry_safe(mw, tmp, &lockres->l_mask_waiters, mw_item) {
811                 if ((lockres->l_flags & mw->mw_mask) != mw->mw_goal)
812                         continue;
813
814                 list_del_init(&mw->mw_item);
815                 mw->mw_status = 0;
816                 complete(&mw->mw_complete);
817         }
818 }
819 static void lockres_or_flags(struct ocfs2_lock_res *lockres, unsigned long or)
820 {
821         lockres_set_flags(lockres, lockres->l_flags | or);
822 }
823 static void lockres_clear_flags(struct ocfs2_lock_res *lockres,
824                                 unsigned long clear)
825 {
826         lockres_set_flags(lockres, lockres->l_flags & ~clear);
827 }
828
829 static inline void ocfs2_generic_handle_downconvert_action(struct ocfs2_lock_res *lockres)
830 {
831         BUG_ON(!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY));
832         BUG_ON(!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED));
833         BUG_ON(!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BLOCKED));
834         BUG_ON(lockres->l_blocking <= DLM_LOCK_NL);
835
836         lockres->l_level = lockres->l_requested;
837         if (lockres->l_level <=
838             ocfs2_highest_compat_lock_level(lockres->l_blocking)) {
839                 lockres->l_blocking = DLM_LOCK_NL;
840                 lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BLOCKED);
841         }
842         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
843 }
844
845 static inline void ocfs2_generic_handle_convert_action(struct ocfs2_lock_res *lockres)
846 {
847         BUG_ON(!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY));
848         BUG_ON(!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED));
849
850         /* Convert from RO to EX doesn't really need anything as our
851          * information is already up to data. Convert from NL to
852          * *anything* however should mark ourselves as needing an
853          * update */
854         if (lockres->l_level == DLM_LOCK_NL &&
855             lockres->l_ops->flags & LOCK_TYPE_REQUIRES_REFRESH)
856                 lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_NEEDS_REFRESH);
857
858         lockres->l_level = lockres->l_requested;
859
860         /*
861          * We set the OCFS2_LOCK_UPCONVERT_FINISHING flag before clearing
862          * the OCFS2_LOCK_BUSY flag to prevent the dc thread from
863          * downconverting the lock before the upconvert has fully completed.
864          */
865         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_UPCONVERT_FINISHING);
866
867         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
868 }
869
870 static inline void ocfs2_generic_handle_attach_action(struct ocfs2_lock_res *lockres)
871 {
872         BUG_ON((!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY)));
873         BUG_ON(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED);
874
875         if (lockres->l_requested > DLM_LOCK_NL &&
876             !(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_LOCAL) &&
877             lockres->l_ops->flags & LOCK_TYPE_REQUIRES_REFRESH)
878                 lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_NEEDS_REFRESH);
879
880         lockres->l_level = lockres->l_requested;
881         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_ATTACHED);
882         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
883 }
884
885 static int ocfs2_generic_handle_bast(struct ocfs2_lock_res *lockres,
886                                      int level)
887 {
888         int needs_downconvert = 0;
889
890         assert_spin_locked(&lockres->l_lock);
891
892         if (level > lockres->l_blocking) {
893                 /* only schedule a downconvert if we haven't already scheduled
894                  * one that goes low enough to satisfy the level we're
895                  * blocking.  this also catches the case where we get
896                  * duplicate BASTs */
897                 if (ocfs2_highest_compat_lock_level(level) <
898                     ocfs2_highest_compat_lock_level(lockres->l_blocking))
899                         needs_downconvert = 1;
900
901                 lockres->l_blocking = level;
902         }
903
904         mlog(ML_BASTS, "lockres %s, block %d, level %d, l_block %d, dwn %d\n",
905              lockres->l_name, level, lockres->l_level, lockres->l_blocking,
906              needs_downconvert);
907
908         if (needs_downconvert)
909                 lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BLOCKED);
910         mlog(0, "needs_downconvert = %d\n", needs_downconvert);
911         return needs_downconvert;
912 }
913
914 /*
915  * OCFS2_LOCK_PENDING and l_pending_gen.
916  *
917  * Why does OCFS2_LOCK_PENDING exist?  To close a race between setting
918  * OCFS2_LOCK_BUSY and calling ocfs2_dlm_lock().  See ocfs2_unblock_lock()
919  * for more details on the race.
920  *
921  * OCFS2_LOCK_PENDING closes the race quite nicely.  However, it introduces
922  * a race on itself.  In o2dlm, we can get the ast before ocfs2_dlm_lock()
923  * returns.  The ast clears OCFS2_LOCK_BUSY, and must therefore clear
924  * OCFS2_LOCK_PENDING at the same time.  When ocfs2_dlm_lock() returns,
925  * the caller is going to try to clear PENDING again.  If nothing else is
926  * happening, __lockres_clear_pending() sees PENDING is unset and does
927  * nothing.
928  *
929  * But what if another path (eg downconvert thread) has just started a
930  * new locking action?  The other path has re-set PENDING.  Our path
931  * cannot clear PENDING, because that will re-open the original race
932  * window.
933  *
934  * [Example]
935  *
936  * ocfs2_meta_lock()
937  *  ocfs2_cluster_lock()
938  *   set BUSY
939  *   set PENDING
940  *   drop l_lock
941  *   ocfs2_dlm_lock()
942  *    ocfs2_locking_ast()               ocfs2_downconvert_thread()
943  *     clear PENDING                     ocfs2_unblock_lock()
944  *                                        take_l_lock
945  *                                        !BUSY
946  *                                        ocfs2_prepare_downconvert()
947  *                                         set BUSY
948  *                                         set PENDING
949  *                                        drop l_lock
950  *   take l_lock
951  *   clear PENDING
952  *   drop l_lock
953  *                      <window>
954  *                                        ocfs2_dlm_lock()
955  *
956  * So as you can see, we now have a window where l_lock is not held,
957  * PENDING is not set, and ocfs2_dlm_lock() has not been called.
958  *
959  * The core problem is that ocfs2_cluster_lock() has cleared the PENDING
960  * set by ocfs2_prepare_downconvert().  That wasn't nice.
961  *
962  * To solve this we introduce l_pending_gen.  A call to
963  * lockres_clear_pending() will only do so when it is passed a generation
964  * number that matches the lockres.  lockres_set_pending() will return the
965  * current generation number.  When ocfs2_cluster_lock() goes to clear
966  * PENDING, it passes the generation it got from set_pending().  In our
967  * example above, the generation numbers will *not* match.  Thus,
968  * ocfs2_cluster_lock() will not clear the PENDING set by
969  * ocfs2_prepare_downconvert().
970  */
971
972 /* Unlocked version for ocfs2_locking_ast() */
973 static void __lockres_clear_pending(struct ocfs2_lock_res *lockres,
974                                     unsigned int generation,
975                                     struct ocfs2_super *osb)
976 {
977         assert_spin_locked(&lockres->l_lock);
978
979         /*
980          * The ast and locking functions can race us here.  The winner
981          * will clear pending, the loser will not.
982          */
983         if (!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_PENDING) ||
984             (lockres->l_pending_gen != generation))
985                 return;
986
987         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_PENDING);
988         lockres->l_pending_gen++;
989
990         /*
991          * The downconvert thread may have skipped us because we
992          * were PENDING.  Wake it up.
993          */
994         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BLOCKED)
995                 ocfs2_wake_downconvert_thread(osb);
996 }
997
998 /* Locked version for callers of ocfs2_dlm_lock() */
999 static void lockres_clear_pending(struct ocfs2_lock_res *lockres,
1000                                   unsigned int generation,
1001                                   struct ocfs2_super *osb)
1002 {
1003         unsigned long flags;
1004
1005         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1006         __lockres_clear_pending(lockres, generation, osb);
1007         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1008 }
1009
1010 static unsigned int lockres_set_pending(struct ocfs2_lock_res *lockres)
1011 {
1012         assert_spin_locked(&lockres->l_lock);
1013         BUG_ON(!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY));
1014
1015         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_PENDING);
1016
1017         return lockres->l_pending_gen;
1018 }
1019
1020 static void ocfs2_blocking_ast(struct ocfs2_dlm_lksb *lksb, int level)
1021 {
1022         struct ocfs2_lock_res *lockres = ocfs2_lksb_to_lock_res(lksb);
1023         struct ocfs2_super *osb = ocfs2_get_lockres_osb(lockres);
1024         int needs_downconvert;
1025         unsigned long flags;
1026
1027         BUG_ON(level <= DLM_LOCK_NL);
1028
1029         mlog(ML_BASTS, "BAST fired for lockres %s, blocking %d, level %d, "
1030              "type %s\n", lockres->l_name, level, lockres->l_level,
1031              ocfs2_lock_type_string(lockres->l_type));
1032
1033         /*
1034          * We can skip the bast for locks which don't enable caching -
1035          * they'll be dropped at the earliest possible time anyway.
1036          */
1037         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_NOCACHE)
1038                 return;
1039
1040         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1041         needs_downconvert = ocfs2_generic_handle_bast(lockres, level);
1042         if (needs_downconvert)
1043                 ocfs2_schedule_blocked_lock(osb, lockres);
1044         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1045
1046         wake_up(&lockres->l_event);
1047
1048         ocfs2_wake_downconvert_thread(osb);
1049 }
1050
1051 static void ocfs2_locking_ast(struct ocfs2_dlm_lksb *lksb)
1052 {
1053         struct ocfs2_lock_res *lockres = ocfs2_lksb_to_lock_res(lksb);
1054         struct ocfs2_super *osb = ocfs2_get_lockres_osb(lockres);
1055         unsigned long flags;
1056         int status;
1057
1058         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1059
1060         status = ocfs2_dlm_lock_status(&lockres->l_lksb);
1061
1062         if (status == -EAGAIN) {
1063                 lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
1064                 goto out;
1065         }
1066
1067         if (status) {
1068                 mlog(ML_ERROR, "lockres %s: lksb status value of %d!\n",
1069                      lockres->l_name, status);
1070                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1071                 return;
1072         }
1073
1074         mlog(ML_BASTS, "AST fired for lockres %s, action %d, unlock %d, "
1075              "level %d => %d\n", lockres->l_name, lockres->l_action,
1076              lockres->l_unlock_action, lockres->l_level, lockres->l_requested);
1077
1078         switch(lockres->l_action) {
1079         case OCFS2_AST_ATTACH:
1080                 ocfs2_generic_handle_attach_action(lockres);
1081                 lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_LOCAL);
1082                 break;
1083         case OCFS2_AST_CONVERT:
1084                 ocfs2_generic_handle_convert_action(lockres);
1085                 break;
1086         case OCFS2_AST_DOWNCONVERT:
1087                 ocfs2_generic_handle_downconvert_action(lockres);
1088                 break;
1089         default:
1090                 mlog(ML_ERROR, "lockres %s: AST fired with invalid action: %u, "
1091                      "flags 0x%lx, unlock: %u\n",
1092                      lockres->l_name, lockres->l_action, lockres->l_flags,
1093                      lockres->l_unlock_action);
1094                 BUG();
1095         }
1096 out:
1097         /* set it to something invalid so if we get called again we
1098          * can catch it. */
1099         lockres->l_action = OCFS2_AST_INVALID;
1100
1101         /* Did we try to cancel this lock?  Clear that state */
1102         if (lockres->l_unlock_action == OCFS2_UNLOCK_CANCEL_CONVERT)
1103                 lockres->l_unlock_action = OCFS2_UNLOCK_INVALID;
1104
1105         /*
1106          * We may have beaten the locking functions here.  We certainly
1107          * know that dlm_lock() has been called :-)
1108          * Because we can't have two lock calls in flight at once, we
1109          * can use lockres->l_pending_gen.
1110          */
1111         __lockres_clear_pending(lockres, lockres->l_pending_gen,  osb);
1112
1113         wake_up(&lockres->l_event);
1114         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1115 }
1116
1117 static void ocfs2_unlock_ast(struct ocfs2_dlm_lksb *lksb, int error)
1118 {
1119         struct ocfs2_lock_res *lockres = ocfs2_lksb_to_lock_res(lksb);
1120         unsigned long flags;
1121
1122         mlog(ML_BASTS, "UNLOCK AST fired for lockres %s, action = %d\n",
1123              lockres->l_name, lockres->l_unlock_action);
1124
1125         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1126         if (error) {
1127                 mlog(ML_ERROR, "Dlm passes error %d for lock %s, "
1128                      "unlock_action %d\n", error, lockres->l_name,
1129                      lockres->l_unlock_action);
1130                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1131                 return;
1132         }
1133
1134         switch(lockres->l_unlock_action) {
1135         case OCFS2_UNLOCK_CANCEL_CONVERT:
1136                 mlog(0, "Cancel convert success for %s\n", lockres->l_name);
1137                 lockres->l_action = OCFS2_AST_INVALID;
1138                 /* Downconvert thread may have requeued this lock, we
1139                  * need to wake it. */
1140                 if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BLOCKED)
1141                         ocfs2_wake_downconvert_thread(ocfs2_get_lockres_osb(lockres));
1142                 break;
1143         case OCFS2_UNLOCK_DROP_LOCK:
1144                 lockres->l_level = DLM_LOCK_IV;
1145                 break;
1146         default:
1147                 BUG();
1148         }
1149
1150         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
1151         lockres->l_unlock_action = OCFS2_UNLOCK_INVALID;
1152         wake_up(&lockres->l_event);
1153         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1154 }
1155
1156 /*
1157  * This is the filesystem locking protocol.  It provides the lock handling
1158  * hooks for the underlying DLM.  It has a maximum version number.
1159  * The version number allows interoperability with systems running at
1160  * the same major number and an equal or smaller minor number.
1161  *
1162  * Whenever the filesystem does new things with locks (adds or removes a
1163  * lock, orders them differently, does different things underneath a lock),
1164  * the version must be changed.  The protocol is negotiated when joining
1165  * the dlm domain.  A node may join the domain if its major version is
1166  * identical to all other nodes and its minor version is greater than
1167  * or equal to all other nodes.  When its minor version is greater than
1168  * the other nodes, it will run at the minor version specified by the
1169  * other nodes.
1170  *
1171  * If a locking change is made that will not be compatible with older
1172  * versions, the major number must be increased and the minor version set
1173  * to zero.  If a change merely adds a behavior that can be disabled when
1174  * speaking to older versions, the minor version must be increased.  If a
1175  * change adds a fully backwards compatible change (eg, LVB changes that
1176  * are just ignored by older versions), the version does not need to be
1177  * updated.
1178  */
1179 static struct ocfs2_locking_protocol lproto = {
1180         .lp_max_version = {
1181                 .pv_major = OCFS2_LOCKING_PROTOCOL_MAJOR,
1182                 .pv_minor = OCFS2_LOCKING_PROTOCOL_MINOR,
1183         },
1184         .lp_lock_ast            = ocfs2_locking_ast,
1185         .lp_blocking_ast        = ocfs2_blocking_ast,
1186         .lp_unlock_ast          = ocfs2_unlock_ast,
1187 };
1188
1189 void ocfs2_set_locking_protocol(void)
1190 {
1191         ocfs2_stack_glue_set_max_proto_version(&lproto.lp_max_version);
1192 }
1193
1194 static inline void ocfs2_recover_from_dlm_error(struct ocfs2_lock_res *lockres,
1195                                                 int convert)
1196 {
1197         unsigned long flags;
1198
1199         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1200         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
1201         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_UPCONVERT_FINISHING);
1202         if (convert)
1203                 lockres->l_action = OCFS2_AST_INVALID;
1204         else
1205                 lockres->l_unlock_action = OCFS2_UNLOCK_INVALID;
1206         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1207
1208         wake_up(&lockres->l_event);
1209 }
1210
1211 /* Note: If we detect another process working on the lock (i.e.,
1212  * OCFS2_LOCK_BUSY), we'll bail out returning 0. It's up to the caller
1213  * to do the right thing in that case.
1214  */
1215 static int ocfs2_lock_create(struct ocfs2_super *osb,
1216                              struct ocfs2_lock_res *lockres,
1217                              int level,
1218                              u32 dlm_flags)
1219 {
1220         int ret = 0;
1221         unsigned long flags;
1222         unsigned int gen;
1223
1224         mlog(0, "lock %s, level = %d, flags = %u\n", lockres->l_name, level,
1225              dlm_flags);
1226
1227         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1228         if ((lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED) ||
1229             (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY)) {
1230                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1231                 goto bail;
1232         }
1233
1234         lockres->l_action = OCFS2_AST_ATTACH;
1235         lockres->l_requested = level;
1236         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
1237         gen = lockres_set_pending(lockres);
1238         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1239
1240         ret = ocfs2_dlm_lock(osb->cconn,
1241                              level,
1242                              &lockres->l_lksb,
1243                              dlm_flags,
1244                              lockres->l_name,
1245                              OCFS2_LOCK_ID_MAX_LEN - 1);
1246         lockres_clear_pending(lockres, gen, osb);
1247         if (ret) {
1248                 ocfs2_log_dlm_error("ocfs2_dlm_lock", ret, lockres);
1249                 ocfs2_recover_from_dlm_error(lockres, 1);
1250         }
1251
1252         mlog(0, "lock %s, return from ocfs2_dlm_lock\n", lockres->l_name);
1253
1254 bail:
1255         return ret;
1256 }
1257
1258 static inline int ocfs2_check_wait_flag(struct ocfs2_lock_res *lockres,
1259                                         int flag)
1260 {
1261         unsigned long flags;
1262         int ret;
1263
1264         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1265         ret = lockres->l_flags & flag;
1266         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1267
1268         return ret;
1269 }
1270
1271 static inline void ocfs2_wait_on_busy_lock(struct ocfs2_lock_res *lockres)
1272
1273 {
1274         wait_event(lockres->l_event,
1275                    !ocfs2_check_wait_flag(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY));
1276 }
1277
1278 static inline void ocfs2_wait_on_refreshing_lock(struct ocfs2_lock_res *lockres)
1279
1280 {
1281         wait_event(lockres->l_event,
1282                    !ocfs2_check_wait_flag(lockres, OCFS2_LOCK_REFRESHING));
1283 }
1284
1285 /* predict what lock level we'll be dropping down to on behalf
1286  * of another node, and return true if the currently wanted
1287  * level will be compatible with it. */
1288 static inline int ocfs2_may_continue_on_blocked_lock(struct ocfs2_lock_res *lockres,
1289                                                      int wanted)
1290 {
1291         BUG_ON(!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BLOCKED));
1292
1293         return wanted <= ocfs2_highest_compat_lock_level(lockres->l_blocking);
1294 }
1295
1296 static void ocfs2_init_mask_waiter(struct ocfs2_mask_waiter *mw)
1297 {
1298         INIT_LIST_HEAD(&mw->mw_item);
1299         init_completion(&mw->mw_complete);
1300         ocfs2_init_start_time(mw);
1301 }
1302
1303 static int ocfs2_wait_for_mask(struct ocfs2_mask_waiter *mw)
1304 {
1305         wait_for_completion(&mw->mw_complete);
1306         /* Re-arm the completion in case we want to wait on it again */
1307         INIT_COMPLETION(mw->mw_complete);
1308         return mw->mw_status;
1309 }
1310
1311 static void lockres_add_mask_waiter(struct ocfs2_lock_res *lockres,
1312                                     struct ocfs2_mask_waiter *mw,
1313                                     unsigned long mask,
1314                                     unsigned long goal)
1315 {
1316         BUG_ON(!list_empty(&mw->mw_item));
1317
1318         assert_spin_locked(&lockres->l_lock);
1319
1320         list_add_tail(&mw->mw_item, &lockres->l_mask_waiters);
1321         mw->mw_mask = mask;
1322         mw->mw_goal = goal;
1323 }
1324
1325 /* returns 0 if the mw that was removed was already satisfied, -EBUSY
1326  * if the mask still hadn't reached its goal */
1327 static int lockres_remove_mask_waiter(struct ocfs2_lock_res *lockres,
1328                                       struct ocfs2_mask_waiter *mw)
1329 {
1330         unsigned long flags;
1331         int ret = 0;
1332
1333         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1334         if (!list_empty(&mw->mw_item)) {
1335                 if ((lockres->l_flags & mw->mw_mask) != mw->mw_goal)
1336                         ret = -EBUSY;
1337
1338                 list_del_init(&mw->mw_item);
1339                 init_completion(&mw->mw_complete);
1340         }
1341         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1342
1343         return ret;
1344
1345 }
1346
1347 static int ocfs2_wait_for_mask_interruptible(struct ocfs2_mask_waiter *mw,
1348                                              struct ocfs2_lock_res *lockres)
1349 {
1350         int ret;
1351
1352         ret = wait_for_completion_interruptible(&mw->mw_complete);
1353         if (ret)
1354                 lockres_remove_mask_waiter(lockres, mw);
1355         else
1356                 ret = mw->mw_status;
1357         /* Re-arm the completion in case we want to wait on it again */
1358         INIT_COMPLETION(mw->mw_complete);
1359         return ret;
1360 }
1361
1362 static int __ocfs2_cluster_lock(struct ocfs2_super *osb,
1363                                 struct ocfs2_lock_res *lockres,
1364                                 int level,
1365                                 u32 lkm_flags,
1366                                 int arg_flags,
1367                                 int l_subclass,
1368                                 unsigned long caller_ip)
1369 {
1370         struct ocfs2_mask_waiter mw;
1371         int wait, catch_signals = !(osb->s_mount_opt & OCFS2_MOUNT_NOINTR);
1372         int ret = 0; /* gcc doesn't realize wait = 1 guarantees ret is set */
1373         unsigned long flags;
1374         unsigned int gen;
1375         int noqueue_attempted = 0;
1376         int kick_dc = 0;
1377
1378         ocfs2_init_mask_waiter(&mw);
1379
1380         if (lockres->l_ops->flags & LOCK_TYPE_USES_LVB)
1381                 lkm_flags |= DLM_LKF_VALBLK;
1382
1383 again:
1384         wait = 0;
1385
1386         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1387
1388         if (catch_signals && signal_pending(current)) {
1389                 ret = -ERESTARTSYS;
1390                 goto unlock;
1391         }
1392
1393         mlog_bug_on_msg(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_FREEING,
1394                         "Cluster lock called on freeing lockres %s! flags "
1395                         "0x%lx\n", lockres->l_name, lockres->l_flags);
1396
1397         /* We only compare against the currently granted level
1398          * here. If the lock is blocked waiting on a downconvert,
1399          * we'll get caught below. */
1400         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY &&
1401             level > lockres->l_level) {
1402                 /* is someone sitting in dlm_lock? If so, wait on
1403                  * them. */
1404                 lockres_add_mask_waiter(lockres, &mw, OCFS2_LOCK_BUSY, 0);
1405                 wait = 1;
1406                 goto unlock;
1407         }
1408
1409         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_UPCONVERT_FINISHING) {
1410                 /*
1411                  * We've upconverted. If the lock now has a level we can
1412                  * work with, we take it. If, however, the lock is not at the
1413                  * required level, we go thru the full cycle. One way this could
1414                  * happen is if a process requesting an upconvert to PR is
1415                  * closely followed by another requesting upconvert to an EX.
1416                  * If the process requesting EX lands here, we want it to
1417                  * continue attempting to upconvert and let the process
1418                  * requesting PR take the lock.
1419                  * If multiple processes request upconvert to PR, the first one
1420                  * here will take the lock. The others will have to go thru the
1421                  * OCFS2_LOCK_BLOCKED check to ensure that there is no pending
1422                  * downconvert request.
1423                  */
1424                 if (level <= lockres->l_level)
1425                         goto update_holders;
1426         }
1427
1428         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BLOCKED &&
1429             !ocfs2_may_continue_on_blocked_lock(lockres, level)) {
1430                 /* is the lock is currently blocked on behalf of
1431                  * another node */
1432                 lockres_add_mask_waiter(lockres, &mw, OCFS2_LOCK_BLOCKED, 0);
1433                 wait = 1;
1434                 goto unlock;
1435         }
1436
1437         if (level > lockres->l_level) {
1438                 if (noqueue_attempted > 0) {
1439                         ret = -EAGAIN;
1440                         goto unlock;
1441                 }
1442                 if (lkm_flags & DLM_LKF_NOQUEUE)
1443                         noqueue_attempted = 1;
1444
1445                 if (lockres->l_action != OCFS2_AST_INVALID)
1446                         mlog(ML_ERROR, "lockres %s has action %u pending\n",
1447                              lockres->l_name, lockres->l_action);
1448
1449                 if (!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED)) {
1450                         lockres->l_action = OCFS2_AST_ATTACH;
1451                         lkm_flags &= ~DLM_LKF_CONVERT;
1452                 } else {
1453                         lockres->l_action = OCFS2_AST_CONVERT;
1454                         lkm_flags |= DLM_LKF_CONVERT;
1455                 }
1456
1457                 lockres->l_requested = level;
1458                 lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
1459                 gen = lockres_set_pending(lockres);
1460                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1461
1462                 BUG_ON(level == DLM_LOCK_IV);
1463                 BUG_ON(level == DLM_LOCK_NL);
1464
1465                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s, convert from %d to %d\n",
1466                      lockres->l_name, lockres->l_level, level);
1467
1468                 /* call dlm_lock to upgrade lock now */
1469                 ret = ocfs2_dlm_lock(osb->cconn,
1470                                      level,
1471                                      &lockres->l_lksb,
1472                                      lkm_flags,
1473                                      lockres->l_name,
1474                                      OCFS2_LOCK_ID_MAX_LEN - 1);
1475                 lockres_clear_pending(lockres, gen, osb);
1476                 if (ret) {
1477                         if (!(lkm_flags & DLM_LKF_NOQUEUE) ||
1478                             (ret != -EAGAIN)) {
1479                                 ocfs2_log_dlm_error("ocfs2_dlm_lock",
1480                                                     ret, lockres);
1481                         }
1482                         ocfs2_recover_from_dlm_error(lockres, 1);
1483                         goto out;
1484                 }
1485
1486                 mlog(0, "lock %s, successful return from ocfs2_dlm_lock\n",
1487                      lockres->l_name);
1488
1489                 /* At this point we've gone inside the dlm and need to
1490                  * complete our work regardless. */
1491                 catch_signals = 0;
1492
1493                 /* wait for busy to clear and carry on */
1494                 goto again;
1495         }
1496
1497 update_holders:
1498         /* Ok, if we get here then we're good to go. */
1499         ocfs2_inc_holders(lockres, level);
1500
1501         ret = 0;
1502 unlock:
1503         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_UPCONVERT_FINISHING);
1504
1505         /* ocfs2_unblock_lock reques on seeing OCFS2_LOCK_UPCONVERT_FINISHING */
1506         kick_dc = (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BLOCKED);
1507
1508         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1509         if (kick_dc)
1510                 ocfs2_wake_downconvert_thread(osb);
1511 out:
1512         /*
1513          * This is helping work around a lock inversion between the page lock
1514          * and dlm locks.  One path holds the page lock while calling aops
1515          * which block acquiring dlm locks.  The voting thread holds dlm
1516          * locks while acquiring page locks while down converting data locks.
1517          * This block is helping an aop path notice the inversion and back
1518          * off to unlock its page lock before trying the dlm lock again.
1519          */
1520         if (wait && arg_flags & OCFS2_LOCK_NONBLOCK &&
1521             mw.mw_mask & (OCFS2_LOCK_BUSY|OCFS2_LOCK_BLOCKED)) {
1522                 wait = 0;
1523                 if (lockres_remove_mask_waiter(lockres, &mw))
1524                         ret = -EAGAIN;
1525                 else
1526                         goto again;
1527         }
1528         if (wait) {
1529                 ret = ocfs2_wait_for_mask(&mw);
1530                 if (ret == 0)
1531                         goto again;
1532                 mlog_errno(ret);
1533         }
1534         ocfs2_update_lock_stats(lockres, level, &mw, ret);
1535
1536 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
1537         if (!ret && lockres->l_lockdep_map.key != NULL) {
1538                 if (level == DLM_LOCK_PR)
1539                         rwsem_acquire_read(&lockres->l_lockdep_map, l_subclass,
1540                                 !!(arg_flags & OCFS2_META_LOCK_NOQUEUE),
1541                                 caller_ip);
1542                 else
1543                         rwsem_acquire(&lockres->l_lockdep_map, l_subclass,
1544                                 !!(arg_flags & OCFS2_META_LOCK_NOQUEUE),
1545                                 caller_ip);
1546         }
1547 #endif
1548         return ret;
1549 }
1550
1551 static inline int ocfs2_cluster_lock(struct ocfs2_super *osb,
1552                                      struct ocfs2_lock_res *lockres,
1553                                      int level,
1554                                      u32 lkm_flags,
1555                                      int arg_flags)
1556 {
1557         return __ocfs2_cluster_lock(osb, lockres, level, lkm_flags, arg_flags,
1558                                     0, _RET_IP_);
1559 }
1560
1561
1562 static void __ocfs2_cluster_unlock(struct ocfs2_super *osb,
1563                                    struct ocfs2_lock_res *lockres,
1564                                    int level,
1565                                    unsigned long caller_ip)
1566 {
1567         unsigned long flags;
1568
1569         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1570         ocfs2_dec_holders(lockres, level);
1571         ocfs2_downconvert_on_unlock(osb, lockres);
1572         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1573 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
1574         if (lockres->l_lockdep_map.key != NULL)
1575                 rwsem_release(&lockres->l_lockdep_map, 1, caller_ip);
1576 #endif
1577 }
1578
1579 static int ocfs2_create_new_lock(struct ocfs2_super *osb,
1580                                  struct ocfs2_lock_res *lockres,
1581                                  int ex,
1582                                  int local)
1583 {
1584         int level =  ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
1585         unsigned long flags;
1586         u32 lkm_flags = local ? DLM_LKF_LOCAL : 0;
1587
1588         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1589         BUG_ON(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED);
1590         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_LOCAL);
1591         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1592
1593         return ocfs2_lock_create(osb, lockres, level, lkm_flags);
1594 }
1595
1596 /* Grants us an EX lock on the data and metadata resources, skipping
1597  * the normal cluster directory lookup. Use this ONLY on newly created
1598  * inodes which other nodes can't possibly see, and which haven't been
1599  * hashed in the inode hash yet. This can give us a good performance
1600  * increase as it'll skip the network broadcast normally associated
1601  * with creating a new lock resource. */
1602 int ocfs2_create_new_inode_locks(struct inode *inode)
1603 {
1604         int ret;
1605         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1606
1607         BUG_ON(!inode);
1608         BUG_ON(!ocfs2_inode_is_new(inode));
1609
1610         mlog(0, "Inode %llu\n", (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno);
1611
1612         /* NOTE: That we don't increment any of the holder counts, nor
1613          * do we add anything to a journal handle. Since this is
1614          * supposed to be a new inode which the cluster doesn't know
1615          * about yet, there is no need to.  As far as the LVB handling
1616          * is concerned, this is basically like acquiring an EX lock
1617          * on a resource which has an invalid one -- we'll set it
1618          * valid when we release the EX. */
1619
1620         ret = ocfs2_create_new_lock(osb, &OCFS2_I(inode)->ip_rw_lockres, 1, 1);
1621         if (ret) {
1622                 mlog_errno(ret);
1623                 goto bail;
1624         }
1625
1626         /*
1627          * We don't want to use DLM_LKF_LOCAL on a meta data lock as they
1628          * don't use a generation in their lock names.
1629          */
1630         ret = ocfs2_create_new_lock(osb, &OCFS2_I(inode)->ip_inode_lockres, 1, 0);
1631         if (ret) {
1632                 mlog_errno(ret);
1633                 goto bail;
1634         }
1635
1636         ret = ocfs2_create_new_lock(osb, &OCFS2_I(inode)->ip_open_lockres, 0, 0);
1637         if (ret) {
1638                 mlog_errno(ret);
1639                 goto bail;
1640         }
1641
1642 bail:
1643         return ret;
1644 }
1645
1646 int ocfs2_rw_lock(struct inode *inode, int write)
1647 {
1648         int status, level;
1649         struct ocfs2_lock_res *lockres;
1650         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1651
1652         BUG_ON(!inode);
1653
1654         mlog(0, "inode %llu take %s RW lock\n",
1655              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
1656              write ? "EXMODE" : "PRMODE");
1657
1658         if (ocfs2_mount_local(osb))
1659                 return 0;
1660
1661         lockres = &OCFS2_I(inode)->ip_rw_lockres;
1662
1663         level = write ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
1664
1665         status = ocfs2_cluster_lock(OCFS2_SB(inode->i_sb), lockres, level, 0,
1666                                     0);
1667         if (status < 0)
1668                 mlog_errno(status);
1669
1670         return status;
1671 }
1672
1673 void ocfs2_rw_unlock(struct inode *inode, int write)
1674 {
1675         int level = write ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
1676         struct ocfs2_lock_res *lockres = &OCFS2_I(inode)->ip_rw_lockres;
1677         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1678
1679         mlog(0, "inode %llu drop %s RW lock\n",
1680              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
1681              write ? "EXMODE" : "PRMODE");
1682
1683         if (!ocfs2_mount_local(osb))
1684                 ocfs2_cluster_unlock(OCFS2_SB(inode->i_sb), lockres, level);
1685 }
1686
1687 /*
1688  * ocfs2_open_lock always get PR mode lock.
1689  */
1690 int ocfs2_open_lock(struct inode *inode)
1691 {
1692         int status = 0;
1693         struct ocfs2_lock_res *lockres;
1694         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1695
1696         BUG_ON(!inode);
1697
1698         mlog(0, "inode %llu take PRMODE open lock\n",
1699              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno);
1700
1701         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb) || ocfs2_mount_local(osb))
1702                 goto out;
1703
1704         lockres = &OCFS2_I(inode)->ip_open_lockres;
1705
1706         status = ocfs2_cluster_lock(OCFS2_SB(inode->i_sb), lockres,
1707                                     DLM_LOCK_PR, 0, 0);
1708         if (status < 0)
1709                 mlog_errno(status);
1710
1711 out:
1712         return status;
1713 }
1714
1715 int ocfs2_try_open_lock(struct inode *inode, int write)
1716 {
1717         int status = 0, level;
1718         struct ocfs2_lock_res *lockres;
1719         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1720
1721         BUG_ON(!inode);
1722
1723         mlog(0, "inode %llu try to take %s open lock\n",
1724              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
1725              write ? "EXMODE" : "PRMODE");
1726
1727         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb)) {
1728                 if (write)
1729                         status = -EROFS;
1730                 goto out;
1731         }
1732
1733         if (ocfs2_mount_local(osb))
1734                 goto out;
1735
1736         lockres = &OCFS2_I(inode)->ip_open_lockres;
1737
1738         level = write ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
1739
1740         /*
1741          * The file system may already holding a PRMODE/EXMODE open lock.
1742          * Since we pass DLM_LKF_NOQUEUE, the request won't block waiting on
1743          * other nodes and the -EAGAIN will indicate to the caller that
1744          * this inode is still in use.
1745          */
1746         status = ocfs2_cluster_lock(OCFS2_SB(inode->i_sb), lockres,
1747                                     level, DLM_LKF_NOQUEUE, 0);
1748
1749 out:
1750         return status;
1751 }
1752
1753 /*
1754  * ocfs2_open_unlock unlock PR and EX mode open locks.
1755  */
1756 void ocfs2_open_unlock(struct inode *inode)
1757 {
1758         struct ocfs2_lock_res *lockres = &OCFS2_I(inode)->ip_open_lockres;
1759         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
1760
1761         mlog(0, "inode %llu drop open lock\n",
1762              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno);
1763
1764         if (ocfs2_mount_local(osb))
1765                 goto out;
1766
1767         if(lockres->l_ro_holders)
1768                 ocfs2_cluster_unlock(OCFS2_SB(inode->i_sb), lockres,
1769                                      DLM_LOCK_PR);
1770         if(lockres->l_ex_holders)
1771                 ocfs2_cluster_unlock(OCFS2_SB(inode->i_sb), lockres,
1772                                      DLM_LOCK_EX);
1773
1774 out:
1775         return;
1776 }
1777
1778 static int ocfs2_flock_handle_signal(struct ocfs2_lock_res *lockres,
1779                                      int level)
1780 {
1781         int ret;
1782         struct ocfs2_super *osb = ocfs2_get_lockres_osb(lockres);
1783         unsigned long flags;
1784         struct ocfs2_mask_waiter mw;
1785
1786         ocfs2_init_mask_waiter(&mw);
1787
1788 retry_cancel:
1789         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1790         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY) {
1791                 ret = ocfs2_prepare_cancel_convert(osb, lockres);
1792                 if (ret) {
1793                         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1794                         ret = ocfs2_cancel_convert(osb, lockres);
1795                         if (ret < 0) {
1796                                 mlog_errno(ret);
1797                                 goto out;
1798                         }
1799                         goto retry_cancel;
1800                 }
1801                 lockres_add_mask_waiter(lockres, &mw, OCFS2_LOCK_BUSY, 0);
1802                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1803
1804                 ocfs2_wait_for_mask(&mw);
1805                 goto retry_cancel;
1806         }
1807
1808         ret = -ERESTARTSYS;
1809         /*
1810          * We may still have gotten the lock, in which case there's no
1811          * point to restarting the syscall.
1812          */
1813         if (lockres->l_level == level)
1814                 ret = 0;
1815
1816         mlog(0, "Cancel returning %d. flags: 0x%lx, level: %d, act: %d\n", ret,
1817              lockres->l_flags, lockres->l_level, lockres->l_action);
1818
1819         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1820
1821 out:
1822         return ret;
1823 }
1824
1825 /*
1826  * ocfs2_file_lock() and ocfs2_file_unlock() map to a single pair of
1827  * flock() calls. The locking approach this requires is sufficiently
1828  * different from all other cluster lock types that we implement a
1829  * separate path to the "low-level" dlm calls. In particular:
1830  *
1831  * - No optimization of lock levels is done - we take at exactly
1832  *   what's been requested.
1833  *
1834  * - No lock caching is employed. We immediately downconvert to
1835  *   no-lock at unlock time. This also means flock locks never go on
1836  *   the blocking list).
1837  *
1838  * - Since userspace can trivially deadlock itself with flock, we make
1839  *   sure to allow cancellation of a misbehaving applications flock()
1840  *   request.
1841  *
1842  * - Access to any flock lockres doesn't require concurrency, so we
1843  *   can simplify the code by requiring the caller to guarantee
1844  *   serialization of dlmglue flock calls.
1845  */
1846 int ocfs2_file_lock(struct file *file, int ex, int trylock)
1847 {
1848         int ret, level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
1849         unsigned int lkm_flags = trylock ? DLM_LKF_NOQUEUE : 0;
1850         unsigned long flags;
1851         struct ocfs2_file_private *fp = file->private_data;
1852         struct ocfs2_lock_res *lockres = &fp->fp_flock;
1853         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(file->f_mapping->host->i_sb);
1854         struct ocfs2_mask_waiter mw;
1855
1856         ocfs2_init_mask_waiter(&mw);
1857
1858         if ((lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY) ||
1859             (lockres->l_level > DLM_LOCK_NL)) {
1860                 mlog(ML_ERROR,
1861                      "File lock \"%s\" has busy or locked state: flags: 0x%lx, "
1862                      "level: %u\n", lockres->l_name, lockres->l_flags,
1863                      lockres->l_level);
1864                 return -EINVAL;
1865         }
1866
1867         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1868         if (!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED)) {
1869                 lockres_add_mask_waiter(lockres, &mw, OCFS2_LOCK_BUSY, 0);
1870                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1871
1872                 /*
1873                  * Get the lock at NLMODE to start - that way we
1874                  * can cancel the upconvert request if need be.
1875                  */
1876                 ret = ocfs2_lock_create(osb, lockres, DLM_LOCK_NL, 0);
1877                 if (ret < 0) {
1878                         mlog_errno(ret);
1879                         goto out;
1880                 }
1881
1882                 ret = ocfs2_wait_for_mask(&mw);
1883                 if (ret) {
1884                         mlog_errno(ret);
1885                         goto out;
1886                 }
1887                 spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1888         }
1889
1890         lockres->l_action = OCFS2_AST_CONVERT;
1891         lkm_flags |= DLM_LKF_CONVERT;
1892         lockres->l_requested = level;
1893         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
1894
1895         lockres_add_mask_waiter(lockres, &mw, OCFS2_LOCK_BUSY, 0);
1896         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1897
1898         ret = ocfs2_dlm_lock(osb->cconn, level, &lockres->l_lksb, lkm_flags,
1899                              lockres->l_name, OCFS2_LOCK_ID_MAX_LEN - 1);
1900         if (ret) {
1901                 if (!trylock || (ret != -EAGAIN)) {
1902                         ocfs2_log_dlm_error("ocfs2_dlm_lock", ret, lockres);
1903                         ret = -EINVAL;
1904                 }
1905
1906                 ocfs2_recover_from_dlm_error(lockres, 1);
1907                 lockres_remove_mask_waiter(lockres, &mw);
1908                 goto out;
1909         }
1910
1911         ret = ocfs2_wait_for_mask_interruptible(&mw, lockres);
1912         if (ret == -ERESTARTSYS) {
1913                 /*
1914                  * Userspace can cause deadlock itself with
1915                  * flock(). Current behavior locally is to allow the
1916                  * deadlock, but abort the system call if a signal is
1917                  * received. We follow this example, otherwise a
1918                  * poorly written program could sit in kernel until
1919                  * reboot.
1920                  *
1921                  * Handling this is a bit more complicated for Ocfs2
1922                  * though. We can't exit this function with an
1923                  * outstanding lock request, so a cancel convert is
1924                  * required. We intentionally overwrite 'ret' - if the
1925                  * cancel fails and the lock was granted, it's easier
1926                  * to just bubble success back up to the user.
1927                  */
1928                 ret = ocfs2_flock_handle_signal(lockres, level);
1929         } else if (!ret && (level > lockres->l_level)) {
1930                 /* Trylock failed asynchronously */
1931                 BUG_ON(!trylock);
1932                 ret = -EAGAIN;
1933         }
1934
1935 out:
1936
1937         mlog(0, "Lock: \"%s\" ex: %d, trylock: %d, returns: %d\n",
1938              lockres->l_name, ex, trylock, ret);
1939         return ret;
1940 }
1941
1942 void ocfs2_file_unlock(struct file *file)
1943 {
1944         int ret;
1945         unsigned int gen;
1946         unsigned long flags;
1947         struct ocfs2_file_private *fp = file->private_data;
1948         struct ocfs2_lock_res *lockres = &fp->fp_flock;
1949         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(file->f_mapping->host->i_sb);
1950         struct ocfs2_mask_waiter mw;
1951
1952         ocfs2_init_mask_waiter(&mw);
1953
1954         if (!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED))
1955                 return;
1956
1957         if (lockres->l_level == DLM_LOCK_NL)
1958                 return;
1959
1960         mlog(0, "Unlock: \"%s\" flags: 0x%lx, level: %d, act: %d\n",
1961              lockres->l_name, lockres->l_flags, lockres->l_level,
1962              lockres->l_action);
1963
1964         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
1965         /*
1966          * Fake a blocking ast for the downconvert code.
1967          */
1968         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BLOCKED);
1969         lockres->l_blocking = DLM_LOCK_EX;
1970
1971         gen = ocfs2_prepare_downconvert(lockres, DLM_LOCK_NL);
1972         lockres_add_mask_waiter(lockres, &mw, OCFS2_LOCK_BUSY, 0);
1973         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
1974
1975         ret = ocfs2_downconvert_lock(osb, lockres, DLM_LOCK_NL, 0, gen);
1976         if (ret) {
1977                 mlog_errno(ret);
1978                 return;
1979         }
1980
1981         ret = ocfs2_wait_for_mask(&mw);
1982         if (ret)
1983                 mlog_errno(ret);
1984 }
1985
1986 static void ocfs2_downconvert_on_unlock(struct ocfs2_super *osb,
1987                                         struct ocfs2_lock_res *lockres)
1988 {
1989         int kick = 0;
1990
1991         /* If we know that another node is waiting on our lock, kick
1992          * the downconvert thread * pre-emptively when we reach a release
1993          * condition. */
1994         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BLOCKED) {
1995                 switch(lockres->l_blocking) {
1996                 case DLM_LOCK_EX:
1997                         if (!lockres->l_ex_holders && !lockres->l_ro_holders)
1998                                 kick = 1;
1999                         break;
2000                 case DLM_LOCK_PR:
2001                         if (!lockres->l_ex_holders)
2002                                 kick = 1;
2003                         break;
2004                 default:
2005                         BUG();
2006                 }
2007         }
2008
2009         if (kick)
2010                 ocfs2_wake_downconvert_thread(osb);
2011 }
2012
2013 #define OCFS2_SEC_BITS   34
2014 #define OCFS2_SEC_SHIFT  (64 - 34)
2015 #define OCFS2_NSEC_MASK  ((1ULL << OCFS2_SEC_SHIFT) - 1)
2016
2017 /* LVB only has room for 64 bits of time here so we pack it for
2018  * now. */
2019 static u64 ocfs2_pack_timespec(struct timespec *spec)
2020 {
2021         u64 res;
2022         u64 sec = spec->tv_sec;
2023         u32 nsec = spec->tv_nsec;
2024
2025         res = (sec << OCFS2_SEC_SHIFT) | (nsec & OCFS2_NSEC_MASK);
2026
2027         return res;
2028 }
2029
2030 /* Call this with the lockres locked. I am reasonably sure we don't
2031  * need ip_lock in this function as anyone who would be changing those
2032  * values is supposed to be blocked in ocfs2_inode_lock right now. */
2033 static void __ocfs2_stuff_meta_lvb(struct inode *inode)
2034 {
2035         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
2036         struct ocfs2_lock_res *lockres = &oi->ip_inode_lockres;
2037         struct ocfs2_meta_lvb *lvb;
2038
2039         lvb = ocfs2_dlm_lvb(&lockres->l_lksb);
2040
2041         /*
2042          * Invalidate the LVB of a deleted inode - this way other
2043          * nodes are forced to go to disk and discover the new inode
2044          * status.
2045          */
2046         if (oi->ip_flags & OCFS2_INODE_DELETED) {
2047                 lvb->lvb_version = 0;
2048                 goto out;
2049         }
2050
2051         lvb->lvb_version   = OCFS2_LVB_VERSION;
2052         lvb->lvb_isize     = cpu_to_be64(i_size_read(inode));
2053         lvb->lvb_iclusters = cpu_to_be32(oi->ip_clusters);
2054         lvb->lvb_iuid      = cpu_to_be32(inode->i_uid);
2055         lvb->lvb_igid      = cpu_to_be32(inode->i_gid);
2056         lvb->lvb_imode     = cpu_to_be16(inode->i_mode);
2057         lvb->lvb_inlink    = cpu_to_be16(inode->i_nlink);
2058         lvb->lvb_iatime_packed  =
2059                 cpu_to_be64(ocfs2_pack_timespec(&inode->i_atime));
2060         lvb->lvb_ictime_packed =
2061                 cpu_to_be64(ocfs2_pack_timespec(&inode->i_ctime));
2062         lvb->lvb_imtime_packed =
2063                 cpu_to_be64(ocfs2_pack_timespec(&inode->i_mtime));
2064         lvb->lvb_iattr    = cpu_to_be32(oi->ip_attr);
2065         lvb->lvb_idynfeatures = cpu_to_be16(oi->ip_dyn_features);
2066         lvb->lvb_igeneration = cpu_to_be32(inode->i_generation);
2067
2068 out:
2069         mlog_meta_lvb(0, lockres);
2070 }
2071
2072 static void ocfs2_unpack_timespec(struct timespec *spec,
2073                                   u64 packed_time)
2074 {
2075         spec->tv_sec = packed_time >> OCFS2_SEC_SHIFT;
2076         spec->tv_nsec = packed_time & OCFS2_NSEC_MASK;
2077 }
2078
2079 static void ocfs2_refresh_inode_from_lvb(struct inode *inode)
2080 {
2081         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
2082         struct ocfs2_lock_res *lockres = &oi->ip_inode_lockres;
2083         struct ocfs2_meta_lvb *lvb;
2084
2085         mlog_meta_lvb(0, lockres);
2086
2087         lvb = ocfs2_dlm_lvb(&lockres->l_lksb);
2088
2089         /* We're safe here without the lockres lock... */
2090         spin_lock(&oi->ip_lock);
2091         oi->ip_clusters = be32_to_cpu(lvb->lvb_iclusters);
2092         i_size_write(inode, be64_to_cpu(lvb->lvb_isize));
2093
2094         oi->ip_attr = be32_to_cpu(lvb->lvb_iattr);
2095         oi->ip_dyn_features = be16_to_cpu(lvb->lvb_idynfeatures);
2096         ocfs2_set_inode_flags(inode);
2097
2098         /* fast-symlinks are a special case */
2099         if (S_ISLNK(inode->i_mode) && !oi->ip_clusters)
2100                 inode->i_blocks = 0;
2101         else
2102                 inode->i_blocks = ocfs2_inode_sector_count(inode);
2103
2104         inode->i_uid     = be32_to_cpu(lvb->lvb_iuid);
2105         inode->i_gid     = be32_to_cpu(lvb->lvb_igid);
2106         inode->i_mode    = be16_to_cpu(lvb->lvb_imode);
2107         set_nlink(inode, be16_to_cpu(lvb->lvb_inlink));
2108         ocfs2_unpack_timespec(&inode->i_atime,
2109                               be64_to_cpu(lvb->lvb_iatime_packed));
2110         ocfs2_unpack_timespec(&inode->i_mtime,
2111                               be64_to_cpu(lvb->lvb_imtime_packed));
2112         ocfs2_unpack_timespec(&inode->i_ctime,
2113                               be64_to_cpu(lvb->lvb_ictime_packed));
2114         spin_unlock(&oi->ip_lock);
2115 }
2116
2117 static inline int ocfs2_meta_lvb_is_trustable(struct inode *inode,
2118                                               struct ocfs2_lock_res *lockres)
2119 {
2120         struct ocfs2_meta_lvb *lvb = ocfs2_dlm_lvb(&lockres->l_lksb);
2121
2122         if (ocfs2_dlm_lvb_valid(&lockres->l_lksb)
2123             && lvb->lvb_version == OCFS2_LVB_VERSION
2124             && be32_to_cpu(lvb->lvb_igeneration) == inode->i_generation)
2125                 return 1;
2126         return 0;
2127 }
2128
2129 /* Determine whether a lock resource needs to be refreshed, and
2130  * arbitrate who gets to refresh it.
2131  *
2132  *   0 means no refresh needed.
2133  *
2134  *   > 0 means you need to refresh this and you MUST call
2135  *   ocfs2_complete_lock_res_refresh afterwards. */
2136 static int ocfs2_should_refresh_lock_res(struct ocfs2_lock_res *lockres)
2137 {
2138         unsigned long flags;
2139         int status = 0;
2140
2141 refresh_check:
2142         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
2143         if (!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_NEEDS_REFRESH)) {
2144                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
2145                 goto bail;
2146         }
2147
2148         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_REFRESHING) {
2149                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
2150
2151                 ocfs2_wait_on_refreshing_lock(lockres);
2152                 goto refresh_check;
2153         }
2154
2155         /* Ok, I'll be the one to refresh this lock. */
2156         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_REFRESHING);
2157         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
2158
2159         status = 1;
2160 bail:
2161         mlog(0, "status %d\n", status);
2162         return status;
2163 }
2164
2165 /* If status is non zero, I'll mark it as not being in refresh
2166  * anymroe, but i won't clear the needs refresh flag. */
2167 static inline void ocfs2_complete_lock_res_refresh(struct ocfs2_lock_res *lockres,
2168                                                    int status)
2169 {
2170         unsigned long flags;
2171
2172         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
2173         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_REFRESHING);
2174         if (!status)
2175                 lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_NEEDS_REFRESH);
2176         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
2177
2178         wake_up(&lockres->l_event);
2179 }
2180
2181 /* may or may not return a bh if it went to disk. */
2182 static int ocfs2_inode_lock_update(struct inode *inode,
2183                                   struct buffer_head **bh)
2184 {
2185         int status = 0;
2186         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(inode);
2187         struct ocfs2_lock_res *lockres = &oi->ip_inode_lockres;
2188         struct ocfs2_dinode *fe;
2189         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
2190
2191         if (ocfs2_mount_local(osb))
2192                 goto bail;
2193
2194         spin_lock(&oi->ip_lock);
2195         if (oi->ip_flags & OCFS2_INODE_DELETED) {
2196                 mlog(0, "Orphaned inode %llu was deleted while we "
2197                      "were waiting on a lock. ip_flags = 0x%x\n",
2198                      (unsigned long long)oi->ip_blkno, oi->ip_flags);
2199                 spin_unlock(&oi->ip_lock);
2200                 status = -ENOENT;
2201                 goto bail;
2202         }
2203         spin_unlock(&oi->ip_lock);
2204
2205         if (!ocfs2_should_refresh_lock_res(lockres))
2206                 goto bail;
2207
2208         /* This will discard any caching information we might have had
2209          * for the inode metadata. */
2210         ocfs2_metadata_cache_purge(INODE_CACHE(inode));
2211
2212         ocfs2_extent_map_trunc(inode, 0);
2213
2214         if (ocfs2_meta_lvb_is_trustable(inode, lockres)) {
2215                 mlog(0, "Trusting LVB on inode %llu\n",
2216                      (unsigned long long)oi->ip_blkno);
2217                 ocfs2_refresh_inode_from_lvb(inode);
2218         } else {
2219                 /* Boo, we have to go to disk. */
2220                 /* read bh, cast, ocfs2_refresh_inode */
2221                 status = ocfs2_read_inode_block(inode, bh);
2222                 if (status < 0) {
2223                         mlog_errno(status);
2224                         goto bail_refresh;
2225                 }
2226                 fe = (struct ocfs2_dinode *) (*bh)->b_data;
2227
2228                 /* This is a good chance to make sure we're not
2229                  * locking an invalid object.  ocfs2_read_inode_block()
2230                  * already checked that the inode block is sane.
2231                  *
2232                  * We bug on a stale inode here because we checked
2233                  * above whether it was wiped from disk. The wiping
2234                  * node provides a guarantee that we receive that
2235                  * message and can mark the inode before dropping any
2236                  * locks associated with it. */
2237                 mlog_bug_on_msg(inode->i_generation !=
2238                                 le32_to_cpu(fe->i_generation),
2239                                 "Invalid dinode %llu disk generation: %u "
2240                                 "inode->i_generation: %u\n",
2241                                 (unsigned long long)oi->ip_blkno,
2242                                 le32_to_cpu(fe->i_generation),
2243                                 inode->i_generation);
2244                 mlog_bug_on_msg(le64_to_cpu(fe->i_dtime) ||
2245                                 !(fe->i_flags & cpu_to_le32(OCFS2_VALID_FL)),
2246                                 "Stale dinode %llu dtime: %llu flags: 0x%x\n",
2247                                 (unsigned long long)oi->ip_blkno,
2248                                 (unsigned long long)le64_to_cpu(fe->i_dtime),
2249                                 le32_to_cpu(fe->i_flags));
2250
2251                 ocfs2_refresh_inode(inode, fe);
2252                 ocfs2_track_lock_refresh(lockres);
2253         }
2254
2255         status = 0;
2256 bail_refresh:
2257         ocfs2_complete_lock_res_refresh(lockres, status);
2258 bail:
2259         return status;
2260 }
2261
2262 static int ocfs2_assign_bh(struct inode *inode,
2263                            struct buffer_head **ret_bh,
2264                            struct buffer_head *passed_bh)
2265 {
2266         int status;
2267
2268         if (passed_bh) {
2269                 /* Ok, the update went to disk for us, use the
2270                  * returned bh. */
2271                 *ret_bh = passed_bh;
2272                 get_bh(*ret_bh);
2273
2274                 return 0;
2275         }
2276
2277         status = ocfs2_read_inode_block(inode, ret_bh);
2278         if (status < 0)
2279                 mlog_errno(status);
2280
2281         return status;
2282 }
2283
2284 /*
2285  * returns < 0 error if the callback will never be called, otherwise
2286  * the result of the lock will be communicated via the callback.
2287  */
2288 int ocfs2_inode_lock_full_nested(struct inode *inode,
2289                                  struct buffer_head **ret_bh,
2290                                  int ex,
2291                                  int arg_flags,
2292                                  int subclass)
2293 {
2294         int status, level, acquired;
2295         u32 dlm_flags;
2296         struct ocfs2_lock_res *lockres = NULL;
2297         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
2298         struct buffer_head *local_bh = NULL;
2299
2300         BUG_ON(!inode);
2301
2302         mlog(0, "inode %llu, take %s META lock\n",
2303              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
2304              ex ? "EXMODE" : "PRMODE");
2305
2306         status = 0;
2307         acquired = 0;
2308         /* We'll allow faking a readonly metadata lock for
2309          * rodevices. */
2310         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb)) {
2311                 if (ex)
2312                         status = -EROFS;
2313                 goto getbh;
2314         }
2315
2316         if (ocfs2_mount_local(osb))
2317                 goto local;
2318
2319         if (!(arg_flags & OCFS2_META_LOCK_RECOVERY))
2320                 ocfs2_wait_for_recovery(osb);
2321
2322         lockres = &OCFS2_I(inode)->ip_inode_lockres;
2323         level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
2324         dlm_flags = 0;
2325         if (arg_flags & OCFS2_META_LOCK_NOQUEUE)
2326                 dlm_flags |= DLM_LKF_NOQUEUE;
2327
2328         status = __ocfs2_cluster_lock(osb, lockres, level, dlm_flags,
2329                                       arg_flags, subclass, _RET_IP_);
2330         if (status < 0) {
2331                 if (status != -EAGAIN && status != -EIOCBRETRY)
2332                         mlog_errno(status);
2333                 goto bail;
2334         }
2335
2336         /* Notify the error cleanup path to drop the cluster lock. */
2337         acquired = 1;
2338
2339         /* We wait twice because a node may have died while we were in
2340          * the lower dlm layers. The second time though, we've
2341          * committed to owning this lock so we don't allow signals to
2342          * abort the operation. */
2343         if (!(arg_flags & OCFS2_META_LOCK_RECOVERY))
2344                 ocfs2_wait_for_recovery(osb);
2345
2346 local:
2347         /*
2348          * We only see this flag if we're being called from
2349          * ocfs2_read_locked_inode(). It means we're locking an inode
2350          * which hasn't been populated yet, so clear the refresh flag
2351          * and let the caller handle it.
2352          */
2353         if (inode->i_state & I_NEW) {
2354                 status = 0;
2355                 if (lockres)
2356                         ocfs2_complete_lock_res_refresh(lockres, 0);
2357                 goto bail;
2358         }
2359
2360         /* This is fun. The caller may want a bh back, or it may
2361          * not. ocfs2_inode_lock_update definitely wants one in, but
2362          * may or may not read one, depending on what's in the
2363          * LVB. The result of all of this is that we've *only* gone to
2364          * disk if we have to, so the complexity is worthwhile. */
2365         status = ocfs2_inode_lock_update(inode, &local_bh);
2366         if (status < 0) {
2367                 if (status != -ENOENT)
2368                         mlog_errno(status);
2369                 goto bail;
2370         }
2371 getbh:
2372         if (ret_bh) {
2373                 status = ocfs2_assign_bh(inode, ret_bh, local_bh);
2374                 if (status < 0) {
2375                         mlog_errno(status);
2376                         goto bail;
2377                 }
2378         }
2379
2380 bail:
2381         if (status < 0) {
2382                 if (ret_bh && (*ret_bh)) {
2383                         brelse(*ret_bh);
2384                         *ret_bh = NULL;
2385                 }
2386                 if (acquired)
2387                         ocfs2_inode_unlock(inode, ex);
2388         }
2389
2390         if (local_bh)
2391                 brelse(local_bh);
2392
2393         return status;
2394 }
2395
2396 /*
2397  * This is working around a lock inversion between tasks acquiring DLM
2398  * locks while holding a page lock and the downconvert thread which
2399  * blocks dlm lock acquiry while acquiring page locks.
2400  *
2401  * ** These _with_page variantes are only intended to be called from aop
2402  * methods that hold page locks and return a very specific *positive* error
2403  * code that aop methods pass up to the VFS -- test for errors with != 0. **
2404  *
2405  * The DLM is called such that it returns -EAGAIN if it would have
2406  * blocked waiting for the downconvert thread.  In that case we unlock
2407  * our page so the downconvert thread can make progress.  Once we've
2408  * done this we have to return AOP_TRUNCATED_PAGE so the aop method
2409  * that called us can bubble that back up into the VFS who will then
2410  * immediately retry the aop call.
2411  *
2412  * We do a blocking lock and immediate unlock before returning, though, so that
2413  * the lock has a great chance of being cached on this node by the time the VFS
2414  * calls back to retry the aop.    This has a potential to livelock as nodes
2415  * ping locks back and forth, but that's a risk we're willing to take to avoid
2416  * the lock inversion simply.
2417  */
2418 int ocfs2_inode_lock_with_page(struct inode *inode,
2419                               struct buffer_head **ret_bh,
2420                               int ex,
2421                               struct page *page)
2422 {
2423         int ret;
2424
2425         ret = ocfs2_inode_lock_full(inode, ret_bh, ex, OCFS2_LOCK_NONBLOCK);
2426         if (ret == -EAGAIN) {
2427                 unlock_page(page);
2428                 if (ocfs2_inode_lock(inode, ret_bh, ex) == 0)
2429                         ocfs2_inode_unlock(inode, ex);
2430                 ret = AOP_TRUNCATED_PAGE;
2431         }
2432
2433         return ret;
2434 }
2435
2436 int ocfs2_inode_lock_atime(struct inode *inode,
2437                           struct vfsmount *vfsmnt,
2438                           int *level)
2439 {
2440         int ret;
2441
2442         ret = ocfs2_inode_lock(inode, NULL, 0);
2443         if (ret < 0) {
2444                 mlog_errno(ret);
2445                 return ret;
2446         }
2447
2448         /*
2449          * If we should update atime, we will get EX lock,
2450          * otherwise we just get PR lock.
2451          */
2452         if (ocfs2_should_update_atime(inode, vfsmnt)) {
2453                 struct buffer_head *bh = NULL;
2454
2455                 ocfs2_inode_unlock(inode, 0);
2456                 ret = ocfs2_inode_lock(inode, &bh, 1);
2457                 if (ret < 0) {
2458                         mlog_errno(ret);
2459                         return ret;
2460                 }
2461                 *level = 1;
2462                 if (ocfs2_should_update_atime(inode, vfsmnt))
2463                         ocfs2_update_inode_atime(inode, bh);
2464                 if (bh)
2465                         brelse(bh);
2466         } else
2467                 *level = 0;
2468
2469         return ret;
2470 }
2471
2472 void ocfs2_inode_unlock(struct inode *inode,
2473                        int ex)
2474 {
2475         int level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
2476         struct ocfs2_lock_res *lockres = &OCFS2_I(inode)->ip_inode_lockres;
2477         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(inode->i_sb);
2478
2479         mlog(0, "inode %llu drop %s META lock\n",
2480              (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno,
2481              ex ? "EXMODE" : "PRMODE");
2482
2483         if (!ocfs2_is_hard_readonly(OCFS2_SB(inode->i_sb)) &&
2484             !ocfs2_mount_local(osb))
2485                 ocfs2_cluster_unlock(OCFS2_SB(inode->i_sb), lockres, level);
2486 }
2487
2488 int ocfs2_orphan_scan_lock(struct ocfs2_super *osb, u32 *seqno)
2489 {
2490         struct ocfs2_lock_res *lockres;
2491         struct ocfs2_orphan_scan_lvb *lvb;
2492         int status = 0;
2493
2494         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb))
2495                 return -EROFS;
2496
2497         if (ocfs2_mount_local(osb))
2498                 return 0;
2499
2500         lockres = &osb->osb_orphan_scan.os_lockres;
2501         status = ocfs2_cluster_lock(osb, lockres, DLM_LOCK_EX, 0, 0);
2502         if (status < 0)
2503                 return status;
2504
2505         lvb = ocfs2_dlm_lvb(&lockres->l_lksb);
2506         if (ocfs2_dlm_lvb_valid(&lockres->l_lksb) &&
2507             lvb->lvb_version == OCFS2_ORPHAN_LVB_VERSION)
2508                 *seqno = be32_to_cpu(lvb->lvb_os_seqno);
2509         else
2510                 *seqno = osb->osb_orphan_scan.os_seqno + 1;
2511
2512         return status;
2513 }
2514
2515 void ocfs2_orphan_scan_unlock(struct ocfs2_super *osb, u32 seqno)
2516 {
2517         struct ocfs2_lock_res *lockres;
2518         struct ocfs2_orphan_scan_lvb *lvb;
2519
2520         if (!ocfs2_is_hard_readonly(osb) && !ocfs2_mount_local(osb)) {
2521                 lockres = &osb->osb_orphan_scan.os_lockres;
2522                 lvb = ocfs2_dlm_lvb(&lockres->l_lksb);
2523                 lvb->lvb_version = OCFS2_ORPHAN_LVB_VERSION;
2524                 lvb->lvb_os_seqno = cpu_to_be32(seqno);
2525                 ocfs2_cluster_unlock(osb, lockres, DLM_LOCK_EX);
2526         }
2527 }
2528
2529 int ocfs2_super_lock(struct ocfs2_super *osb,
2530                      int ex)
2531 {
2532         int status = 0;
2533         int level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
2534         struct ocfs2_lock_res *lockres = &osb->osb_super_lockres;
2535
2536         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb))
2537                 return -EROFS;
2538
2539         if (ocfs2_mount_local(osb))
2540                 goto bail;
2541
2542         status = ocfs2_cluster_lock(osb, lockres, level, 0, 0);
2543         if (status < 0) {
2544                 mlog_errno(status);
2545                 goto bail;
2546         }
2547
2548         /* The super block lock path is really in the best position to
2549          * know when resources covered by the lock need to be
2550          * refreshed, so we do it here. Of course, making sense of
2551          * everything is up to the caller :) */
2552         status = ocfs2_should_refresh_lock_res(lockres);
2553         if (status < 0) {
2554                 ocfs2_cluster_unlock(osb, lockres, level);
2555                 mlog_errno(status);
2556                 goto bail;
2557         }
2558         if (status) {
2559                 status = ocfs2_refresh_slot_info(osb);
2560
2561                 ocfs2_complete_lock_res_refresh(lockres, status);
2562
2563                 if (status < 0) {
2564                         ocfs2_cluster_unlock(osb, lockres, level);
2565                         mlog_errno(status);
2566                 }
2567                 ocfs2_track_lock_refresh(lockres);
2568         }
2569 bail:
2570         return status;
2571 }
2572
2573 void ocfs2_super_unlock(struct ocfs2_super *osb,
2574                         int ex)
2575 {
2576         int level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
2577         struct ocfs2_lock_res *lockres = &osb->osb_super_lockres;
2578
2579         if (!ocfs2_mount_local(osb))
2580                 ocfs2_cluster_unlock(osb, lockres, level);
2581 }
2582
2583 int ocfs2_rename_lock(struct ocfs2_super *osb)
2584 {
2585         int status;
2586         struct ocfs2_lock_res *lockres = &osb->osb_rename_lockres;
2587
2588         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb))
2589                 return -EROFS;
2590
2591         if (ocfs2_mount_local(osb))
2592                 return 0;
2593
2594         status = ocfs2_cluster_lock(osb, lockres, DLM_LOCK_EX, 0, 0);
2595         if (status < 0)
2596                 mlog_errno(status);
2597
2598         return status;
2599 }
2600
2601 void ocfs2_rename_unlock(struct ocfs2_super *osb)
2602 {
2603         struct ocfs2_lock_res *lockres = &osb->osb_rename_lockres;
2604
2605         if (!ocfs2_mount_local(osb))
2606                 ocfs2_cluster_unlock(osb, lockres, DLM_LOCK_EX);
2607 }
2608
2609 int ocfs2_nfs_sync_lock(struct ocfs2_super *osb, int ex)
2610 {
2611         int status;
2612         struct ocfs2_lock_res *lockres = &osb->osb_nfs_sync_lockres;
2613
2614         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb))
2615                 return -EROFS;
2616
2617         if (ocfs2_mount_local(osb))
2618                 return 0;
2619
2620         status = ocfs2_cluster_lock(osb, lockres, ex ? LKM_EXMODE : LKM_PRMODE,
2621                                     0, 0);
2622         if (status < 0)
2623                 mlog(ML_ERROR, "lock on nfs sync lock failed %d\n", status);
2624
2625         return status;
2626 }
2627
2628 void ocfs2_nfs_sync_unlock(struct ocfs2_super *osb, int ex)
2629 {
2630         struct ocfs2_lock_res *lockres = &osb->osb_nfs_sync_lockres;
2631
2632         if (!ocfs2_mount_local(osb))
2633                 ocfs2_cluster_unlock(osb, lockres,
2634                                      ex ? LKM_EXMODE : LKM_PRMODE);
2635 }
2636
2637 int ocfs2_dentry_lock(struct dentry *dentry, int ex)
2638 {
2639         int ret;
2640         int level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
2641         struct ocfs2_dentry_lock *dl = dentry->d_fsdata;
2642         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(dentry->d_sb);
2643
2644         BUG_ON(!dl);
2645
2646         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb)) {
2647                 if (ex)
2648                         return -EROFS;
2649                 return 0;
2650         }
2651
2652         if (ocfs2_mount_local(osb))
2653                 return 0;
2654
2655         ret = ocfs2_cluster_lock(osb, &dl->dl_lockres, level, 0, 0);
2656         if (ret < 0)
2657                 mlog_errno(ret);
2658
2659         return ret;
2660 }
2661
2662 void ocfs2_dentry_unlock(struct dentry *dentry, int ex)
2663 {
2664         int level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
2665         struct ocfs2_dentry_lock *dl = dentry->d_fsdata;
2666         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(dentry->d_sb);
2667
2668         if (!ocfs2_is_hard_readonly(osb) && !ocfs2_mount_local(osb))
2669                 ocfs2_cluster_unlock(osb, &dl->dl_lockres, level);
2670 }
2671
2672 /* Reference counting of the dlm debug structure. We want this because
2673  * open references on the debug inodes can live on after a mount, so
2674  * we can't rely on the ocfs2_super to always exist. */
2675 static void ocfs2_dlm_debug_free(struct kref *kref)
2676 {
2677         struct ocfs2_dlm_debug *dlm_debug;
2678
2679         dlm_debug = container_of(kref, struct ocfs2_dlm_debug, d_refcnt);
2680
2681         kfree(dlm_debug);
2682 }
2683
2684 void ocfs2_put_dlm_debug(struct ocfs2_dlm_debug *dlm_debug)
2685 {
2686         if (dlm_debug)
2687                 kref_put(&dlm_debug->d_refcnt, ocfs2_dlm_debug_free);
2688 }
2689
2690 static void ocfs2_get_dlm_debug(struct ocfs2_dlm_debug *debug)
2691 {
2692         kref_get(&debug->d_refcnt);
2693 }
2694
2695 struct ocfs2_dlm_debug *ocfs2_new_dlm_debug(void)
2696 {
2697         struct ocfs2_dlm_debug *dlm_debug;
2698
2699         dlm_debug = kmalloc(sizeof(struct ocfs2_dlm_debug), GFP_KERNEL);
2700         if (!dlm_debug) {
2701                 mlog_errno(-ENOMEM);
2702                 goto out;
2703         }
2704
2705         kref_init(&dlm_debug->d_refcnt);
2706         INIT_LIST_HEAD(&dlm_debug->d_lockres_tracking);
2707         dlm_debug->d_locking_state = NULL;
2708 out:
2709         return dlm_debug;
2710 }
2711
2712 /* Access to this is arbitrated for us via seq_file->sem. */
2713 struct ocfs2_dlm_seq_priv {
2714         struct ocfs2_dlm_debug *p_dlm_debug;
2715         struct ocfs2_lock_res p_iter_res;
2716         struct ocfs2_lock_res p_tmp_res;
2717 };
2718
2719 static struct ocfs2_lock_res *ocfs2_dlm_next_res(struct ocfs2_lock_res *start,
2720                                                  struct ocfs2_dlm_seq_priv *priv)
2721 {
2722         struct ocfs2_lock_res *iter, *ret = NULL;
2723         struct ocfs2_dlm_debug *dlm_debug = priv->p_dlm_debug;
2724
2725         assert_spin_locked(&ocfs2_dlm_tracking_lock);
2726
2727         list_for_each_entry(iter, &start->l_debug_list, l_debug_list) {
2728                 /* discover the head of the list */
2729                 if (&iter->l_debug_list == &dlm_debug->d_lockres_tracking) {
2730                         mlog(0, "End of list found, %p\n", ret);
2731                         break;
2732                 }
2733
2734                 /* We track our "dummy" iteration lockres' by a NULL
2735                  * l_ops field. */
2736                 if (iter->l_ops != NULL) {
2737                         ret = iter;
2738                         break;
2739                 }
2740         }
2741
2742         return ret;
2743 }
2744
2745 static void *ocfs2_dlm_seq_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2746 {
2747         struct ocfs2_dlm_seq_priv *priv = m->private;
2748         struct ocfs2_lock_res *iter;
2749
2750         spin_lock(&ocfs2_dlm_tracking_lock);
2751         iter = ocfs2_dlm_next_res(&priv->p_iter_res, priv);
2752         if (iter) {
2753                 /* Since lockres' have the lifetime of their container
2754                  * (which can be inodes, ocfs2_supers, etc) we want to
2755                  * copy this out to a temporary lockres while still
2756                  * under the spinlock. Obviously after this we can't
2757                  * trust any pointers on the copy returned, but that's
2758                  * ok as the information we want isn't typically held
2759                  * in them. */
2760                 priv->p_tmp_res = *iter;
2761                 iter = &priv->p_tmp_res;
2762         }
2763         spin_unlock(&ocfs2_dlm_tracking_lock);
2764
2765         return iter;
2766 }
2767
2768 static void ocfs2_dlm_seq_stop(struct seq_file *m, void *v)
2769 {
2770 }
2771
2772 static void *ocfs2_dlm_seq_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
2773 {
2774         struct ocfs2_dlm_seq_priv *priv = m->private;
2775         struct ocfs2_lock_res *iter = v;
2776         struct ocfs2_lock_res *dummy = &priv->p_iter_res;
2777
2778         spin_lock(&ocfs2_dlm_tracking_lock);
2779         iter = ocfs2_dlm_next_res(iter, priv);
2780         list_del_init(&dummy->l_debug_list);
2781         if (iter) {
2782                 list_add(&dummy->l_debug_list, &iter->l_debug_list);
2783                 priv->p_tmp_res = *iter;
2784                 iter = &priv->p_tmp_res;
2785         }
2786         spin_unlock(&ocfs2_dlm_tracking_lock);
2787
2788         return iter;
2789 }
2790
2791 /*
2792  * Version is used by debugfs.ocfs2 to determine the format being used
2793  *
2794  * New in version 2
2795  *      - Lock stats printed
2796  * New in version 3
2797  *      - Max time in lock stats is in usecs (instead of nsecs)
2798  */
2799 #define OCFS2_DLM_DEBUG_STR_VERSION 3
2800 static int ocfs2_dlm_seq_show(struct seq_file *m, void *v)
2801 {
2802         int i;
2803         char *lvb;
2804         struct ocfs2_lock_res *lockres = v;
2805
2806         if (!lockres)
2807                 return -EINVAL;
2808
2809         seq_printf(m, "0x%x\t", OCFS2_DLM_DEBUG_STR_VERSION);
2810
2811         if (lockres->l_type == OCFS2_LOCK_TYPE_DENTRY)
2812                 seq_printf(m, "%.*s%08x\t", OCFS2_DENTRY_LOCK_INO_START - 1,
2813                            lockres->l_name,
2814                            (unsigned int)ocfs2_get_dentry_lock_ino(lockres));
2815         else
2816                 seq_printf(m, "%.*s\t", OCFS2_LOCK_ID_MAX_LEN, lockres->l_name);
2817
2818         seq_printf(m, "%d\t"
2819                    "0x%lx\t"
2820                    "0x%x\t"
2821                    "0x%x\t"
2822                    "%u\t"
2823                    "%u\t"
2824                    "%d\t"
2825                    "%d\t",
2826                    lockres->l_level,
2827                    lockres->l_flags,
2828                    lockres->l_action,
2829                    lockres->l_unlock_action,
2830                    lockres->l_ro_holders,
2831                    lockres->l_ex_holders,
2832                    lockres->l_requested,
2833                    lockres->l_blocking);
2834
2835         /* Dump the raw LVB */
2836         lvb = ocfs2_dlm_lvb(&lockres->l_lksb);
2837         for(i = 0; i < DLM_LVB_LEN; i++)
2838                 seq_printf(m, "0x%x\t", lvb[i]);
2839
2840 #ifdef CONFIG_OCFS2_FS_STATS
2841 # define lock_num_prmode(_l)            ((_l)->l_lock_prmode.ls_gets)
2842 # define lock_num_exmode(_l)            ((_l)->l_lock_exmode.ls_gets)
2843 # define lock_num_prmode_failed(_l)     ((_l)->l_lock_prmode.ls_fail)
2844 # define lock_num_exmode_failed(_l)     ((_l)->l_lock_exmode.ls_fail)
2845 # define lock_total_prmode(_l)          ((_l)->l_lock_prmode.ls_total)
2846 # define lock_total_exmode(_l)          ((_l)->l_lock_exmode.ls_total)
2847 # define lock_max_prmode(_l)            ((_l)->l_lock_prmode.ls_max)
2848 # define lock_max_exmode(_l)            ((_l)->l_lock_exmode.ls_max)
2849 # define lock_refresh(_l)               ((_l)->l_lock_refresh)
2850 #else
2851 # define lock_num_prmode(_l)            (0)
2852 # define lock_num_exmode(_l)            (0)
2853 # define lock_num_prmode_failed(_l)     (0)
2854 # define lock_num_exmode_failed(_l)     (0)
2855 # define lock_total_prmode(_l)          (0ULL)
2856 # define lock_total_exmode(_l)          (0ULL)
2857 # define lock_max_prmode(_l)            (0)
2858 # define lock_max_exmode(_l)            (0)
2859 # define lock_refresh(_l)               (0)
2860 #endif
2861         /* The following seq_print was added in version 2 of this output */
2862         seq_printf(m, "%u\t"
2863                    "%u\t"
2864                    "%u\t"
2865                    "%u\t"
2866                    "%llu\t"
2867                    "%llu\t"
2868                    "%u\t"
2869                    "%u\t"
2870                    "%u\t",
2871                    lock_num_prmode(lockres),
2872                    lock_num_exmode(lockres),
2873                    lock_num_prmode_failed(lockres),
2874                    lock_num_exmode_failed(lockres),
2875                    lock_total_prmode(lockres),
2876                    lock_total_exmode(lockres),
2877                    lock_max_prmode(lockres),
2878                    lock_max_exmode(lockres),
2879                    lock_refresh(lockres));
2880
2881         /* End the line */
2882         seq_printf(m, "\n");
2883         return 0;
2884 }
2885
2886 static const struct seq_operations ocfs2_dlm_seq_ops = {
2887         .start =        ocfs2_dlm_seq_start,
2888         .stop =         ocfs2_dlm_seq_stop,
2889         .next =         ocfs2_dlm_seq_next,
2890         .show =         ocfs2_dlm_seq_show,
2891 };
2892
2893 static int ocfs2_dlm_debug_release(struct inode *inode, struct file *file)
2894 {
2895         struct seq_file *seq = file->private_data;
2896         struct ocfs2_dlm_seq_priv *priv = seq->private;
2897         struct ocfs2_lock_res *res = &priv->p_iter_res;
2898
2899         ocfs2_remove_lockres_tracking(res);
2900         ocfs2_put_dlm_debug(priv->p_dlm_debug);
2901         return seq_release_private(inode, file);
2902 }
2903
2904 static int ocfs2_dlm_debug_open(struct inode *inode, struct file *file)
2905 {
2906         int ret;
2907         struct ocfs2_dlm_seq_priv *priv;
2908         struct seq_file *seq;
2909         struct ocfs2_super *osb;
2910
2911         priv = kzalloc(sizeof(struct ocfs2_dlm_seq_priv), GFP_KERNEL);
2912         if (!priv) {
2913                 ret = -ENOMEM;
2914                 mlog_errno(ret);
2915                 goto out;
2916         }
2917         osb = inode->i_private;
2918         ocfs2_get_dlm_debug(osb->osb_dlm_debug);
2919         priv->p_dlm_debug = osb->osb_dlm_debug;
2920         INIT_LIST_HEAD(&priv->p_iter_res.l_debug_list);
2921
2922         ret = seq_open(file, &ocfs2_dlm_seq_ops);
2923         if (ret) {
2924                 kfree(priv);
2925                 mlog_errno(ret);
2926                 goto out;
2927         }
2928
2929         seq = file->private_data;
2930         seq->private = priv;
2931
2932         ocfs2_add_lockres_tracking(&priv->p_iter_res,
2933                                    priv->p_dlm_debug);
2934
2935 out:
2936         return ret;
2937 }
2938
2939 static const struct file_operations ocfs2_dlm_debug_fops = {
2940         .open =         ocfs2_dlm_debug_open,
2941         .release =      ocfs2_dlm_debug_release,
2942         .read =         seq_read,
2943         .llseek =       seq_lseek,
2944 };
2945
2946 static int ocfs2_dlm_init_debug(struct ocfs2_super *osb)
2947 {
2948         int ret = 0;
2949         struct ocfs2_dlm_debug *dlm_debug = osb->osb_dlm_debug;
2950
2951         dlm_debug->d_locking_state = debugfs_create_file("locking_state",
2952                                                          S_IFREG|S_IRUSR,
2953                                                          osb->osb_debug_root,
2954                                                          osb,
2955                                                          &ocfs2_dlm_debug_fops);
2956         if (!dlm_debug->d_locking_state) {
2957                 ret = -EINVAL;
2958                 mlog(ML_ERROR,
2959                      "Unable to create locking state debugfs file.\n");
2960                 goto out;
2961         }
2962
2963         ocfs2_get_dlm_debug(dlm_debug);
2964 out:
2965         return ret;
2966 }
2967
2968 static void ocfs2_dlm_shutdown_debug(struct ocfs2_super *osb)
2969 {
2970         struct ocfs2_dlm_debug *dlm_debug = osb->osb_dlm_debug;
2971
2972         if (dlm_debug) {
2973                 debugfs_remove(dlm_debug->d_locking_state);
2974                 ocfs2_put_dlm_debug(dlm_debug);
2975         }
2976 }
2977
2978 int ocfs2_dlm_init(struct ocfs2_super *osb)
2979 {
2980         int status = 0;
2981         struct ocfs2_cluster_connection *conn = NULL;
2982
2983         if (ocfs2_mount_local(osb)) {
2984                 osb->node_num = 0;
2985                 goto local;
2986         }
2987
2988         status = ocfs2_dlm_init_debug(osb);
2989         if (status < 0) {
2990                 mlog_errno(status);
2991                 goto bail;
2992         }
2993
2994         /* launch downconvert thread */
2995         osb->dc_task = kthread_run(ocfs2_downconvert_thread, osb, "ocfs2dc");
2996         if (IS_ERR(osb->dc_task)) {
2997                 status = PTR_ERR(osb->dc_task);
2998                 osb->dc_task = NULL;
2999                 mlog_errno(status);
3000                 goto bail;
3001         }
3002
3003         /* for now, uuid == domain */
3004         status = ocfs2_cluster_connect(osb->osb_cluster_stack,
3005                                        osb->uuid_str,
3006                                        strlen(osb->uuid_str),
3007                                        &lproto, ocfs2_do_node_down, osb,
3008                                        &conn);
3009         if (status) {
3010                 mlog_errno(status);
3011                 goto bail;
3012         }
3013
3014         status = ocfs2_cluster_this_node(&osb->node_num);
3015         if (status < 0) {
3016                 mlog_errno(status);
3017                 mlog(ML_ERROR,
3018                      "could not find this host's node number\n");
3019                 ocfs2_cluster_disconnect(conn, 0);
3020                 goto bail;
3021         }
3022
3023 local:
3024         ocfs2_super_lock_res_init(&osb->osb_super_lockres, osb);
3025         ocfs2_rename_lock_res_init(&osb->osb_rename_lockres, osb);
3026         ocfs2_nfs_sync_lock_res_init(&osb->osb_nfs_sync_lockres, osb);
3027         ocfs2_orphan_scan_lock_res_init(&osb->osb_orphan_scan.os_lockres, osb);
3028
3029         osb->cconn = conn;
3030
3031         status = 0;
3032 bail:
3033         if (status < 0) {
3034                 ocfs2_dlm_shutdown_debug(osb);
3035                 if (osb->dc_task)
3036                         kthread_stop(osb->dc_task);
3037         }
3038
3039         return status;
3040 }
3041
3042 void ocfs2_dlm_shutdown(struct ocfs2_super *osb,
3043                         int hangup_pending)
3044 {
3045         ocfs2_drop_osb_locks(osb);
3046
3047         /*
3048          * Now that we have dropped all locks and ocfs2_dismount_volume()
3049          * has disabled recovery, the DLM won't be talking to us.  It's
3050          * safe to tear things down before disconnecting the cluster.
3051          */
3052
3053         if (osb->dc_task) {
3054                 kthread_stop(osb->dc_task);
3055                 osb->dc_task = NULL;
3056         }
3057
3058         ocfs2_lock_res_free(&osb->osb_super_lockres);
3059         ocfs2_lock_res_free(&osb->osb_rename_lockres);
3060         ocfs2_lock_res_free(&osb->osb_nfs_sync_lockres);
3061         ocfs2_lock_res_free(&osb->osb_orphan_scan.os_lockres);
3062
3063         ocfs2_cluster_disconnect(osb->cconn, hangup_pending);
3064         osb->cconn = NULL;
3065
3066         ocfs2_dlm_shutdown_debug(osb);
3067 }
3068
3069 static int ocfs2_drop_lock(struct ocfs2_super *osb,
3070                            struct ocfs2_lock_res *lockres)
3071 {
3072         int ret;
3073         unsigned long flags;
3074         u32 lkm_flags = 0;
3075
3076         /* We didn't get anywhere near actually using this lockres. */
3077         if (!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_INITIALIZED))
3078                 goto out;
3079
3080         if (lockres->l_ops->flags & LOCK_TYPE_USES_LVB)
3081                 lkm_flags |= DLM_LKF_VALBLK;
3082
3083         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
3084
3085         mlog_bug_on_msg(!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_FREEING),
3086                         "lockres %s, flags 0x%lx\n",
3087                         lockres->l_name, lockres->l_flags);
3088
3089         while (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY) {
3090                 mlog(0, "waiting on busy lock \"%s\": flags = %lx, action = "
3091                      "%u, unlock_action = %u\n",
3092                      lockres->l_name, lockres->l_flags, lockres->l_action,
3093                      lockres->l_unlock_action);
3094
3095                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3096
3097                 /* XXX: Today we just wait on any busy
3098                  * locks... Perhaps we need to cancel converts in the
3099                  * future? */
3100                 ocfs2_wait_on_busy_lock(lockres);
3101
3102                 spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
3103         }
3104
3105         if (lockres->l_ops->flags & LOCK_TYPE_USES_LVB) {
3106                 if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED &&
3107                     lockres->l_level == DLM_LOCK_EX &&
3108                     !(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_NEEDS_REFRESH))
3109                         lockres->l_ops->set_lvb(lockres);
3110         }
3111
3112         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY)
3113                 mlog(ML_ERROR, "destroying busy lock: \"%s\"\n",
3114                      lockres->l_name);
3115         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BLOCKED)
3116                 mlog(0, "destroying blocked lock: \"%s\"\n", lockres->l_name);
3117
3118         if (!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_ATTACHED)) {
3119                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3120                 goto out;
3121         }
3122
3123         lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_ATTACHED);
3124
3125         /* make sure we never get here while waiting for an ast to
3126          * fire. */
3127         BUG_ON(lockres->l_action != OCFS2_AST_INVALID);
3128
3129         /* is this necessary? */
3130         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
3131         lockres->l_unlock_action = OCFS2_UNLOCK_DROP_LOCK;
3132         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3133
3134         mlog(0, "lock %s\n", lockres->l_name);
3135
3136         ret = ocfs2_dlm_unlock(osb->cconn, &lockres->l_lksb, lkm_flags);
3137         if (ret) {
3138                 ocfs2_log_dlm_error("ocfs2_dlm_unlock", ret, lockres);
3139                 mlog(ML_ERROR, "lockres flags: %lu\n", lockres->l_flags);
3140                 ocfs2_dlm_dump_lksb(&lockres->l_lksb);
3141                 BUG();
3142         }
3143         mlog(0, "lock %s, successful return from ocfs2_dlm_unlock\n",
3144              lockres->l_name);
3145
3146         ocfs2_wait_on_busy_lock(lockres);
3147 out:
3148         return 0;
3149 }
3150
3151 /* Mark the lockres as being dropped. It will no longer be
3152  * queued if blocking, but we still may have to wait on it
3153  * being dequeued from the downconvert thread before we can consider
3154  * it safe to drop.
3155  *
3156  * You can *not* attempt to call cluster_lock on this lockres anymore. */
3157 void ocfs2_mark_lockres_freeing(struct ocfs2_lock_res *lockres)
3158 {
3159         int status;
3160         struct ocfs2_mask_waiter mw;
3161         unsigned long flags;
3162
3163         ocfs2_init_mask_waiter(&mw);
3164
3165         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
3166         lockres->l_flags |= OCFS2_LOCK_FREEING;
3167         while (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_QUEUED) {
3168                 lockres_add_mask_waiter(lockres, &mw, OCFS2_LOCK_QUEUED, 0);
3169                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3170
3171                 mlog(0, "Waiting on lockres %s\n", lockres->l_name);
3172
3173                 status = ocfs2_wait_for_mask(&mw);
3174                 if (status)
3175                         mlog_errno(status);
3176
3177                 spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
3178         }
3179         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3180 }
3181
3182 void ocfs2_simple_drop_lockres(struct ocfs2_super *osb,
3183                                struct ocfs2_lock_res *lockres)
3184 {
3185         int ret;
3186
3187         ocfs2_mark_lockres_freeing(lockres);
3188         ret = ocfs2_drop_lock(osb, lockres);
3189         if (ret)
3190                 mlog_errno(ret);
3191 }
3192
3193 static void ocfs2_drop_osb_locks(struct ocfs2_super *osb)
3194 {
3195         ocfs2_simple_drop_lockres(osb, &osb->osb_super_lockres);
3196         ocfs2_simple_drop_lockres(osb, &osb->osb_rename_lockres);
3197         ocfs2_simple_drop_lockres(osb, &osb->osb_nfs_sync_lockres);
3198         ocfs2_simple_drop_lockres(osb, &osb->osb_orphan_scan.os_lockres);
3199 }
3200
3201 int ocfs2_drop_inode_locks(struct inode *inode)
3202 {
3203         int status, err;
3204
3205         /* No need to call ocfs2_mark_lockres_freeing here -
3206          * ocfs2_clear_inode has done it for us. */
3207
3208         err = ocfs2_drop_lock(OCFS2_SB(inode->i_sb),
3209                               &OCFS2_I(inode)->ip_open_lockres);
3210         if (err < 0)
3211                 mlog_errno(err);
3212
3213         status = err;
3214
3215         err = ocfs2_drop_lock(OCFS2_SB(inode->i_sb),
3216                               &OCFS2_I(inode)->ip_inode_lockres);
3217         if (err < 0)
3218                 mlog_errno(err);
3219         if (err < 0 && !status)
3220                 status = err;
3221
3222         err = ocfs2_drop_lock(OCFS2_SB(inode->i_sb),
3223                               &OCFS2_I(inode)->ip_rw_lockres);
3224         if (err < 0)
3225                 mlog_errno(err);
3226         if (err < 0 && !status)
3227                 status = err;
3228
3229         return status;
3230 }
3231
3232 static unsigned int ocfs2_prepare_downconvert(struct ocfs2_lock_res *lockres,
3233                                               int new_level)
3234 {
3235         assert_spin_locked(&lockres->l_lock);
3236
3237         BUG_ON(lockres->l_blocking <= DLM_LOCK_NL);
3238
3239         if (lockres->l_level <= new_level) {
3240                 mlog(ML_ERROR, "lockres %s, lvl %d <= %d, blcklst %d, mask %d, "
3241                      "type %d, flags 0x%lx, hold %d %d, act %d %d, req %d, "
3242                      "block %d, pgen %d\n", lockres->l_name, lockres->l_level,
3243                      new_level, list_empty(&lockres->l_blocked_list),
3244                      list_empty(&lockres->l_mask_waiters), lockres->l_type,
3245                      lockres->l_flags, lockres->l_ro_holders,
3246                      lockres->l_ex_holders, lockres->l_action,
3247                      lockres->l_unlock_action, lockres->l_requested,
3248                      lockres->l_blocking, lockres->l_pending_gen);
3249                 BUG();
3250         }
3251
3252         mlog(ML_BASTS, "lockres %s, level %d => %d, blocking %d\n",
3253              lockres->l_name, lockres->l_level, new_level, lockres->l_blocking);
3254
3255         lockres->l_action = OCFS2_AST_DOWNCONVERT;
3256         lockres->l_requested = new_level;
3257         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BUSY);
3258         return lockres_set_pending(lockres);
3259 }
3260
3261 static int ocfs2_downconvert_lock(struct ocfs2_super *osb,
3262                                   struct ocfs2_lock_res *lockres,
3263                                   int new_level,
3264                                   int lvb,
3265                                   unsigned int generation)
3266 {
3267         int ret;
3268         u32 dlm_flags = DLM_LKF_CONVERT;
3269
3270         mlog(ML_BASTS, "lockres %s, level %d => %d\n", lockres->l_name,
3271              lockres->l_level, new_level);
3272
3273         /*
3274          * On DLM_LKF_VALBLK, fsdlm behaves differently with o2cb. It always
3275          * expects DLM_LKF_VALBLK being set if the LKB has LVB, so that
3276          * we can recover correctly from node failure. Otherwise, we may get
3277          * invalid LVB in LKB, but without DLM_SBF_VALNOTVALID being set.
3278          */
3279         if (!ocfs2_is_o2cb_active() &&
3280             lockres->l_ops->flags & LOCK_TYPE_USES_LVB)
3281                 lvb = 1;
3282
3283         if (lvb)
3284                 dlm_flags |= DLM_LKF_VALBLK;
3285
3286         ret = ocfs2_dlm_lock(osb->cconn,
3287                              new_level,
3288                              &lockres->l_lksb,
3289                              dlm_flags,
3290                              lockres->l_name,
3291                              OCFS2_LOCK_ID_MAX_LEN - 1);
3292         lockres_clear_pending(lockres, generation, osb);
3293         if (ret) {
3294                 ocfs2_log_dlm_error("ocfs2_dlm_lock", ret, lockres);
3295                 ocfs2_recover_from_dlm_error(lockres, 1);
3296                 goto bail;
3297         }
3298
3299         ret = 0;
3300 bail:
3301         return ret;
3302 }
3303
3304 /* returns 1 when the caller should unlock and call ocfs2_dlm_unlock */
3305 static int ocfs2_prepare_cancel_convert(struct ocfs2_super *osb,
3306                                         struct ocfs2_lock_res *lockres)
3307 {
3308         assert_spin_locked(&lockres->l_lock);
3309
3310         if (lockres->l_unlock_action == OCFS2_UNLOCK_CANCEL_CONVERT) {
3311                 /* If we're already trying to cancel a lock conversion
3312                  * then just drop the spinlock and allow the caller to
3313                  * requeue this lock. */
3314                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s, skip convert\n", lockres->l_name);
3315                 return 0;
3316         }
3317
3318         /* were we in a convert when we got the bast fire? */
3319         BUG_ON(lockres->l_action != OCFS2_AST_CONVERT &&
3320                lockres->l_action != OCFS2_AST_DOWNCONVERT);
3321         /* set things up for the unlockast to know to just
3322          * clear out the ast_action and unset busy, etc. */
3323         lockres->l_unlock_action = OCFS2_UNLOCK_CANCEL_CONVERT;
3324
3325         mlog_bug_on_msg(!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY),
3326                         "lock %s, invalid flags: 0x%lx\n",
3327                         lockres->l_name, lockres->l_flags);
3328
3329         mlog(ML_BASTS, "lockres %s\n", lockres->l_name);
3330
3331         return 1;
3332 }
3333
3334 static int ocfs2_cancel_convert(struct ocfs2_super *osb,
3335                                 struct ocfs2_lock_res *lockres)
3336 {
3337         int ret;
3338
3339         ret = ocfs2_dlm_unlock(osb->cconn, &lockres->l_lksb,
3340                                DLM_LKF_CANCEL);
3341         if (ret) {
3342                 ocfs2_log_dlm_error("ocfs2_dlm_unlock", ret, lockres);
3343                 ocfs2_recover_from_dlm_error(lockres, 0);
3344         }
3345
3346         mlog(ML_BASTS, "lockres %s\n", lockres->l_name);
3347
3348         return ret;
3349 }
3350
3351 static int ocfs2_unblock_lock(struct ocfs2_super *osb,
3352                               struct ocfs2_lock_res *lockres,
3353                               struct ocfs2_unblock_ctl *ctl)
3354 {
3355         unsigned long flags;
3356         int blocking;
3357         int new_level;
3358         int level;
3359         int ret = 0;
3360         int set_lvb = 0;
3361         unsigned int gen;
3362
3363         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
3364
3365 recheck:
3366         /*
3367          * Is it still blocking? If not, we have no more work to do.
3368          */
3369         if (!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BLOCKED)) {
3370                 BUG_ON(lockres->l_blocking != DLM_LOCK_NL);
3371                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3372                 ret = 0;
3373                 goto leave;
3374         }
3375
3376         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_BUSY) {
3377                 /* XXX
3378                  * This is a *big* race.  The OCFS2_LOCK_PENDING flag
3379                  * exists entirely for one reason - another thread has set
3380                  * OCFS2_LOCK_BUSY, but has *NOT* yet called dlm_lock().
3381                  *
3382                  * If we do ocfs2_cancel_convert() before the other thread
3383                  * calls dlm_lock(), our cancel will do nothing.  We will
3384                  * get no ast, and we will have no way of knowing the
3385                  * cancel failed.  Meanwhile, the other thread will call
3386                  * into dlm_lock() and wait...forever.
3387                  *
3388                  * Why forever?  Because another node has asked for the
3389                  * lock first; that's why we're here in unblock_lock().
3390                  *
3391                  * The solution is OCFS2_LOCK_PENDING.  When PENDING is
3392                  * set, we just requeue the unblock.  Only when the other
3393                  * thread has called dlm_lock() and cleared PENDING will
3394                  * we then cancel their request.
3395                  *
3396                  * All callers of dlm_lock() must set OCFS2_DLM_PENDING
3397                  * at the same time they set OCFS2_DLM_BUSY.  They must
3398                  * clear OCFS2_DLM_PENDING after dlm_lock() returns.
3399                  */
3400                 if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_PENDING) {
3401                         mlog(ML_BASTS, "lockres %s, ReQ: Pending\n",
3402                              lockres->l_name);
3403                         goto leave_requeue;
3404                 }
3405
3406                 ctl->requeue = 1;
3407                 ret = ocfs2_prepare_cancel_convert(osb, lockres);
3408                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3409                 if (ret) {
3410                         ret = ocfs2_cancel_convert(osb, lockres);
3411                         if (ret < 0)
3412                                 mlog_errno(ret);
3413                 }
3414                 goto leave;
3415         }
3416
3417         /*
3418          * This prevents livelocks. OCFS2_LOCK_UPCONVERT_FINISHING flag is
3419          * set when the ast is received for an upconvert just before the
3420          * OCFS2_LOCK_BUSY flag is cleared. Now if the fs received a bast
3421          * on the heels of the ast, we want to delay the downconvert just
3422          * enough to allow the up requestor to do its task. Because this
3423          * lock is in the blocked queue, the lock will be downconverted
3424          * as soon as the requestor is done with the lock.
3425          */
3426         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_UPCONVERT_FINISHING)
3427                 goto leave_requeue;
3428
3429         /*
3430          * How can we block and yet be at NL?  We were trying to upconvert
3431          * from NL and got canceled.  The code comes back here, and now
3432          * we notice and clear BLOCKING.
3433          */
3434         if (lockres->l_level == DLM_LOCK_NL) {
3435                 BUG_ON(lockres->l_ex_holders || lockres->l_ro_holders);
3436                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s, Aborting dc\n", lockres->l_name);
3437                 lockres->l_blocking = DLM_LOCK_NL;
3438                 lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_BLOCKED);
3439                 spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3440                 goto leave;
3441         }
3442
3443         /* if we're blocking an exclusive and we have *any* holders,
3444          * then requeue. */
3445         if ((lockres->l_blocking == DLM_LOCK_EX)
3446             && (lockres->l_ex_holders || lockres->l_ro_holders)) {
3447                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s, ReQ: EX/PR Holders %u,%u\n",
3448                      lockres->l_name, lockres->l_ex_holders,
3449                      lockres->l_ro_holders);
3450                 goto leave_requeue;
3451         }
3452
3453         /* If it's a PR we're blocking, then only
3454          * requeue if we've got any EX holders */
3455         if (lockres->l_blocking == DLM_LOCK_PR &&
3456             lockres->l_ex_holders) {
3457                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s, ReQ: EX Holders %u\n",
3458                      lockres->l_name, lockres->l_ex_holders);
3459                 goto leave_requeue;
3460         }
3461
3462         /*
3463          * Can we get a lock in this state if the holder counts are
3464          * zero? The meta data unblock code used to check this.
3465          */
3466         if ((lockres->l_ops->flags & LOCK_TYPE_REQUIRES_REFRESH)
3467             && (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_REFRESHING)) {
3468                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s, ReQ: Lock Refreshing\n",
3469                      lockres->l_name);
3470                 goto leave_requeue;
3471         }
3472
3473         new_level = ocfs2_highest_compat_lock_level(lockres->l_blocking);
3474
3475         if (lockres->l_ops->check_downconvert
3476             && !lockres->l_ops->check_downconvert(lockres, new_level)) {
3477                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s, ReQ: Checkpointing\n",
3478                      lockres->l_name);
3479                 goto leave_requeue;
3480         }
3481
3482         /* If we get here, then we know that there are no more
3483          * incompatible holders (and anyone asking for an incompatible
3484          * lock is blocked). We can now downconvert the lock */
3485         if (!lockres->l_ops->downconvert_worker)
3486                 goto downconvert;
3487
3488         /* Some lockres types want to do a bit of work before
3489          * downconverting a lock. Allow that here. The worker function
3490          * may sleep, so we save off a copy of what we're blocking as
3491          * it may change while we're not holding the spin lock. */
3492         blocking = lockres->l_blocking;
3493         level = lockres->l_level;
3494         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3495
3496         ctl->unblock_action = lockres->l_ops->downconvert_worker(lockres, blocking);
3497
3498         if (ctl->unblock_action == UNBLOCK_STOP_POST) {
3499                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s, UNBLOCK_STOP_POST\n",
3500                      lockres->l_name);
3501                 goto leave;
3502         }
3503
3504         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
3505         if ((blocking != lockres->l_blocking) || (level != lockres->l_level)) {
3506                 /* If this changed underneath us, then we can't drop
3507                  * it just yet. */
3508                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s, block=%d:%d, level=%d:%d, "
3509                      "Recheck\n", lockres->l_name, blocking,
3510                      lockres->l_blocking, level, lockres->l_level);
3511                 goto recheck;
3512         }
3513
3514 downconvert:
3515         ctl->requeue = 0;
3516
3517         if (lockres->l_ops->flags & LOCK_TYPE_USES_LVB) {
3518                 if (lockres->l_level == DLM_LOCK_EX)
3519                         set_lvb = 1;
3520
3521                 /*
3522                  * We only set the lvb if the lock has been fully
3523                  * refreshed - otherwise we risk setting stale
3524                  * data. Otherwise, there's no need to actually clear
3525                  * out the lvb here as it's value is still valid.
3526                  */
3527                 if (set_lvb && !(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_NEEDS_REFRESH))
3528                         lockres->l_ops->set_lvb(lockres);
3529         }
3530
3531         gen = ocfs2_prepare_downconvert(lockres, new_level);
3532         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3533         ret = ocfs2_downconvert_lock(osb, lockres, new_level, set_lvb,
3534                                      gen);
3535
3536 leave:
3537         if (ret)
3538                 mlog_errno(ret);
3539         return ret;
3540
3541 leave_requeue:
3542         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3543         ctl->requeue = 1;
3544
3545         return 0;
3546 }
3547
3548 static int ocfs2_data_convert_worker(struct ocfs2_lock_res *lockres,
3549                                      int blocking)
3550 {
3551         struct inode *inode;
3552         struct address_space *mapping;
3553         struct ocfs2_inode_info *oi;
3554
3555         inode = ocfs2_lock_res_inode(lockres);
3556         mapping = inode->i_mapping;
3557
3558         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
3559                 oi = OCFS2_I(inode);
3560                 oi->ip_dir_lock_gen++;
3561                 mlog(0, "generation: %u\n", oi->ip_dir_lock_gen);
3562                 goto out;
3563         }
3564
3565         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
3566                 goto out;
3567
3568         /*
3569          * We need this before the filemap_fdatawrite() so that it can
3570          * transfer the dirty bit from the PTE to the
3571          * page. Unfortunately this means that even for EX->PR
3572          * downconverts, we'll lose our mappings and have to build
3573          * them up again.
3574          */
3575         unmap_mapping_range(mapping, 0, 0, 0);
3576
3577         if (filemap_fdatawrite(mapping)) {
3578                 mlog(ML_ERROR, "Could not sync inode %llu for downconvert!",
3579                      (unsigned long long)OCFS2_I(inode)->ip_blkno);
3580         }
3581         sync_mapping_buffers(mapping);
3582         if (blocking == DLM_LOCK_EX) {
3583                 truncate_inode_pages(mapping, 0);
3584         } else {
3585                 /* We only need to wait on the I/O if we're not also
3586                  * truncating pages because truncate_inode_pages waits
3587                  * for us above. We don't truncate pages if we're
3588                  * blocking anything < EXMODE because we want to keep
3589                  * them around in that case. */
3590                 filemap_fdatawait(mapping);
3591         }
3592
3593 out:
3594         return UNBLOCK_CONTINUE;
3595 }
3596
3597 static int ocfs2_ci_checkpointed(struct ocfs2_caching_info *ci,
3598                                  struct ocfs2_lock_res *lockres,
3599                                  int new_level)
3600 {
3601         int checkpointed = ocfs2_ci_fully_checkpointed(ci);
3602
3603         BUG_ON(new_level != DLM_LOCK_NL && new_level != DLM_LOCK_PR);
3604         BUG_ON(lockres->l_level != DLM_LOCK_EX && !checkpointed);
3605
3606         if (checkpointed)
3607                 return 1;
3608
3609         ocfs2_start_checkpoint(OCFS2_SB(ocfs2_metadata_cache_get_super(ci)));
3610         return 0;
3611 }
3612
3613 static int ocfs2_check_meta_downconvert(struct ocfs2_lock_res *lockres,
3614                                         int new_level)
3615 {
3616         struct inode *inode = ocfs2_lock_res_inode(lockres);
3617
3618         return ocfs2_ci_checkpointed(INODE_CACHE(inode), lockres, new_level);
3619 }
3620
3621 static void ocfs2_set_meta_lvb(struct ocfs2_lock_res *lockres)
3622 {
3623         struct inode *inode = ocfs2_lock_res_inode(lockres);
3624
3625         __ocfs2_stuff_meta_lvb(inode);
3626 }
3627
3628 /*
3629  * Does the final reference drop on our dentry lock. Right now this
3630  * happens in the downconvert thread, but we could choose to simplify the
3631  * dlmglue API and push these off to the ocfs2_wq in the future.
3632  */
3633 static void ocfs2_dentry_post_unlock(struct ocfs2_super *osb,
3634                                      struct ocfs2_lock_res *lockres)
3635 {
3636         struct ocfs2_dentry_lock *dl = ocfs2_lock_res_dl(lockres);
3637         ocfs2_dentry_lock_put(osb, dl);
3638 }
3639
3640 /*
3641  * d_delete() matching dentries before the lock downconvert.
3642  *
3643  * At this point, any process waiting to destroy the
3644  * dentry_lock due to last ref count is stopped by the
3645  * OCFS2_LOCK_QUEUED flag.
3646  *
3647  * We have two potential problems
3648  *
3649  * 1) If we do the last reference drop on our dentry_lock (via dput)
3650  *    we'll wind up in ocfs2_release_dentry_lock(), waiting on
3651  *    the downconvert to finish. Instead we take an elevated
3652  *    reference and push the drop until after we've completed our
3653  *    unblock processing.
3654  *
3655  * 2) There might be another process with a final reference,
3656  *    waiting on us to finish processing. If this is the case, we
3657  *    detect it and exit out - there's no more dentries anyway.
3658  */
3659 static int ocfs2_dentry_convert_worker(struct ocfs2_lock_res *lockres,
3660                                        int blocking)
3661 {
3662         struct ocfs2_dentry_lock *dl = ocfs2_lock_res_dl(lockres);
3663         struct ocfs2_inode_info *oi = OCFS2_I(dl->dl_inode);
3664         struct dentry *dentry;
3665         unsigned long flags;
3666         int extra_ref = 0;
3667
3668         /*
3669          * This node is blocking another node from getting a read
3670          * lock. This happens when we've renamed within a
3671          * directory. We've forced the other nodes to d_delete(), but
3672          * we never actually dropped our lock because it's still
3673          * valid. The downconvert code will retain a PR for this node,
3674          * so there's no further work to do.
3675          */
3676         if (blocking == DLM_LOCK_PR)
3677                 return UNBLOCK_CONTINUE;
3678
3679         /*
3680          * Mark this inode as potentially orphaned. The code in
3681          * ocfs2_delete_inode() will figure out whether it actually
3682          * needs to be freed or not.
3683          */
3684         spin_lock(&oi->ip_lock);
3685         oi->ip_flags |= OCFS2_INODE_MAYBE_ORPHANED;
3686         spin_unlock(&oi->ip_lock);
3687
3688         /*
3689          * Yuck. We need to make sure however that the check of
3690          * OCFS2_LOCK_FREEING and the extra reference are atomic with
3691          * respect to a reference decrement or the setting of that
3692          * flag.
3693          */
3694         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
3695         spin_lock(&dentry_attach_lock);
3696         if (!(lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_FREEING)
3697             && dl->dl_count) {
3698                 dl->dl_count++;
3699                 extra_ref = 1;
3700         }
3701         spin_unlock(&dentry_attach_lock);
3702         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3703
3704         mlog(0, "extra_ref = %d\n", extra_ref);
3705
3706         /*
3707          * We have a process waiting on us in ocfs2_dentry_iput(),
3708          * which means we can't have any more outstanding
3709          * aliases. There's no need to do any more work.
3710          */
3711         if (!extra_ref)
3712                 return UNBLOCK_CONTINUE;
3713
3714         spin_lock(&dentry_attach_lock);
3715         while (1) {
3716                 dentry = ocfs2_find_local_alias(dl->dl_inode,
3717                                                 dl->dl_parent_blkno, 1);
3718                 if (!dentry)
3719                         break;
3720                 spin_unlock(&dentry_attach_lock);
3721
3722                 mlog(0, "d_delete(%.*s);\n", dentry->d_name.len,
3723                      dentry->d_name.name);
3724
3725                 /*
3726                  * The following dcache calls may do an
3727                  * iput(). Normally we don't want that from the
3728                  * downconverting thread, but in this case it's ok
3729                  * because the requesting node already has an
3730                  * exclusive lock on the inode, so it can't be queued
3731                  * for a downconvert.
3732                  */
3733                 d_delete(dentry);
3734                 dput(dentry);
3735
3736                 spin_lock(&dentry_attach_lock);
3737         }
3738         spin_unlock(&dentry_attach_lock);
3739
3740         /*
3741          * If we are the last holder of this dentry lock, there is no
3742          * reason to downconvert so skip straight to the unlock.
3743          */
3744         if (dl->dl_count == 1)
3745                 return UNBLOCK_STOP_POST;
3746
3747         return UNBLOCK_CONTINUE_POST;
3748 }
3749
3750 static int ocfs2_check_refcount_downconvert(struct ocfs2_lock_res *lockres,
3751                                             int new_level)
3752 {
3753         struct ocfs2_refcount_tree *tree =
3754                                 ocfs2_lock_res_refcount_tree(lockres);
3755
3756         return ocfs2_ci_checkpointed(&tree->rf_ci, lockres, new_level);
3757 }
3758
3759 static int ocfs2_refcount_convert_worker(struct ocfs2_lock_res *lockres,
3760                                          int blocking)
3761 {
3762         struct ocfs2_refcount_tree *tree =
3763                                 ocfs2_lock_res_refcount_tree(lockres);
3764
3765         ocfs2_metadata_cache_purge(&tree->rf_ci);
3766
3767         return UNBLOCK_CONTINUE;
3768 }
3769
3770 static void ocfs2_set_qinfo_lvb(struct ocfs2_lock_res *lockres)
3771 {
3772         struct ocfs2_qinfo_lvb *lvb;
3773         struct ocfs2_mem_dqinfo *oinfo = ocfs2_lock_res_qinfo(lockres);
3774         struct mem_dqinfo *info = sb_dqinfo(oinfo->dqi_gi.dqi_sb,
3775                                             oinfo->dqi_gi.dqi_type);
3776
3777         lvb = ocfs2_dlm_lvb(&lockres->l_lksb);
3778         lvb->lvb_version = OCFS2_QINFO_LVB_VERSION;
3779         lvb->lvb_bgrace = cpu_to_be32(info->dqi_bgrace);
3780         lvb->lvb_igrace = cpu_to_be32(info->dqi_igrace);
3781         lvb->lvb_syncms = cpu_to_be32(oinfo->dqi_syncms);
3782         lvb->lvb_blocks = cpu_to_be32(oinfo->dqi_gi.dqi_blocks);
3783         lvb->lvb_free_blk = cpu_to_be32(oinfo->dqi_gi.dqi_free_blk);
3784         lvb->lvb_free_entry = cpu_to_be32(oinfo->dqi_gi.dqi_free_entry);
3785 }
3786
3787 void ocfs2_qinfo_unlock(struct ocfs2_mem_dqinfo *oinfo, int ex)
3788 {
3789         struct ocfs2_lock_res *lockres = &oinfo->dqi_gqlock;
3790         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(oinfo->dqi_gi.dqi_sb);
3791         int level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
3792
3793         if (!ocfs2_is_hard_readonly(osb) && !ocfs2_mount_local(osb))
3794                 ocfs2_cluster_unlock(osb, lockres, level);
3795 }
3796
3797 static int ocfs2_refresh_qinfo(struct ocfs2_mem_dqinfo *oinfo)
3798 {
3799         struct mem_dqinfo *info = sb_dqinfo(oinfo->dqi_gi.dqi_sb,
3800                                             oinfo->dqi_gi.dqi_type);
3801         struct ocfs2_lock_res *lockres = &oinfo->dqi_gqlock;
3802         struct ocfs2_qinfo_lvb *lvb = ocfs2_dlm_lvb(&lockres->l_lksb);
3803         struct buffer_head *bh = NULL;
3804         struct ocfs2_global_disk_dqinfo *gdinfo;
3805         int status = 0;
3806
3807         if (ocfs2_dlm_lvb_valid(&lockres->l_lksb) &&
3808             lvb->lvb_version == OCFS2_QINFO_LVB_VERSION) {
3809                 info->dqi_bgrace = be32_to_cpu(lvb->lvb_bgrace);
3810                 info->dqi_igrace = be32_to_cpu(lvb->lvb_igrace);
3811                 oinfo->dqi_syncms = be32_to_cpu(lvb->lvb_syncms);
3812                 oinfo->dqi_gi.dqi_blocks = be32_to_cpu(lvb->lvb_blocks);
3813                 oinfo->dqi_gi.dqi_free_blk = be32_to_cpu(lvb->lvb_free_blk);
3814                 oinfo->dqi_gi.dqi_free_entry =
3815                                         be32_to_cpu(lvb->lvb_free_entry);
3816         } else {
3817                 status = ocfs2_read_quota_phys_block(oinfo->dqi_gqinode,
3818                                                      oinfo->dqi_giblk, &bh);
3819                 if (status) {
3820                         mlog_errno(status);
3821                         goto bail;
3822                 }
3823                 gdinfo = (struct ocfs2_global_disk_dqinfo *)
3824                                         (bh->b_data + OCFS2_GLOBAL_INFO_OFF);
3825                 info->dqi_bgrace = le32_to_cpu(gdinfo->dqi_bgrace);
3826                 info->dqi_igrace = le32_to_cpu(gdinfo->dqi_igrace);
3827                 oinfo->dqi_syncms = le32_to_cpu(gdinfo->dqi_syncms);
3828                 oinfo->dqi_gi.dqi_blocks = le32_to_cpu(gdinfo->dqi_blocks);
3829                 oinfo->dqi_gi.dqi_free_blk = le32_to_cpu(gdinfo->dqi_free_blk);
3830                 oinfo->dqi_gi.dqi_free_entry =
3831                                         le32_to_cpu(gdinfo->dqi_free_entry);
3832                 brelse(bh);
3833                 ocfs2_track_lock_refresh(lockres);
3834         }
3835
3836 bail:
3837         return status;
3838 }
3839
3840 /* Lock quota info, this function expects at least shared lock on the quota file
3841  * so that we can safely refresh quota info from disk. */
3842 int ocfs2_qinfo_lock(struct ocfs2_mem_dqinfo *oinfo, int ex)
3843 {
3844         struct ocfs2_lock_res *lockres = &oinfo->dqi_gqlock;
3845         struct ocfs2_super *osb = OCFS2_SB(oinfo->dqi_gi.dqi_sb);
3846         int level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
3847         int status = 0;
3848
3849         /* On RO devices, locking really isn't needed... */
3850         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb)) {
3851                 if (ex)
3852                         status = -EROFS;
3853                 goto bail;
3854         }
3855         if (ocfs2_mount_local(osb))
3856                 goto bail;
3857
3858         status = ocfs2_cluster_lock(osb, lockres, level, 0, 0);
3859         if (status < 0) {
3860                 mlog_errno(status);
3861                 goto bail;
3862         }
3863         if (!ocfs2_should_refresh_lock_res(lockres))
3864                 goto bail;
3865         /* OK, we have the lock but we need to refresh the quota info */
3866         status = ocfs2_refresh_qinfo(oinfo);
3867         if (status)
3868                 ocfs2_qinfo_unlock(oinfo, ex);
3869         ocfs2_complete_lock_res_refresh(lockres, status);
3870 bail:
3871         return status;
3872 }
3873
3874 int ocfs2_refcount_lock(struct ocfs2_refcount_tree *ref_tree, int ex)
3875 {
3876         int status;
3877         int level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
3878         struct ocfs2_lock_res *lockres = &ref_tree->rf_lockres;
3879         struct ocfs2_super *osb = lockres->l_priv;
3880
3881
3882         if (ocfs2_is_hard_readonly(osb))
3883                 return -EROFS;
3884
3885         if (ocfs2_mount_local(osb))
3886                 return 0;
3887
3888         status = ocfs2_cluster_lock(osb, lockres, level, 0, 0);
3889         if (status < 0)
3890                 mlog_errno(status);
3891
3892         return status;
3893 }
3894
3895 void ocfs2_refcount_unlock(struct ocfs2_refcount_tree *ref_tree, int ex)
3896 {
3897         int level = ex ? DLM_LOCK_EX : DLM_LOCK_PR;
3898         struct ocfs2_lock_res *lockres = &ref_tree->rf_lockres;
3899         struct ocfs2_super *osb = lockres->l_priv;
3900
3901         if (!ocfs2_mount_local(osb))
3902                 ocfs2_cluster_unlock(osb, lockres, level);
3903 }
3904
3905 static void ocfs2_process_blocked_lock(struct ocfs2_super *osb,
3906                                        struct ocfs2_lock_res *lockres)
3907 {
3908         int status;
3909         struct ocfs2_unblock_ctl ctl = {0, 0,};
3910         unsigned long flags;
3911
3912         /* Our reference to the lockres in this function can be
3913          * considered valid until we remove the OCFS2_LOCK_QUEUED
3914          * flag. */
3915
3916         BUG_ON(!lockres);
3917         BUG_ON(!lockres->l_ops);
3918
3919         mlog(ML_BASTS, "lockres %s blocked\n", lockres->l_name);
3920
3921         /* Detect whether a lock has been marked as going away while
3922          * the downconvert thread was processing other things. A lock can
3923          * still be marked with OCFS2_LOCK_FREEING after this check,
3924          * but short circuiting here will still save us some
3925          * performance. */
3926         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
3927         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_FREEING)
3928                 goto unqueue;
3929         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3930
3931         status = ocfs2_unblock_lock(osb, lockres, &ctl);
3932         if (status < 0)
3933                 mlog_errno(status);
3934
3935         spin_lock_irqsave(&lockres->l_lock, flags);
3936 unqueue:
3937         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_FREEING || !ctl.requeue) {
3938                 lockres_clear_flags(lockres, OCFS2_LOCK_QUEUED);
3939         } else
3940                 ocfs2_schedule_blocked_lock(osb, lockres);
3941
3942         mlog(ML_BASTS, "lockres %s, requeue = %s.\n", lockres->l_name,
3943              ctl.requeue ? "yes" : "no");
3944         spin_unlock_irqrestore(&lockres->l_lock, flags);
3945
3946         if (ctl.unblock_action != UNBLOCK_CONTINUE
3947             && lockres->l_ops->post_unlock)
3948                 lockres->l_ops->post_unlock(osb, lockres);
3949 }
3950
3951 static void ocfs2_schedule_blocked_lock(struct ocfs2_super *osb,
3952                                         struct ocfs2_lock_res *lockres)
3953 {
3954         assert_spin_locked(&lockres->l_lock);
3955
3956         if (lockres->l_flags & OCFS2_LOCK_FREEING) {
3957                 /* Do not schedule a lock for downconvert when it's on
3958                  * the way to destruction - any nodes wanting access
3959                  * to the resource will get it soon. */
3960                 mlog(ML_BASTS, "lockres %s won't be scheduled: flags 0x%lx\n",
3961                      lockres->l_name, lockres->l_flags);
3962                 return;
3963         }
3964
3965         lockres_or_flags(lockres, OCFS2_LOCK_QUEUED);
3966
3967         spin_lock(&osb->dc_task_lock);
3968         if (list_empty(&lockres->l_blocked_list)) {
3969                 list_add_tail(&lockres->l_blocked_list,
3970                               &osb->blocked_lock_list);
3971                 osb->blocked_lock_count++;
3972         }
3973         spin_unlock(&osb->dc_task_lock);
3974 }
3975
3976 static void ocfs2_downconvert_thread_do_work(struct ocfs2_super *osb)
3977 {
3978         unsigned long processed;
3979         struct ocfs2_lock_res *lockres;
3980
3981         spin_lock(&osb->dc_task_lock);
3982         /* grab this early so we know to try again if a state change and
3983          * wake happens part-way through our work  */
3984         osb->dc_work_sequence = osb->dc_wake_sequence;
3985
3986         processed = osb->blocked_lock_count;
3987         /*
3988          * blocked lock processing in this loop might call iput which can
3989          * remove items off osb->blocked_lock_list. Downconvert up to
3990          * 'processed' number of locks, but stop short if we had some
3991          * removed in ocfs2_mark_lockres_freeing when downconverting.
3992          */
3993         while (processed && !list_empty(&osb->blocked_lock_list)) {
3994                 lockres = list_entry(osb->blocked_lock_list.next,
3995                                      struct ocfs2_lock_res, l_blocked_list);
3996                 list_del_init(&lockres->l_blocked_list);
3997                 osb->blocked_lock_count--;
3998                 spin_unlock(&osb->dc_task_lock);
3999
4000                 BUG_ON(!processed);
4001                 processed--;
4002
4003                 ocfs2_process_blocked_lock(osb, lockres);
4004
4005                 spin_lock(&osb->dc_task_lock);
4006         }
4007         spin_unlock(&osb->dc_task_lock);
4008 }
4009
4010 static int ocfs2_downconvert_thread_lists_empty(struct ocfs2_super *osb)
4011 {
4012         int empty = 0;
4013
4014         spin_lock(&osb->dc_task_lock);
4015         if (list_empty(&osb->blocked_lock_list))
4016                 empty = 1;
4017
4018         spin_unlock(&osb->dc_task_lock);
4019         return empty;
4020 }
4021
4022 static int ocfs2_downconvert_thread_should_wake(struct ocfs2_super *osb)
4023 {
4024         int should_wake = 0;
4025
4026         spin_lock(&osb->dc_task_lock);
4027         if (osb->dc_work_sequence != osb->dc_wake_sequence)
4028                 should_wake = 1;
4029         spin_unlock(&osb->dc_task_lock);
4030
4031         return should_wake;
4032 }
4033
4034 static int ocfs2_downconvert_thread(void *arg)
4035 {
4036         int status = 0;
4037         struct ocfs2_super *osb = arg;
4038
4039         /* only quit once we've been asked to stop and there is no more
4040          * work available */
4041         while (!(kthread_should_stop() &&
4042                 ocfs2_downconvert_thread_lists_empty(osb))) {
4043
4044                 wait_event_interruptible(osb->dc_event,
4045                                          ocfs2_downconvert_thread_should_wake(osb) ||
4046                                          kthread_should_stop());
4047
4048                 mlog(0, "downconvert_thread: awoken\n");
4049
4050                 ocfs2_downconvert_thread_do_work(osb);
4051         }
4052
4053         osb->dc_task = NULL;
4054         return status;
4055 }
4056
4057 void ocfs2_wake_downconvert_thread(struct ocfs2_super *osb)
4058 {
4059         spin_lock(&osb->dc_task_lock);
4060         /* make sure the voting thread gets a swipe at whatever changes
4061          * the caller may have made to the voting state */
4062         osb->dc_wake_sequence++;
4063         spin_unlock(&osb->dc_task_lock);
4064         wake_up(&osb->dc_event);
4065 }