]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/ceph/caps.c
Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sage/ceph...
[karo-tx-linux.git] / fs / ceph / caps.c
1 #include <linux/ceph/ceph_debug.h>
2
3 #include <linux/fs.h>
4 #include <linux/kernel.h>
5 #include <linux/sched.h>
6 #include <linux/slab.h>
7 #include <linux/vmalloc.h>
8 #include <linux/wait.h>
9 #include <linux/writeback.h>
10
11 #include "super.h"
12 #include "mds_client.h"
13 #include <linux/ceph/decode.h>
14 #include <linux/ceph/messenger.h>
15
16 /*
17  * Capability management
18  *
19  * The Ceph metadata servers control client access to inode metadata
20  * and file data by issuing capabilities, granting clients permission
21  * to read and/or write both inode field and file data to OSDs
22  * (storage nodes).  Each capability consists of a set of bits
23  * indicating which operations are allowed.
24  *
25  * If the client holds a *_SHARED cap, the client has a coherent value
26  * that can be safely read from the cached inode.
27  *
28  * In the case of a *_EXCL (exclusive) or FILE_WR capabilities, the
29  * client is allowed to change inode attributes (e.g., file size,
30  * mtime), note its dirty state in the ceph_cap, and asynchronously
31  * flush that metadata change to the MDS.
32  *
33  * In the event of a conflicting operation (perhaps by another
34  * client), the MDS will revoke the conflicting client capabilities.
35  *
36  * In order for a client to cache an inode, it must hold a capability
37  * with at least one MDS server.  When inodes are released, release
38  * notifications are batched and periodically sent en masse to the MDS
39  * cluster to release server state.
40  */
41
42
43 /*
44  * Generate readable cap strings for debugging output.
45  */
46 #define MAX_CAP_STR 20
47 static char cap_str[MAX_CAP_STR][40];
48 static DEFINE_SPINLOCK(cap_str_lock);
49 static int last_cap_str;
50
51 static char *gcap_string(char *s, int c)
52 {
53         if (c & CEPH_CAP_GSHARED)
54                 *s++ = 's';
55         if (c & CEPH_CAP_GEXCL)
56                 *s++ = 'x';
57         if (c & CEPH_CAP_GCACHE)
58                 *s++ = 'c';
59         if (c & CEPH_CAP_GRD)
60                 *s++ = 'r';
61         if (c & CEPH_CAP_GWR)
62                 *s++ = 'w';
63         if (c & CEPH_CAP_GBUFFER)
64                 *s++ = 'b';
65         if (c & CEPH_CAP_GLAZYIO)
66                 *s++ = 'l';
67         return s;
68 }
69
70 const char *ceph_cap_string(int caps)
71 {
72         int i;
73         char *s;
74         int c;
75
76         spin_lock(&cap_str_lock);
77         i = last_cap_str++;
78         if (last_cap_str == MAX_CAP_STR)
79                 last_cap_str = 0;
80         spin_unlock(&cap_str_lock);
81
82         s = cap_str[i];
83
84         if (caps & CEPH_CAP_PIN)
85                 *s++ = 'p';
86
87         c = (caps >> CEPH_CAP_SAUTH) & 3;
88         if (c) {
89                 *s++ = 'A';
90                 s = gcap_string(s, c);
91         }
92
93         c = (caps >> CEPH_CAP_SLINK) & 3;
94         if (c) {
95                 *s++ = 'L';
96                 s = gcap_string(s, c);
97         }
98
99         c = (caps >> CEPH_CAP_SXATTR) & 3;
100         if (c) {
101                 *s++ = 'X';
102                 s = gcap_string(s, c);
103         }
104
105         c = caps >> CEPH_CAP_SFILE;
106         if (c) {
107                 *s++ = 'F';
108                 s = gcap_string(s, c);
109         }
110
111         if (s == cap_str[i])
112                 *s++ = '-';
113         *s = 0;
114         return cap_str[i];
115 }
116
117 void ceph_caps_init(struct ceph_mds_client *mdsc)
118 {
119         INIT_LIST_HEAD(&mdsc->caps_list);
120         spin_lock_init(&mdsc->caps_list_lock);
121 }
122
123 void ceph_caps_finalize(struct ceph_mds_client *mdsc)
124 {
125         struct ceph_cap *cap;
126
127         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
128         while (!list_empty(&mdsc->caps_list)) {
129                 cap = list_first_entry(&mdsc->caps_list,
130                                        struct ceph_cap, caps_item);
131                 list_del(&cap->caps_item);
132                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
133         }
134         mdsc->caps_total_count = 0;
135         mdsc->caps_avail_count = 0;
136         mdsc->caps_use_count = 0;
137         mdsc->caps_reserve_count = 0;
138         mdsc->caps_min_count = 0;
139         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
140 }
141
142 void ceph_adjust_min_caps(struct ceph_mds_client *mdsc, int delta)
143 {
144         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
145         mdsc->caps_min_count += delta;
146         BUG_ON(mdsc->caps_min_count < 0);
147         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
148 }
149
150 int ceph_reserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
151                       struct ceph_cap_reservation *ctx, int need)
152 {
153         int i;
154         struct ceph_cap *cap;
155         int have;
156         int alloc = 0;
157         LIST_HEAD(newcaps);
158         int ret = 0;
159
160         dout("reserve caps ctx=%p need=%d\n", ctx, need);
161
162         /* first reserve any caps that are already allocated */
163         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
164         if (mdsc->caps_avail_count >= need)
165                 have = need;
166         else
167                 have = mdsc->caps_avail_count;
168         mdsc->caps_avail_count -= have;
169         mdsc->caps_reserve_count += have;
170         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
171                                          mdsc->caps_reserve_count +
172                                          mdsc->caps_avail_count);
173         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
174
175         for (i = have; i < need; i++) {
176                 cap = kmem_cache_alloc(ceph_cap_cachep, GFP_NOFS);
177                 if (!cap) {
178                         ret = -ENOMEM;
179                         goto out_alloc_count;
180                 }
181                 list_add(&cap->caps_item, &newcaps);
182                 alloc++;
183         }
184         BUG_ON(have + alloc != need);
185
186         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
187         mdsc->caps_total_count += alloc;
188         mdsc->caps_reserve_count += alloc;
189         list_splice(&newcaps, &mdsc->caps_list);
190
191         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
192                                          mdsc->caps_reserve_count +
193                                          mdsc->caps_avail_count);
194         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
195
196         ctx->count = need;
197         dout("reserve caps ctx=%p %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
198              ctx, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
199              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
200         return 0;
201
202 out_alloc_count:
203         /* we didn't manage to reserve as much as we needed */
204         pr_warning("reserve caps ctx=%p ENOMEM need=%d got=%d\n",
205                    ctx, need, have);
206         return ret;
207 }
208
209 int ceph_unreserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
210                         struct ceph_cap_reservation *ctx)
211 {
212         dout("unreserve caps ctx=%p count=%d\n", ctx, ctx->count);
213         if (ctx->count) {
214                 spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
215                 BUG_ON(mdsc->caps_reserve_count < ctx->count);
216                 mdsc->caps_reserve_count -= ctx->count;
217                 mdsc->caps_avail_count += ctx->count;
218                 ctx->count = 0;
219                 dout("unreserve caps %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
220                      mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
221                      mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
222                 BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
223                                                  mdsc->caps_reserve_count +
224                                                  mdsc->caps_avail_count);
225                 spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
226         }
227         return 0;
228 }
229
230 static struct ceph_cap *get_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
231                                 struct ceph_cap_reservation *ctx)
232 {
233         struct ceph_cap *cap = NULL;
234
235         /* temporary, until we do something about cap import/export */
236         if (!ctx) {
237                 cap = kmem_cache_alloc(ceph_cap_cachep, GFP_NOFS);
238                 if (cap) {
239                         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
240                         mdsc->caps_use_count++;
241                         mdsc->caps_total_count++;
242                         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
243                 }
244                 return cap;
245         }
246
247         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
248         dout("get_cap ctx=%p (%d) %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
249              ctx, ctx->count, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
250              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
251         BUG_ON(!ctx->count);
252         BUG_ON(ctx->count > mdsc->caps_reserve_count);
253         BUG_ON(list_empty(&mdsc->caps_list));
254
255         ctx->count--;
256         mdsc->caps_reserve_count--;
257         mdsc->caps_use_count++;
258
259         cap = list_first_entry(&mdsc->caps_list, struct ceph_cap, caps_item);
260         list_del(&cap->caps_item);
261
262         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
263                mdsc->caps_reserve_count + mdsc->caps_avail_count);
264         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
265         return cap;
266 }
267
268 void ceph_put_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap)
269 {
270         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
271         dout("put_cap %p %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
272              cap, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
273              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
274         mdsc->caps_use_count--;
275         /*
276          * Keep some preallocated caps around (ceph_min_count), to
277          * avoid lots of free/alloc churn.
278          */
279         if (mdsc->caps_avail_count >= mdsc->caps_reserve_count +
280                                       mdsc->caps_min_count) {
281                 mdsc->caps_total_count--;
282                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
283         } else {
284                 mdsc->caps_avail_count++;
285                 list_add(&cap->caps_item, &mdsc->caps_list);
286         }
287
288         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
289                mdsc->caps_reserve_count + mdsc->caps_avail_count);
290         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
291 }
292
293 void ceph_reservation_status(struct ceph_fs_client *fsc,
294                              int *total, int *avail, int *used, int *reserved,
295                              int *min)
296 {
297         struct ceph_mds_client *mdsc = fsc->mdsc;
298
299         if (total)
300                 *total = mdsc->caps_total_count;
301         if (avail)
302                 *avail = mdsc->caps_avail_count;
303         if (used)
304                 *used = mdsc->caps_use_count;
305         if (reserved)
306                 *reserved = mdsc->caps_reserve_count;
307         if (min)
308                 *min = mdsc->caps_min_count;
309 }
310
311 /*
312  * Find ceph_cap for given mds, if any.
313  *
314  * Called with i_ceph_lock held.
315  */
316 static struct ceph_cap *__get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci, int mds)
317 {
318         struct ceph_cap *cap;
319         struct rb_node *n = ci->i_caps.rb_node;
320
321         while (n) {
322                 cap = rb_entry(n, struct ceph_cap, ci_node);
323                 if (mds < cap->mds)
324                         n = n->rb_left;
325                 else if (mds > cap->mds)
326                         n = n->rb_right;
327                 else
328                         return cap;
329         }
330         return NULL;
331 }
332
333 struct ceph_cap *ceph_get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci, int mds)
334 {
335         struct ceph_cap *cap;
336
337         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
338         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
339         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
340         return cap;
341 }
342
343 /*
344  * Return id of any MDS with a cap, preferably FILE_WR|BUFFER|EXCL, else -1.
345  */
346 static int __ceph_get_cap_mds(struct ceph_inode_info *ci)
347 {
348         struct ceph_cap *cap;
349         int mds = -1;
350         struct rb_node *p;
351
352         /* prefer mds with WR|BUFFER|EXCL caps */
353         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
354                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
355                 mds = cap->mds;
356                 if (cap->issued & (CEPH_CAP_FILE_WR |
357                                    CEPH_CAP_FILE_BUFFER |
358                                    CEPH_CAP_FILE_EXCL))
359                         break;
360         }
361         return mds;
362 }
363
364 int ceph_get_cap_mds(struct inode *inode)
365 {
366         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
367         int mds;
368         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
369         mds = __ceph_get_cap_mds(ceph_inode(inode));
370         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
371         return mds;
372 }
373
374 /*
375  * Called under i_ceph_lock.
376  */
377 static void __insert_cap_node(struct ceph_inode_info *ci,
378                               struct ceph_cap *new)
379 {
380         struct rb_node **p = &ci->i_caps.rb_node;
381         struct rb_node *parent = NULL;
382         struct ceph_cap *cap = NULL;
383
384         while (*p) {
385                 parent = *p;
386                 cap = rb_entry(parent, struct ceph_cap, ci_node);
387                 if (new->mds < cap->mds)
388                         p = &(*p)->rb_left;
389                 else if (new->mds > cap->mds)
390                         p = &(*p)->rb_right;
391                 else
392                         BUG();
393         }
394
395         rb_link_node(&new->ci_node, parent, p);
396         rb_insert_color(&new->ci_node, &ci->i_caps);
397 }
398
399 /*
400  * (re)set cap hold timeouts, which control the delayed release
401  * of unused caps back to the MDS.  Should be called on cap use.
402  */
403 static void __cap_set_timeouts(struct ceph_mds_client *mdsc,
404                                struct ceph_inode_info *ci)
405 {
406         struct ceph_mount_options *ma = mdsc->fsc->mount_options;
407
408         ci->i_hold_caps_min = round_jiffies(jiffies +
409                                             ma->caps_wanted_delay_min * HZ);
410         ci->i_hold_caps_max = round_jiffies(jiffies +
411                                             ma->caps_wanted_delay_max * HZ);
412         dout("__cap_set_timeouts %p min %lu max %lu\n", &ci->vfs_inode,
413              ci->i_hold_caps_min - jiffies, ci->i_hold_caps_max - jiffies);
414 }
415
416 /*
417  * (Re)queue cap at the end of the delayed cap release list.
418  *
419  * If I_FLUSH is set, leave the inode at the front of the list.
420  *
421  * Caller holds i_ceph_lock
422  *    -> we take mdsc->cap_delay_lock
423  */
424 static void __cap_delay_requeue(struct ceph_mds_client *mdsc,
425                                 struct ceph_inode_info *ci)
426 {
427         __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
428         dout("__cap_delay_requeue %p flags %d at %lu\n", &ci->vfs_inode,
429              ci->i_ceph_flags, ci->i_hold_caps_max);
430         if (!mdsc->stopping) {
431                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
432                 if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list)) {
433                         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
434                                 goto no_change;
435                         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
436                 }
437                 list_add_tail(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
438 no_change:
439                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
440         }
441 }
442
443 /*
444  * Queue an inode for immediate writeback.  Mark inode with I_FLUSH,
445  * indicating we should send a cap message to flush dirty metadata
446  * asap, and move to the front of the delayed cap list.
447  */
448 static void __cap_delay_requeue_front(struct ceph_mds_client *mdsc,
449                                       struct ceph_inode_info *ci)
450 {
451         dout("__cap_delay_requeue_front %p\n", &ci->vfs_inode);
452         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
453         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_FLUSH;
454         if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
455                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
456         list_add(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
457         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
458 }
459
460 /*
461  * Cancel delayed work on cap.
462  *
463  * Caller must hold i_ceph_lock.
464  */
465 static void __cap_delay_cancel(struct ceph_mds_client *mdsc,
466                                struct ceph_inode_info *ci)
467 {
468         dout("__cap_delay_cancel %p\n", &ci->vfs_inode);
469         if (list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
470                 return;
471         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
472         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
473         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
474 }
475
476 /*
477  * Common issue checks for add_cap, handle_cap_grant.
478  */
479 static void __check_cap_issue(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *cap,
480                               unsigned issued)
481 {
482         unsigned had = __ceph_caps_issued(ci, NULL);
483
484         /*
485          * Each time we receive FILE_CACHE anew, we increment
486          * i_rdcache_gen.
487          */
488         if ((issued & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) &&
489             (had & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) == 0)
490                 ci->i_rdcache_gen++;
491
492         /*
493          * if we are newly issued FILE_SHARED, clear D_COMPLETE; we
494          * don't know what happened to this directory while we didn't
495          * have the cap.
496          */
497         if ((issued & CEPH_CAP_FILE_SHARED) &&
498             (had & CEPH_CAP_FILE_SHARED) == 0) {
499                 ci->i_shared_gen++;
500                 if (S_ISDIR(ci->vfs_inode.i_mode))
501                         ceph_dir_clear_complete(&ci->vfs_inode);
502         }
503 }
504
505 /*
506  * Add a capability under the given MDS session.
507  *
508  * Caller should hold session snap_rwsem (read) and s_mutex.
509  *
510  * @fmode is the open file mode, if we are opening a file, otherwise
511  * it is < 0.  (This is so we can atomically add the cap and add an
512  * open file reference to it.)
513  */
514 int ceph_add_cap(struct inode *inode,
515                  struct ceph_mds_session *session, u64 cap_id,
516                  int fmode, unsigned issued, unsigned wanted,
517                  unsigned seq, unsigned mseq, u64 realmino, int flags,
518                  struct ceph_cap_reservation *caps_reservation)
519 {
520         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
521         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
522         struct ceph_cap *new_cap = NULL;
523         struct ceph_cap *cap;
524         int mds = session->s_mds;
525         int actual_wanted;
526
527         dout("add_cap %p mds%d cap %llx %s seq %d\n", inode,
528              session->s_mds, cap_id, ceph_cap_string(issued), seq);
529
530         /*
531          * If we are opening the file, include file mode wanted bits
532          * in wanted.
533          */
534         if (fmode >= 0)
535                 wanted |= ceph_caps_for_mode(fmode);
536
537 retry:
538         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
539         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
540         if (!cap) {
541                 if (new_cap) {
542                         cap = new_cap;
543                         new_cap = NULL;
544                 } else {
545                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
546                         new_cap = get_cap(mdsc, caps_reservation);
547                         if (new_cap == NULL)
548                                 return -ENOMEM;
549                         goto retry;
550                 }
551
552                 cap->issued = 0;
553                 cap->implemented = 0;
554                 cap->mds = mds;
555                 cap->mds_wanted = 0;
556
557                 cap->ci = ci;
558                 __insert_cap_node(ci, cap);
559
560                 /* clear out old exporting info?  (i.e. on cap import) */
561                 if (ci->i_cap_exporting_mds == mds) {
562                         ci->i_cap_exporting_issued = 0;
563                         ci->i_cap_exporting_mseq = 0;
564                         ci->i_cap_exporting_mds = -1;
565                 }
566
567                 /* add to session cap list */
568                 cap->session = session;
569                 spin_lock(&session->s_cap_lock);
570                 list_add_tail(&cap->session_caps, &session->s_caps);
571                 session->s_nr_caps++;
572                 spin_unlock(&session->s_cap_lock);
573         } else if (new_cap)
574                 ceph_put_cap(mdsc, new_cap);
575
576         if (!ci->i_snap_realm) {
577                 /*
578                  * add this inode to the appropriate snap realm
579                  */
580                 struct ceph_snap_realm *realm = ceph_lookup_snap_realm(mdsc,
581                                                                realmino);
582                 if (realm) {
583                         ceph_get_snap_realm(mdsc, realm);
584                         spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
585                         ci->i_snap_realm = realm;
586                         list_add(&ci->i_snap_realm_item,
587                                  &realm->inodes_with_caps);
588                         spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
589                 } else {
590                         pr_err("ceph_add_cap: couldn't find snap realm %llx\n",
591                                realmino);
592                         WARN_ON(!realm);
593                 }
594         }
595
596         __check_cap_issue(ci, cap, issued);
597
598         /*
599          * If we are issued caps we don't want, or the mds' wanted
600          * value appears to be off, queue a check so we'll release
601          * later and/or update the mds wanted value.
602          */
603         actual_wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
604         if ((wanted & ~actual_wanted) ||
605             (issued & ~actual_wanted & CEPH_CAP_ANY_WR)) {
606                 dout(" issued %s, mds wanted %s, actual %s, queueing\n",
607                      ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(wanted),
608                      ceph_cap_string(actual_wanted));
609                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
610         }
611
612         if (flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH)
613                 ci->i_auth_cap = cap;
614         else if (ci->i_auth_cap == cap) {
615                 ci->i_auth_cap = NULL;
616                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
617                 if (!list_empty(&ci->i_dirty_item)) {
618                         dout(" moving %p to cap_dirty_migrating\n", inode);
619                         list_move(&ci->i_dirty_item,
620                                   &mdsc->cap_dirty_migrating);
621                 }
622                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
623         }
624
625         dout("add_cap inode %p (%llx.%llx) cap %p %s now %s seq %d mds%d\n",
626              inode, ceph_vinop(inode), cap, ceph_cap_string(issued),
627              ceph_cap_string(issued|cap->issued), seq, mds);
628         cap->cap_id = cap_id;
629         cap->issued = issued;
630         cap->implemented |= issued;
631         cap->mds_wanted |= wanted;
632         cap->seq = seq;
633         cap->issue_seq = seq;
634         cap->mseq = mseq;
635         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
636
637         if (fmode >= 0)
638                 __ceph_get_fmode(ci, fmode);
639         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
640         wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
641         return 0;
642 }
643
644 /*
645  * Return true if cap has not timed out and belongs to the current
646  * generation of the MDS session (i.e. has not gone 'stale' due to
647  * us losing touch with the mds).
648  */
649 static int __cap_is_valid(struct ceph_cap *cap)
650 {
651         unsigned long ttl;
652         u32 gen;
653
654         spin_lock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
655         gen = cap->session->s_cap_gen;
656         ttl = cap->session->s_cap_ttl;
657         spin_unlock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
658
659         if (cap->cap_gen < gen || time_after_eq(jiffies, ttl)) {
660                 dout("__cap_is_valid %p cap %p issued %s "
661                      "but STALE (gen %u vs %u)\n", &cap->ci->vfs_inode,
662                      cap, ceph_cap_string(cap->issued), cap->cap_gen, gen);
663                 return 0;
664         }
665
666         return 1;
667 }
668
669 /*
670  * Return set of valid cap bits issued to us.  Note that caps time
671  * out, and may be invalidated in bulk if the client session times out
672  * and session->s_cap_gen is bumped.
673  */
674 int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented)
675 {
676         int have = ci->i_snap_caps | ci->i_cap_exporting_issued;
677         struct ceph_cap *cap;
678         struct rb_node *p;
679
680         if (implemented)
681                 *implemented = 0;
682         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
683                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
684                 if (!__cap_is_valid(cap))
685                         continue;
686                 dout("__ceph_caps_issued %p cap %p issued %s\n",
687                      &ci->vfs_inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
688                 have |= cap->issued;
689                 if (implemented)
690                         *implemented |= cap->implemented;
691         }
692         return have;
693 }
694
695 /*
696  * Get cap bits issued by caps other than @ocap
697  */
698 int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *ocap)
699 {
700         int have = ci->i_snap_caps;
701         struct ceph_cap *cap;
702         struct rb_node *p;
703
704         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
705                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
706                 if (cap == ocap)
707                         continue;
708                 if (!__cap_is_valid(cap))
709                         continue;
710                 have |= cap->issued;
711         }
712         return have;
713 }
714
715 /*
716  * Move a cap to the end of the LRU (oldest caps at list head, newest
717  * at list tail).
718  */
719 static void __touch_cap(struct ceph_cap *cap)
720 {
721         struct ceph_mds_session *s = cap->session;
722
723         spin_lock(&s->s_cap_lock);
724         if (s->s_cap_iterator == NULL) {
725                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d\n", &cap->ci->vfs_inode, cap,
726                      s->s_mds);
727                 list_move_tail(&cap->session_caps, &s->s_caps);
728         } else {
729                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d NOP, iterating over caps\n",
730                      &cap->ci->vfs_inode, cap, s->s_mds);
731         }
732         spin_unlock(&s->s_cap_lock);
733 }
734
735 /*
736  * Check if we hold the given mask.  If so, move the cap(s) to the
737  * front of their respective LRUs.  (This is the preferred way for
738  * callers to check for caps they want.)
739  */
740 int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int touch)
741 {
742         struct ceph_cap *cap;
743         struct rb_node *p;
744         int have = ci->i_snap_caps;
745
746         if ((have & mask) == mask) {
747                 dout("__ceph_caps_issued_mask %p snap issued %s"
748                      " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
749                      ceph_cap_string(have),
750                      ceph_cap_string(mask));
751                 return 1;
752         }
753
754         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
755                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
756                 if (!__cap_is_valid(cap))
757                         continue;
758                 if ((cap->issued & mask) == mask) {
759                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p cap %p issued %s"
760                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode, cap,
761                              ceph_cap_string(cap->issued),
762                              ceph_cap_string(mask));
763                         if (touch)
764                                 __touch_cap(cap);
765                         return 1;
766                 }
767
768                 /* does a combination of caps satisfy mask? */
769                 have |= cap->issued;
770                 if ((have & mask) == mask) {
771                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p combo issued %s"
772                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
773                              ceph_cap_string(cap->issued),
774                              ceph_cap_string(mask));
775                         if (touch) {
776                                 struct rb_node *q;
777
778                                 /* touch this + preceding caps */
779                                 __touch_cap(cap);
780                                 for (q = rb_first(&ci->i_caps); q != p;
781                                      q = rb_next(q)) {
782                                         cap = rb_entry(q, struct ceph_cap,
783                                                        ci_node);
784                                         if (!__cap_is_valid(cap))
785                                                 continue;
786                                         __touch_cap(cap);
787                                 }
788                         }
789                         return 1;
790                 }
791         }
792
793         return 0;
794 }
795
796 /*
797  * Return true if mask caps are currently being revoked by an MDS.
798  */
799 int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
800 {
801         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
802         struct ceph_cap *cap;
803         struct rb_node *p;
804         int ret = 0;
805
806         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
807         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
808                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
809                 if (__cap_is_valid(cap) &&
810                     (cap->implemented & ~cap->issued & mask)) {
811                         ret = 1;
812                         break;
813                 }
814         }
815         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
816         dout("ceph_caps_revoking %p %s = %d\n", inode,
817              ceph_cap_string(mask), ret);
818         return ret;
819 }
820
821 int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci)
822 {
823         int used = 0;
824         if (ci->i_pin_ref)
825                 used |= CEPH_CAP_PIN;
826         if (ci->i_rd_ref)
827                 used |= CEPH_CAP_FILE_RD;
828         if (ci->i_rdcache_ref || ci->vfs_inode.i_data.nrpages)
829                 used |= CEPH_CAP_FILE_CACHE;
830         if (ci->i_wr_ref)
831                 used |= CEPH_CAP_FILE_WR;
832         if (ci->i_wb_ref || ci->i_wrbuffer_ref)
833                 used |= CEPH_CAP_FILE_BUFFER;
834         return used;
835 }
836
837 /*
838  * wanted, by virtue of open file modes
839  */
840 int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
841 {
842         int want = 0;
843         int mode;
844         for (mode = 0; mode < CEPH_FILE_MODE_NUM; mode++)
845                 if (ci->i_nr_by_mode[mode])
846                         want |= ceph_caps_for_mode(mode);
847         return want;
848 }
849
850 /*
851  * Return caps we have registered with the MDS(s) as 'wanted'.
852  */
853 int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
854 {
855         struct ceph_cap *cap;
856         struct rb_node *p;
857         int mds_wanted = 0;
858
859         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
860                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
861                 if (!__cap_is_valid(cap))
862                         continue;
863                 mds_wanted |= cap->mds_wanted;
864         }
865         return mds_wanted;
866 }
867
868 /*
869  * called under i_ceph_lock
870  */
871 static int __ceph_is_any_caps(struct ceph_inode_info *ci)
872 {
873         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps) || ci->i_cap_exporting_mds >= 0;
874 }
875
876 /*
877  * Remove a cap.  Take steps to deal with a racing iterate_session_caps.
878  *
879  * caller should hold i_ceph_lock.
880  * caller will not hold session s_mutex if called from destroy_inode.
881  */
882 void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap)
883 {
884         struct ceph_mds_session *session = cap->session;
885         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
886         struct ceph_mds_client *mdsc =
887                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
888         int removed = 0;
889
890         dout("__ceph_remove_cap %p from %p\n", cap, &ci->vfs_inode);
891
892         /* remove from session list */
893         spin_lock(&session->s_cap_lock);
894         if (session->s_cap_iterator == cap) {
895                 /* not yet, we are iterating over this very cap */
896                 dout("__ceph_remove_cap  delaying %p removal from session %p\n",
897                      cap, cap->session);
898         } else {
899                 list_del_init(&cap->session_caps);
900                 session->s_nr_caps--;
901                 cap->session = NULL;
902                 removed = 1;
903         }
904         /* protect backpointer with s_cap_lock: see iterate_session_caps */
905         cap->ci = NULL;
906         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
907
908         /* remove from inode list */
909         rb_erase(&cap->ci_node, &ci->i_caps);
910         if (ci->i_auth_cap == cap)
911                 ci->i_auth_cap = NULL;
912
913         if (removed)
914                 ceph_put_cap(mdsc, cap);
915
916         if (!__ceph_is_any_caps(ci) && ci->i_snap_realm) {
917                 struct ceph_snap_realm *realm = ci->i_snap_realm;
918                 spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
919                 list_del_init(&ci->i_snap_realm_item);
920                 ci->i_snap_realm_counter++;
921                 ci->i_snap_realm = NULL;
922                 spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
923                 ceph_put_snap_realm(mdsc, realm);
924         }
925         if (!__ceph_is_any_real_caps(ci))
926                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
927 }
928
929 /*
930  * Build and send a cap message to the given MDS.
931  *
932  * Caller should be holding s_mutex.
933  */
934 static int send_cap_msg(struct ceph_mds_session *session,
935                         u64 ino, u64 cid, int op,
936                         int caps, int wanted, int dirty,
937                         u32 seq, u64 flush_tid, u32 issue_seq, u32 mseq,
938                         u64 size, u64 max_size,
939                         struct timespec *mtime, struct timespec *atime,
940                         u64 time_warp_seq,
941                         kuid_t uid, kgid_t gid, umode_t mode,
942                         u64 xattr_version,
943                         struct ceph_buffer *xattrs_buf,
944                         u64 follows)
945 {
946         struct ceph_mds_caps *fc;
947         struct ceph_msg *msg;
948
949         dout("send_cap_msg %s %llx %llx caps %s wanted %s dirty %s"
950              " seq %u/%u mseq %u follows %lld size %llu/%llu"
951              " xattr_ver %llu xattr_len %d\n", ceph_cap_op_name(op),
952              cid, ino, ceph_cap_string(caps), ceph_cap_string(wanted),
953              ceph_cap_string(dirty),
954              seq, issue_seq, mseq, follows, size, max_size,
955              xattr_version, xattrs_buf ? (int)xattrs_buf->vec.iov_len : 0);
956
957         msg = ceph_msg_new(CEPH_MSG_CLIENT_CAPS, sizeof(*fc), GFP_NOFS, false);
958         if (!msg)
959                 return -ENOMEM;
960
961         msg->hdr.tid = cpu_to_le64(flush_tid);
962
963         fc = msg->front.iov_base;
964         memset(fc, 0, sizeof(*fc));
965
966         fc->cap_id = cpu_to_le64(cid);
967         fc->op = cpu_to_le32(op);
968         fc->seq = cpu_to_le32(seq);
969         fc->issue_seq = cpu_to_le32(issue_seq);
970         fc->migrate_seq = cpu_to_le32(mseq);
971         fc->caps = cpu_to_le32(caps);
972         fc->wanted = cpu_to_le32(wanted);
973         fc->dirty = cpu_to_le32(dirty);
974         fc->ino = cpu_to_le64(ino);
975         fc->snap_follows = cpu_to_le64(follows);
976
977         fc->size = cpu_to_le64(size);
978         fc->max_size = cpu_to_le64(max_size);
979         if (mtime)
980                 ceph_encode_timespec(&fc->mtime, mtime);
981         if (atime)
982                 ceph_encode_timespec(&fc->atime, atime);
983         fc->time_warp_seq = cpu_to_le32(time_warp_seq);
984
985         fc->uid = cpu_to_le32(from_kuid(&init_user_ns, uid));
986         fc->gid = cpu_to_le32(from_kgid(&init_user_ns, gid));
987         fc->mode = cpu_to_le32(mode);
988
989         fc->xattr_version = cpu_to_le64(xattr_version);
990         if (xattrs_buf) {
991                 msg->middle = ceph_buffer_get(xattrs_buf);
992                 fc->xattr_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
993                 msg->hdr.middle_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
994         }
995
996         ceph_con_send(&session->s_con, msg);
997         return 0;
998 }
999
1000 static void __queue_cap_release(struct ceph_mds_session *session,
1001                                 u64 ino, u64 cap_id, u32 migrate_seq,
1002                                 u32 issue_seq)
1003 {
1004         struct ceph_msg *msg;
1005         struct ceph_mds_cap_release *head;
1006         struct ceph_mds_cap_item *item;
1007
1008         spin_lock(&session->s_cap_lock);
1009         BUG_ON(!session->s_num_cap_releases);
1010         msg = list_first_entry(&session->s_cap_releases,
1011                                struct ceph_msg, list_head);
1012
1013         dout(" adding %llx release to mds%d msg %p (%d left)\n",
1014              ino, session->s_mds, msg, session->s_num_cap_releases);
1015
1016         BUG_ON(msg->front.iov_len + sizeof(*item) > PAGE_CACHE_SIZE);
1017         head = msg->front.iov_base;
1018         le32_add_cpu(&head->num, 1);
1019         item = msg->front.iov_base + msg->front.iov_len;
1020         item->ino = cpu_to_le64(ino);
1021         item->cap_id = cpu_to_le64(cap_id);
1022         item->migrate_seq = cpu_to_le32(migrate_seq);
1023         item->seq = cpu_to_le32(issue_seq);
1024
1025         session->s_num_cap_releases--;
1026
1027         msg->front.iov_len += sizeof(*item);
1028         if (le32_to_cpu(head->num) == CEPH_CAPS_PER_RELEASE) {
1029                 dout(" release msg %p full\n", msg);
1030                 list_move_tail(&msg->list_head, &session->s_cap_releases_done);
1031         } else {
1032                 dout(" release msg %p at %d/%d (%d)\n", msg,
1033                      (int)le32_to_cpu(head->num),
1034                      (int)CEPH_CAPS_PER_RELEASE,
1035                      (int)msg->front.iov_len);
1036         }
1037         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
1038 }
1039
1040 /*
1041  * Queue cap releases when an inode is dropped from our cache.  Since
1042  * inode is about to be destroyed, there is no need for i_ceph_lock.
1043  */
1044 void ceph_queue_caps_release(struct inode *inode)
1045 {
1046         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1047         struct rb_node *p;
1048
1049         p = rb_first(&ci->i_caps);
1050         while (p) {
1051                 struct ceph_cap *cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1052                 struct ceph_mds_session *session = cap->session;
1053
1054                 __queue_cap_release(session, ceph_ino(inode), cap->cap_id,
1055                                     cap->mseq, cap->issue_seq);
1056                 p = rb_next(p);
1057                 __ceph_remove_cap(cap);
1058         }
1059 }
1060
1061 /*
1062  * Send a cap msg on the given inode.  Update our caps state, then
1063  * drop i_ceph_lock and send the message.
1064  *
1065  * Make note of max_size reported/requested from mds, revoked caps
1066  * that have now been implemented.
1067  *
1068  * Make half-hearted attempt ot to invalidate page cache if we are
1069  * dropping RDCACHE.  Note that this will leave behind locked pages
1070  * that we'll then need to deal with elsewhere.
1071  *
1072  * Return non-zero if delayed release, or we experienced an error
1073  * such that the caller should requeue + retry later.
1074  *
1075  * called with i_ceph_lock, then drops it.
1076  * caller should hold snap_rwsem (read), s_mutex.
1077  */
1078 static int __send_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap,
1079                       int op, int used, int want, int retain, int flushing,
1080                       unsigned *pflush_tid)
1081         __releases(cap->ci->i_ceph_lock)
1082 {
1083         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
1084         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1085         u64 cap_id = cap->cap_id;
1086         int held, revoking, dropping, keep;
1087         u64 seq, issue_seq, mseq, time_warp_seq, follows;
1088         u64 size, max_size;
1089         struct timespec mtime, atime;
1090         int wake = 0;
1091         umode_t mode;
1092         kuid_t uid;
1093         kgid_t gid;
1094         struct ceph_mds_session *session;
1095         u64 xattr_version = 0;
1096         struct ceph_buffer *xattr_blob = NULL;
1097         int delayed = 0;
1098         u64 flush_tid = 0;
1099         int i;
1100         int ret;
1101
1102         held = cap->issued | cap->implemented;
1103         revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1104         retain &= ~revoking;
1105         dropping = cap->issued & ~retain;
1106
1107         dout("__send_cap %p cap %p session %p %s -> %s (revoking %s)\n",
1108              inode, cap, cap->session,
1109              ceph_cap_string(held), ceph_cap_string(held & retain),
1110              ceph_cap_string(revoking));
1111         BUG_ON((retain & CEPH_CAP_PIN) == 0);
1112
1113         session = cap->session;
1114
1115         /* don't release wanted unless we've waited a bit. */
1116         if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1117             time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_min)) {
1118                 dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s on send\n",
1119                      ceph_cap_string(cap->issued),
1120                      ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1121                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1122                      ceph_cap_string(want));
1123                 want |= cap->mds_wanted;
1124                 retain |= cap->issued;
1125                 delayed = 1;
1126         }
1127         ci->i_ceph_flags &= ~(CEPH_I_NODELAY | CEPH_I_FLUSH);
1128
1129         cap->issued &= retain;  /* drop bits we don't want */
1130         if (cap->implemented & ~cap->issued) {
1131                 /*
1132                  * Wake up any waiters on wanted -> needed transition.
1133                  * This is due to the weird transition from buffered
1134                  * to sync IO... we need to flush dirty pages _before_
1135                  * allowing sync writes to avoid reordering.
1136                  */
1137                 wake = 1;
1138         }
1139         cap->implemented &= cap->issued | used;
1140         cap->mds_wanted = want;
1141
1142         if (flushing) {
1143                 /*
1144                  * assign a tid for flush operations so we can avoid
1145                  * flush1 -> dirty1 -> flush2 -> flushack1 -> mark
1146                  * clean type races.  track latest tid for every bit
1147                  * so we can handle flush AxFw, flush Fw, and have the
1148                  * first ack clean Ax.
1149                  */
1150                 flush_tid = ++ci->i_cap_flush_last_tid;
1151                 if (pflush_tid)
1152                         *pflush_tid = flush_tid;
1153                 dout(" cap_flush_tid %d\n", (int)flush_tid);
1154                 for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
1155                         if (flushing & (1 << i))
1156                                 ci->i_cap_flush_tid[i] = flush_tid;
1157
1158                 follows = ci->i_head_snapc->seq;
1159         } else {
1160                 follows = 0;
1161         }
1162
1163         keep = cap->implemented;
1164         seq = cap->seq;
1165         issue_seq = cap->issue_seq;
1166         mseq = cap->mseq;
1167         size = inode->i_size;
1168         ci->i_reported_size = size;
1169         max_size = ci->i_wanted_max_size;
1170         ci->i_requested_max_size = max_size;
1171         mtime = inode->i_mtime;
1172         atime = inode->i_atime;
1173         time_warp_seq = ci->i_time_warp_seq;
1174         uid = inode->i_uid;
1175         gid = inode->i_gid;
1176         mode = inode->i_mode;
1177
1178         if (flushing & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) {
1179                 __ceph_build_xattrs_blob(ci);
1180                 xattr_blob = ci->i_xattrs.blob;
1181                 xattr_version = ci->i_xattrs.version;
1182         }
1183
1184         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1185
1186         ret = send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, cap_id,
1187                 op, keep, want, flushing, seq, flush_tid, issue_seq, mseq,
1188                 size, max_size, &mtime, &atime, time_warp_seq,
1189                 uid, gid, mode, xattr_version, xattr_blob,
1190                 follows);
1191         if (ret < 0) {
1192                 dout("error sending cap msg, must requeue %p\n", inode);
1193                 delayed = 1;
1194         }
1195
1196         if (wake)
1197                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
1198
1199         return delayed;
1200 }
1201
1202 /*
1203  * When a snapshot is taken, clients accumulate dirty metadata on
1204  * inodes with capabilities in ceph_cap_snaps to describe the file
1205  * state at the time the snapshot was taken.  This must be flushed
1206  * asynchronously back to the MDS once sync writes complete and dirty
1207  * data is written out.
1208  *
1209  * Unless @again is true, skip cap_snaps that were already sent to
1210  * the MDS (i.e., during this session).
1211  *
1212  * Called under i_ceph_lock.  Takes s_mutex as needed.
1213  */
1214 void __ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
1215                         struct ceph_mds_session **psession,
1216                         int again)
1217                 __releases(ci->i_ceph_lock)
1218                 __acquires(ci->i_ceph_lock)
1219 {
1220         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1221         int mds;
1222         struct ceph_cap_snap *capsnap;
1223         u32 mseq;
1224         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
1225         struct ceph_mds_session *session = NULL; /* if session != NULL, we hold
1226                                                     session->s_mutex */
1227         u64 next_follows = 0;  /* keep track of how far we've gotten through the
1228                              i_cap_snaps list, and skip these entries next time
1229                              around to avoid an infinite loop */
1230
1231         if (psession)
1232                 session = *psession;
1233
1234         dout("__flush_snaps %p\n", inode);
1235 retry:
1236         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
1237                 /* avoid an infiniute loop after retry */
1238                 if (capsnap->follows < next_follows)
1239                         continue;
1240                 /*
1241                  * we need to wait for sync writes to complete and for dirty
1242                  * pages to be written out.
1243                  */
1244                 if (capsnap->dirty_pages || capsnap->writing)
1245                         break;
1246
1247                 /*
1248                  * if cap writeback already occurred, we should have dropped
1249                  * the capsnap in ceph_put_wrbuffer_cap_refs.
1250                  */
1251                 BUG_ON(capsnap->dirty == 0);
1252
1253                 /* pick mds, take s_mutex */
1254                 if (ci->i_auth_cap == NULL) {
1255                         dout("no auth cap (migrating?), doing nothing\n");
1256                         goto out;
1257                 }
1258
1259                 /* only flush each capsnap once */
1260                 if (!again && !list_empty(&capsnap->flushing_item)) {
1261                         dout("already flushed %p, skipping\n", capsnap);
1262                         continue;
1263                 }
1264
1265                 mds = ci->i_auth_cap->session->s_mds;
1266                 mseq = ci->i_auth_cap->mseq;
1267
1268                 if (session && session->s_mds != mds) {
1269                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1270                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1271                         ceph_put_mds_session(session);
1272                         session = NULL;
1273                 }
1274                 if (!session) {
1275                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1276                         mutex_lock(&mdsc->mutex);
1277                         session = __ceph_lookup_mds_session(mdsc, mds);
1278                         mutex_unlock(&mdsc->mutex);
1279                         if (session) {
1280                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1281                                      session);
1282                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1283                         }
1284                         /*
1285                          * if session == NULL, we raced against a cap
1286                          * deletion or migration.  retry, and we'll
1287                          * get a better @mds value next time.
1288                          */
1289                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1290                         goto retry;
1291                 }
1292
1293                 capsnap->flush_tid = ++ci->i_cap_flush_last_tid;
1294                 atomic_inc(&capsnap->nref);
1295                 if (!list_empty(&capsnap->flushing_item))
1296                         list_del_init(&capsnap->flushing_item);
1297                 list_add_tail(&capsnap->flushing_item,
1298                               &session->s_cap_snaps_flushing);
1299                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1300
1301                 dout("flush_snaps %p cap_snap %p follows %lld tid %llu\n",
1302                      inode, capsnap, capsnap->follows, capsnap->flush_tid);
1303                 send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, 0,
1304                              CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP, capsnap->issued, 0,
1305                              capsnap->dirty, 0, capsnap->flush_tid, 0, mseq,
1306                              capsnap->size, 0,
1307                              &capsnap->mtime, &capsnap->atime,
1308                              capsnap->time_warp_seq,
1309                              capsnap->uid, capsnap->gid, capsnap->mode,
1310                              capsnap->xattr_version, capsnap->xattr_blob,
1311                              capsnap->follows);
1312
1313                 next_follows = capsnap->follows + 1;
1314                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
1315
1316                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1317                 goto retry;
1318         }
1319
1320         /* we flushed them all; remove this inode from the queue */
1321         spin_lock(&mdsc->snap_flush_lock);
1322         list_del_init(&ci->i_snap_flush_item);
1323         spin_unlock(&mdsc->snap_flush_lock);
1324
1325 out:
1326         if (psession)
1327                 *psession = session;
1328         else if (session) {
1329                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1330                 ceph_put_mds_session(session);
1331         }
1332 }
1333
1334 static void ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci)
1335 {
1336         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1337         __ceph_flush_snaps(ci, NULL, 0);
1338         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1339 }
1340
1341 /*
1342  * Mark caps dirty.  If inode is newly dirty, return the dirty flags.
1343  * Caller is then responsible for calling __mark_inode_dirty with the
1344  * returned flags value.
1345  */
1346 int __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
1347 {
1348         struct ceph_mds_client *mdsc =
1349                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
1350         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1351         int was = ci->i_dirty_caps;
1352         int dirty = 0;
1353
1354         dout("__mark_dirty_caps %p %s dirty %s -> %s\n", &ci->vfs_inode,
1355              ceph_cap_string(mask), ceph_cap_string(was),
1356              ceph_cap_string(was | mask));
1357         ci->i_dirty_caps |= mask;
1358         if (was == 0) {
1359                 if (!ci->i_head_snapc)
1360                         ci->i_head_snapc = ceph_get_snap_context(
1361                                 ci->i_snap_realm->cached_context);
1362                 dout(" inode %p now dirty snapc %p auth cap %p\n",
1363                      &ci->vfs_inode, ci->i_head_snapc, ci->i_auth_cap);
1364                 BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
1365                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1366                 if (ci->i_auth_cap)
1367                         list_add(&ci->i_dirty_item, &mdsc->cap_dirty);
1368                 else
1369                         list_add(&ci->i_dirty_item,
1370                                  &mdsc->cap_dirty_migrating);
1371                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1372                 if (ci->i_flushing_caps == 0) {
1373                         ihold(inode);
1374                         dirty |= I_DIRTY_SYNC;
1375                 }
1376         }
1377         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1378         if (((was | ci->i_flushing_caps) & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) &&
1379             (mask & CEPH_CAP_FILE_BUFFER))
1380                 dirty |= I_DIRTY_DATASYNC;
1381         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1382         return dirty;
1383 }
1384
1385 /*
1386  * Add dirty inode to the flushing list.  Assigned a seq number so we
1387  * can wait for caps to flush without starving.
1388  *
1389  * Called under i_ceph_lock.
1390  */
1391 static int __mark_caps_flushing(struct inode *inode,
1392                                  struct ceph_mds_session *session)
1393 {
1394         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1395         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1396         int flushing;
1397
1398         BUG_ON(ci->i_dirty_caps == 0);
1399         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1400
1401         flushing = ci->i_dirty_caps;
1402         dout("__mark_caps_flushing flushing %s, flushing_caps %s -> %s\n",
1403              ceph_cap_string(flushing),
1404              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1405              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps | flushing));
1406         ci->i_flushing_caps |= flushing;
1407         ci->i_dirty_caps = 0;
1408         dout(" inode %p now !dirty\n", inode);
1409
1410         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1411         list_del_init(&ci->i_dirty_item);
1412
1413         ci->i_cap_flush_seq = ++mdsc->cap_flush_seq;
1414         if (list_empty(&ci->i_flushing_item)) {
1415                 list_add_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1416                 mdsc->num_cap_flushing++;
1417                 dout(" inode %p now flushing seq %lld\n", inode,
1418                      ci->i_cap_flush_seq);
1419         } else {
1420                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1421                 dout(" inode %p now flushing (more) seq %lld\n", inode,
1422                      ci->i_cap_flush_seq);
1423         }
1424         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1425
1426         return flushing;
1427 }
1428
1429 /*
1430  * try to invalidate mapping pages without blocking.
1431  */
1432 static int try_nonblocking_invalidate(struct inode *inode)
1433 {
1434         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1435         u32 invalidating_gen = ci->i_rdcache_gen;
1436
1437         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1438         invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
1439         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1440
1441         if (inode->i_data.nrpages == 0 &&
1442             invalidating_gen == ci->i_rdcache_gen) {
1443                 /* success. */
1444                 dout("try_nonblocking_invalidate %p success\n", inode);
1445                 /* save any racing async invalidate some trouble */
1446                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen - 1;
1447                 return 0;
1448         }
1449         dout("try_nonblocking_invalidate %p failed\n", inode);
1450         return -1;
1451 }
1452
1453 /*
1454  * Swiss army knife function to examine currently used and wanted
1455  * versus held caps.  Release, flush, ack revoked caps to mds as
1456  * appropriate.
1457  *
1458  *  CHECK_CAPS_NODELAY - caller is delayed work and we should not delay
1459  *    cap release further.
1460  *  CHECK_CAPS_AUTHONLY - we should only check the auth cap
1461  *  CHECK_CAPS_FLUSH - we should flush any dirty caps immediately, without
1462  *    further delay.
1463  */
1464 void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
1465                      struct ceph_mds_session *session)
1466 {
1467         struct ceph_fs_client *fsc = ceph_inode_to_client(&ci->vfs_inode);
1468         struct ceph_mds_client *mdsc = fsc->mdsc;
1469         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1470         struct ceph_cap *cap;
1471         int file_wanted, used, cap_used;
1472         int took_snap_rwsem = 0;             /* true if mdsc->snap_rwsem held */
1473         int issued, implemented, want, retain, revoking, flushing = 0;
1474         int mds = -1;   /* keep track of how far we've gone through i_caps list
1475                            to avoid an infinite loop on retry */
1476         struct rb_node *p;
1477         int tried_invalidate = 0;
1478         int delayed = 0, sent = 0, force_requeue = 0, num;
1479         int queue_invalidate = 0;
1480         int is_delayed = flags & CHECK_CAPS_NODELAY;
1481
1482         /* if we are unmounting, flush any unused caps immediately. */
1483         if (mdsc->stopping)
1484                 is_delayed = 1;
1485
1486         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1487
1488         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
1489                 flags |= CHECK_CAPS_FLUSH;
1490
1491         /* flush snaps first time around only */
1492         if (!list_empty(&ci->i_cap_snaps))
1493                 __ceph_flush_snaps(ci, &session, 0);
1494         goto retry_locked;
1495 retry:
1496         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1497 retry_locked:
1498         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
1499         used = __ceph_caps_used(ci);
1500         want = file_wanted | used;
1501         issued = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
1502         revoking = implemented & ~issued;
1503
1504         retain = want | CEPH_CAP_PIN;
1505         if (!mdsc->stopping && inode->i_nlink > 0) {
1506                 if (want) {
1507                         retain |= CEPH_CAP_ANY;       /* be greedy */
1508                 } else {
1509                         retain |= CEPH_CAP_ANY_SHARED;
1510                         /*
1511                          * keep RD only if we didn't have the file open RW,
1512                          * because then the mds would revoke it anyway to
1513                          * journal max_size=0.
1514                          */
1515                         if (ci->i_max_size == 0)
1516                                 retain |= CEPH_CAP_ANY_RD;
1517                 }
1518         }
1519
1520         dout("check_caps %p file_want %s used %s dirty %s flushing %s"
1521              " issued %s revoking %s retain %s %s%s%s\n", inode,
1522              ceph_cap_string(file_wanted),
1523              ceph_cap_string(used), ceph_cap_string(ci->i_dirty_caps),
1524              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1525              ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(revoking),
1526              ceph_cap_string(retain),
1527              (flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) ? " AUTHONLY" : "",
1528              (flags & CHECK_CAPS_NODELAY) ? " NODELAY" : "",
1529              (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) ? " FLUSH" : "");
1530
1531         /*
1532          * If we no longer need to hold onto old our caps, and we may
1533          * have cached pages, but don't want them, then try to invalidate.
1534          * If we fail, it's because pages are locked.... try again later.
1535          */
1536         if ((!is_delayed || mdsc->stopping) &&
1537             ci->i_wrbuffer_ref == 0 &&               /* no dirty pages... */
1538             inode->i_data.nrpages &&                 /* have cached pages */
1539             (file_wanted == 0 ||                     /* no open files */
1540              (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1541                           CEPH_CAP_FILE_LAZYIO))) && /*  or revoking cache */
1542             !tried_invalidate) {
1543                 dout("check_caps trying to invalidate on %p\n", inode);
1544                 if (try_nonblocking_invalidate(inode) < 0) {
1545                         if (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1546                                         CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) {
1547                                 dout("check_caps queuing invalidate\n");
1548                                 queue_invalidate = 1;
1549                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
1550                         } else {
1551                                 dout("check_caps failed to invalidate pages\n");
1552                                 /* we failed to invalidate pages.  check these
1553                                    caps again later. */
1554                                 force_requeue = 1;
1555                                 __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
1556                         }
1557                 }
1558                 tried_invalidate = 1;
1559                 goto retry_locked;
1560         }
1561
1562         num = 0;
1563         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
1564                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1565                 num++;
1566
1567                 /* avoid looping forever */
1568                 if (mds >= cap->mds ||
1569                     ((flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) && cap != ci->i_auth_cap))
1570                         continue;
1571
1572                 /* NOTE: no side-effects allowed, until we take s_mutex */
1573
1574                 cap_used = used;
1575                 if (ci->i_auth_cap && cap != ci->i_auth_cap)
1576                         cap_used &= ~ci->i_auth_cap->issued;
1577
1578                 revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1579                 dout(" mds%d cap %p used %s issued %s implemented %s revoking %s\n",
1580                      cap->mds, cap, ceph_cap_string(cap->issued),
1581                      ceph_cap_string(cap_used),
1582                      ceph_cap_string(cap->implemented),
1583                      ceph_cap_string(revoking));
1584
1585                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
1586                     (cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR)) {
1587                         /* request larger max_size from MDS? */
1588                         if (ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
1589                             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size) {
1590                                 dout("requesting new max_size\n");
1591                                 goto ack;
1592                         }
1593
1594                         /* approaching file_max? */
1595                         if ((inode->i_size << 1) >= ci->i_max_size &&
1596                             (ci->i_reported_size << 1) < ci->i_max_size) {
1597                                 dout("i_size approaching max_size\n");
1598                                 goto ack;
1599                         }
1600                 }
1601                 /* flush anything dirty? */
1602                 if (cap == ci->i_auth_cap && (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) &&
1603                     ci->i_dirty_caps) {
1604                         dout("flushing dirty caps\n");
1605                         goto ack;
1606                 }
1607
1608                 /* completed revocation? going down and there are no caps? */
1609                 if (revoking && (revoking & cap_used) == 0) {
1610                         dout("completed revocation of %s\n",
1611                              ceph_cap_string(cap->implemented & ~cap->issued));
1612                         goto ack;
1613                 }
1614
1615                 /* want more caps from mds? */
1616                 if (want & ~(cap->mds_wanted | cap->issued))
1617                         goto ack;
1618
1619                 /* things we might delay */
1620                 if ((cap->issued & ~retain) == 0 &&
1621                     cap->mds_wanted == want)
1622                         continue;     /* nope, all good */
1623
1624                 if (is_delayed)
1625                         goto ack;
1626
1627                 /* delay? */
1628                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1629                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max)) {
1630                         dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s\n",
1631                              ceph_cap_string(cap->issued),
1632                              ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1633                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1634                              ceph_cap_string(want));
1635                         delayed++;
1636                         continue;
1637                 }
1638
1639 ack:
1640                 if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1641                         dout(" skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1642                         continue;
1643                 }
1644
1645                 if (session && session != cap->session) {
1646                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1647                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1648                         session = NULL;
1649                 }
1650                 if (!session) {
1651                         session = cap->session;
1652                         if (mutex_trylock(&session->s_mutex) == 0) {
1653                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1654                                      session);
1655                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1656                                 if (took_snap_rwsem) {
1657                                         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1658                                         took_snap_rwsem = 0;
1659                                 }
1660                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1661                                 goto retry;
1662                         }
1663                 }
1664                 /* take snap_rwsem after session mutex */
1665                 if (!took_snap_rwsem) {
1666                         if (down_read_trylock(&mdsc->snap_rwsem) == 0) {
1667                                 dout("inverting snap/in locks on %p\n",
1668                                      inode);
1669                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1670                                 down_read(&mdsc->snap_rwsem);
1671                                 took_snap_rwsem = 1;
1672                                 goto retry;
1673                         }
1674                         took_snap_rwsem = 1;
1675                 }
1676
1677                 if (cap == ci->i_auth_cap && ci->i_dirty_caps)
1678                         flushing = __mark_caps_flushing(inode, session);
1679                 else
1680                         flushing = 0;
1681
1682                 mds = cap->mds;  /* remember mds, so we don't repeat */
1683                 sent++;
1684
1685                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
1686                 delayed += __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_UPDATE, cap_used,
1687                                       want, retain, flushing, NULL);
1688                 goto retry; /* retake i_ceph_lock and restart our cap scan. */
1689         }
1690
1691         /*
1692          * Reschedule delayed caps release if we delayed anything,
1693          * otherwise cancel.
1694          */
1695         if (delayed && is_delayed)
1696                 force_requeue = 1;   /* __send_cap delayed release; requeue */
1697         if (!delayed && !is_delayed)
1698                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
1699         else if (!is_delayed || force_requeue)
1700                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1701
1702         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1703
1704         if (queue_invalidate)
1705                 ceph_queue_invalidate(inode);
1706
1707         if (session)
1708                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1709         if (took_snap_rwsem)
1710                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1711 }
1712
1713 /*
1714  * Try to flush dirty caps back to the auth mds.
1715  */
1716 static int try_flush_caps(struct inode *inode, struct ceph_mds_session *session,
1717                           unsigned *flush_tid)
1718 {
1719         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1720         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1721         int unlock_session = session ? 0 : 1;
1722         int flushing = 0;
1723
1724 retry:
1725         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1726         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1727                 dout("try_flush_caps skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1728                 goto out;
1729         }
1730         if (ci->i_dirty_caps && ci->i_auth_cap) {
1731                 struct ceph_cap *cap = ci->i_auth_cap;
1732                 int used = __ceph_caps_used(ci);
1733                 int want = __ceph_caps_wanted(ci);
1734                 int delayed;
1735
1736                 if (!session) {
1737                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1738                         session = cap->session;
1739                         mutex_lock(&session->s_mutex);
1740                         goto retry;
1741                 }
1742                 BUG_ON(session != cap->session);
1743                 if (cap->session->s_state < CEPH_MDS_SESSION_OPEN)
1744                         goto out;
1745
1746                 flushing = __mark_caps_flushing(inode, session);
1747
1748                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
1749                 delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH, used, want,
1750                                      cap->issued | cap->implemented, flushing,
1751                                      flush_tid);
1752                 if (!delayed)
1753                         goto out_unlocked;
1754
1755                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1756                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1757         }
1758 out:
1759         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1760 out_unlocked:
1761         if (session && unlock_session)
1762                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1763         return flushing;
1764 }
1765
1766 /*
1767  * Return true if we've flushed caps through the given flush_tid.
1768  */
1769 static int caps_are_flushed(struct inode *inode, unsigned tid)
1770 {
1771         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1772         int i, ret = 1;
1773
1774         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1775         for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
1776                 if ((ci->i_flushing_caps & (1 << i)) &&
1777                     ci->i_cap_flush_tid[i] <= tid) {
1778                         /* still flushing this bit */
1779                         ret = 0;
1780                         break;
1781                 }
1782         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1783         return ret;
1784 }
1785
1786 /*
1787  * Wait on any unsafe replies for the given inode.  First wait on the
1788  * newest request, and make that the upper bound.  Then, if there are
1789  * more requests, keep waiting on the oldest as long as it is still older
1790  * than the original request.
1791  */
1792 static void sync_write_wait(struct inode *inode)
1793 {
1794         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1795         struct list_head *head = &ci->i_unsafe_writes;
1796         struct ceph_osd_request *req;
1797         u64 last_tid;
1798
1799         spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1800         if (list_empty(head))
1801                 goto out;
1802
1803         /* set upper bound as _last_ entry in chain */
1804         req = list_entry(head->prev, struct ceph_osd_request,
1805                          r_unsafe_item);
1806         last_tid = req->r_tid;
1807
1808         do {
1809                 ceph_osdc_get_request(req);
1810                 spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1811                 dout("sync_write_wait on tid %llu (until %llu)\n",
1812                      req->r_tid, last_tid);
1813                 wait_for_completion(&req->r_safe_completion);
1814                 spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1815                 ceph_osdc_put_request(req);
1816
1817                 /*
1818                  * from here on look at first entry in chain, since we
1819                  * only want to wait for anything older than last_tid
1820                  */
1821                 if (list_empty(head))
1822                         break;
1823                 req = list_entry(head->next, struct ceph_osd_request,
1824                                  r_unsafe_item);
1825         } while (req->r_tid < last_tid);
1826 out:
1827         spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1828 }
1829
1830 int ceph_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
1831 {
1832         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
1833         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1834         unsigned flush_tid;
1835         int ret;
1836         int dirty;
1837
1838         dout("fsync %p%s\n", inode, datasync ? " datasync" : "");
1839         sync_write_wait(inode);
1840
1841         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
1842         if (ret < 0)
1843                 return ret;
1844         mutex_lock(&inode->i_mutex);
1845
1846         dirty = try_flush_caps(inode, NULL, &flush_tid);
1847         dout("fsync dirty caps are %s\n", ceph_cap_string(dirty));
1848
1849         /*
1850          * only wait on non-file metadata writeback (the mds
1851          * can recover size and mtime, so we don't need to
1852          * wait for that)
1853          */
1854         if (!datasync && (dirty & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
1855                 dout("fsync waiting for flush_tid %u\n", flush_tid);
1856                 ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
1857                                        caps_are_flushed(inode, flush_tid));
1858         }
1859
1860         dout("fsync %p%s done\n", inode, datasync ? " datasync" : "");
1861         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1862         return ret;
1863 }
1864
1865 /*
1866  * Flush any dirty caps back to the mds.  If we aren't asked to wait,
1867  * queue inode for flush but don't do so immediately, because we can
1868  * get by with fewer MDS messages if we wait for data writeback to
1869  * complete first.
1870  */
1871 int ceph_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc)
1872 {
1873         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1874         unsigned flush_tid;
1875         int err = 0;
1876         int dirty;
1877         int wait = wbc->sync_mode == WB_SYNC_ALL;
1878
1879         dout("write_inode %p wait=%d\n", inode, wait);
1880         if (wait) {
1881                 dirty = try_flush_caps(inode, NULL, &flush_tid);
1882                 if (dirty)
1883                         err = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
1884                                        caps_are_flushed(inode, flush_tid));
1885         } else {
1886                 struct ceph_mds_client *mdsc =
1887                         ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1888
1889                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1890                 if (__ceph_caps_dirty(ci))
1891                         __cap_delay_requeue_front(mdsc, ci);
1892                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1893         }
1894         return err;
1895 }
1896
1897 /*
1898  * After a recovering MDS goes active, we need to resend any caps
1899  * we were flushing.
1900  *
1901  * Caller holds session->s_mutex.
1902  */
1903 static void kick_flushing_capsnaps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1904                                    struct ceph_mds_session *session)
1905 {
1906         struct ceph_cap_snap *capsnap;
1907
1908         dout("kick_flushing_capsnaps mds%d\n", session->s_mds);
1909         list_for_each_entry(capsnap, &session->s_cap_snaps_flushing,
1910                             flushing_item) {
1911                 struct ceph_inode_info *ci = capsnap->ci;
1912                 struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1913                 struct ceph_cap *cap;
1914
1915                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1916                 cap = ci->i_auth_cap;
1917                 if (cap && cap->session == session) {
1918                         dout("kick_flushing_caps %p cap %p capsnap %p\n", inode,
1919                              cap, capsnap);
1920                         __ceph_flush_snaps(ci, &session, 1);
1921                 } else {
1922                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n", inode,
1923                                cap, session->s_mds);
1924                 }
1925                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1926         }
1927 }
1928
1929 void ceph_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1930                              struct ceph_mds_session *session)
1931 {
1932         struct ceph_inode_info *ci;
1933
1934         kick_flushing_capsnaps(mdsc, session);
1935
1936         dout("kick_flushing_caps mds%d\n", session->s_mds);
1937         list_for_each_entry(ci, &session->s_cap_flushing, i_flushing_item) {
1938                 struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1939                 struct ceph_cap *cap;
1940                 int delayed = 0;
1941
1942                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1943                 cap = ci->i_auth_cap;
1944                 if (cap && cap->session == session) {
1945                         dout("kick_flushing_caps %p cap %p %s\n", inode,
1946                              cap, ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps));
1947                         delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH,
1948                                              __ceph_caps_used(ci),
1949                                              __ceph_caps_wanted(ci),
1950                                              cap->issued | cap->implemented,
1951                                              ci->i_flushing_caps, NULL);
1952                         if (delayed) {
1953                                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1954                                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1955                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1956                         }
1957                 } else {
1958                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n", inode,
1959                                cap, session->s_mds);
1960                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1961                 }
1962         }
1963 }
1964
1965 static void kick_flushing_inode_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1966                                      struct ceph_mds_session *session,
1967                                      struct inode *inode)
1968 {
1969         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1970         struct ceph_cap *cap;
1971         int delayed = 0;
1972
1973         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1974         cap = ci->i_auth_cap;
1975         dout("kick_flushing_inode_caps %p flushing %s flush_seq %lld\n", inode,
1976              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps), ci->i_cap_flush_seq);
1977         __ceph_flush_snaps(ci, &session, 1);
1978         if (ci->i_flushing_caps) {
1979                 delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH,
1980                                      __ceph_caps_used(ci),
1981                                      __ceph_caps_wanted(ci),
1982                                      cap->issued | cap->implemented,
1983                                      ci->i_flushing_caps, NULL);
1984                 if (delayed) {
1985                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1986                         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1987                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1988                 }
1989         } else {
1990                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1991         }
1992 }
1993
1994
1995 /*
1996  * Take references to capabilities we hold, so that we don't release
1997  * them to the MDS prematurely.
1998  *
1999  * Protected by i_ceph_lock.
2000  */
2001 static void __take_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int got)
2002 {
2003         if (got & CEPH_CAP_PIN)
2004                 ci->i_pin_ref++;
2005         if (got & CEPH_CAP_FILE_RD)
2006                 ci->i_rd_ref++;
2007         if (got & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2008                 ci->i_rdcache_ref++;
2009         if (got & CEPH_CAP_FILE_WR)
2010                 ci->i_wr_ref++;
2011         if (got & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2012                 if (ci->i_wb_ref == 0)
2013                         ihold(&ci->vfs_inode);
2014                 ci->i_wb_ref++;
2015                 dout("__take_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2016                      &ci->vfs_inode, ci->i_wb_ref-1, ci->i_wb_ref);
2017         }
2018 }
2019
2020 /*
2021  * Try to grab cap references.  Specify those refs we @want, and the
2022  * minimal set we @need.  Also include the larger offset we are writing
2023  * to (when applicable), and check against max_size here as well.
2024  * Note that caller is responsible for ensuring max_size increases are
2025  * requested from the MDS.
2026  */
2027 static int try_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
2028                             int *got, loff_t endoff, int *check_max, int *err)
2029 {
2030         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2031         int ret = 0;
2032         int have, implemented;
2033         int file_wanted;
2034
2035         dout("get_cap_refs %p need %s want %s\n", inode,
2036              ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(want));
2037         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2038
2039         /* make sure file is actually open */
2040         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
2041         if ((file_wanted & need) == 0) {
2042                 dout("try_get_cap_refs need %s file_wanted %s, EBADF\n",
2043                      ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(file_wanted));
2044                 *err = -EBADF;
2045                 ret = 1;
2046                 goto out;
2047         }
2048
2049         if (need & CEPH_CAP_FILE_WR) {
2050                 if (endoff >= 0 && endoff > (loff_t)ci->i_max_size) {
2051                         dout("get_cap_refs %p endoff %llu > maxsize %llu\n",
2052                              inode, endoff, ci->i_max_size);
2053                         if (endoff > ci->i_wanted_max_size) {
2054                                 *check_max = 1;
2055                                 ret = 1;
2056                         }
2057                         goto out;
2058                 }
2059                 /*
2060                  * If a sync write is in progress, we must wait, so that we
2061                  * can get a final snapshot value for size+mtime.
2062                  */
2063                 if (__ceph_have_pending_cap_snap(ci)) {
2064                         dout("get_cap_refs %p cap_snap_pending\n", inode);
2065                         goto out;
2066                 }
2067         }
2068         have = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
2069
2070         /*
2071          * disallow writes while a truncate is pending
2072          */
2073         if (ci->i_truncate_pending)
2074                 have &= ~CEPH_CAP_FILE_WR;
2075
2076         if ((have & need) == need) {
2077                 /*
2078                  * Look at (implemented & ~have & not) so that we keep waiting
2079                  * on transition from wanted -> needed caps.  This is needed
2080                  * for WRBUFFER|WR -> WR to avoid a new WR sync write from
2081                  * going before a prior buffered writeback happens.
2082                  */
2083                 int not = want & ~(have & need);
2084                 int revoking = implemented & ~have;
2085                 dout("get_cap_refs %p have %s but not %s (revoking %s)\n",
2086                      inode, ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(not),
2087                      ceph_cap_string(revoking));
2088                 if ((revoking & not) == 0) {
2089                         *got = need | (have & want);
2090                         __take_cap_refs(ci, *got);
2091                         ret = 1;
2092                 }
2093         } else {
2094                 dout("get_cap_refs %p have %s needed %s\n", inode,
2095                      ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(need));
2096         }
2097 out:
2098         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2099         dout("get_cap_refs %p ret %d got %s\n", inode,
2100              ret, ceph_cap_string(*got));
2101         return ret;
2102 }
2103
2104 /*
2105  * Check the offset we are writing up to against our current
2106  * max_size.  If necessary, tell the MDS we want to write to
2107  * a larger offset.
2108  */
2109 static void check_max_size(struct inode *inode, loff_t endoff)
2110 {
2111         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2112         int check = 0;
2113
2114         /* do we need to explicitly request a larger max_size? */
2115         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2116         if ((endoff >= ci->i_max_size ||
2117              endoff > (inode->i_size << 1)) &&
2118             endoff > ci->i_wanted_max_size) {
2119                 dout("write %p at large endoff %llu, req max_size\n",
2120                      inode, endoff);
2121                 ci->i_wanted_max_size = endoff;
2122                 check = 1;
2123         }
2124         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2125         if (check)
2126                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2127 }
2128
2129 /*
2130  * Wait for caps, and take cap references.  If we can't get a WR cap
2131  * due to a small max_size, make sure we check_max_size (and possibly
2132  * ask the mds) so we don't get hung up indefinitely.
2133  */
2134 int ceph_get_caps(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want, int *got,
2135                   loff_t endoff)
2136 {
2137         int check_max, ret, err;
2138
2139 retry:
2140         if (endoff > 0)
2141                 check_max_size(&ci->vfs_inode, endoff);
2142         check_max = 0;
2143         err = 0;
2144         ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
2145                                        try_get_cap_refs(ci, need, want,
2146                                                         got, endoff,
2147                                                         &check_max, &err));
2148         if (err)
2149                 ret = err;
2150         if (check_max)
2151                 goto retry;
2152         return ret;
2153 }
2154
2155 /*
2156  * Take cap refs.  Caller must already know we hold at least one ref
2157  * on the caps in question or we don't know this is safe.
2158  */
2159 void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps)
2160 {
2161         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2162         __take_cap_refs(ci, caps);
2163         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2164 }
2165
2166 /*
2167  * Release cap refs.
2168  *
2169  * If we released the last ref on any given cap, call ceph_check_caps
2170  * to release (or schedule a release).
2171  *
2172  * If we are releasing a WR cap (from a sync write), finalize any affected
2173  * cap_snap, and wake up any waiters.
2174  */
2175 void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had)
2176 {
2177         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2178         int last = 0, put = 0, flushsnaps = 0, wake = 0;
2179         struct ceph_cap_snap *capsnap;
2180
2181         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2182         if (had & CEPH_CAP_PIN)
2183                 --ci->i_pin_ref;
2184         if (had & CEPH_CAP_FILE_RD)
2185                 if (--ci->i_rd_ref == 0)
2186                         last++;
2187         if (had & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2188                 if (--ci->i_rdcache_ref == 0)
2189                         last++;
2190         if (had & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2191                 if (--ci->i_wb_ref == 0) {
2192                         last++;
2193                         put++;
2194                 }
2195                 dout("put_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2196                      inode, ci->i_wb_ref+1, ci->i_wb_ref);
2197         }
2198         if (had & CEPH_CAP_FILE_WR)
2199                 if (--ci->i_wr_ref == 0) {
2200                         last++;
2201                         if (!list_empty(&ci->i_cap_snaps)) {
2202                                 capsnap = list_first_entry(&ci->i_cap_snaps,
2203                                                      struct ceph_cap_snap,
2204                                                      ci_item);
2205                                 if (capsnap->writing) {
2206                                         capsnap->writing = 0;
2207                                         flushsnaps =
2208                                                 __ceph_finish_cap_snap(ci,
2209                                                                        capsnap);
2210                                         wake = 1;
2211                                 }
2212                         }
2213                 }
2214         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2215
2216         dout("put_cap_refs %p had %s%s%s\n", inode, ceph_cap_string(had),
2217              last ? " last" : "", put ? " put" : "");
2218
2219         if (last && !flushsnaps)
2220                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
2221         else if (flushsnaps)
2222                 ceph_flush_snaps(ci);
2223         if (wake)
2224                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2225         if (put)
2226                 iput(inode);
2227 }
2228
2229 /*
2230  * Release @nr WRBUFFER refs on dirty pages for the given @snapc snap
2231  * context.  Adjust per-snap dirty page accounting as appropriate.
2232  * Once all dirty data for a cap_snap is flushed, flush snapped file
2233  * metadata back to the MDS.  If we dropped the last ref, call
2234  * ceph_check_caps.
2235  */
2236 void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
2237                                 struct ceph_snap_context *snapc)
2238 {
2239         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2240         int last = 0;
2241         int complete_capsnap = 0;
2242         int drop_capsnap = 0;
2243         int found = 0;
2244         struct ceph_cap_snap *capsnap = NULL;
2245
2246         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2247         ci->i_wrbuffer_ref -= nr;
2248         last = !ci->i_wrbuffer_ref;
2249
2250         if (ci->i_head_snapc == snapc) {
2251                 ci->i_wrbuffer_ref_head -= nr;
2252                 if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0 &&
2253                     ci->i_dirty_caps == 0 && ci->i_flushing_caps == 0) {
2254                         BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2255                         ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2256                         ci->i_head_snapc = NULL;
2257                 }
2258                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p head %d/%d -> %d/%d %s\n",
2259                      inode,
2260                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, ci->i_wrbuffer_ref_head+nr,
2261                      ci->i_wrbuffer_ref, ci->i_wrbuffer_ref_head,
2262                      last ? " LAST" : "");
2263         } else {
2264                 list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2265                         if (capsnap->context == snapc) {
2266                                 found = 1;
2267                                 break;
2268                         }
2269                 }
2270                 BUG_ON(!found);
2271                 capsnap->dirty_pages -= nr;
2272                 if (capsnap->dirty_pages == 0) {
2273                         complete_capsnap = 1;
2274                         if (capsnap->dirty == 0)
2275                                 /* cap writeback completed before we created
2276                                  * the cap_snap; no FLUSHSNAP is needed */
2277                                 drop_capsnap = 1;
2278                 }
2279                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p cap_snap %p "
2280                      " snap %lld %d/%d -> %d/%d %s%s%s\n",
2281                      inode, capsnap, capsnap->context->seq,
2282                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, capsnap->dirty_pages + nr,
2283                      ci->i_wrbuffer_ref, capsnap->dirty_pages,
2284                      last ? " (wrbuffer last)" : "",
2285                      complete_capsnap ? " (complete capsnap)" : "",
2286                      drop_capsnap ? " (drop capsnap)" : "");
2287                 if (drop_capsnap) {
2288                         ceph_put_snap_context(capsnap->context);
2289                         list_del(&capsnap->ci_item);
2290                         list_del(&capsnap->flushing_item);
2291                         ceph_put_cap_snap(capsnap);
2292                 }
2293         }
2294
2295         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2296
2297         if (last) {
2298                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2299                 iput(inode);
2300         } else if (complete_capsnap) {
2301                 ceph_flush_snaps(ci);
2302                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2303         }
2304         if (drop_capsnap)
2305                 iput(inode);
2306 }
2307
2308 /*
2309  * Handle a cap GRANT message from the MDS.  (Note that a GRANT may
2310  * actually be a revocation if it specifies a smaller cap set.)
2311  *
2312  * caller holds s_mutex and i_ceph_lock, we drop both.
2313  *
2314  * return value:
2315  *  0 - ok
2316  *  1 - check_caps on auth cap only (writeback)
2317  *  2 - check_caps (ack revoke)
2318  */
2319 static void handle_cap_grant(struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *grant,
2320                              struct ceph_mds_session *session,
2321                              struct ceph_cap *cap,
2322                              struct ceph_buffer *xattr_buf)
2323                 __releases(ci->i_ceph_lock)
2324 {
2325         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2326         int mds = session->s_mds;
2327         int seq = le32_to_cpu(grant->seq);
2328         int newcaps = le32_to_cpu(grant->caps);
2329         int issued, implemented, used, wanted, dirty;
2330         u64 size = le64_to_cpu(grant->size);
2331         u64 max_size = le64_to_cpu(grant->max_size);
2332         struct timespec mtime, atime, ctime;
2333         int check_caps = 0;
2334         int wake = 0;
2335         int writeback = 0;
2336         int revoked_rdcache = 0;
2337         int queue_invalidate = 0;
2338
2339         dout("handle_cap_grant inode %p cap %p mds%d seq %d %s\n",
2340              inode, cap, mds, seq, ceph_cap_string(newcaps));
2341         dout(" size %llu max_size %llu, i_size %llu\n", size, max_size,
2342                 inode->i_size);
2343
2344         /*
2345          * If CACHE is being revoked, and we have no dirty buffers,
2346          * try to invalidate (once).  (If there are dirty buffers, we
2347          * will invalidate _after_ writeback.)
2348          */
2349         if (((cap->issued & ~newcaps) & CEPH_CAP_FILE_CACHE) &&
2350             (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
2351             !ci->i_wrbuffer_ref) {
2352                 if (try_nonblocking_invalidate(inode) == 0) {
2353                         revoked_rdcache = 1;
2354                 } else {
2355                         /* there were locked pages.. invalidate later
2356                            in a separate thread. */
2357                         if (ci->i_rdcache_revoking != ci->i_rdcache_gen) {
2358                                 queue_invalidate = 1;
2359                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
2360                         }
2361                 }
2362         }
2363
2364         /* side effects now are allowed */
2365
2366         issued = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
2367         issued |= implemented | __ceph_caps_dirty(ci);
2368
2369         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
2370
2371         __check_cap_issue(ci, cap, newcaps);
2372
2373         if ((issued & CEPH_CAP_AUTH_EXCL) == 0) {
2374                 inode->i_mode = le32_to_cpu(grant->mode);
2375                 inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->uid));
2376                 inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->gid));
2377                 dout("%p mode 0%o uid.gid %d.%d\n", inode, inode->i_mode,
2378                      from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid),
2379                      from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid));
2380         }
2381
2382         if ((issued & CEPH_CAP_LINK_EXCL) == 0)
2383                 set_nlink(inode, le32_to_cpu(grant->nlink));
2384
2385         if ((issued & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) == 0 && grant->xattr_len) {
2386                 int len = le32_to_cpu(grant->xattr_len);
2387                 u64 version = le64_to_cpu(grant->xattr_version);
2388
2389                 if (version > ci->i_xattrs.version) {
2390                         dout(" got new xattrs v%llu on %p len %d\n",
2391                              version, inode, len);
2392                         if (ci->i_xattrs.blob)
2393                                 ceph_buffer_put(ci->i_xattrs.blob);
2394                         ci->i_xattrs.blob = ceph_buffer_get(xattr_buf);
2395                         ci->i_xattrs.version = version;
2396                 }
2397         }
2398
2399         /* size/ctime/mtime/atime? */
2400         ceph_fill_file_size(inode, issued,
2401                             le32_to_cpu(grant->truncate_seq),
2402                             le64_to_cpu(grant->truncate_size), size);
2403         ceph_decode_timespec(&mtime, &grant->mtime);
2404         ceph_decode_timespec(&atime, &grant->atime);
2405         ceph_decode_timespec(&ctime, &grant->ctime);
2406         ceph_fill_file_time(inode, issued,
2407                             le32_to_cpu(grant->time_warp_seq), &ctime, &mtime,
2408                             &atime);
2409
2410         /* max size increase? */
2411         if (ci->i_auth_cap == cap && max_size != ci->i_max_size) {
2412                 dout("max_size %lld -> %llu\n", ci->i_max_size, max_size);
2413                 ci->i_max_size = max_size;
2414                 if (max_size >= ci->i_wanted_max_size) {
2415                         ci->i_wanted_max_size = 0;  /* reset */
2416                         ci->i_requested_max_size = 0;
2417                 }
2418                 wake = 1;
2419         }
2420
2421         /* check cap bits */
2422         wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
2423         used = __ceph_caps_used(ci);
2424         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
2425         dout(" my wanted = %s, used = %s, dirty %s\n",
2426              ceph_cap_string(wanted),
2427              ceph_cap_string(used),
2428              ceph_cap_string(dirty));
2429         if (wanted != le32_to_cpu(grant->wanted)) {
2430                 dout("mds wanted %s -> %s\n",
2431                      ceph_cap_string(le32_to_cpu(grant->wanted)),
2432                      ceph_cap_string(wanted));
2433                 /* imported cap may not have correct mds_wanted */
2434                 if (le32_to_cpu(grant->op) == CEPH_CAP_OP_IMPORT)
2435                         check_caps = 1;
2436         }
2437
2438         cap->seq = seq;
2439
2440         /* file layout may have changed */
2441         ci->i_layout = grant->layout;
2442
2443         /* revocation, grant, or no-op? */
2444         if (cap->issued & ~newcaps) {
2445                 int revoking = cap->issued & ~newcaps;
2446
2447                 dout("revocation: %s -> %s (revoking %s)\n",
2448                      ceph_cap_string(cap->issued),
2449                      ceph_cap_string(newcaps),
2450                      ceph_cap_string(revoking));
2451                 if (revoking & used & CEPH_CAP_FILE_BUFFER)
2452                         writeback = 1;  /* initiate writeback; will delay ack */
2453                 else if (revoking == CEPH_CAP_FILE_CACHE &&
2454                          (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
2455                          queue_invalidate)
2456                         ; /* do nothing yet, invalidation will be queued */
2457                 else if (cap == ci->i_auth_cap)
2458                         check_caps = 1; /* check auth cap only */
2459                 else
2460                         check_caps = 2; /* check all caps */
2461                 cap->issued = newcaps;
2462                 cap->implemented |= newcaps;
2463         } else if (cap->issued == newcaps) {
2464                 dout("caps unchanged: %s -> %s\n",
2465                      ceph_cap_string(cap->issued), ceph_cap_string(newcaps));
2466         } else {
2467                 dout("grant: %s -> %s\n", ceph_cap_string(cap->issued),
2468                      ceph_cap_string(newcaps));
2469                 cap->issued = newcaps;
2470                 cap->implemented |= newcaps; /* add bits only, to
2471                                               * avoid stepping on a
2472                                               * pending revocation */
2473                 wake = 1;
2474         }
2475         BUG_ON(cap->issued & ~cap->implemented);
2476
2477         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2478         if (writeback)
2479                 /*
2480                  * queue inode for writeback: we can't actually call
2481                  * filemap_write_and_wait, etc. from message handler
2482                  * context.
2483                  */
2484                 ceph_queue_writeback(inode);
2485         if (queue_invalidate)
2486                 ceph_queue_invalidate(inode);
2487         if (wake)
2488                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2489
2490         if (check_caps == 1)
2491                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_AUTHONLY,
2492                                 session);
2493         else if (check_caps == 2)
2494                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY, session);
2495         else
2496                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
2497 }
2498
2499 /*
2500  * Handle FLUSH_ACK from MDS, indicating that metadata we sent to the
2501  * MDS has been safely committed.
2502  */
2503 static void handle_cap_flush_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
2504                                  struct ceph_mds_caps *m,
2505                                  struct ceph_mds_session *session,
2506                                  struct ceph_cap *cap)
2507         __releases(ci->i_ceph_lock)
2508 {
2509         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2510         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
2511         unsigned seq = le32_to_cpu(m->seq);
2512         int dirty = le32_to_cpu(m->dirty);
2513         int cleaned = 0;
2514         int drop = 0;
2515         int i;
2516
2517         for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
2518                 if ((dirty & (1 << i)) &&
2519                     flush_tid == ci->i_cap_flush_tid[i])
2520                         cleaned |= 1 << i;
2521
2522         dout("handle_cap_flush_ack inode %p mds%d seq %d on %s cleaned %s,"
2523              " flushing %s -> %s\n",
2524              inode, session->s_mds, seq, ceph_cap_string(dirty),
2525              ceph_cap_string(cleaned), ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
2526              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps & ~cleaned));
2527
2528         if (ci->i_flushing_caps == (ci->i_flushing_caps & ~cleaned))
2529                 goto out;
2530
2531         ci->i_flushing_caps &= ~cleaned;
2532
2533         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2534         if (ci->i_flushing_caps == 0) {
2535                 list_del_init(&ci->i_flushing_item);
2536                 if (!list_empty(&session->s_cap_flushing))
2537                         dout(" mds%d still flushing cap on %p\n",
2538                              session->s_mds,
2539                              &list_entry(session->s_cap_flushing.next,
2540                                          struct ceph_inode_info,
2541                                          i_flushing_item)->vfs_inode);
2542                 mdsc->num_cap_flushing--;
2543                 wake_up_all(&mdsc->cap_flushing_wq);
2544                 dout(" inode %p now !flushing\n", inode);
2545
2546                 if (ci->i_dirty_caps == 0) {
2547                         dout(" inode %p now clean\n", inode);
2548                         BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
2549                         drop = 1;
2550                         if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0) {
2551                                 BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2552                                 ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2553                                 ci->i_head_snapc = NULL;
2554                         }
2555                 } else {
2556                         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
2557                 }
2558         }
2559         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2560         wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2561
2562 out:
2563         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2564         if (drop)
2565                 iput(inode);
2566 }
2567
2568 /*
2569  * Handle FLUSHSNAP_ACK.  MDS has flushed snap data to disk and we can
2570  * throw away our cap_snap.
2571  *
2572  * Caller hold s_mutex.
2573  */
2574 static void handle_cap_flushsnap_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
2575                                      struct ceph_mds_caps *m,
2576                                      struct ceph_mds_session *session)
2577 {
2578         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2579         u64 follows = le64_to_cpu(m->snap_follows);
2580         struct ceph_cap_snap *capsnap;
2581         int drop = 0;
2582
2583         dout("handle_cap_flushsnap_ack inode %p ci %p mds%d follows %lld\n",
2584              inode, ci, session->s_mds, follows);
2585
2586         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2587         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2588                 if (capsnap->follows == follows) {
2589                         if (capsnap->flush_tid != flush_tid) {
2590                                 dout(" cap_snap %p follows %lld tid %lld !="
2591                                      " %lld\n", capsnap, follows,
2592                                      flush_tid, capsnap->flush_tid);
2593                                 break;
2594                         }
2595                         WARN_ON(capsnap->dirty_pages || capsnap->writing);
2596                         dout(" removing %p cap_snap %p follows %lld\n",
2597                              inode, capsnap, follows);
2598                         ceph_put_snap_context(capsnap->context);
2599                         list_del(&capsnap->ci_item);
2600                         list_del(&capsnap->flushing_item);
2601                         ceph_put_cap_snap(capsnap);
2602                         drop = 1;
2603                         break;
2604                 } else {
2605                         dout(" skipping cap_snap %p follows %lld\n",
2606                              capsnap, capsnap->follows);
2607                 }
2608         }
2609         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2610         if (drop)
2611                 iput(inode);
2612 }
2613
2614 /*
2615  * Handle TRUNC from MDS, indicating file truncation.
2616  *
2617  * caller hold s_mutex.
2618  */
2619 static void handle_cap_trunc(struct inode *inode,
2620                              struct ceph_mds_caps *trunc,
2621                              struct ceph_mds_session *session)
2622         __releases(ci->i_ceph_lock)
2623 {
2624         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2625         int mds = session->s_mds;
2626         int seq = le32_to_cpu(trunc->seq);
2627         u32 truncate_seq = le32_to_cpu(trunc->truncate_seq);
2628         u64 truncate_size = le64_to_cpu(trunc->truncate_size);
2629         u64 size = le64_to_cpu(trunc->size);
2630         int implemented = 0;
2631         int dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
2632         int issued = __ceph_caps_issued(ceph_inode(inode), &implemented);
2633         int queue_trunc = 0;
2634
2635         issued |= implemented | dirty;
2636
2637         dout("handle_cap_trunc inode %p mds%d seq %d to %lld seq %d\n",
2638              inode, mds, seq, truncate_size, truncate_seq);
2639         queue_trunc = ceph_fill_file_size(inode, issued,
2640                                           truncate_seq, truncate_size, size);
2641         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2642
2643         if (queue_trunc)
2644                 ceph_queue_vmtruncate(inode);
2645 }
2646
2647 /*
2648  * Handle EXPORT from MDS.  Cap is being migrated _from_ this mds to a
2649  * different one.  If we are the most recent migration we've seen (as
2650  * indicated by mseq), make note of the migrating cap bits for the
2651  * duration (until we see the corresponding IMPORT).
2652  *
2653  * caller holds s_mutex
2654  */
2655 static void handle_cap_export(struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *ex,
2656                               struct ceph_mds_session *session,
2657                               int *open_target_sessions)
2658 {
2659         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
2660         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2661         int mds = session->s_mds;
2662         unsigned mseq = le32_to_cpu(ex->migrate_seq);
2663         struct ceph_cap *cap = NULL, *t;
2664         struct rb_node *p;
2665         int remember = 1;
2666
2667         dout("handle_cap_export inode %p ci %p mds%d mseq %d\n",
2668              inode, ci, mds, mseq);
2669
2670         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2671
2672         /* make sure we haven't seen a higher mseq */
2673         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
2674                 t = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
2675                 if (ceph_seq_cmp(t->mseq, mseq) > 0) {
2676                         dout(" higher mseq on cap from mds%d\n",
2677                              t->session->s_mds);
2678                         remember = 0;
2679                 }
2680                 if (t->session->s_mds == mds)
2681                         cap = t;
2682         }
2683
2684         if (cap) {
2685                 if (remember) {
2686                         /* make note */
2687                         ci->i_cap_exporting_mds = mds;
2688                         ci->i_cap_exporting_mseq = mseq;
2689                         ci->i_cap_exporting_issued = cap->issued;
2690
2691                         /*
2692                          * make sure we have open sessions with all possible
2693                          * export targets, so that we get the matching IMPORT
2694                          */
2695                         *open_target_sessions = 1;
2696
2697                         /*
2698                          * we can't flush dirty caps that we've seen the
2699                          * EXPORT but no IMPORT for
2700                          */
2701                         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2702                         if (!list_empty(&ci->i_dirty_item)) {
2703                                 dout(" moving %p to cap_dirty_migrating\n",
2704                                      inode);
2705                                 list_move(&ci->i_dirty_item,
2706                                           &mdsc->cap_dirty_migrating);
2707                         }
2708                         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2709                 }
2710                 __ceph_remove_cap(cap);
2711         }
2712         /* else, we already released it */
2713
2714         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2715 }
2716
2717 /*
2718  * Handle cap IMPORT.  If there are temp bits from an older EXPORT,
2719  * clean them up.
2720  *
2721  * caller holds s_mutex.
2722  */
2723 static void handle_cap_import(struct ceph_mds_client *mdsc,
2724                               struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *im,
2725                               struct ceph_mds_session *session,
2726                               void *snaptrace, int snaptrace_len)
2727 {
2728         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2729         int mds = session->s_mds;
2730         unsigned issued = le32_to_cpu(im->caps);
2731         unsigned wanted = le32_to_cpu(im->wanted);
2732         unsigned seq = le32_to_cpu(im->seq);
2733         unsigned mseq = le32_to_cpu(im->migrate_seq);
2734         u64 realmino = le64_to_cpu(im->realm);
2735         u64 cap_id = le64_to_cpu(im->cap_id);
2736
2737         if (ci->i_cap_exporting_mds >= 0 &&
2738             ceph_seq_cmp(ci->i_cap_exporting_mseq, mseq) < 0) {
2739                 dout("handle_cap_import inode %p ci %p mds%d mseq %d"
2740                      " - cleared exporting from mds%d\n",
2741                      inode, ci, mds, mseq,
2742                      ci->i_cap_exporting_mds);
2743                 ci->i_cap_exporting_issued = 0;
2744                 ci->i_cap_exporting_mseq = 0;
2745                 ci->i_cap_exporting_mds = -1;
2746
2747                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2748                 if (!list_empty(&ci->i_dirty_item)) {
2749                         dout(" moving %p back to cap_dirty\n", inode);
2750                         list_move(&ci->i_dirty_item, &mdsc->cap_dirty);
2751                 }
2752                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2753         } else {
2754                 dout("handle_cap_import inode %p ci %p mds%d mseq %d\n",
2755                      inode, ci, mds, mseq);
2756         }
2757
2758         down_write(&mdsc->snap_rwsem);
2759         ceph_update_snap_trace(mdsc, snaptrace, snaptrace+snaptrace_len,
2760                                false);
2761         downgrade_write(&mdsc->snap_rwsem);
2762         ceph_add_cap(inode, session, cap_id, -1,
2763                      issued, wanted, seq, mseq, realmino, CEPH_CAP_FLAG_AUTH,
2764                      NULL /* no caps context */);
2765         kick_flushing_inode_caps(mdsc, session, inode);
2766         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2767
2768         /* make sure we re-request max_size, if necessary */
2769         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2770         ci->i_wanted_max_size = 0;  /* reset */
2771         ci->i_requested_max_size = 0;
2772         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2773 }
2774
2775 /*
2776  * Handle a caps message from the MDS.
2777  *
2778  * Identify the appropriate session, inode, and call the right handler
2779  * based on the cap op.
2780  */
2781 void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
2782                       struct ceph_msg *msg)
2783 {
2784         struct ceph_mds_client *mdsc = session->s_mdsc;
2785         struct super_block *sb = mdsc->fsc->sb;
2786         struct inode *inode;
2787         struct ceph_inode_info *ci;
2788         struct ceph_cap *cap;
2789         struct ceph_mds_caps *h;
2790         int mds = session->s_mds;
2791         int op;
2792         u32 seq, mseq;
2793         struct ceph_vino vino;
2794         u64 cap_id;
2795         u64 size, max_size;
2796         u64 tid;
2797         void *snaptrace;
2798         size_t snaptrace_len;
2799         void *flock;
2800         u32 flock_len;
2801         int open_target_sessions = 0;
2802
2803         dout("handle_caps from mds%d\n", mds);
2804
2805         /* decode */
2806         tid = le64_to_cpu(msg->hdr.tid);
2807         if (msg->front.iov_len < sizeof(*h))
2808                 goto bad;
2809         h = msg->front.iov_base;
2810         op = le32_to_cpu(h->op);
2811         vino.ino = le64_to_cpu(h->ino);
2812         vino.snap = CEPH_NOSNAP;
2813         cap_id = le64_to_cpu(h->cap_id);
2814         seq = le32_to_cpu(h->seq);
2815         mseq = le32_to_cpu(h->migrate_seq);
2816         size = le64_to_cpu(h->size);
2817         max_size = le64_to_cpu(h->max_size);
2818
2819         snaptrace = h + 1;
2820         snaptrace_len = le32_to_cpu(h->snap_trace_len);
2821
2822         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 2) {
2823                 void *p, *end;
2824
2825                 p = snaptrace + snaptrace_len;
2826                 end = msg->front.iov_base + msg->front.iov_len;
2827                 ceph_decode_32_safe(&p, end, flock_len, bad);
2828                 flock = p;
2829         } else {
2830                 flock = NULL;
2831                 flock_len = 0;
2832         }
2833
2834         mutex_lock(&session->s_mutex);
2835         session->s_seq++;
2836         dout(" mds%d seq %lld cap seq %u\n", session->s_mds, session->s_seq,
2837              (unsigned)seq);
2838
2839         if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT)
2840                 ceph_add_cap_releases(mdsc, session);
2841
2842         /* lookup ino */
2843         inode = ceph_find_inode(sb, vino);
2844         ci = ceph_inode(inode);
2845         dout(" op %s ino %llx.%llx inode %p\n", ceph_cap_op_name(op), vino.ino,
2846              vino.snap, inode);
2847         if (!inode) {
2848                 dout(" i don't have ino %llx\n", vino.ino);
2849
2850                 if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT)
2851                         __queue_cap_release(session, vino.ino, cap_id,
2852                                             mseq, seq);
2853                 goto flush_cap_releases;
2854         }
2855
2856         /* these will work even if we don't have a cap yet */
2857         switch (op) {
2858         case CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP_ACK:
2859                 handle_cap_flushsnap_ack(inode, tid, h, session);
2860                 goto done;
2861
2862         case CEPH_CAP_OP_EXPORT:
2863                 handle_cap_export(inode, h, session, &open_target_sessions);
2864                 goto done;
2865
2866         case CEPH_CAP_OP_IMPORT:
2867                 handle_cap_import(mdsc, inode, h, session,
2868                                   snaptrace, snaptrace_len);
2869         }
2870
2871         /* the rest require a cap */
2872         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2873         cap = __get_cap_for_mds(ceph_inode(inode), mds);
2874         if (!cap) {
2875                 dout(" no cap on %p ino %llx.%llx from mds%d\n",
2876                      inode, ceph_ino(inode), ceph_snap(inode), mds);
2877                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2878                 goto flush_cap_releases;
2879         }
2880
2881         /* note that each of these drops i_ceph_lock for us */
2882         switch (op) {
2883         case CEPH_CAP_OP_REVOKE:
2884         case CEPH_CAP_OP_GRANT:
2885         case CEPH_CAP_OP_IMPORT:
2886                 handle_cap_grant(inode, h, session, cap, msg->middle);
2887                 goto done_unlocked;
2888
2889         case CEPH_CAP_OP_FLUSH_ACK:
2890                 handle_cap_flush_ack(inode, tid, h, session, cap);
2891                 break;
2892
2893         case CEPH_CAP_OP_TRUNC:
2894                 handle_cap_trunc(inode, h, session);
2895                 break;
2896
2897         default:
2898                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2899                 pr_err("ceph_handle_caps: unknown cap op %d %s\n", op,
2900                        ceph_cap_op_name(op));
2901         }
2902
2903         goto done;
2904
2905 flush_cap_releases:
2906         /*
2907          * send any full release message to try to move things
2908          * along for the mds (who clearly thinks we still have this
2909          * cap).
2910          */
2911         ceph_add_cap_releases(mdsc, session);
2912         ceph_send_cap_releases(mdsc, session);
2913
2914 done:
2915         mutex_unlock(&session->s_mutex);
2916 done_unlocked:
2917         if (inode)
2918                 iput(inode);
2919         if (open_target_sessions)
2920                 ceph_mdsc_open_export_target_sessions(mdsc, session);
2921         return;
2922
2923 bad:
2924         pr_err("ceph_handle_caps: corrupt message\n");
2925         ceph_msg_dump(msg);
2926         return;
2927 }
2928
2929 /*
2930  * Delayed work handler to process end of delayed cap release LRU list.
2931  */
2932 void ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
2933 {
2934         struct ceph_inode_info *ci;
2935         int flags = CHECK_CAPS_NODELAY;
2936
2937         dout("check_delayed_caps\n");
2938         while (1) {
2939                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
2940                 if (list_empty(&mdsc->cap_delay_list))
2941                         break;
2942                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_delay_list,
2943                                       struct ceph_inode_info,
2944                                       i_cap_delay_list);
2945                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH) == 0 &&
2946                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max))
2947                         break;
2948                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
2949                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
2950                 dout("check_delayed_caps on %p\n", &ci->vfs_inode);
2951                 ceph_check_caps(ci, flags, NULL);
2952         }
2953         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
2954 }
2955
2956 /*
2957  * Flush all dirty caps to the mds
2958  */
2959 void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
2960 {
2961         struct ceph_inode_info *ci;
2962         struct inode *inode;
2963
2964         dout("flush_dirty_caps\n");
2965         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2966         while (!list_empty(&mdsc->cap_dirty)) {
2967                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_dirty, struct ceph_inode_info,
2968                                       i_dirty_item);
2969                 inode = &ci->vfs_inode;
2970                 ihold(inode);
2971                 dout("flush_dirty_caps %p\n", inode);
2972                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2973                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_FLUSH, NULL);
2974                 iput(inode);
2975                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2976         }
2977         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2978         dout("flush_dirty_caps done\n");
2979 }
2980
2981 /*
2982  * Drop open file reference.  If we were the last open file,
2983  * we may need to release capabilities to the MDS (or schedule
2984  * their delayed release).
2985  */
2986 void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int fmode)
2987 {
2988         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2989         int last = 0;
2990
2991         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2992         dout("put_fmode %p fmode %d %d -> %d\n", inode, fmode,
2993              ci->i_nr_by_mode[fmode], ci->i_nr_by_mode[fmode]-1);
2994         BUG_ON(ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0);
2995         if (--ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0)
2996                 last++;
2997         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2998
2999         if (last && ci->i_vino.snap == CEPH_NOSNAP)
3000                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
3001 }
3002
3003 /*
3004  * Helpers for embedding cap and dentry lease releases into mds
3005  * requests.
3006  *
3007  * @force is used by dentry_release (below) to force inclusion of a
3008  * record for the directory inode, even when there aren't any caps to
3009  * drop.
3010  */
3011 int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
3012                               int mds, int drop, int unless, int force)
3013 {
3014         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3015         struct ceph_cap *cap;
3016         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3017         int used, dirty;
3018         int ret = 0;
3019
3020         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3021         used = __ceph_caps_used(ci);
3022         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
3023
3024         dout("encode_inode_release %p mds%d used|dirty %s drop %s unless %s\n",
3025              inode, mds, ceph_cap_string(used|dirty), ceph_cap_string(drop),
3026              ceph_cap_string(unless));
3027
3028         /* only drop unused, clean caps */
3029         drop &= ~(used | dirty);
3030
3031         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3032         if (cap && __cap_is_valid(cap)) {
3033                 if (force ||
3034                     ((cap->issued & drop) &&
3035                      (cap->issued & unless) == 0)) {
3036                         if ((cap->issued & drop) &&
3037                             (cap->issued & unless) == 0) {
3038                                 dout("encode_inode_release %p cap %p %s -> "
3039                                      "%s\n", inode, cap,
3040                                      ceph_cap_string(cap->issued),
3041                                      ceph_cap_string(cap->issued & ~drop));
3042                                 cap->issued &= ~drop;
3043                                 cap->implemented &= ~drop;
3044                                 if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) {
3045                                         int wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
3046                                         dout("  wanted %s -> %s (act %s)\n",
3047                                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
3048                                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted &
3049                                                              ~wanted),
3050                                              ceph_cap_string(wanted));
3051                                         cap->mds_wanted &= wanted;
3052                                 }
3053                         } else {
3054                                 dout("encode_inode_release %p cap %p %s"
3055                                      " (force)\n", inode, cap,
3056                                      ceph_cap_string(cap->issued));
3057                         }
3058
3059                         rel->ino = cpu_to_le64(ceph_ino(inode));
3060                         rel->cap_id = cpu_to_le64(cap->cap_id);
3061                         rel->seq = cpu_to_le32(cap->seq);
3062                         rel->issue_seq = cpu_to_le32(cap->issue_seq),
3063                         rel->mseq = cpu_to_le32(cap->mseq);
3064                         rel->caps = cpu_to_le32(cap->issued);
3065                         rel->wanted = cpu_to_le32(cap->mds_wanted);
3066                         rel->dname_len = 0;
3067                         rel->dname_seq = 0;
3068                         *p += sizeof(*rel);
3069                         ret = 1;
3070                 } else {
3071                         dout("encode_inode_release %p cap %p %s\n",
3072                              inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
3073                 }
3074         }
3075         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3076         return ret;
3077 }
3078
3079 int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dentry,
3080                                int mds, int drop, int unless)
3081 {
3082         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
3083         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3084         struct ceph_dentry_info *di = ceph_dentry(dentry);
3085         int force = 0;
3086         int ret;
3087
3088         /*
3089          * force an record for the directory caps if we have a dentry lease.
3090          * this is racy (can't take i_ceph_lock and d_lock together), but it
3091          * doesn't have to be perfect; the mds will revoke anything we don't
3092          * release.
3093          */
3094         spin_lock(&dentry->d_lock);
3095         if (di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds)
3096                 force = 1;
3097         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3098
3099         ret = ceph_encode_inode_release(p, dir, mds, drop, unless, force);
3100
3101         spin_lock(&dentry->d_lock);
3102         if (ret && di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds) {
3103                 dout("encode_dentry_release %p mds%d seq %d\n",
3104                      dentry, mds, (int)di->lease_seq);
3105                 rel->dname_len = cpu_to_le32(dentry->d_name.len);
3106                 memcpy(*p, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len);
3107                 *p += dentry->d_name.len;
3108                 rel->dname_seq = cpu_to_le32(di->lease_seq);
3109                 __ceph_mdsc_drop_dentry_lease(dentry);
3110         }
3111         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3112         return ret;
3113 }