]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - fs/ceph/caps.c
d9ef44e5474ee7e667d881c5051922a55061d36a
[linux-beck.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 "cache.h"
14 #include <linux/ceph/decode.h>
15 #include <linux/ceph/messenger.h>
16
17 /*
18  * Capability management
19  *
20  * The Ceph metadata servers control client access to inode metadata
21  * and file data by issuing capabilities, granting clients permission
22  * to read and/or write both inode field and file data to OSDs
23  * (storage nodes).  Each capability consists of a set of bits
24  * indicating which operations are allowed.
25  *
26  * If the client holds a *_SHARED cap, the client has a coherent value
27  * that can be safely read from the cached inode.
28  *
29  * In the case of a *_EXCL (exclusive) or FILE_WR capabilities, the
30  * client is allowed to change inode attributes (e.g., file size,
31  * mtime), note its dirty state in the ceph_cap, and asynchronously
32  * flush that metadata change to the MDS.
33  *
34  * In the event of a conflicting operation (perhaps by another
35  * client), the MDS will revoke the conflicting client capabilities.
36  *
37  * In order for a client to cache an inode, it must hold a capability
38  * with at least one MDS server.  When inodes are released, release
39  * notifications are batched and periodically sent en masse to the MDS
40  * cluster to release server state.
41  */
42
43
44 /*
45  * Generate readable cap strings for debugging output.
46  */
47 #define MAX_CAP_STR 20
48 static char cap_str[MAX_CAP_STR][40];
49 static DEFINE_SPINLOCK(cap_str_lock);
50 static int last_cap_str;
51
52 static char *gcap_string(char *s, int c)
53 {
54         if (c & CEPH_CAP_GSHARED)
55                 *s++ = 's';
56         if (c & CEPH_CAP_GEXCL)
57                 *s++ = 'x';
58         if (c & CEPH_CAP_GCACHE)
59                 *s++ = 'c';
60         if (c & CEPH_CAP_GRD)
61                 *s++ = 'r';
62         if (c & CEPH_CAP_GWR)
63                 *s++ = 'w';
64         if (c & CEPH_CAP_GBUFFER)
65                 *s++ = 'b';
66         if (c & CEPH_CAP_GLAZYIO)
67                 *s++ = 'l';
68         return s;
69 }
70
71 const char *ceph_cap_string(int caps)
72 {
73         int i;
74         char *s;
75         int c;
76
77         spin_lock(&cap_str_lock);
78         i = last_cap_str++;
79         if (last_cap_str == MAX_CAP_STR)
80                 last_cap_str = 0;
81         spin_unlock(&cap_str_lock);
82
83         s = cap_str[i];
84
85         if (caps & CEPH_CAP_PIN)
86                 *s++ = 'p';
87
88         c = (caps >> CEPH_CAP_SAUTH) & 3;
89         if (c) {
90                 *s++ = 'A';
91                 s = gcap_string(s, c);
92         }
93
94         c = (caps >> CEPH_CAP_SLINK) & 3;
95         if (c) {
96                 *s++ = 'L';
97                 s = gcap_string(s, c);
98         }
99
100         c = (caps >> CEPH_CAP_SXATTR) & 3;
101         if (c) {
102                 *s++ = 'X';
103                 s = gcap_string(s, c);
104         }
105
106         c = caps >> CEPH_CAP_SFILE;
107         if (c) {
108                 *s++ = 'F';
109                 s = gcap_string(s, c);
110         }
111
112         if (s == cap_str[i])
113                 *s++ = '-';
114         *s = 0;
115         return cap_str[i];
116 }
117
118 void ceph_caps_init(struct ceph_mds_client *mdsc)
119 {
120         INIT_LIST_HEAD(&mdsc->caps_list);
121         spin_lock_init(&mdsc->caps_list_lock);
122 }
123
124 void ceph_caps_finalize(struct ceph_mds_client *mdsc)
125 {
126         struct ceph_cap *cap;
127
128         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
129         while (!list_empty(&mdsc->caps_list)) {
130                 cap = list_first_entry(&mdsc->caps_list,
131                                        struct ceph_cap, caps_item);
132                 list_del(&cap->caps_item);
133                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
134         }
135         mdsc->caps_total_count = 0;
136         mdsc->caps_avail_count = 0;
137         mdsc->caps_use_count = 0;
138         mdsc->caps_reserve_count = 0;
139         mdsc->caps_min_count = 0;
140         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
141 }
142
143 void ceph_adjust_min_caps(struct ceph_mds_client *mdsc, int delta)
144 {
145         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
146         mdsc->caps_min_count += delta;
147         BUG_ON(mdsc->caps_min_count < 0);
148         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
149 }
150
151 void ceph_reserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
152                       struct ceph_cap_reservation *ctx, int need)
153 {
154         int i;
155         struct ceph_cap *cap;
156         int have;
157         int alloc = 0;
158         LIST_HEAD(newcaps);
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                         break;
179                 list_add(&cap->caps_item, &newcaps);
180                 alloc++;
181         }
182         /* we didn't manage to reserve as much as we needed */
183         if (have + alloc != need)
184                 pr_warn("reserve caps ctx=%p ENOMEM need=%d got=%d\n",
185                         ctx, need, have + alloc);
186
187         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
188         mdsc->caps_total_count += alloc;
189         mdsc->caps_reserve_count += alloc;
190         list_splice(&newcaps, &mdsc->caps_list);
191
192         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
193                                          mdsc->caps_reserve_count +
194                                          mdsc->caps_avail_count);
195         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
196
197         ctx->count = need;
198         dout("reserve caps ctx=%p %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
199              ctx, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
200              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
201 }
202
203 int ceph_unreserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
204                         struct ceph_cap_reservation *ctx)
205 {
206         dout("unreserve caps ctx=%p count=%d\n", ctx, ctx->count);
207         if (ctx->count) {
208                 spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
209                 BUG_ON(mdsc->caps_reserve_count < ctx->count);
210                 mdsc->caps_reserve_count -= ctx->count;
211                 mdsc->caps_avail_count += ctx->count;
212                 ctx->count = 0;
213                 dout("unreserve caps %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
214                      mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
215                      mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
216                 BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
217                                                  mdsc->caps_reserve_count +
218                                                  mdsc->caps_avail_count);
219                 spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
220         }
221         return 0;
222 }
223
224 static struct ceph_cap *get_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
225                                 struct ceph_cap_reservation *ctx)
226 {
227         struct ceph_cap *cap = NULL;
228
229         /* temporary, until we do something about cap import/export */
230         if (!ctx) {
231                 cap = kmem_cache_alloc(ceph_cap_cachep, GFP_NOFS);
232                 if (cap) {
233                         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
234                         mdsc->caps_use_count++;
235                         mdsc->caps_total_count++;
236                         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
237                 }
238                 return cap;
239         }
240
241         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
242         dout("get_cap ctx=%p (%d) %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
243              ctx, ctx->count, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
244              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
245         BUG_ON(!ctx->count);
246         BUG_ON(ctx->count > mdsc->caps_reserve_count);
247         BUG_ON(list_empty(&mdsc->caps_list));
248
249         ctx->count--;
250         mdsc->caps_reserve_count--;
251         mdsc->caps_use_count++;
252
253         cap = list_first_entry(&mdsc->caps_list, struct ceph_cap, caps_item);
254         list_del(&cap->caps_item);
255
256         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
257                mdsc->caps_reserve_count + mdsc->caps_avail_count);
258         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
259         return cap;
260 }
261
262 void ceph_put_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap)
263 {
264         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
265         dout("put_cap %p %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
266              cap, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
267              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
268         mdsc->caps_use_count--;
269         /*
270          * Keep some preallocated caps around (ceph_min_count), to
271          * avoid lots of free/alloc churn.
272          */
273         if (mdsc->caps_avail_count >= mdsc->caps_reserve_count +
274                                       mdsc->caps_min_count) {
275                 mdsc->caps_total_count--;
276                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
277         } else {
278                 mdsc->caps_avail_count++;
279                 list_add(&cap->caps_item, &mdsc->caps_list);
280         }
281
282         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
283                mdsc->caps_reserve_count + mdsc->caps_avail_count);
284         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
285 }
286
287 void ceph_reservation_status(struct ceph_fs_client *fsc,
288                              int *total, int *avail, int *used, int *reserved,
289                              int *min)
290 {
291         struct ceph_mds_client *mdsc = fsc->mdsc;
292
293         if (total)
294                 *total = mdsc->caps_total_count;
295         if (avail)
296                 *avail = mdsc->caps_avail_count;
297         if (used)
298                 *used = mdsc->caps_use_count;
299         if (reserved)
300                 *reserved = mdsc->caps_reserve_count;
301         if (min)
302                 *min = mdsc->caps_min_count;
303 }
304
305 /*
306  * Find ceph_cap for given mds, if any.
307  *
308  * Called with i_ceph_lock held.
309  */
310 static struct ceph_cap *__get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci, int mds)
311 {
312         struct ceph_cap *cap;
313         struct rb_node *n = ci->i_caps.rb_node;
314
315         while (n) {
316                 cap = rb_entry(n, struct ceph_cap, ci_node);
317                 if (mds < cap->mds)
318                         n = n->rb_left;
319                 else if (mds > cap->mds)
320                         n = n->rb_right;
321                 else
322                         return cap;
323         }
324         return NULL;
325 }
326
327 struct ceph_cap *ceph_get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci, int mds)
328 {
329         struct ceph_cap *cap;
330
331         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
332         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
333         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
334         return cap;
335 }
336
337 /*
338  * Return id of any MDS with a cap, preferably FILE_WR|BUFFER|EXCL, else -1.
339  */
340 static int __ceph_get_cap_mds(struct ceph_inode_info *ci)
341 {
342         struct ceph_cap *cap;
343         int mds = -1;
344         struct rb_node *p;
345
346         /* prefer mds with WR|BUFFER|EXCL caps */
347         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
348                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
349                 mds = cap->mds;
350                 if (cap->issued & (CEPH_CAP_FILE_WR |
351                                    CEPH_CAP_FILE_BUFFER |
352                                    CEPH_CAP_FILE_EXCL))
353                         break;
354         }
355         return mds;
356 }
357
358 int ceph_get_cap_mds(struct inode *inode)
359 {
360         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
361         int mds;
362         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
363         mds = __ceph_get_cap_mds(ceph_inode(inode));
364         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
365         return mds;
366 }
367
368 /*
369  * Called under i_ceph_lock.
370  */
371 static void __insert_cap_node(struct ceph_inode_info *ci,
372                               struct ceph_cap *new)
373 {
374         struct rb_node **p = &ci->i_caps.rb_node;
375         struct rb_node *parent = NULL;
376         struct ceph_cap *cap = NULL;
377
378         while (*p) {
379                 parent = *p;
380                 cap = rb_entry(parent, struct ceph_cap, ci_node);
381                 if (new->mds < cap->mds)
382                         p = &(*p)->rb_left;
383                 else if (new->mds > cap->mds)
384                         p = &(*p)->rb_right;
385                 else
386                         BUG();
387         }
388
389         rb_link_node(&new->ci_node, parent, p);
390         rb_insert_color(&new->ci_node, &ci->i_caps);
391 }
392
393 /*
394  * (re)set cap hold timeouts, which control the delayed release
395  * of unused caps back to the MDS.  Should be called on cap use.
396  */
397 static void __cap_set_timeouts(struct ceph_mds_client *mdsc,
398                                struct ceph_inode_info *ci)
399 {
400         struct ceph_mount_options *ma = mdsc->fsc->mount_options;
401
402         ci->i_hold_caps_min = round_jiffies(jiffies +
403                                             ma->caps_wanted_delay_min * HZ);
404         ci->i_hold_caps_max = round_jiffies(jiffies +
405                                             ma->caps_wanted_delay_max * HZ);
406         dout("__cap_set_timeouts %p min %lu max %lu\n", &ci->vfs_inode,
407              ci->i_hold_caps_min - jiffies, ci->i_hold_caps_max - jiffies);
408 }
409
410 /*
411  * (Re)queue cap at the end of the delayed cap release list.
412  *
413  * If I_FLUSH is set, leave the inode at the front of the list.
414  *
415  * Caller holds i_ceph_lock
416  *    -> we take mdsc->cap_delay_lock
417  */
418 static void __cap_delay_requeue(struct ceph_mds_client *mdsc,
419                                 struct ceph_inode_info *ci)
420 {
421         __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
422         dout("__cap_delay_requeue %p flags %d at %lu\n", &ci->vfs_inode,
423              ci->i_ceph_flags, ci->i_hold_caps_max);
424         if (!mdsc->stopping) {
425                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
426                 if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list)) {
427                         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
428                                 goto no_change;
429                         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
430                 }
431                 list_add_tail(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
432 no_change:
433                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
434         }
435 }
436
437 /*
438  * Queue an inode for immediate writeback.  Mark inode with I_FLUSH,
439  * indicating we should send a cap message to flush dirty metadata
440  * asap, and move to the front of the delayed cap list.
441  */
442 static void __cap_delay_requeue_front(struct ceph_mds_client *mdsc,
443                                       struct ceph_inode_info *ci)
444 {
445         dout("__cap_delay_requeue_front %p\n", &ci->vfs_inode);
446         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
447         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_FLUSH;
448         if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
449                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
450         list_add(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
451         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
452 }
453
454 /*
455  * Cancel delayed work on cap.
456  *
457  * Caller must hold i_ceph_lock.
458  */
459 static void __cap_delay_cancel(struct ceph_mds_client *mdsc,
460                                struct ceph_inode_info *ci)
461 {
462         dout("__cap_delay_cancel %p\n", &ci->vfs_inode);
463         if (list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
464                 return;
465         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
466         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
467         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
468 }
469
470 /*
471  * Common issue checks for add_cap, handle_cap_grant.
472  */
473 static void __check_cap_issue(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *cap,
474                               unsigned issued)
475 {
476         unsigned had = __ceph_caps_issued(ci, NULL);
477
478         /*
479          * Each time we receive FILE_CACHE anew, we increment
480          * i_rdcache_gen.
481          */
482         if ((issued & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) &&
483             (had & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) == 0) {
484                 ci->i_rdcache_gen++;
485         }
486
487         /*
488          * if we are newly issued FILE_SHARED, mark dir not complete; we
489          * don't know what happened to this directory while we didn't
490          * have the cap.
491          */
492         if ((issued & CEPH_CAP_FILE_SHARED) &&
493             (had & CEPH_CAP_FILE_SHARED) == 0) {
494                 ci->i_shared_gen++;
495                 if (S_ISDIR(ci->vfs_inode.i_mode)) {
496                         dout(" marking %p NOT complete\n", &ci->vfs_inode);
497                         __ceph_dir_clear_complete(ci);
498                 }
499         }
500 }
501
502 /*
503  * Add a capability under the given MDS session.
504  *
505  * Caller should hold session snap_rwsem (read) and s_mutex.
506  *
507  * @fmode is the open file mode, if we are opening a file, otherwise
508  * it is < 0.  (This is so we can atomically add the cap and add an
509  * open file reference to it.)
510  */
511 int ceph_add_cap(struct inode *inode,
512                  struct ceph_mds_session *session, u64 cap_id,
513                  int fmode, unsigned issued, unsigned wanted,
514                  unsigned seq, unsigned mseq, u64 realmino, int flags,
515                  struct ceph_cap_reservation *caps_reservation)
516 {
517         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
518         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
519         struct ceph_cap *new_cap = NULL;
520         struct ceph_cap *cap;
521         int mds = session->s_mds;
522         int actual_wanted;
523
524         dout("add_cap %p mds%d cap %llx %s seq %d\n", inode,
525              session->s_mds, cap_id, ceph_cap_string(issued), seq);
526
527         /*
528          * If we are opening the file, include file mode wanted bits
529          * in wanted.
530          */
531         if (fmode >= 0)
532                 wanted |= ceph_caps_for_mode(fmode);
533
534 retry:
535         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
536         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
537         if (!cap) {
538                 if (new_cap) {
539                         cap = new_cap;
540                         new_cap = NULL;
541                 } else {
542                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
543                         new_cap = get_cap(mdsc, caps_reservation);
544                         if (new_cap == NULL)
545                                 return -ENOMEM;
546                         goto retry;
547                 }
548
549                 cap->issued = 0;
550                 cap->implemented = 0;
551                 cap->mds = mds;
552                 cap->mds_wanted = 0;
553                 cap->mseq = 0;
554
555                 cap->ci = ci;
556                 __insert_cap_node(ci, cap);
557
558                 /* add to session cap list */
559                 cap->session = session;
560                 spin_lock(&session->s_cap_lock);
561                 list_add_tail(&cap->session_caps, &session->s_caps);
562                 session->s_nr_caps++;
563                 spin_unlock(&session->s_cap_lock);
564         } else {
565                 if (new_cap)
566                         ceph_put_cap(mdsc, new_cap);
567
568                 /*
569                  * auth mds of the inode changed. we received the cap export
570                  * message, but still haven't received the cap import message.
571                  * handle_cap_export() updated the new auth MDS' cap.
572                  *
573                  * "ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0" means we are processing
574                  * a message that was send before the cap import message. So
575                  * don't remove caps.
576                  */
577                 if (ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0) {
578                         WARN_ON(cap != ci->i_auth_cap);
579                         WARN_ON(cap->cap_id != cap_id);
580                         seq = cap->seq;
581                         mseq = cap->mseq;
582                         issued |= cap->issued;
583                         flags |= CEPH_CAP_FLAG_AUTH;
584                 }
585         }
586
587         if (!ci->i_snap_realm) {
588                 /*
589                  * add this inode to the appropriate snap realm
590                  */
591                 struct ceph_snap_realm *realm = ceph_lookup_snap_realm(mdsc,
592                                                                realmino);
593                 if (realm) {
594                         ceph_get_snap_realm(mdsc, realm);
595                         spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
596                         ci->i_snap_realm = realm;
597                         list_add(&ci->i_snap_realm_item,
598                                  &realm->inodes_with_caps);
599                         spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
600                 } else {
601                         pr_err("ceph_add_cap: couldn't find snap realm %llx\n",
602                                realmino);
603                         WARN_ON(!realm);
604                 }
605         }
606
607         __check_cap_issue(ci, cap, issued);
608
609         /*
610          * If we are issued caps we don't want, or the mds' wanted
611          * value appears to be off, queue a check so we'll release
612          * later and/or update the mds wanted value.
613          */
614         actual_wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
615         if ((wanted & ~actual_wanted) ||
616             (issued & ~actual_wanted & CEPH_CAP_ANY_WR)) {
617                 dout(" issued %s, mds wanted %s, actual %s, queueing\n",
618                      ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(wanted),
619                      ceph_cap_string(actual_wanted));
620                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
621         }
622
623         if (flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH) {
624                 if (ci->i_auth_cap == NULL ||
625                     ceph_seq_cmp(ci->i_auth_cap->mseq, mseq) < 0)
626                         ci->i_auth_cap = cap;
627                 ci->i_cap_exporting_issued = 0;
628         } else {
629                 WARN_ON(ci->i_auth_cap == cap);
630         }
631
632         dout("add_cap inode %p (%llx.%llx) cap %p %s now %s seq %d mds%d\n",
633              inode, ceph_vinop(inode), cap, ceph_cap_string(issued),
634              ceph_cap_string(issued|cap->issued), seq, mds);
635         cap->cap_id = cap_id;
636         cap->issued = issued;
637         cap->implemented |= issued;
638         if (ceph_seq_cmp(mseq, cap->mseq) > 0)
639                 cap->mds_wanted = wanted;
640         else
641                 cap->mds_wanted |= wanted;
642         cap->seq = seq;
643         cap->issue_seq = seq;
644         cap->mseq = mseq;
645         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
646
647         if (fmode >= 0)
648                 __ceph_get_fmode(ci, fmode);
649         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
650         wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
651         return 0;
652 }
653
654 /*
655  * Return true if cap has not timed out and belongs to the current
656  * generation of the MDS session (i.e. has not gone 'stale' due to
657  * us losing touch with the mds).
658  */
659 static int __cap_is_valid(struct ceph_cap *cap)
660 {
661         unsigned long ttl;
662         u32 gen;
663
664         spin_lock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
665         gen = cap->session->s_cap_gen;
666         ttl = cap->session->s_cap_ttl;
667         spin_unlock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
668
669         if (cap->cap_gen < gen || time_after_eq(jiffies, ttl)) {
670                 dout("__cap_is_valid %p cap %p issued %s "
671                      "but STALE (gen %u vs %u)\n", &cap->ci->vfs_inode,
672                      cap, ceph_cap_string(cap->issued), cap->cap_gen, gen);
673                 return 0;
674         }
675
676         return 1;
677 }
678
679 /*
680  * Return set of valid cap bits issued to us.  Note that caps time
681  * out, and may be invalidated in bulk if the client session times out
682  * and session->s_cap_gen is bumped.
683  */
684 int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented)
685 {
686         int have = ci->i_snap_caps | ci->i_cap_exporting_issued;
687         struct ceph_cap *cap;
688         struct rb_node *p;
689
690         if (implemented)
691                 *implemented = 0;
692         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
693                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
694                 if (!__cap_is_valid(cap))
695                         continue;
696                 dout("__ceph_caps_issued %p cap %p issued %s\n",
697                      &ci->vfs_inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
698                 have |= cap->issued;
699                 if (implemented)
700                         *implemented |= cap->implemented;
701         }
702         /*
703          * exclude caps issued by non-auth MDS, but are been revoking
704          * by the auth MDS. The non-auth MDS should be revoking/exporting
705          * these caps, but the message is delayed.
706          */
707         if (ci->i_auth_cap) {
708                 cap = ci->i_auth_cap;
709                 have &= ~cap->implemented | cap->issued;
710         }
711         return have;
712 }
713
714 /*
715  * Get cap bits issued by caps other than @ocap
716  */
717 int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *ocap)
718 {
719         int have = ci->i_snap_caps;
720         struct ceph_cap *cap;
721         struct rb_node *p;
722
723         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
724                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
725                 if (cap == ocap)
726                         continue;
727                 if (!__cap_is_valid(cap))
728                         continue;
729                 have |= cap->issued;
730         }
731         return have;
732 }
733
734 /*
735  * Move a cap to the end of the LRU (oldest caps at list head, newest
736  * at list tail).
737  */
738 static void __touch_cap(struct ceph_cap *cap)
739 {
740         struct ceph_mds_session *s = cap->session;
741
742         spin_lock(&s->s_cap_lock);
743         if (s->s_cap_iterator == NULL) {
744                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d\n", &cap->ci->vfs_inode, cap,
745                      s->s_mds);
746                 list_move_tail(&cap->session_caps, &s->s_caps);
747         } else {
748                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d NOP, iterating over caps\n",
749                      &cap->ci->vfs_inode, cap, s->s_mds);
750         }
751         spin_unlock(&s->s_cap_lock);
752 }
753
754 /*
755  * Check if we hold the given mask.  If so, move the cap(s) to the
756  * front of their respective LRUs.  (This is the preferred way for
757  * callers to check for caps they want.)
758  */
759 int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int touch)
760 {
761         struct ceph_cap *cap;
762         struct rb_node *p;
763         int have = ci->i_snap_caps;
764
765         if ((have & mask) == mask) {
766                 dout("__ceph_caps_issued_mask %p snap issued %s"
767                      " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
768                      ceph_cap_string(have),
769                      ceph_cap_string(mask));
770                 return 1;
771         }
772
773         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
774                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
775                 if (!__cap_is_valid(cap))
776                         continue;
777                 if ((cap->issued & mask) == mask) {
778                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p cap %p issued %s"
779                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode, cap,
780                              ceph_cap_string(cap->issued),
781                              ceph_cap_string(mask));
782                         if (touch)
783                                 __touch_cap(cap);
784                         return 1;
785                 }
786
787                 /* does a combination of caps satisfy mask? */
788                 have |= cap->issued;
789                 if ((have & mask) == mask) {
790                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p combo issued %s"
791                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
792                              ceph_cap_string(cap->issued),
793                              ceph_cap_string(mask));
794                         if (touch) {
795                                 struct rb_node *q;
796
797                                 /* touch this + preceding caps */
798                                 __touch_cap(cap);
799                                 for (q = rb_first(&ci->i_caps); q != p;
800                                      q = rb_next(q)) {
801                                         cap = rb_entry(q, struct ceph_cap,
802                                                        ci_node);
803                                         if (!__cap_is_valid(cap))
804                                                 continue;
805                                         __touch_cap(cap);
806                                 }
807                         }
808                         return 1;
809                 }
810         }
811
812         return 0;
813 }
814
815 /*
816  * Return true if mask caps are currently being revoked by an MDS.
817  */
818 int __ceph_caps_revoking_other(struct ceph_inode_info *ci,
819                                struct ceph_cap *ocap, int mask)
820 {
821         struct ceph_cap *cap;
822         struct rb_node *p;
823
824         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
825                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
826                 if (cap != ocap &&
827                     (cap->implemented & ~cap->issued & mask))
828                         return 1;
829         }
830         return 0;
831 }
832
833 int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
834 {
835         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
836         int ret;
837
838         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
839         ret = __ceph_caps_revoking_other(ci, NULL, mask);
840         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
841         dout("ceph_caps_revoking %p %s = %d\n", inode,
842              ceph_cap_string(mask), ret);
843         return ret;
844 }
845
846 int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci)
847 {
848         int used = 0;
849         if (ci->i_pin_ref)
850                 used |= CEPH_CAP_PIN;
851         if (ci->i_rd_ref)
852                 used |= CEPH_CAP_FILE_RD;
853         if (ci->i_rdcache_ref || ci->vfs_inode.i_data.nrpages)
854                 used |= CEPH_CAP_FILE_CACHE;
855         if (ci->i_wr_ref)
856                 used |= CEPH_CAP_FILE_WR;
857         if (ci->i_wb_ref || ci->i_wrbuffer_ref)
858                 used |= CEPH_CAP_FILE_BUFFER;
859         return used;
860 }
861
862 /*
863  * wanted, by virtue of open file modes
864  */
865 int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
866 {
867         int want = 0;
868         int mode;
869         for (mode = 0; mode < CEPH_FILE_MODE_NUM; mode++)
870                 if (ci->i_nr_by_mode[mode])
871                         want |= ceph_caps_for_mode(mode);
872         return want;
873 }
874
875 /*
876  * Return caps we have registered with the MDS(s) as 'wanted'.
877  */
878 int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
879 {
880         struct ceph_cap *cap;
881         struct rb_node *p;
882         int mds_wanted = 0;
883
884         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
885                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
886                 if (!__cap_is_valid(cap))
887                         continue;
888                 if (cap == ci->i_auth_cap)
889                         mds_wanted |= cap->mds_wanted;
890                 else
891                         mds_wanted |= (cap->mds_wanted & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR);
892         }
893         return mds_wanted;
894 }
895
896 /*
897  * called under i_ceph_lock
898  */
899 static int __ceph_is_any_caps(struct ceph_inode_info *ci)
900 {
901         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps) || ci->i_cap_exporting_issued;
902 }
903
904 int ceph_is_any_caps(struct inode *inode)
905 {
906         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
907         int ret;
908
909         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
910         ret = __ceph_is_any_caps(ci);
911         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
912
913         return ret;
914 }
915
916 /*
917  * Remove a cap.  Take steps to deal with a racing iterate_session_caps.
918  *
919  * caller should hold i_ceph_lock.
920  * caller will not hold session s_mutex if called from destroy_inode.
921  */
922 void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap, bool queue_release)
923 {
924         struct ceph_mds_session *session = cap->session;
925         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
926         struct ceph_mds_client *mdsc =
927                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
928         int removed = 0;
929
930         dout("__ceph_remove_cap %p from %p\n", cap, &ci->vfs_inode);
931
932         /* remove from session list */
933         spin_lock(&session->s_cap_lock);
934         /*
935          * s_cap_reconnect is protected by s_cap_lock. no one changes
936          * s_cap_gen while session is in the reconnect state.
937          */
938         if (queue_release &&
939             (!session->s_cap_reconnect ||
940              cap->cap_gen == session->s_cap_gen))
941                 __queue_cap_release(session, ci->i_vino.ino, cap->cap_id,
942                                     cap->mseq, cap->issue_seq);
943
944         if (session->s_cap_iterator == cap) {
945                 /* not yet, we are iterating over this very cap */
946                 dout("__ceph_remove_cap  delaying %p removal from session %p\n",
947                      cap, cap->session);
948         } else {
949                 list_del_init(&cap->session_caps);
950                 session->s_nr_caps--;
951                 cap->session = NULL;
952                 removed = 1;
953         }
954         /* protect backpointer with s_cap_lock: see iterate_session_caps */
955         cap->ci = NULL;
956         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
957
958         /* remove from inode list */
959         rb_erase(&cap->ci_node, &ci->i_caps);
960         if (ci->i_auth_cap == cap)
961                 ci->i_auth_cap = NULL;
962
963         if (removed)
964                 ceph_put_cap(mdsc, cap);
965
966         if (!__ceph_is_any_caps(ci) && ci->i_snap_realm) {
967                 struct ceph_snap_realm *realm = ci->i_snap_realm;
968                 spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
969                 list_del_init(&ci->i_snap_realm_item);
970                 ci->i_snap_realm_counter++;
971                 ci->i_snap_realm = NULL;
972                 spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
973                 ceph_put_snap_realm(mdsc, realm);
974         }
975         if (!__ceph_is_any_real_caps(ci))
976                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
977 }
978
979 /*
980  * Build and send a cap message to the given MDS.
981  *
982  * Caller should be holding s_mutex.
983  */
984 static int send_cap_msg(struct ceph_mds_session *session,
985                         u64 ino, u64 cid, int op,
986                         int caps, int wanted, int dirty,
987                         u32 seq, u64 flush_tid, u32 issue_seq, u32 mseq,
988                         u64 size, u64 max_size,
989                         struct timespec *mtime, struct timespec *atime,
990                         u64 time_warp_seq,
991                         kuid_t uid, kgid_t gid, umode_t mode,
992                         u64 xattr_version,
993                         struct ceph_buffer *xattrs_buf,
994                         u64 follows)
995 {
996         struct ceph_mds_caps *fc;
997         struct ceph_msg *msg;
998
999         dout("send_cap_msg %s %llx %llx caps %s wanted %s dirty %s"
1000              " seq %u/%u mseq %u follows %lld size %llu/%llu"
1001              " xattr_ver %llu xattr_len %d\n", ceph_cap_op_name(op),
1002              cid, ino, ceph_cap_string(caps), ceph_cap_string(wanted),
1003              ceph_cap_string(dirty),
1004              seq, issue_seq, mseq, follows, size, max_size,
1005              xattr_version, xattrs_buf ? (int)xattrs_buf->vec.iov_len : 0);
1006
1007         msg = ceph_msg_new(CEPH_MSG_CLIENT_CAPS, sizeof(*fc), GFP_NOFS, false);
1008         if (!msg)
1009                 return -ENOMEM;
1010
1011         msg->hdr.tid = cpu_to_le64(flush_tid);
1012
1013         fc = msg->front.iov_base;
1014         memset(fc, 0, sizeof(*fc));
1015
1016         fc->cap_id = cpu_to_le64(cid);
1017         fc->op = cpu_to_le32(op);
1018         fc->seq = cpu_to_le32(seq);
1019         fc->issue_seq = cpu_to_le32(issue_seq);
1020         fc->migrate_seq = cpu_to_le32(mseq);
1021         fc->caps = cpu_to_le32(caps);
1022         fc->wanted = cpu_to_le32(wanted);
1023         fc->dirty = cpu_to_le32(dirty);
1024         fc->ino = cpu_to_le64(ino);
1025         fc->snap_follows = cpu_to_le64(follows);
1026
1027         fc->size = cpu_to_le64(size);
1028         fc->max_size = cpu_to_le64(max_size);
1029         if (mtime)
1030                 ceph_encode_timespec(&fc->mtime, mtime);
1031         if (atime)
1032                 ceph_encode_timespec(&fc->atime, atime);
1033         fc->time_warp_seq = cpu_to_le32(time_warp_seq);
1034
1035         fc->uid = cpu_to_le32(from_kuid(&init_user_ns, uid));
1036         fc->gid = cpu_to_le32(from_kgid(&init_user_ns, gid));
1037         fc->mode = cpu_to_le32(mode);
1038
1039         fc->xattr_version = cpu_to_le64(xattr_version);
1040         if (xattrs_buf) {
1041                 msg->middle = ceph_buffer_get(xattrs_buf);
1042                 fc->xattr_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
1043                 msg->hdr.middle_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
1044         }
1045
1046         ceph_con_send(&session->s_con, msg);
1047         return 0;
1048 }
1049
1050 void __queue_cap_release(struct ceph_mds_session *session,
1051                          u64 ino, u64 cap_id, u32 migrate_seq,
1052                          u32 issue_seq)
1053 {
1054         struct ceph_msg *msg;
1055         struct ceph_mds_cap_release *head;
1056         struct ceph_mds_cap_item *item;
1057
1058         BUG_ON(!session->s_num_cap_releases);
1059         msg = list_first_entry(&session->s_cap_releases,
1060                                struct ceph_msg, list_head);
1061
1062         dout(" adding %llx release to mds%d msg %p (%d left)\n",
1063              ino, session->s_mds, msg, session->s_num_cap_releases);
1064
1065         BUG_ON(msg->front.iov_len + sizeof(*item) > PAGE_CACHE_SIZE);
1066         head = msg->front.iov_base;
1067         le32_add_cpu(&head->num, 1);
1068         item = msg->front.iov_base + msg->front.iov_len;
1069         item->ino = cpu_to_le64(ino);
1070         item->cap_id = cpu_to_le64(cap_id);
1071         item->migrate_seq = cpu_to_le32(migrate_seq);
1072         item->seq = cpu_to_le32(issue_seq);
1073
1074         session->s_num_cap_releases--;
1075
1076         msg->front.iov_len += sizeof(*item);
1077         if (le32_to_cpu(head->num) == CEPH_CAPS_PER_RELEASE) {
1078                 dout(" release msg %p full\n", msg);
1079                 list_move_tail(&msg->list_head, &session->s_cap_releases_done);
1080         } else {
1081                 dout(" release msg %p at %d/%d (%d)\n", msg,
1082                      (int)le32_to_cpu(head->num),
1083                      (int)CEPH_CAPS_PER_RELEASE,
1084                      (int)msg->front.iov_len);
1085         }
1086 }
1087
1088 /*
1089  * Queue cap releases when an inode is dropped from our cache.  Since
1090  * inode is about to be destroyed, there is no need for i_ceph_lock.
1091  */
1092 void ceph_queue_caps_release(struct inode *inode)
1093 {
1094         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1095         struct rb_node *p;
1096
1097         p = rb_first(&ci->i_caps);
1098         while (p) {
1099                 struct ceph_cap *cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1100                 p = rb_next(p);
1101                 __ceph_remove_cap(cap, true);
1102         }
1103 }
1104
1105 /*
1106  * Send a cap msg on the given inode.  Update our caps state, then
1107  * drop i_ceph_lock and send the message.
1108  *
1109  * Make note of max_size reported/requested from mds, revoked caps
1110  * that have now been implemented.
1111  *
1112  * Make half-hearted attempt ot to invalidate page cache if we are
1113  * dropping RDCACHE.  Note that this will leave behind locked pages
1114  * that we'll then need to deal with elsewhere.
1115  *
1116  * Return non-zero if delayed release, or we experienced an error
1117  * such that the caller should requeue + retry later.
1118  *
1119  * called with i_ceph_lock, then drops it.
1120  * caller should hold snap_rwsem (read), s_mutex.
1121  */
1122 static int __send_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap,
1123                       int op, int used, int want, int retain, int flushing,
1124                       unsigned *pflush_tid)
1125         __releases(cap->ci->i_ceph_lock)
1126 {
1127         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
1128         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1129         u64 cap_id = cap->cap_id;
1130         int held, revoking, dropping, keep;
1131         u64 seq, issue_seq, mseq, time_warp_seq, follows;
1132         u64 size, max_size;
1133         struct timespec mtime, atime;
1134         int wake = 0;
1135         umode_t mode;
1136         kuid_t uid;
1137         kgid_t gid;
1138         struct ceph_mds_session *session;
1139         u64 xattr_version = 0;
1140         struct ceph_buffer *xattr_blob = NULL;
1141         int delayed = 0;
1142         u64 flush_tid = 0;
1143         int i;
1144         int ret;
1145
1146         held = cap->issued | cap->implemented;
1147         revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1148         retain &= ~revoking;
1149         dropping = cap->issued & ~retain;
1150
1151         dout("__send_cap %p cap %p session %p %s -> %s (revoking %s)\n",
1152              inode, cap, cap->session,
1153              ceph_cap_string(held), ceph_cap_string(held & retain),
1154              ceph_cap_string(revoking));
1155         BUG_ON((retain & CEPH_CAP_PIN) == 0);
1156
1157         session = cap->session;
1158
1159         /* don't release wanted unless we've waited a bit. */
1160         if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1161             time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_min)) {
1162                 dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s on send\n",
1163                      ceph_cap_string(cap->issued),
1164                      ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1165                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1166                      ceph_cap_string(want));
1167                 want |= cap->mds_wanted;
1168                 retain |= cap->issued;
1169                 delayed = 1;
1170         }
1171         ci->i_ceph_flags &= ~(CEPH_I_NODELAY | CEPH_I_FLUSH);
1172
1173         cap->issued &= retain;  /* drop bits we don't want */
1174         if (cap->implemented & ~cap->issued) {
1175                 /*
1176                  * Wake up any waiters on wanted -> needed transition.
1177                  * This is due to the weird transition from buffered
1178                  * to sync IO... we need to flush dirty pages _before_
1179                  * allowing sync writes to avoid reordering.
1180                  */
1181                 wake = 1;
1182         }
1183         cap->implemented &= cap->issued | used;
1184         cap->mds_wanted = want;
1185
1186         if (flushing) {
1187                 /*
1188                  * assign a tid for flush operations so we can avoid
1189                  * flush1 -> dirty1 -> flush2 -> flushack1 -> mark
1190                  * clean type races.  track latest tid for every bit
1191                  * so we can handle flush AxFw, flush Fw, and have the
1192                  * first ack clean Ax.
1193                  */
1194                 flush_tid = ++ci->i_cap_flush_last_tid;
1195                 if (pflush_tid)
1196                         *pflush_tid = flush_tid;
1197                 dout(" cap_flush_tid %d\n", (int)flush_tid);
1198                 for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
1199                         if (flushing & (1 << i))
1200                                 ci->i_cap_flush_tid[i] = flush_tid;
1201
1202                 follows = ci->i_head_snapc->seq;
1203         } else {
1204                 follows = 0;
1205         }
1206
1207         keep = cap->implemented;
1208         seq = cap->seq;
1209         issue_seq = cap->issue_seq;
1210         mseq = cap->mseq;
1211         size = inode->i_size;
1212         ci->i_reported_size = size;
1213         max_size = ci->i_wanted_max_size;
1214         ci->i_requested_max_size = max_size;
1215         mtime = inode->i_mtime;
1216         atime = inode->i_atime;
1217         time_warp_seq = ci->i_time_warp_seq;
1218         uid = inode->i_uid;
1219         gid = inode->i_gid;
1220         mode = inode->i_mode;
1221
1222         if (flushing & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) {
1223                 __ceph_build_xattrs_blob(ci);
1224                 xattr_blob = ci->i_xattrs.blob;
1225                 xattr_version = ci->i_xattrs.version;
1226         }
1227
1228         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1229
1230         ret = send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, cap_id,
1231                 op, keep, want, flushing, seq, flush_tid, issue_seq, mseq,
1232                 size, max_size, &mtime, &atime, time_warp_seq,
1233                 uid, gid, mode, xattr_version, xattr_blob,
1234                 follows);
1235         if (ret < 0) {
1236                 dout("error sending cap msg, must requeue %p\n", inode);
1237                 delayed = 1;
1238         }
1239
1240         if (wake)
1241                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
1242
1243         return delayed;
1244 }
1245
1246 /*
1247  * When a snapshot is taken, clients accumulate dirty metadata on
1248  * inodes with capabilities in ceph_cap_snaps to describe the file
1249  * state at the time the snapshot was taken.  This must be flushed
1250  * asynchronously back to the MDS once sync writes complete and dirty
1251  * data is written out.
1252  *
1253  * Unless @again is true, skip cap_snaps that were already sent to
1254  * the MDS (i.e., during this session).
1255  *
1256  * Called under i_ceph_lock.  Takes s_mutex as needed.
1257  */
1258 void __ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
1259                         struct ceph_mds_session **psession,
1260                         int again)
1261                 __releases(ci->i_ceph_lock)
1262                 __acquires(ci->i_ceph_lock)
1263 {
1264         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1265         int mds;
1266         struct ceph_cap_snap *capsnap;
1267         u32 mseq;
1268         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
1269         struct ceph_mds_session *session = NULL; /* if session != NULL, we hold
1270                                                     session->s_mutex */
1271         u64 next_follows = 0;  /* keep track of how far we've gotten through the
1272                              i_cap_snaps list, and skip these entries next time
1273                              around to avoid an infinite loop */
1274
1275         if (psession)
1276                 session = *psession;
1277
1278         dout("__flush_snaps %p\n", inode);
1279 retry:
1280         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
1281                 /* avoid an infiniute loop after retry */
1282                 if (capsnap->follows < next_follows)
1283                         continue;
1284                 /*
1285                  * we need to wait for sync writes to complete and for dirty
1286                  * pages to be written out.
1287                  */
1288                 if (capsnap->dirty_pages || capsnap->writing)
1289                         break;
1290
1291                 /*
1292                  * if cap writeback already occurred, we should have dropped
1293                  * the capsnap in ceph_put_wrbuffer_cap_refs.
1294                  */
1295                 BUG_ON(capsnap->dirty == 0);
1296
1297                 /* pick mds, take s_mutex */
1298                 if (ci->i_auth_cap == NULL) {
1299                         dout("no auth cap (migrating?), doing nothing\n");
1300                         goto out;
1301                 }
1302
1303                 /* only flush each capsnap once */
1304                 if (!again && !list_empty(&capsnap->flushing_item)) {
1305                         dout("already flushed %p, skipping\n", capsnap);
1306                         continue;
1307                 }
1308
1309                 mds = ci->i_auth_cap->session->s_mds;
1310                 mseq = ci->i_auth_cap->mseq;
1311
1312                 if (session && session->s_mds != mds) {
1313                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1314                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1315                         ceph_put_mds_session(session);
1316                         session = NULL;
1317                 }
1318                 if (!session) {
1319                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1320                         mutex_lock(&mdsc->mutex);
1321                         session = __ceph_lookup_mds_session(mdsc, mds);
1322                         mutex_unlock(&mdsc->mutex);
1323                         if (session) {
1324                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1325                                      session);
1326                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1327                         }
1328                         /*
1329                          * if session == NULL, we raced against a cap
1330                          * deletion or migration.  retry, and we'll
1331                          * get a better @mds value next time.
1332                          */
1333                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1334                         goto retry;
1335                 }
1336
1337                 capsnap->flush_tid = ++ci->i_cap_flush_last_tid;
1338                 atomic_inc(&capsnap->nref);
1339                 if (!list_empty(&capsnap->flushing_item))
1340                         list_del_init(&capsnap->flushing_item);
1341                 list_add_tail(&capsnap->flushing_item,
1342                               &session->s_cap_snaps_flushing);
1343                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1344
1345                 dout("flush_snaps %p cap_snap %p follows %lld tid %llu\n",
1346                      inode, capsnap, capsnap->follows, capsnap->flush_tid);
1347                 send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, 0,
1348                              CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP, capsnap->issued, 0,
1349                              capsnap->dirty, 0, capsnap->flush_tid, 0, mseq,
1350                              capsnap->size, 0,
1351                              &capsnap->mtime, &capsnap->atime,
1352                              capsnap->time_warp_seq,
1353                              capsnap->uid, capsnap->gid, capsnap->mode,
1354                              capsnap->xattr_version, capsnap->xattr_blob,
1355                              capsnap->follows);
1356
1357                 next_follows = capsnap->follows + 1;
1358                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
1359
1360                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1361                 goto retry;
1362         }
1363
1364         /* we flushed them all; remove this inode from the queue */
1365         spin_lock(&mdsc->snap_flush_lock);
1366         list_del_init(&ci->i_snap_flush_item);
1367         spin_unlock(&mdsc->snap_flush_lock);
1368
1369 out:
1370         if (psession)
1371                 *psession = session;
1372         else if (session) {
1373                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1374                 ceph_put_mds_session(session);
1375         }
1376 }
1377
1378 static void ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci)
1379 {
1380         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1381         __ceph_flush_snaps(ci, NULL, 0);
1382         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1383 }
1384
1385 /*
1386  * Mark caps dirty.  If inode is newly dirty, return the dirty flags.
1387  * Caller is then responsible for calling __mark_inode_dirty with the
1388  * returned flags value.
1389  */
1390 int __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
1391 {
1392         struct ceph_mds_client *mdsc =
1393                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
1394         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1395         int was = ci->i_dirty_caps;
1396         int dirty = 0;
1397
1398         dout("__mark_dirty_caps %p %s dirty %s -> %s\n", &ci->vfs_inode,
1399              ceph_cap_string(mask), ceph_cap_string(was),
1400              ceph_cap_string(was | mask));
1401         ci->i_dirty_caps |= mask;
1402         if (was == 0) {
1403                 if (!ci->i_head_snapc)
1404                         ci->i_head_snapc = ceph_get_snap_context(
1405                                 ci->i_snap_realm->cached_context);
1406                 dout(" inode %p now dirty snapc %p auth cap %p\n",
1407                      &ci->vfs_inode, ci->i_head_snapc, ci->i_auth_cap);
1408                 WARN_ON(!ci->i_auth_cap);
1409                 BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
1410                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1411                 list_add(&ci->i_dirty_item, &mdsc->cap_dirty);
1412                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1413                 if (ci->i_flushing_caps == 0) {
1414                         ihold(inode);
1415                         dirty |= I_DIRTY_SYNC;
1416                 }
1417         }
1418         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1419         if (((was | ci->i_flushing_caps) & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) &&
1420             (mask & CEPH_CAP_FILE_BUFFER))
1421                 dirty |= I_DIRTY_DATASYNC;
1422         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1423         return dirty;
1424 }
1425
1426 /*
1427  * Add dirty inode to the flushing list.  Assigned a seq number so we
1428  * can wait for caps to flush without starving.
1429  *
1430  * Called under i_ceph_lock.
1431  */
1432 static int __mark_caps_flushing(struct inode *inode,
1433                                  struct ceph_mds_session *session)
1434 {
1435         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1436         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1437         int flushing;
1438
1439         BUG_ON(ci->i_dirty_caps == 0);
1440         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1441
1442         flushing = ci->i_dirty_caps;
1443         dout("__mark_caps_flushing flushing %s, flushing_caps %s -> %s\n",
1444              ceph_cap_string(flushing),
1445              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1446              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps | flushing));
1447         ci->i_flushing_caps |= flushing;
1448         ci->i_dirty_caps = 0;
1449         dout(" inode %p now !dirty\n", inode);
1450
1451         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1452         list_del_init(&ci->i_dirty_item);
1453
1454         ci->i_cap_flush_seq = ++mdsc->cap_flush_seq;
1455         if (list_empty(&ci->i_flushing_item)) {
1456                 list_add_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1457                 mdsc->num_cap_flushing++;
1458                 dout(" inode %p now flushing seq %lld\n", inode,
1459                      ci->i_cap_flush_seq);
1460         } else {
1461                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1462                 dout(" inode %p now flushing (more) seq %lld\n", inode,
1463                      ci->i_cap_flush_seq);
1464         }
1465         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1466
1467         return flushing;
1468 }
1469
1470 /*
1471  * try to invalidate mapping pages without blocking.
1472  */
1473 static int try_nonblocking_invalidate(struct inode *inode)
1474 {
1475         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1476         u32 invalidating_gen = ci->i_rdcache_gen;
1477
1478         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1479         invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
1480         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1481
1482         if (inode->i_data.nrpages == 0 &&
1483             invalidating_gen == ci->i_rdcache_gen) {
1484                 /* success. */
1485                 dout("try_nonblocking_invalidate %p success\n", inode);
1486                 /* save any racing async invalidate some trouble */
1487                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen - 1;
1488                 return 0;
1489         }
1490         dout("try_nonblocking_invalidate %p failed\n", inode);
1491         return -1;
1492 }
1493
1494 /*
1495  * Swiss army knife function to examine currently used and wanted
1496  * versus held caps.  Release, flush, ack revoked caps to mds as
1497  * appropriate.
1498  *
1499  *  CHECK_CAPS_NODELAY - caller is delayed work and we should not delay
1500  *    cap release further.
1501  *  CHECK_CAPS_AUTHONLY - we should only check the auth cap
1502  *  CHECK_CAPS_FLUSH - we should flush any dirty caps immediately, without
1503  *    further delay.
1504  */
1505 void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
1506                      struct ceph_mds_session *session)
1507 {
1508         struct ceph_fs_client *fsc = ceph_inode_to_client(&ci->vfs_inode);
1509         struct ceph_mds_client *mdsc = fsc->mdsc;
1510         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1511         struct ceph_cap *cap;
1512         int file_wanted, used, cap_used;
1513         int took_snap_rwsem = 0;             /* true if mdsc->snap_rwsem held */
1514         int issued, implemented, want, retain, revoking, flushing = 0;
1515         int mds = -1;   /* keep track of how far we've gone through i_caps list
1516                            to avoid an infinite loop on retry */
1517         struct rb_node *p;
1518         int tried_invalidate = 0;
1519         int delayed = 0, sent = 0, force_requeue = 0, num;
1520         int queue_invalidate = 0;
1521         int is_delayed = flags & CHECK_CAPS_NODELAY;
1522
1523         /* if we are unmounting, flush any unused caps immediately. */
1524         if (mdsc->stopping)
1525                 is_delayed = 1;
1526
1527         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1528
1529         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
1530                 flags |= CHECK_CAPS_FLUSH;
1531
1532         /* flush snaps first time around only */
1533         if (!list_empty(&ci->i_cap_snaps))
1534                 __ceph_flush_snaps(ci, &session, 0);
1535         goto retry_locked;
1536 retry:
1537         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1538 retry_locked:
1539         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
1540         used = __ceph_caps_used(ci);
1541         want = file_wanted | used;
1542         issued = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
1543         revoking = implemented & ~issued;
1544
1545         retain = want | CEPH_CAP_PIN;
1546         if (!mdsc->stopping && inode->i_nlink > 0) {
1547                 if (want) {
1548                         retain |= CEPH_CAP_ANY;       /* be greedy */
1549                 } else {
1550                         retain |= CEPH_CAP_ANY_SHARED;
1551                         /*
1552                          * keep RD only if we didn't have the file open RW,
1553                          * because then the mds would revoke it anyway to
1554                          * journal max_size=0.
1555                          */
1556                         if (ci->i_max_size == 0)
1557                                 retain |= CEPH_CAP_ANY_RD;
1558                 }
1559         }
1560
1561         dout("check_caps %p file_want %s used %s dirty %s flushing %s"
1562              " issued %s revoking %s retain %s %s%s%s\n", inode,
1563              ceph_cap_string(file_wanted),
1564              ceph_cap_string(used), ceph_cap_string(ci->i_dirty_caps),
1565              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1566              ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(revoking),
1567              ceph_cap_string(retain),
1568              (flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) ? " AUTHONLY" : "",
1569              (flags & CHECK_CAPS_NODELAY) ? " NODELAY" : "",
1570              (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) ? " FLUSH" : "");
1571
1572         /*
1573          * If we no longer need to hold onto old our caps, and we may
1574          * have cached pages, but don't want them, then try to invalidate.
1575          * If we fail, it's because pages are locked.... try again later.
1576          */
1577         if ((!is_delayed || mdsc->stopping) &&
1578             ci->i_wrbuffer_ref == 0 &&               /* no dirty pages... */
1579             inode->i_data.nrpages &&                 /* have cached pages */
1580             (file_wanted == 0 ||                     /* no open files */
1581              (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1582                           CEPH_CAP_FILE_LAZYIO))) && /*  or revoking cache */
1583             !tried_invalidate) {
1584                 dout("check_caps trying to invalidate on %p\n", inode);
1585                 if (try_nonblocking_invalidate(inode) < 0) {
1586                         if (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1587                                         CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) {
1588                                 dout("check_caps queuing invalidate\n");
1589                                 queue_invalidate = 1;
1590                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
1591                         } else {
1592                                 dout("check_caps failed to invalidate pages\n");
1593                                 /* we failed to invalidate pages.  check these
1594                                    caps again later. */
1595                                 force_requeue = 1;
1596                                 __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
1597                         }
1598                 }
1599                 tried_invalidate = 1;
1600                 goto retry_locked;
1601         }
1602
1603         num = 0;
1604         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
1605                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1606                 num++;
1607
1608                 /* avoid looping forever */
1609                 if (mds >= cap->mds ||
1610                     ((flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) && cap != ci->i_auth_cap))
1611                         continue;
1612
1613                 /* NOTE: no side-effects allowed, until we take s_mutex */
1614
1615                 cap_used = used;
1616                 if (ci->i_auth_cap && cap != ci->i_auth_cap)
1617                         cap_used &= ~ci->i_auth_cap->issued;
1618
1619                 revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1620                 dout(" mds%d cap %p used %s issued %s implemented %s revoking %s\n",
1621                      cap->mds, cap, ceph_cap_string(cap->issued),
1622                      ceph_cap_string(cap_used),
1623                      ceph_cap_string(cap->implemented),
1624                      ceph_cap_string(revoking));
1625
1626                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
1627                     (cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR)) {
1628                         /* request larger max_size from MDS? */
1629                         if (ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
1630                             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size) {
1631                                 dout("requesting new max_size\n");
1632                                 goto ack;
1633                         }
1634
1635                         /* approaching file_max? */
1636                         if ((inode->i_size << 1) >= ci->i_max_size &&
1637                             (ci->i_reported_size << 1) < ci->i_max_size) {
1638                                 dout("i_size approaching max_size\n");
1639                                 goto ack;
1640                         }
1641                 }
1642                 /* flush anything dirty? */
1643                 if (cap == ci->i_auth_cap && (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) &&
1644                     ci->i_dirty_caps) {
1645                         dout("flushing dirty caps\n");
1646                         goto ack;
1647                 }
1648
1649                 /* completed revocation? going down and there are no caps? */
1650                 if (revoking && (revoking & cap_used) == 0) {
1651                         dout("completed revocation of %s\n",
1652                              ceph_cap_string(cap->implemented & ~cap->issued));
1653                         goto ack;
1654                 }
1655
1656                 /* want more caps from mds? */
1657                 if (want & ~(cap->mds_wanted | cap->issued))
1658                         goto ack;
1659
1660                 /* things we might delay */
1661                 if ((cap->issued & ~retain) == 0 &&
1662                     cap->mds_wanted == want)
1663                         continue;     /* nope, all good */
1664
1665                 if (is_delayed)
1666                         goto ack;
1667
1668                 /* delay? */
1669                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1670                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max)) {
1671                         dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s\n",
1672                              ceph_cap_string(cap->issued),
1673                              ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1674                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1675                              ceph_cap_string(want));
1676                         delayed++;
1677                         continue;
1678                 }
1679
1680 ack:
1681                 if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1682                         dout(" skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1683                         continue;
1684                 }
1685
1686                 if (session && session != cap->session) {
1687                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1688                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1689                         session = NULL;
1690                 }
1691                 if (!session) {
1692                         session = cap->session;
1693                         if (mutex_trylock(&session->s_mutex) == 0) {
1694                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1695                                      session);
1696                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1697                                 if (took_snap_rwsem) {
1698                                         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1699                                         took_snap_rwsem = 0;
1700                                 }
1701                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1702                                 goto retry;
1703                         }
1704                 }
1705                 /* take snap_rwsem after session mutex */
1706                 if (!took_snap_rwsem) {
1707                         if (down_read_trylock(&mdsc->snap_rwsem) == 0) {
1708                                 dout("inverting snap/in locks on %p\n",
1709                                      inode);
1710                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1711                                 down_read(&mdsc->snap_rwsem);
1712                                 took_snap_rwsem = 1;
1713                                 goto retry;
1714                         }
1715                         took_snap_rwsem = 1;
1716                 }
1717
1718                 if (cap == ci->i_auth_cap && ci->i_dirty_caps)
1719                         flushing = __mark_caps_flushing(inode, session);
1720                 else
1721                         flushing = 0;
1722
1723                 mds = cap->mds;  /* remember mds, so we don't repeat */
1724                 sent++;
1725
1726                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
1727                 delayed += __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_UPDATE, cap_used,
1728                                       want, retain, flushing, NULL);
1729                 goto retry; /* retake i_ceph_lock and restart our cap scan. */
1730         }
1731
1732         /*
1733          * Reschedule delayed caps release if we delayed anything,
1734          * otherwise cancel.
1735          */
1736         if (delayed && is_delayed)
1737                 force_requeue = 1;   /* __send_cap delayed release; requeue */
1738         if (!delayed && !is_delayed)
1739                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
1740         else if (!is_delayed || force_requeue)
1741                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1742
1743         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1744
1745         if (queue_invalidate)
1746                 ceph_queue_invalidate(inode);
1747
1748         if (session)
1749                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1750         if (took_snap_rwsem)
1751                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1752 }
1753
1754 /*
1755  * Try to flush dirty caps back to the auth mds.
1756  */
1757 static int try_flush_caps(struct inode *inode, unsigned *flush_tid)
1758 {
1759         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1760         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1761         int flushing = 0;
1762         struct ceph_mds_session *session = NULL;
1763
1764 retry:
1765         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1766         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1767                 dout("try_flush_caps skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1768                 goto out;
1769         }
1770         if (ci->i_dirty_caps && ci->i_auth_cap) {
1771                 struct ceph_cap *cap = ci->i_auth_cap;
1772                 int used = __ceph_caps_used(ci);
1773                 int want = __ceph_caps_wanted(ci);
1774                 int delayed;
1775
1776                 if (!session || session != cap->session) {
1777                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1778                         if (session)
1779                                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1780                         session = cap->session;
1781                         mutex_lock(&session->s_mutex);
1782                         goto retry;
1783                 }
1784                 if (cap->session->s_state < CEPH_MDS_SESSION_OPEN)
1785                         goto out;
1786
1787                 flushing = __mark_caps_flushing(inode, session);
1788
1789                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
1790                 delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH, used, want,
1791                                      cap->issued | cap->implemented, flushing,
1792                                      flush_tid);
1793                 if (!delayed)
1794                         goto out_unlocked;
1795
1796                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1797                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1798         }
1799 out:
1800         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1801 out_unlocked:
1802         if (session)
1803                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1804         return flushing;
1805 }
1806
1807 /*
1808  * Return true if we've flushed caps through the given flush_tid.
1809  */
1810 static int caps_are_flushed(struct inode *inode, unsigned tid)
1811 {
1812         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1813         int i, ret = 1;
1814
1815         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1816         for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
1817                 if ((ci->i_flushing_caps & (1 << i)) &&
1818                     ci->i_cap_flush_tid[i] <= tid) {
1819                         /* still flushing this bit */
1820                         ret = 0;
1821                         break;
1822                 }
1823         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1824         return ret;
1825 }
1826
1827 /*
1828  * Wait on any unsafe replies for the given inode.  First wait on the
1829  * newest request, and make that the upper bound.  Then, if there are
1830  * more requests, keep waiting on the oldest as long as it is still older
1831  * than the original request.
1832  */
1833 static void sync_write_wait(struct inode *inode)
1834 {
1835         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1836         struct list_head *head = &ci->i_unsafe_writes;
1837         struct ceph_osd_request *req;
1838         u64 last_tid;
1839
1840         spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1841         if (list_empty(head))
1842                 goto out;
1843
1844         /* set upper bound as _last_ entry in chain */
1845         req = list_entry(head->prev, struct ceph_osd_request,
1846                          r_unsafe_item);
1847         last_tid = req->r_tid;
1848
1849         do {
1850                 ceph_osdc_get_request(req);
1851                 spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1852                 dout("sync_write_wait on tid %llu (until %llu)\n",
1853                      req->r_tid, last_tid);
1854                 wait_for_completion(&req->r_safe_completion);
1855                 spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1856                 ceph_osdc_put_request(req);
1857
1858                 /*
1859                  * from here on look at first entry in chain, since we
1860                  * only want to wait for anything older than last_tid
1861                  */
1862                 if (list_empty(head))
1863                         break;
1864                 req = list_entry(head->next, struct ceph_osd_request,
1865                                  r_unsafe_item);
1866         } while (req->r_tid < last_tid);
1867 out:
1868         spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1869 }
1870
1871 int ceph_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
1872 {
1873         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
1874         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1875         unsigned flush_tid;
1876         int ret;
1877         int dirty;
1878
1879         dout("fsync %p%s\n", inode, datasync ? " datasync" : "");
1880         sync_write_wait(inode);
1881
1882         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
1883         if (ret < 0)
1884                 return ret;
1885         mutex_lock(&inode->i_mutex);
1886
1887         dirty = try_flush_caps(inode, &flush_tid);
1888         dout("fsync dirty caps are %s\n", ceph_cap_string(dirty));
1889
1890         /*
1891          * only wait on non-file metadata writeback (the mds
1892          * can recover size and mtime, so we don't need to
1893          * wait for that)
1894          */
1895         if (!datasync && (dirty & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
1896                 dout("fsync waiting for flush_tid %u\n", flush_tid);
1897                 ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
1898                                        caps_are_flushed(inode, flush_tid));
1899         }
1900
1901         dout("fsync %p%s done\n", inode, datasync ? " datasync" : "");
1902         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
1903         return ret;
1904 }
1905
1906 /*
1907  * Flush any dirty caps back to the mds.  If we aren't asked to wait,
1908  * queue inode for flush but don't do so immediately, because we can
1909  * get by with fewer MDS messages if we wait for data writeback to
1910  * complete first.
1911  */
1912 int ceph_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc)
1913 {
1914         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1915         unsigned flush_tid;
1916         int err = 0;
1917         int dirty;
1918         int wait = wbc->sync_mode == WB_SYNC_ALL;
1919
1920         dout("write_inode %p wait=%d\n", inode, wait);
1921         if (wait) {
1922                 dirty = try_flush_caps(inode, &flush_tid);
1923                 if (dirty)
1924                         err = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
1925                                        caps_are_flushed(inode, flush_tid));
1926         } else {
1927                 struct ceph_mds_client *mdsc =
1928                         ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1929
1930                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1931                 if (__ceph_caps_dirty(ci))
1932                         __cap_delay_requeue_front(mdsc, ci);
1933                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1934         }
1935         return err;
1936 }
1937
1938 /*
1939  * After a recovering MDS goes active, we need to resend any caps
1940  * we were flushing.
1941  *
1942  * Caller holds session->s_mutex.
1943  */
1944 static void kick_flushing_capsnaps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1945                                    struct ceph_mds_session *session)
1946 {
1947         struct ceph_cap_snap *capsnap;
1948
1949         dout("kick_flushing_capsnaps mds%d\n", session->s_mds);
1950         list_for_each_entry(capsnap, &session->s_cap_snaps_flushing,
1951                             flushing_item) {
1952                 struct ceph_inode_info *ci = capsnap->ci;
1953                 struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1954                 struct ceph_cap *cap;
1955
1956                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1957                 cap = ci->i_auth_cap;
1958                 if (cap && cap->session == session) {
1959                         dout("kick_flushing_caps %p cap %p capsnap %p\n", inode,
1960                              cap, capsnap);
1961                         __ceph_flush_snaps(ci, &session, 1);
1962                 } else {
1963                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n", inode,
1964                                cap, session->s_mds);
1965                 }
1966                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1967         }
1968 }
1969
1970 void ceph_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1971                              struct ceph_mds_session *session)
1972 {
1973         struct ceph_inode_info *ci;
1974
1975         kick_flushing_capsnaps(mdsc, session);
1976
1977         dout("kick_flushing_caps mds%d\n", session->s_mds);
1978         list_for_each_entry(ci, &session->s_cap_flushing, i_flushing_item) {
1979                 struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1980                 struct ceph_cap *cap;
1981                 int delayed = 0;
1982
1983                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1984                 cap = ci->i_auth_cap;
1985                 if (cap && cap->session == session) {
1986                         dout("kick_flushing_caps %p cap %p %s\n", inode,
1987                              cap, ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps));
1988                         delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH,
1989                                              __ceph_caps_used(ci),
1990                                              __ceph_caps_wanted(ci),
1991                                              cap->issued | cap->implemented,
1992                                              ci->i_flushing_caps, NULL);
1993                         if (delayed) {
1994                                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1995                                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1996                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1997                         }
1998                 } else {
1999                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n", inode,
2000                                cap, session->s_mds);
2001                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2002                 }
2003         }
2004 }
2005
2006 static void kick_flushing_inode_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2007                                      struct ceph_mds_session *session,
2008                                      struct inode *inode)
2009 {
2010         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2011         struct ceph_cap *cap;
2012         int delayed = 0;
2013
2014         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2015         cap = ci->i_auth_cap;
2016         dout("kick_flushing_inode_caps %p flushing %s flush_seq %lld\n", inode,
2017              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps), ci->i_cap_flush_seq);
2018
2019         __ceph_flush_snaps(ci, &session, 1);
2020
2021         if (ci->i_flushing_caps) {
2022                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2023                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item,
2024                                &cap->session->s_cap_flushing);
2025                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2026
2027                 delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH,
2028                                      __ceph_caps_used(ci),
2029                                      __ceph_caps_wanted(ci),
2030                                      cap->issued | cap->implemented,
2031                                      ci->i_flushing_caps, NULL);
2032                 if (delayed) {
2033                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2034                         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
2035                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2036                 }
2037         } else {
2038                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2039         }
2040 }
2041
2042
2043 /*
2044  * Take references to capabilities we hold, so that we don't release
2045  * them to the MDS prematurely.
2046  *
2047  * Protected by i_ceph_lock.
2048  */
2049 static void __take_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int got)
2050 {
2051         if (got & CEPH_CAP_PIN)
2052                 ci->i_pin_ref++;
2053         if (got & CEPH_CAP_FILE_RD)
2054                 ci->i_rd_ref++;
2055         if (got & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2056                 ci->i_rdcache_ref++;
2057         if (got & CEPH_CAP_FILE_WR)
2058                 ci->i_wr_ref++;
2059         if (got & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2060                 if (ci->i_wb_ref == 0)
2061                         ihold(&ci->vfs_inode);
2062                 ci->i_wb_ref++;
2063                 dout("__take_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2064                      &ci->vfs_inode, ci->i_wb_ref-1, ci->i_wb_ref);
2065         }
2066 }
2067
2068 /*
2069  * Try to grab cap references.  Specify those refs we @want, and the
2070  * minimal set we @need.  Also include the larger offset we are writing
2071  * to (when applicable), and check against max_size here as well.
2072  * Note that caller is responsible for ensuring max_size increases are
2073  * requested from the MDS.
2074  */
2075 static int try_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
2076                             int *got, loff_t endoff, int *check_max, int *err)
2077 {
2078         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2079         int ret = 0;
2080         int have, implemented;
2081         int file_wanted;
2082
2083         dout("get_cap_refs %p need %s want %s\n", inode,
2084              ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(want));
2085         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2086
2087         /* make sure file is actually open */
2088         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
2089         if ((file_wanted & need) == 0) {
2090                 dout("try_get_cap_refs need %s file_wanted %s, EBADF\n",
2091                      ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(file_wanted));
2092                 *err = -EBADF;
2093                 ret = 1;
2094                 goto out;
2095         }
2096
2097         /* finish pending truncate */
2098         while (ci->i_truncate_pending) {
2099                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2100                 __ceph_do_pending_vmtruncate(inode);
2101                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2102         }
2103
2104         have = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
2105
2106         if (have & need & CEPH_CAP_FILE_WR) {
2107                 if (endoff >= 0 && endoff > (loff_t)ci->i_max_size) {
2108                         dout("get_cap_refs %p endoff %llu > maxsize %llu\n",
2109                              inode, endoff, ci->i_max_size);
2110                         if (endoff > ci->i_requested_max_size) {
2111                                 *check_max = 1;
2112                                 ret = 1;
2113                         }
2114                         goto out;
2115                 }
2116                 /*
2117                  * If a sync write is in progress, we must wait, so that we
2118                  * can get a final snapshot value for size+mtime.
2119                  */
2120                 if (__ceph_have_pending_cap_snap(ci)) {
2121                         dout("get_cap_refs %p cap_snap_pending\n", inode);
2122                         goto out;
2123                 }
2124         }
2125
2126         if ((have & need) == need) {
2127                 /*
2128                  * Look at (implemented & ~have & not) so that we keep waiting
2129                  * on transition from wanted -> needed caps.  This is needed
2130                  * for WRBUFFER|WR -> WR to avoid a new WR sync write from
2131                  * going before a prior buffered writeback happens.
2132                  */
2133                 int not = want & ~(have & need);
2134                 int revoking = implemented & ~have;
2135                 dout("get_cap_refs %p have %s but not %s (revoking %s)\n",
2136                      inode, ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(not),
2137                      ceph_cap_string(revoking));
2138                 if ((revoking & not) == 0) {
2139                         *got = need | (have & want);
2140                         __take_cap_refs(ci, *got);
2141                         ret = 1;
2142                 }
2143         } else {
2144                 dout("get_cap_refs %p have %s needed %s\n", inode,
2145                      ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(need));
2146         }
2147 out:
2148         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2149         dout("get_cap_refs %p ret %d got %s\n", inode,
2150              ret, ceph_cap_string(*got));
2151         return ret;
2152 }
2153
2154 /*
2155  * Check the offset we are writing up to against our current
2156  * max_size.  If necessary, tell the MDS we want to write to
2157  * a larger offset.
2158  */
2159 static void check_max_size(struct inode *inode, loff_t endoff)
2160 {
2161         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2162         int check = 0;
2163
2164         /* do we need to explicitly request a larger max_size? */
2165         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2166         if (endoff >= ci->i_max_size && endoff > ci->i_wanted_max_size) {
2167                 dout("write %p at large endoff %llu, req max_size\n",
2168                      inode, endoff);
2169                 ci->i_wanted_max_size = endoff;
2170         }
2171         /* duplicate ceph_check_caps()'s logic */
2172         if (ci->i_auth_cap &&
2173             (ci->i_auth_cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR) &&
2174             ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
2175             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size)
2176                 check = 1;
2177         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2178         if (check)
2179                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2180 }
2181
2182 /*
2183  * Wait for caps, and take cap references.  If we can't get a WR cap
2184  * due to a small max_size, make sure we check_max_size (and possibly
2185  * ask the mds) so we don't get hung up indefinitely.
2186  */
2187 int ceph_get_caps(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want, int *got,
2188                   loff_t endoff)
2189 {
2190         int check_max, ret, err;
2191
2192 retry:
2193         if (endoff > 0)
2194                 check_max_size(&ci->vfs_inode, endoff);
2195         check_max = 0;
2196         err = 0;
2197         ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
2198                                        try_get_cap_refs(ci, need, want,
2199                                                         got, endoff,
2200                                                         &check_max, &err));
2201         if (err)
2202                 ret = err;
2203         if (check_max)
2204                 goto retry;
2205         return ret;
2206 }
2207
2208 /*
2209  * Take cap refs.  Caller must already know we hold at least one ref
2210  * on the caps in question or we don't know this is safe.
2211  */
2212 void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps)
2213 {
2214         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2215         __take_cap_refs(ci, caps);
2216         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2217 }
2218
2219 /*
2220  * Release cap refs.
2221  *
2222  * If we released the last ref on any given cap, call ceph_check_caps
2223  * to release (or schedule a release).
2224  *
2225  * If we are releasing a WR cap (from a sync write), finalize any affected
2226  * cap_snap, and wake up any waiters.
2227  */
2228 void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had)
2229 {
2230         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2231         int last = 0, put = 0, flushsnaps = 0, wake = 0;
2232         struct ceph_cap_snap *capsnap;
2233
2234         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2235         if (had & CEPH_CAP_PIN)
2236                 --ci->i_pin_ref;
2237         if (had & CEPH_CAP_FILE_RD)
2238                 if (--ci->i_rd_ref == 0)
2239                         last++;
2240         if (had & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2241                 if (--ci->i_rdcache_ref == 0)
2242                         last++;
2243         if (had & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2244                 if (--ci->i_wb_ref == 0) {
2245                         last++;
2246                         put++;
2247                 }
2248                 dout("put_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2249                      inode, ci->i_wb_ref+1, ci->i_wb_ref);
2250         }
2251         if (had & CEPH_CAP_FILE_WR)
2252                 if (--ci->i_wr_ref == 0) {
2253                         last++;
2254                         if (!list_empty(&ci->i_cap_snaps)) {
2255                                 capsnap = list_first_entry(&ci->i_cap_snaps,
2256                                                      struct ceph_cap_snap,
2257                                                      ci_item);
2258                                 if (capsnap->writing) {
2259                                         capsnap->writing = 0;
2260                                         flushsnaps =
2261                                                 __ceph_finish_cap_snap(ci,
2262                                                                        capsnap);
2263                                         wake = 1;
2264                                 }
2265                         }
2266                 }
2267         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2268
2269         dout("put_cap_refs %p had %s%s%s\n", inode, ceph_cap_string(had),
2270              last ? " last" : "", put ? " put" : "");
2271
2272         if (last && !flushsnaps)
2273                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
2274         else if (flushsnaps)
2275                 ceph_flush_snaps(ci);
2276         if (wake)
2277                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2278         if (put)
2279                 iput(inode);
2280 }
2281
2282 /*
2283  * Release @nr WRBUFFER refs on dirty pages for the given @snapc snap
2284  * context.  Adjust per-snap dirty page accounting as appropriate.
2285  * Once all dirty data for a cap_snap is flushed, flush snapped file
2286  * metadata back to the MDS.  If we dropped the last ref, call
2287  * ceph_check_caps.
2288  */
2289 void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
2290                                 struct ceph_snap_context *snapc)
2291 {
2292         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2293         int last = 0;
2294         int complete_capsnap = 0;
2295         int drop_capsnap = 0;
2296         int found = 0;
2297         struct ceph_cap_snap *capsnap = NULL;
2298
2299         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2300         ci->i_wrbuffer_ref -= nr;
2301         last = !ci->i_wrbuffer_ref;
2302
2303         if (ci->i_head_snapc == snapc) {
2304                 ci->i_wrbuffer_ref_head -= nr;
2305                 if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0 &&
2306                     ci->i_dirty_caps == 0 && ci->i_flushing_caps == 0) {
2307                         BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2308                         ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2309                         ci->i_head_snapc = NULL;
2310                 }
2311                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p head %d/%d -> %d/%d %s\n",
2312                      inode,
2313                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, ci->i_wrbuffer_ref_head+nr,
2314                      ci->i_wrbuffer_ref, ci->i_wrbuffer_ref_head,
2315                      last ? " LAST" : "");
2316         } else {
2317                 list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2318                         if (capsnap->context == snapc) {
2319                                 found = 1;
2320                                 break;
2321                         }
2322                 }
2323                 BUG_ON(!found);
2324                 capsnap->dirty_pages -= nr;
2325                 if (capsnap->dirty_pages == 0) {
2326                         complete_capsnap = 1;
2327                         if (capsnap->dirty == 0)
2328                                 /* cap writeback completed before we created
2329                                  * the cap_snap; no FLUSHSNAP is needed */
2330                                 drop_capsnap = 1;
2331                 }
2332                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p cap_snap %p "
2333                      " snap %lld %d/%d -> %d/%d %s%s%s\n",
2334                      inode, capsnap, capsnap->context->seq,
2335                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, capsnap->dirty_pages + nr,
2336                      ci->i_wrbuffer_ref, capsnap->dirty_pages,
2337                      last ? " (wrbuffer last)" : "",
2338                      complete_capsnap ? " (complete capsnap)" : "",
2339                      drop_capsnap ? " (drop capsnap)" : "");
2340                 if (drop_capsnap) {
2341                         ceph_put_snap_context(capsnap->context);
2342                         list_del(&capsnap->ci_item);
2343                         list_del(&capsnap->flushing_item);
2344                         ceph_put_cap_snap(capsnap);
2345                 }
2346         }
2347
2348         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2349
2350         if (last) {
2351                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2352                 iput(inode);
2353         } else if (complete_capsnap) {
2354                 ceph_flush_snaps(ci);
2355                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2356         }
2357         if (drop_capsnap)
2358                 iput(inode);
2359 }
2360
2361 /*
2362  * Invalidate unlinked inode's aliases, so we can drop the inode ASAP.
2363  */
2364 static void invalidate_aliases(struct inode *inode)
2365 {
2366         struct dentry *dn, *prev = NULL;
2367
2368         dout("invalidate_aliases inode %p\n", inode);
2369         d_prune_aliases(inode);
2370         /*
2371          * For non-directory inode, d_find_alias() only returns
2372          * hashed dentry. After calling d_invalidate(), the
2373          * dentry becomes unhashed.
2374          *
2375          * For directory inode, d_find_alias() can return
2376          * unhashed dentry. But directory inode should have
2377          * one alias at most.
2378          */
2379         while ((dn = d_find_alias(inode))) {
2380                 if (dn == prev) {
2381                         dput(dn);
2382                         break;
2383                 }
2384                 d_invalidate(dn);
2385                 if (prev)
2386                         dput(prev);
2387                 prev = dn;
2388         }
2389         if (prev)
2390                 dput(prev);
2391 }
2392
2393 /*
2394  * Handle a cap GRANT message from the MDS.  (Note that a GRANT may
2395  * actually be a revocation if it specifies a smaller cap set.)
2396  *
2397  * caller holds s_mutex and i_ceph_lock, we drop both.
2398  *
2399  * return value:
2400  *  0 - ok
2401  *  1 - check_caps on auth cap only (writeback)
2402  *  2 - check_caps (ack revoke)
2403  */
2404 static void handle_cap_grant(struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *grant,
2405                              struct ceph_mds_session *session,
2406                              struct ceph_cap *cap,
2407                              struct ceph_buffer *xattr_buf)
2408                 __releases(ci->i_ceph_lock)
2409 {
2410         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2411         int mds = session->s_mds;
2412         int seq = le32_to_cpu(grant->seq);
2413         int newcaps = le32_to_cpu(grant->caps);
2414         int issued, implemented, used, wanted, dirty;
2415         u64 size = le64_to_cpu(grant->size);
2416         u64 max_size = le64_to_cpu(grant->max_size);
2417         struct timespec mtime, atime, ctime;
2418         int check_caps = 0;
2419         int wake = 0;
2420         int writeback = 0;
2421         int queue_invalidate = 0;
2422         int deleted_inode = 0;
2423         int queue_revalidate = 0;
2424
2425         dout("handle_cap_grant inode %p cap %p mds%d seq %d %s\n",
2426              inode, cap, mds, seq, ceph_cap_string(newcaps));
2427         dout(" size %llu max_size %llu, i_size %llu\n", size, max_size,
2428                 inode->i_size);
2429
2430
2431         /*
2432          * auth mds of the inode changed. we received the cap export message,
2433          * but still haven't received the cap import message. handle_cap_export
2434          * updated the new auth MDS' cap.
2435          *
2436          * "ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0" means we are processing a message
2437          * that was sent before the cap import message. So don't remove caps.
2438          */
2439         if (ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0) {
2440                 WARN_ON(cap != ci->i_auth_cap);
2441                 WARN_ON(cap->cap_id != le64_to_cpu(grant->cap_id));
2442                 seq = cap->seq;
2443                 newcaps |= cap->issued;
2444         }
2445
2446         /*
2447          * If CACHE is being revoked, and we have no dirty buffers,
2448          * try to invalidate (once).  (If there are dirty buffers, we
2449          * will invalidate _after_ writeback.)
2450          */
2451         if (((cap->issued & ~newcaps) & CEPH_CAP_FILE_CACHE) &&
2452             (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
2453             !ci->i_wrbuffer_ref) {
2454                 if (try_nonblocking_invalidate(inode)) {
2455                         /* there were locked pages.. invalidate later
2456                            in a separate thread. */
2457                         if (ci->i_rdcache_revoking != ci->i_rdcache_gen) {
2458                                 queue_invalidate = 1;
2459                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
2460                         }
2461                 }
2462
2463                 ceph_fscache_invalidate(inode);
2464         }
2465
2466         /* side effects now are allowed */
2467
2468         issued = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
2469         issued |= implemented | __ceph_caps_dirty(ci);
2470
2471         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
2472         cap->seq = seq;
2473
2474         __check_cap_issue(ci, cap, newcaps);
2475
2476         if ((issued & CEPH_CAP_AUTH_EXCL) == 0) {
2477                 inode->i_mode = le32_to_cpu(grant->mode);
2478                 inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->uid));
2479                 inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->gid));
2480                 dout("%p mode 0%o uid.gid %d.%d\n", inode, inode->i_mode,
2481                      from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid),
2482                      from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid));
2483         }
2484
2485         if ((issued & CEPH_CAP_LINK_EXCL) == 0) {
2486                 set_nlink(inode, le32_to_cpu(grant->nlink));
2487                 if (inode->i_nlink == 0 &&
2488                     (newcaps & (CEPH_CAP_LINK_SHARED | CEPH_CAP_LINK_EXCL)))
2489                         deleted_inode = 1;
2490         }
2491
2492         if ((issued & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) == 0 && grant->xattr_len) {
2493                 int len = le32_to_cpu(grant->xattr_len);
2494                 u64 version = le64_to_cpu(grant->xattr_version);
2495
2496                 if (version > ci->i_xattrs.version) {
2497                         dout(" got new xattrs v%llu on %p len %d\n",
2498                              version, inode, len);
2499                         if (ci->i_xattrs.blob)
2500                                 ceph_buffer_put(ci->i_xattrs.blob);
2501                         ci->i_xattrs.blob = ceph_buffer_get(xattr_buf);
2502                         ci->i_xattrs.version = version;
2503                         ceph_forget_all_cached_acls(inode);
2504                 }
2505         }
2506
2507         /* Do we need to revalidate our fscache cookie. Don't bother on the
2508          * first cache cap as we already validate at cookie creation time. */
2509         if ((issued & CEPH_CAP_FILE_CACHE) && ci->i_rdcache_gen > 1)
2510                 queue_revalidate = 1;
2511
2512         /* size/ctime/mtime/atime? */
2513         ceph_fill_file_size(inode, issued,
2514                             le32_to_cpu(grant->truncate_seq),
2515                             le64_to_cpu(grant->truncate_size), size);
2516         ceph_decode_timespec(&mtime, &grant->mtime);
2517         ceph_decode_timespec(&atime, &grant->atime);
2518         ceph_decode_timespec(&ctime, &grant->ctime);
2519         ceph_fill_file_time(inode, issued,
2520                             le32_to_cpu(grant->time_warp_seq), &ctime, &mtime,
2521                             &atime);
2522
2523
2524         /* file layout may have changed */
2525         ci->i_layout = grant->layout;
2526
2527         /* max size increase? */
2528         if (ci->i_auth_cap == cap && max_size != ci->i_max_size) {
2529                 dout("max_size %lld -> %llu\n", ci->i_max_size, max_size);
2530                 ci->i_max_size = max_size;
2531                 if (max_size >= ci->i_wanted_max_size) {
2532                         ci->i_wanted_max_size = 0;  /* reset */
2533                         ci->i_requested_max_size = 0;
2534                 }
2535                 wake = 1;
2536         }
2537
2538         /* check cap bits */
2539         wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
2540         used = __ceph_caps_used(ci);
2541         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
2542         dout(" my wanted = %s, used = %s, dirty %s\n",
2543              ceph_cap_string(wanted),
2544              ceph_cap_string(used),
2545              ceph_cap_string(dirty));
2546         if (wanted != le32_to_cpu(grant->wanted)) {
2547                 dout("mds wanted %s -> %s\n",
2548                      ceph_cap_string(le32_to_cpu(grant->wanted)),
2549                      ceph_cap_string(wanted));
2550                 /* imported cap may not have correct mds_wanted */
2551                 if (le32_to_cpu(grant->op) == CEPH_CAP_OP_IMPORT)
2552                         check_caps = 1;
2553         }
2554
2555         /* revocation, grant, or no-op? */
2556         if (cap->issued & ~newcaps) {
2557                 int revoking = cap->issued & ~newcaps;
2558
2559                 dout("revocation: %s -> %s (revoking %s)\n",
2560                      ceph_cap_string(cap->issued),
2561                      ceph_cap_string(newcaps),
2562                      ceph_cap_string(revoking));
2563                 if (revoking & used & CEPH_CAP_FILE_BUFFER)
2564                         writeback = 1;  /* initiate writeback; will delay ack */
2565                 else if (revoking == CEPH_CAP_FILE_CACHE &&
2566                          (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
2567                          queue_invalidate)
2568                         ; /* do nothing yet, invalidation will be queued */
2569                 else if (cap == ci->i_auth_cap)
2570                         check_caps = 1; /* check auth cap only */
2571                 else
2572                         check_caps = 2; /* check all caps */
2573                 cap->issued = newcaps;
2574                 cap->implemented |= newcaps;
2575         } else if (cap->issued == newcaps) {
2576                 dout("caps unchanged: %s -> %s\n",
2577                      ceph_cap_string(cap->issued), ceph_cap_string(newcaps));
2578         } else {
2579                 dout("grant: %s -> %s\n", ceph_cap_string(cap->issued),
2580                      ceph_cap_string(newcaps));
2581                 /* non-auth MDS is revoking the newly grant caps ? */
2582                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
2583                     __ceph_caps_revoking_other(ci, cap, newcaps))
2584                     check_caps = 2;
2585
2586                 cap->issued = newcaps;
2587                 cap->implemented |= newcaps; /* add bits only, to
2588                                               * avoid stepping on a
2589                                               * pending revocation */
2590                 wake = 1;
2591         }
2592         BUG_ON(cap->issued & ~cap->implemented);
2593
2594         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2595
2596         if (writeback)
2597                 /*
2598                  * queue inode for writeback: we can't actually call
2599                  * filemap_write_and_wait, etc. from message handler
2600                  * context.
2601                  */
2602                 ceph_queue_writeback(inode);
2603         if (queue_invalidate)
2604                 ceph_queue_invalidate(inode);
2605         if (deleted_inode)
2606                 invalidate_aliases(inode);
2607         if (queue_revalidate)
2608                 ceph_queue_revalidate(inode);
2609         if (wake)
2610                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2611
2612         if (check_caps == 1)
2613                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_AUTHONLY,
2614                                 session);
2615         else if (check_caps == 2)
2616                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY, session);
2617         else
2618                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
2619 }
2620
2621 /*
2622  * Handle FLUSH_ACK from MDS, indicating that metadata we sent to the
2623  * MDS has been safely committed.
2624  */
2625 static void handle_cap_flush_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
2626                                  struct ceph_mds_caps *m,
2627                                  struct ceph_mds_session *session,
2628                                  struct ceph_cap *cap)
2629         __releases(ci->i_ceph_lock)
2630 {
2631         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2632         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
2633         unsigned seq = le32_to_cpu(m->seq);
2634         int dirty = le32_to_cpu(m->dirty);
2635         int cleaned = 0;
2636         int drop = 0;
2637         int i;
2638
2639         for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
2640                 if ((dirty & (1 << i)) &&
2641                     flush_tid == ci->i_cap_flush_tid[i])
2642                         cleaned |= 1 << i;
2643
2644         dout("handle_cap_flush_ack inode %p mds%d seq %d on %s cleaned %s,"
2645              " flushing %s -> %s\n",
2646              inode, session->s_mds, seq, ceph_cap_string(dirty),
2647              ceph_cap_string(cleaned), ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
2648              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps & ~cleaned));
2649
2650         if (ci->i_flushing_caps == (ci->i_flushing_caps & ~cleaned))
2651                 goto out;
2652
2653         ci->i_flushing_caps &= ~cleaned;
2654
2655         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2656         if (ci->i_flushing_caps == 0) {
2657                 list_del_init(&ci->i_flushing_item);
2658                 if (!list_empty(&session->s_cap_flushing))
2659                         dout(" mds%d still flushing cap on %p\n",
2660                              session->s_mds,
2661                              &list_entry(session->s_cap_flushing.next,
2662                                          struct ceph_inode_info,
2663                                          i_flushing_item)->vfs_inode);
2664                 mdsc->num_cap_flushing--;
2665                 wake_up_all(&mdsc->cap_flushing_wq);
2666                 dout(" inode %p now !flushing\n", inode);
2667
2668                 if (ci->i_dirty_caps == 0) {
2669                         dout(" inode %p now clean\n", inode);
2670                         BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
2671                         drop = 1;
2672                         if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0) {
2673                                 BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2674                                 ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2675                                 ci->i_head_snapc = NULL;
2676                         }
2677                 } else {
2678                         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
2679                 }
2680         }
2681         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2682         wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2683
2684 out:
2685         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2686         if (drop)
2687                 iput(inode);
2688 }
2689
2690 /*
2691  * Handle FLUSHSNAP_ACK.  MDS has flushed snap data to disk and we can
2692  * throw away our cap_snap.
2693  *
2694  * Caller hold s_mutex.
2695  */
2696 static void handle_cap_flushsnap_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
2697                                      struct ceph_mds_caps *m,
2698                                      struct ceph_mds_session *session)
2699 {
2700         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2701         u64 follows = le64_to_cpu(m->snap_follows);
2702         struct ceph_cap_snap *capsnap;
2703         int drop = 0;
2704
2705         dout("handle_cap_flushsnap_ack inode %p ci %p mds%d follows %lld\n",
2706              inode, ci, session->s_mds, follows);
2707
2708         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2709         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2710                 if (capsnap->follows == follows) {
2711                         if (capsnap->flush_tid != flush_tid) {
2712                                 dout(" cap_snap %p follows %lld tid %lld !="
2713                                      " %lld\n", capsnap, follows,
2714                                      flush_tid, capsnap->flush_tid);
2715                                 break;
2716                         }
2717                         WARN_ON(capsnap->dirty_pages || capsnap->writing);
2718                         dout(" removing %p cap_snap %p follows %lld\n",
2719                              inode, capsnap, follows);
2720                         ceph_put_snap_context(capsnap->context);
2721                         list_del(&capsnap->ci_item);
2722                         list_del(&capsnap->flushing_item);
2723                         ceph_put_cap_snap(capsnap);
2724                         drop = 1;
2725                         break;
2726                 } else {
2727                         dout(" skipping cap_snap %p follows %lld\n",
2728                              capsnap, capsnap->follows);
2729                 }
2730         }
2731         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2732         if (drop)
2733                 iput(inode);
2734 }
2735
2736 /*
2737  * Handle TRUNC from MDS, indicating file truncation.
2738  *
2739  * caller hold s_mutex.
2740  */
2741 static void handle_cap_trunc(struct inode *inode,
2742                              struct ceph_mds_caps *trunc,
2743                              struct ceph_mds_session *session)
2744         __releases(ci->i_ceph_lock)
2745 {
2746         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2747         int mds = session->s_mds;
2748         int seq = le32_to_cpu(trunc->seq);
2749         u32 truncate_seq = le32_to_cpu(trunc->truncate_seq);
2750         u64 truncate_size = le64_to_cpu(trunc->truncate_size);
2751         u64 size = le64_to_cpu(trunc->size);
2752         int implemented = 0;
2753         int dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
2754         int issued = __ceph_caps_issued(ceph_inode(inode), &implemented);
2755         int queue_trunc = 0;
2756
2757         issued |= implemented | dirty;
2758
2759         dout("handle_cap_trunc inode %p mds%d seq %d to %lld seq %d\n",
2760              inode, mds, seq, truncate_size, truncate_seq);
2761         queue_trunc = ceph_fill_file_size(inode, issued,
2762                                           truncate_seq, truncate_size, size);
2763         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2764
2765         if (queue_trunc) {
2766                 ceph_queue_vmtruncate(inode);
2767                 ceph_fscache_invalidate(inode);
2768         }
2769 }
2770
2771 /*
2772  * Handle EXPORT from MDS.  Cap is being migrated _from_ this mds to a
2773  * different one.  If we are the most recent migration we've seen (as
2774  * indicated by mseq), make note of the migrating cap bits for the
2775  * duration (until we see the corresponding IMPORT).
2776  *
2777  * caller holds s_mutex
2778  */
2779 static void handle_cap_export(struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *ex,
2780                               struct ceph_mds_cap_peer *ph,
2781                               struct ceph_mds_session *session)
2782 {
2783         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
2784         struct ceph_mds_session *tsession = NULL;
2785         struct ceph_cap *cap, *tcap;
2786         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2787         u64 t_cap_id;
2788         unsigned mseq = le32_to_cpu(ex->migrate_seq);
2789         unsigned t_seq, t_mseq;
2790         int target, issued;
2791         int mds = session->s_mds;
2792
2793         if (ph) {
2794                 t_cap_id = le64_to_cpu(ph->cap_id);
2795                 t_seq = le32_to_cpu(ph->seq);
2796                 t_mseq = le32_to_cpu(ph->mseq);
2797                 target = le32_to_cpu(ph->mds);
2798         } else {
2799                 t_cap_id = t_seq = t_mseq = 0;
2800                 target = -1;
2801         }
2802
2803         dout("handle_cap_export inode %p ci %p mds%d mseq %d target %d\n",
2804              inode, ci, mds, mseq, target);
2805 retry:
2806         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2807         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
2808         if (!cap)
2809                 goto out_unlock;
2810
2811         if (target < 0) {
2812                 __ceph_remove_cap(cap, false);
2813                 goto out_unlock;
2814         }
2815
2816         /*
2817          * now we know we haven't received the cap import message yet
2818          * because the exported cap still exist.
2819          */
2820
2821         issued = cap->issued;
2822         WARN_ON(issued != cap->implemented);
2823
2824         tcap = __get_cap_for_mds(ci, target);
2825         if (tcap) {
2826                 /* already have caps from the target */
2827                 if (tcap->cap_id != t_cap_id ||
2828                     ceph_seq_cmp(tcap->seq, t_seq) < 0) {
2829                         dout(" updating import cap %p mds%d\n", tcap, target);
2830                         tcap->cap_id = t_cap_id;
2831                         tcap->seq = t_seq - 1;
2832                         tcap->issue_seq = t_seq - 1;
2833                         tcap->mseq = t_mseq;
2834                         tcap->issued |= issued;
2835                         tcap->implemented |= issued;
2836                         if (cap == ci->i_auth_cap)
2837                                 ci->i_auth_cap = tcap;
2838                         if (ci->i_flushing_caps && ci->i_auth_cap == tcap) {
2839                                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2840                                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item,
2841                                                &tcap->session->s_cap_flushing);
2842                                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2843                         }
2844                 }
2845                 __ceph_remove_cap(cap, false);
2846                 goto out_unlock;
2847         }
2848
2849         if (tsession) {
2850                 int flag = (cap == ci->i_auth_cap) ? CEPH_CAP_FLAG_AUTH : 0;
2851                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2852                 /* add placeholder for the export tagert */
2853                 ceph_add_cap(inode, tsession, t_cap_id, -1, issued, 0,
2854                              t_seq - 1, t_mseq, (u64)-1, flag, NULL);
2855                 goto retry;
2856         }
2857
2858         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2859         mutex_unlock(&session->s_mutex);
2860
2861         /* open target session */
2862         tsession = ceph_mdsc_open_export_target_session(mdsc, target);
2863         if (!IS_ERR(tsession)) {
2864                 if (mds > target) {
2865                         mutex_lock(&session->s_mutex);
2866                         mutex_lock_nested(&tsession->s_mutex,
2867                                           SINGLE_DEPTH_NESTING);
2868                 } else {
2869                         mutex_lock(&tsession->s_mutex);
2870                         mutex_lock_nested(&session->s_mutex,
2871                                           SINGLE_DEPTH_NESTING);
2872                 }
2873                 ceph_add_cap_releases(mdsc, tsession);
2874         } else {
2875                 WARN_ON(1);
2876                 tsession = NULL;
2877                 target = -1;
2878         }
2879         goto retry;
2880
2881 out_unlock:
2882         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2883         mutex_unlock(&session->s_mutex);
2884         if (tsession) {
2885                 mutex_unlock(&tsession->s_mutex);
2886                 ceph_put_mds_session(tsession);
2887         }
2888 }
2889
2890 /*
2891  * Handle cap IMPORT.  If there are temp bits from an older EXPORT,
2892  * clean them up.
2893  *
2894  * caller holds s_mutex.
2895  */
2896 static void handle_cap_import(struct ceph_mds_client *mdsc,
2897                               struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *im,
2898                               struct ceph_mds_cap_peer *ph,
2899                               struct ceph_mds_session *session,
2900                               void *snaptrace, int snaptrace_len)
2901 {
2902         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2903         struct ceph_cap *cap;
2904         int mds = session->s_mds;
2905         unsigned issued = le32_to_cpu(im->caps);
2906         unsigned wanted = le32_to_cpu(im->wanted);
2907         unsigned seq = le32_to_cpu(im->seq);
2908         unsigned mseq = le32_to_cpu(im->migrate_seq);
2909         u64 realmino = le64_to_cpu(im->realm);
2910         u64 cap_id = le64_to_cpu(im->cap_id);
2911         u64 p_cap_id;
2912         int peer;
2913
2914         if (ph) {
2915                 p_cap_id = le64_to_cpu(ph->cap_id);
2916                 peer = le32_to_cpu(ph->mds);
2917         } else {
2918                 p_cap_id = 0;
2919                 peer = -1;
2920         }
2921
2922         dout("handle_cap_import inode %p ci %p mds%d mseq %d peer %d\n",
2923              inode, ci, mds, mseq, peer);
2924
2925         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2926         cap = peer >= 0 ? __get_cap_for_mds(ci, peer) : NULL;
2927         if (cap && cap->cap_id == p_cap_id) {
2928                 dout(" remove export cap %p mds%d flags %d\n",
2929                      cap, peer, ph->flags);
2930                 if ((ph->flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH) &&
2931                     (cap->seq != le32_to_cpu(ph->seq) ||
2932                      cap->mseq != le32_to_cpu(ph->mseq))) {
2933                         pr_err("handle_cap_import: mismatched seq/mseq: "
2934                                "ino (%llx.%llx) mds%d seq %d mseq %d "
2935                                "importer mds%d has peer seq %d mseq %d\n",
2936                                ceph_vinop(inode), peer, cap->seq,
2937                                cap->mseq, mds, le32_to_cpu(ph->seq),
2938                                le32_to_cpu(ph->mseq));
2939                 }
2940                 ci->i_cap_exporting_issued = cap->issued;
2941                 __ceph_remove_cap(cap, (ph->flags & CEPH_CAP_FLAG_RELEASE));
2942         }
2943
2944         /* make sure we re-request max_size, if necessary */
2945         ci->i_wanted_max_size = 0;
2946         ci->i_requested_max_size = 0;
2947         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2948
2949         down_write(&mdsc->snap_rwsem);
2950         ceph_update_snap_trace(mdsc, snaptrace, snaptrace+snaptrace_len,
2951                                false);
2952         downgrade_write(&mdsc->snap_rwsem);
2953         ceph_add_cap(inode, session, cap_id, -1,
2954                      issued, wanted, seq, mseq, realmino, CEPH_CAP_FLAG_AUTH,
2955                      NULL /* no caps context */);
2956         kick_flushing_inode_caps(mdsc, session, inode);
2957         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2958
2959 }
2960
2961 /*
2962  * Handle a caps message from the MDS.
2963  *
2964  * Identify the appropriate session, inode, and call the right handler
2965  * based on the cap op.
2966  */
2967 void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
2968                       struct ceph_msg *msg)
2969 {
2970         struct ceph_mds_client *mdsc = session->s_mdsc;
2971         struct super_block *sb = mdsc->fsc->sb;
2972         struct inode *inode;
2973         struct ceph_inode_info *ci;
2974         struct ceph_cap *cap;
2975         struct ceph_mds_caps *h;
2976         struct ceph_mds_cap_peer *peer = NULL;
2977         int mds = session->s_mds;
2978         int op;
2979         u32 seq, mseq;
2980         struct ceph_vino vino;
2981         u64 cap_id;
2982         u64 size, max_size;
2983         u64 tid;
2984         void *snaptrace;
2985         size_t snaptrace_len;
2986         void *flock;
2987         void *end;
2988         u32 flock_len;
2989
2990         dout("handle_caps from mds%d\n", mds);
2991
2992         /* decode */
2993         end = msg->front.iov_base + msg->front.iov_len;
2994         tid = le64_to_cpu(msg->hdr.tid);
2995         if (msg->front.iov_len < sizeof(*h))
2996                 goto bad;
2997         h = msg->front.iov_base;
2998         op = le32_to_cpu(h->op);
2999         vino.ino = le64_to_cpu(h->ino);
3000         vino.snap = CEPH_NOSNAP;
3001         cap_id = le64_to_cpu(h->cap_id);
3002         seq = le32_to_cpu(h->seq);
3003         mseq = le32_to_cpu(h->migrate_seq);
3004         size = le64_to_cpu(h->size);
3005         max_size = le64_to_cpu(h->max_size);
3006
3007         snaptrace = h + 1;
3008         snaptrace_len = le32_to_cpu(h->snap_trace_len);
3009
3010         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 2) {
3011                 void *p = snaptrace + snaptrace_len;
3012                 ceph_decode_32_safe(&p, end, flock_len, bad);
3013                 if (p + flock_len > end)
3014                         goto bad;
3015                 flock = p;
3016         } else {
3017                 flock = NULL;
3018                 flock_len = 0;
3019         }
3020
3021         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 3) {
3022                 if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
3023                         void *p = flock + flock_len;
3024                         if (p + sizeof(*peer) > end)
3025                                 goto bad;
3026                         peer = p;
3027                 } else if (op == CEPH_CAP_OP_EXPORT) {
3028                         /* recorded in unused fields */
3029                         peer = (void *)&h->size;
3030                 }
3031         }
3032
3033         mutex_lock(&session->s_mutex);
3034         session->s_seq++;
3035         dout(" mds%d seq %lld cap seq %u\n", session->s_mds, session->s_seq,
3036              (unsigned)seq);
3037
3038         if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT)
3039                 ceph_add_cap_releases(mdsc, session);
3040
3041         /* lookup ino */
3042         inode = ceph_find_inode(sb, vino);
3043         ci = ceph_inode(inode);
3044         dout(" op %s ino %llx.%llx inode %p\n", ceph_cap_op_name(op), vino.ino,
3045              vino.snap, inode);
3046         if (!inode) {
3047                 dout(" i don't have ino %llx\n", vino.ino);
3048
3049                 if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
3050                         spin_lock(&session->s_cap_lock);
3051                         __queue_cap_release(session, vino.ino, cap_id,
3052                                             mseq, seq);
3053                         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
3054                 }
3055                 goto flush_cap_releases;
3056         }
3057
3058         /* these will work even if we don't have a cap yet */
3059         switch (op) {
3060         case CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP_ACK:
3061                 handle_cap_flushsnap_ack(inode, tid, h, session);
3062                 goto done;
3063
3064         case CEPH_CAP_OP_EXPORT:
3065                 handle_cap_export(inode, h, peer, session);
3066                 goto done_unlocked;
3067
3068         case CEPH_CAP_OP_IMPORT:
3069                 handle_cap_import(mdsc, inode, h, peer, session,
3070                                   snaptrace, snaptrace_len);
3071         }
3072
3073         /* the rest require a cap */
3074         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3075         cap = __get_cap_for_mds(ceph_inode(inode), mds);
3076         if (!cap) {
3077                 dout(" no cap on %p ino %llx.%llx from mds%d\n",
3078                      inode, ceph_ino(inode), ceph_snap(inode), mds);
3079                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3080                 goto flush_cap_releases;
3081         }
3082
3083         /* note that each of these drops i_ceph_lock for us */
3084         switch (op) {
3085         case CEPH_CAP_OP_REVOKE:
3086         case CEPH_CAP_OP_GRANT:
3087         case CEPH_CAP_OP_IMPORT:
3088                 handle_cap_grant(inode, h, session, cap, msg->middle);
3089                 goto done_unlocked;
3090
3091         case CEPH_CAP_OP_FLUSH_ACK:
3092                 handle_cap_flush_ack(inode, tid, h, session, cap);
3093                 break;
3094
3095         case CEPH_CAP_OP_TRUNC:
3096                 handle_cap_trunc(inode, h, session);
3097                 break;
3098
3099         default:
3100                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3101                 pr_err("ceph_handle_caps: unknown cap op %d %s\n", op,
3102                        ceph_cap_op_name(op));
3103         }
3104
3105         goto done;
3106
3107 flush_cap_releases:
3108         /*
3109          * send any full release message to try to move things
3110          * along for the mds (who clearly thinks we still have this
3111          * cap).
3112          */
3113         ceph_add_cap_releases(mdsc, session);
3114         ceph_send_cap_releases(mdsc, session);
3115
3116 done:
3117         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3118 done_unlocked:
3119         if (inode)
3120                 iput(inode);
3121         return;
3122
3123 bad:
3124         pr_err("ceph_handle_caps: corrupt message\n");
3125         ceph_msg_dump(msg);
3126         return;
3127 }
3128
3129 /*
3130  * Delayed work handler to process end of delayed cap release LRU list.
3131  */
3132 void ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
3133 {
3134         struct ceph_inode_info *ci;
3135         int flags = CHECK_CAPS_NODELAY;
3136
3137         dout("check_delayed_caps\n");
3138         while (1) {
3139                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
3140                 if (list_empty(&mdsc->cap_delay_list))
3141                         break;
3142                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_delay_list,
3143                                       struct ceph_inode_info,
3144                                       i_cap_delay_list);
3145                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH) == 0 &&
3146                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max))
3147                         break;
3148                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
3149                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
3150                 dout("check_delayed_caps on %p\n", &ci->vfs_inode);
3151                 ceph_check_caps(ci, flags, NULL);
3152         }
3153         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
3154 }
3155
3156 /*
3157  * Flush all dirty caps to the mds
3158  */
3159 void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
3160 {
3161         struct ceph_inode_info *ci;
3162         struct inode *inode;
3163
3164         dout("flush_dirty_caps\n");
3165         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3166         while (!list_empty(&mdsc->cap_dirty)) {
3167                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_dirty, struct ceph_inode_info,
3168                                       i_dirty_item);
3169                 inode = &ci->vfs_inode;
3170                 ihold(inode);
3171                 dout("flush_dirty_caps %p\n", inode);
3172                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3173                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_FLUSH, NULL);
3174                 iput(inode);
3175                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3176         }
3177         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3178         dout("flush_dirty_caps done\n");
3179 }
3180
3181 /*
3182  * Drop open file reference.  If we were the last open file,
3183  * we may need to release capabilities to the MDS (or schedule
3184  * their delayed release).
3185  */
3186 void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int fmode)
3187 {
3188         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
3189         int last = 0;
3190
3191         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3192         dout("put_fmode %p fmode %d %d -> %d\n", inode, fmode,
3193              ci->i_nr_by_mode[fmode], ci->i_nr_by_mode[fmode]-1);
3194         BUG_ON(ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0);
3195         if (--ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0)
3196                 last++;
3197         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3198
3199         if (last && ci->i_vino.snap == CEPH_NOSNAP)
3200                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
3201 }
3202
3203 /*
3204  * Helpers for embedding cap and dentry lease releases into mds
3205  * requests.
3206  *
3207  * @force is used by dentry_release (below) to force inclusion of a
3208  * record for the directory inode, even when there aren't any caps to
3209  * drop.
3210  */
3211 int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
3212                               int mds, int drop, int unless, int force)
3213 {
3214         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3215         struct ceph_cap *cap;
3216         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3217         int used, dirty;
3218         int ret = 0;
3219
3220         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3221         used = __ceph_caps_used(ci);
3222         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
3223
3224         dout("encode_inode_release %p mds%d used|dirty %s drop %s unless %s\n",
3225              inode, mds, ceph_cap_string(used|dirty), ceph_cap_string(drop),
3226              ceph_cap_string(unless));
3227
3228         /* only drop unused, clean caps */
3229         drop &= ~(used | dirty);
3230
3231         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3232         if (cap && __cap_is_valid(cap)) {
3233                 if (force ||
3234                     ((cap->issued & drop) &&
3235                      (cap->issued & unless) == 0)) {
3236                         if ((cap->issued & drop) &&
3237                             (cap->issued & unless) == 0) {
3238                                 int wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
3239                                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0)
3240                                         wanted |= cap->mds_wanted;
3241                                 dout("encode_inode_release %p cap %p "
3242                                      "%s -> %s, wanted %s -> %s\n", inode, cap,
3243                                      ceph_cap_string(cap->issued),
3244                                      ceph_cap_string(cap->issued & ~drop),
3245                                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
3246                                      ceph_cap_string(wanted));
3247
3248                                 cap->issued &= ~drop;
3249                                 cap->implemented &= ~drop;
3250                                 cap->mds_wanted = wanted;
3251                         } else {
3252                                 dout("encode_inode_release %p cap %p %s"
3253                                      " (force)\n", inode, cap,
3254                                      ceph_cap_string(cap->issued));
3255                         }
3256
3257                         rel->ino = cpu_to_le64(ceph_ino(inode));
3258                         rel->cap_id = cpu_to_le64(cap->cap_id);
3259                         rel->seq = cpu_to_le32(cap->seq);
3260                         rel->issue_seq = cpu_to_le32(cap->issue_seq),
3261                         rel->mseq = cpu_to_le32(cap->mseq);
3262                         rel->caps = cpu_to_le32(cap->issued);
3263                         rel->wanted = cpu_to_le32(cap->mds_wanted);
3264                         rel->dname_len = 0;
3265                         rel->dname_seq = 0;
3266                         *p += sizeof(*rel);
3267                         ret = 1;
3268                 } else {
3269                         dout("encode_inode_release %p cap %p %s\n",
3270                              inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
3271                 }
3272         }
3273         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3274         return ret;
3275 }
3276
3277 int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dentry,
3278                                int mds, int drop, int unless)
3279 {
3280         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
3281         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3282         struct ceph_dentry_info *di = ceph_dentry(dentry);
3283         int force = 0;
3284         int ret;
3285
3286         /*
3287          * force an record for the directory caps if we have a dentry lease.
3288          * this is racy (can't take i_ceph_lock and d_lock together), but it
3289          * doesn't have to be perfect; the mds will revoke anything we don't
3290          * release.
3291          */
3292         spin_lock(&dentry->d_lock);
3293         if (di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds)
3294                 force = 1;
3295         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3296
3297         ret = ceph_encode_inode_release(p, dir, mds, drop, unless, force);
3298
3299         spin_lock(&dentry->d_lock);
3300         if (ret && di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds) {
3301                 dout("encode_dentry_release %p mds%d seq %d\n",
3302                      dentry, mds, (int)di->lease_seq);
3303                 rel->dname_len = cpu_to_le32(dentry->d_name.len);
3304                 memcpy(*p, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len);
3305                 *p += dentry->d_name.len;
3306                 rel->dname_seq = cpu_to_le32(di->lease_seq);
3307                 __ceph_mdsc_drop_dentry_lease(dentry);
3308         }
3309         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3310         return ret;
3311 }