]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - fs/ceph/caps.c
ceph: fix flushing caps
[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 struct ceph_cap *ceph_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 void 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 **new_cap)
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 *cap;
520         int mds = session->s_mds;
521         int actual_wanted;
522
523         dout("add_cap %p mds%d cap %llx %s seq %d\n", inode,
524              session->s_mds, cap_id, ceph_cap_string(issued), seq);
525
526         /*
527          * If we are opening the file, include file mode wanted bits
528          * in wanted.
529          */
530         if (fmode >= 0)
531                 wanted |= ceph_caps_for_mode(fmode);
532
533         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
534         if (!cap) {
535                 cap = *new_cap;
536                 *new_cap = NULL;
537
538                 cap->issued = 0;
539                 cap->implemented = 0;
540                 cap->mds = mds;
541                 cap->mds_wanted = 0;
542                 cap->mseq = 0;
543
544                 cap->ci = ci;
545                 __insert_cap_node(ci, cap);
546
547                 /* add to session cap list */
548                 cap->session = session;
549                 spin_lock(&session->s_cap_lock);
550                 list_add_tail(&cap->session_caps, &session->s_caps);
551                 session->s_nr_caps++;
552                 spin_unlock(&session->s_cap_lock);
553         } else {
554                 /*
555                  * auth mds of the inode changed. we received the cap export
556                  * message, but still haven't received the cap import message.
557                  * handle_cap_export() updated the new auth MDS' cap.
558                  *
559                  * "ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0" means we are processing
560                  * a message that was send before the cap import message. So
561                  * don't remove caps.
562                  */
563                 if (ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0) {
564                         WARN_ON(cap != ci->i_auth_cap);
565                         WARN_ON(cap->cap_id != cap_id);
566                         seq = cap->seq;
567                         mseq = cap->mseq;
568                         issued |= cap->issued;
569                         flags |= CEPH_CAP_FLAG_AUTH;
570                 }
571         }
572
573         if (!ci->i_snap_realm) {
574                 /*
575                  * add this inode to the appropriate snap realm
576                  */
577                 struct ceph_snap_realm *realm = ceph_lookup_snap_realm(mdsc,
578                                                                realmino);
579                 if (realm) {
580                         spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
581                         ci->i_snap_realm = realm;
582                         list_add(&ci->i_snap_realm_item,
583                                  &realm->inodes_with_caps);
584                         spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
585                 } else {
586                         pr_err("ceph_add_cap: couldn't find snap realm %llx\n",
587                                realmino);
588                         WARN_ON(!realm);
589                 }
590         }
591
592         __check_cap_issue(ci, cap, issued);
593
594         /*
595          * If we are issued caps we don't want, or the mds' wanted
596          * value appears to be off, queue a check so we'll release
597          * later and/or update the mds wanted value.
598          */
599         actual_wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
600         if ((wanted & ~actual_wanted) ||
601             (issued & ~actual_wanted & CEPH_CAP_ANY_WR)) {
602                 dout(" issued %s, mds wanted %s, actual %s, queueing\n",
603                      ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(wanted),
604                      ceph_cap_string(actual_wanted));
605                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
606         }
607
608         if (flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH) {
609                 if (ci->i_auth_cap == NULL ||
610                     ceph_seq_cmp(ci->i_auth_cap->mseq, mseq) < 0) {
611                         ci->i_auth_cap = cap;
612                         cap->mds_wanted = wanted;
613                 }
614         } else {
615                 WARN_ON(ci->i_auth_cap == cap);
616         }
617
618         dout("add_cap inode %p (%llx.%llx) cap %p %s now %s seq %d mds%d\n",
619              inode, ceph_vinop(inode), cap, ceph_cap_string(issued),
620              ceph_cap_string(issued|cap->issued), seq, mds);
621         cap->cap_id = cap_id;
622         cap->issued = issued;
623         cap->implemented |= issued;
624         if (ceph_seq_cmp(mseq, cap->mseq) > 0)
625                 cap->mds_wanted = wanted;
626         else
627                 cap->mds_wanted |= wanted;
628         cap->seq = seq;
629         cap->issue_seq = seq;
630         cap->mseq = mseq;
631         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
632
633         if (fmode >= 0)
634                 __ceph_get_fmode(ci, fmode);
635 }
636
637 /*
638  * Return true if cap has not timed out and belongs to the current
639  * generation of the MDS session (i.e. has not gone 'stale' due to
640  * us losing touch with the mds).
641  */
642 static int __cap_is_valid(struct ceph_cap *cap)
643 {
644         unsigned long ttl;
645         u32 gen;
646
647         spin_lock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
648         gen = cap->session->s_cap_gen;
649         ttl = cap->session->s_cap_ttl;
650         spin_unlock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
651
652         if (cap->cap_gen < gen || time_after_eq(jiffies, ttl)) {
653                 dout("__cap_is_valid %p cap %p issued %s "
654                      "but STALE (gen %u vs %u)\n", &cap->ci->vfs_inode,
655                      cap, ceph_cap_string(cap->issued), cap->cap_gen, gen);
656                 return 0;
657         }
658
659         return 1;
660 }
661
662 /*
663  * Return set of valid cap bits issued to us.  Note that caps time
664  * out, and may be invalidated in bulk if the client session times out
665  * and session->s_cap_gen is bumped.
666  */
667 int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented)
668 {
669         int have = ci->i_snap_caps;
670         struct ceph_cap *cap;
671         struct rb_node *p;
672
673         if (implemented)
674                 *implemented = 0;
675         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
676                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
677                 if (!__cap_is_valid(cap))
678                         continue;
679                 dout("__ceph_caps_issued %p cap %p issued %s\n",
680                      &ci->vfs_inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
681                 have |= cap->issued;
682                 if (implemented)
683                         *implemented |= cap->implemented;
684         }
685         /*
686          * exclude caps issued by non-auth MDS, but are been revoking
687          * by the auth MDS. The non-auth MDS should be revoking/exporting
688          * these caps, but the message is delayed.
689          */
690         if (ci->i_auth_cap) {
691                 cap = ci->i_auth_cap;
692                 have &= ~cap->implemented | cap->issued;
693         }
694         return have;
695 }
696
697 /*
698  * Get cap bits issued by caps other than @ocap
699  */
700 int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *ocap)
701 {
702         int have = ci->i_snap_caps;
703         struct ceph_cap *cap;
704         struct rb_node *p;
705
706         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
707                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
708                 if (cap == ocap)
709                         continue;
710                 if (!__cap_is_valid(cap))
711                         continue;
712                 have |= cap->issued;
713         }
714         return have;
715 }
716
717 /*
718  * Move a cap to the end of the LRU (oldest caps at list head, newest
719  * at list tail).
720  */
721 static void __touch_cap(struct ceph_cap *cap)
722 {
723         struct ceph_mds_session *s = cap->session;
724
725         spin_lock(&s->s_cap_lock);
726         if (s->s_cap_iterator == NULL) {
727                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d\n", &cap->ci->vfs_inode, cap,
728                      s->s_mds);
729                 list_move_tail(&cap->session_caps, &s->s_caps);
730         } else {
731                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d NOP, iterating over caps\n",
732                      &cap->ci->vfs_inode, cap, s->s_mds);
733         }
734         spin_unlock(&s->s_cap_lock);
735 }
736
737 /*
738  * Check if we hold the given mask.  If so, move the cap(s) to the
739  * front of their respective LRUs.  (This is the preferred way for
740  * callers to check for caps they want.)
741  */
742 int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int touch)
743 {
744         struct ceph_cap *cap;
745         struct rb_node *p;
746         int have = ci->i_snap_caps;
747
748         if ((have & mask) == mask) {
749                 dout("__ceph_caps_issued_mask %p snap issued %s"
750                      " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
751                      ceph_cap_string(have),
752                      ceph_cap_string(mask));
753                 return 1;
754         }
755
756         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
757                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
758                 if (!__cap_is_valid(cap))
759                         continue;
760                 if ((cap->issued & mask) == mask) {
761                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p cap %p issued %s"
762                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode, cap,
763                              ceph_cap_string(cap->issued),
764                              ceph_cap_string(mask));
765                         if (touch)
766                                 __touch_cap(cap);
767                         return 1;
768                 }
769
770                 /* does a combination of caps satisfy mask? */
771                 have |= cap->issued;
772                 if ((have & mask) == mask) {
773                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p combo issued %s"
774                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
775                              ceph_cap_string(cap->issued),
776                              ceph_cap_string(mask));
777                         if (touch) {
778                                 struct rb_node *q;
779
780                                 /* touch this + preceding caps */
781                                 __touch_cap(cap);
782                                 for (q = rb_first(&ci->i_caps); q != p;
783                                      q = rb_next(q)) {
784                                         cap = rb_entry(q, struct ceph_cap,
785                                                        ci_node);
786                                         if (!__cap_is_valid(cap))
787                                                 continue;
788                                         __touch_cap(cap);
789                                 }
790                         }
791                         return 1;
792                 }
793         }
794
795         return 0;
796 }
797
798 /*
799  * Return true if mask caps are currently being revoked by an MDS.
800  */
801 int __ceph_caps_revoking_other(struct ceph_inode_info *ci,
802                                struct ceph_cap *ocap, int mask)
803 {
804         struct ceph_cap *cap;
805         struct rb_node *p;
806
807         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
808                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
809                 if (cap != ocap &&
810                     (cap->implemented & ~cap->issued & mask))
811                         return 1;
812         }
813         return 0;
814 }
815
816 int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
817 {
818         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
819         int ret;
820
821         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
822         ret = __ceph_caps_revoking_other(ci, NULL, mask);
823         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
824         dout("ceph_caps_revoking %p %s = %d\n", inode,
825              ceph_cap_string(mask), ret);
826         return ret;
827 }
828
829 int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci)
830 {
831         int used = 0;
832         if (ci->i_pin_ref)
833                 used |= CEPH_CAP_PIN;
834         if (ci->i_rd_ref)
835                 used |= CEPH_CAP_FILE_RD;
836         if (ci->i_rdcache_ref || ci->vfs_inode.i_data.nrpages)
837                 used |= CEPH_CAP_FILE_CACHE;
838         if (ci->i_wr_ref)
839                 used |= CEPH_CAP_FILE_WR;
840         if (ci->i_wb_ref || ci->i_wrbuffer_ref)
841                 used |= CEPH_CAP_FILE_BUFFER;
842         return used;
843 }
844
845 /*
846  * wanted, by virtue of open file modes
847  */
848 int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
849 {
850         int want = 0;
851         int mode;
852         for (mode = 0; mode < CEPH_FILE_MODE_NUM; mode++)
853                 if (ci->i_nr_by_mode[mode])
854                         want |= ceph_caps_for_mode(mode);
855         return want;
856 }
857
858 /*
859  * Return caps we have registered with the MDS(s) as 'wanted'.
860  */
861 int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
862 {
863         struct ceph_cap *cap;
864         struct rb_node *p;
865         int mds_wanted = 0;
866
867         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
868                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
869                 if (!__cap_is_valid(cap))
870                         continue;
871                 if (cap == ci->i_auth_cap)
872                         mds_wanted |= cap->mds_wanted;
873                 else
874                         mds_wanted |= (cap->mds_wanted & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR);
875         }
876         return mds_wanted;
877 }
878
879 /*
880  * called under i_ceph_lock
881  */
882 static int __ceph_is_any_caps(struct ceph_inode_info *ci)
883 {
884         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps);
885 }
886
887 int ceph_is_any_caps(struct inode *inode)
888 {
889         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
890         int ret;
891
892         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
893         ret = __ceph_is_any_caps(ci);
894         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
895
896         return ret;
897 }
898
899 static void drop_inode_snap_realm(struct ceph_inode_info *ci)
900 {
901         struct ceph_snap_realm *realm = ci->i_snap_realm;
902         spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
903         list_del_init(&ci->i_snap_realm_item);
904         ci->i_snap_realm_counter++;
905         ci->i_snap_realm = NULL;
906         spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
907         ceph_put_snap_realm(ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc,
908                             realm);
909 }
910
911 /*
912  * Remove a cap.  Take steps to deal with a racing iterate_session_caps.
913  *
914  * caller should hold i_ceph_lock.
915  * caller will not hold session s_mutex if called from destroy_inode.
916  */
917 void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap, bool queue_release)
918 {
919         struct ceph_mds_session *session = cap->session;
920         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
921         struct ceph_mds_client *mdsc =
922                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
923         int removed = 0;
924
925         dout("__ceph_remove_cap %p from %p\n", cap, &ci->vfs_inode);
926
927         /* remove from session list */
928         spin_lock(&session->s_cap_lock);
929         if (session->s_cap_iterator == cap) {
930                 /* not yet, we are iterating over this very cap */
931                 dout("__ceph_remove_cap  delaying %p removal from session %p\n",
932                      cap, cap->session);
933         } else {
934                 list_del_init(&cap->session_caps);
935                 session->s_nr_caps--;
936                 cap->session = NULL;
937                 removed = 1;
938         }
939         /* protect backpointer with s_cap_lock: see iterate_session_caps */
940         cap->ci = NULL;
941
942         /*
943          * s_cap_reconnect is protected by s_cap_lock. no one changes
944          * s_cap_gen while session is in the reconnect state.
945          */
946         if (queue_release &&
947             (!session->s_cap_reconnect || cap->cap_gen == session->s_cap_gen)) {
948                 cap->queue_release = 1;
949                 if (removed) {
950                         list_add_tail(&cap->session_caps,
951                                       &session->s_cap_releases);
952                         session->s_num_cap_releases++;
953                         removed = 0;
954                 }
955         } else {
956                 cap->queue_release = 0;
957         }
958         cap->cap_ino = ci->i_vino.ino;
959
960         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
961
962         /* remove from inode list */
963         rb_erase(&cap->ci_node, &ci->i_caps);
964         if (ci->i_auth_cap == cap)
965                 ci->i_auth_cap = NULL;
966
967         if (removed)
968                 ceph_put_cap(mdsc, cap);
969
970         /* when reconnect denied, we remove session caps forcibly,
971          * i_wr_ref can be non-zero. If there are ongoing write,
972          * keep i_snap_realm.
973          */
974         if (!__ceph_is_any_caps(ci) && ci->i_wr_ref == 0 && ci->i_snap_realm)
975                 drop_inode_snap_realm(ci);
976
977         if (!__ceph_is_any_real_caps(ci))
978                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
979 }
980
981 /*
982  * Build and send a cap message to the given MDS.
983  *
984  * Caller should be holding s_mutex.
985  */
986 static int send_cap_msg(struct ceph_mds_session *session,
987                         u64 ino, u64 cid, int op,
988                         int caps, int wanted, int dirty,
989                         u32 seq, u64 flush_tid, u32 issue_seq, u32 mseq,
990                         u64 size, u64 max_size,
991                         struct timespec *mtime, struct timespec *atime,
992                         u64 time_warp_seq,
993                         kuid_t uid, kgid_t gid, umode_t mode,
994                         u64 xattr_version,
995                         struct ceph_buffer *xattrs_buf,
996                         u64 follows, bool inline_data)
997 {
998         struct ceph_mds_caps *fc;
999         struct ceph_msg *msg;
1000         void *p;
1001         size_t extra_len;
1002
1003         dout("send_cap_msg %s %llx %llx caps %s wanted %s dirty %s"
1004              " seq %u/%u mseq %u follows %lld size %llu/%llu"
1005              " xattr_ver %llu xattr_len %d\n", ceph_cap_op_name(op),
1006              cid, ino, ceph_cap_string(caps), ceph_cap_string(wanted),
1007              ceph_cap_string(dirty),
1008              seq, issue_seq, mseq, follows, size, max_size,
1009              xattr_version, xattrs_buf ? (int)xattrs_buf->vec.iov_len : 0);
1010
1011         /* flock buffer size + inline version + inline data size */
1012         extra_len = 4 + 8 + 4;
1013         msg = ceph_msg_new(CEPH_MSG_CLIENT_CAPS, sizeof(*fc) + extra_len,
1014                            GFP_NOFS, false);
1015         if (!msg)
1016                 return -ENOMEM;
1017
1018         msg->hdr.tid = cpu_to_le64(flush_tid);
1019
1020         fc = msg->front.iov_base;
1021         memset(fc, 0, sizeof(*fc));
1022
1023         fc->cap_id = cpu_to_le64(cid);
1024         fc->op = cpu_to_le32(op);
1025         fc->seq = cpu_to_le32(seq);
1026         fc->issue_seq = cpu_to_le32(issue_seq);
1027         fc->migrate_seq = cpu_to_le32(mseq);
1028         fc->caps = cpu_to_le32(caps);
1029         fc->wanted = cpu_to_le32(wanted);
1030         fc->dirty = cpu_to_le32(dirty);
1031         fc->ino = cpu_to_le64(ino);
1032         fc->snap_follows = cpu_to_le64(follows);
1033
1034         fc->size = cpu_to_le64(size);
1035         fc->max_size = cpu_to_le64(max_size);
1036         if (mtime)
1037                 ceph_encode_timespec(&fc->mtime, mtime);
1038         if (atime)
1039                 ceph_encode_timespec(&fc->atime, atime);
1040         fc->time_warp_seq = cpu_to_le32(time_warp_seq);
1041
1042         fc->uid = cpu_to_le32(from_kuid(&init_user_ns, uid));
1043         fc->gid = cpu_to_le32(from_kgid(&init_user_ns, gid));
1044         fc->mode = cpu_to_le32(mode);
1045
1046         p = fc + 1;
1047         /* flock buffer size */
1048         ceph_encode_32(&p, 0);
1049         /* inline version */
1050         ceph_encode_64(&p, inline_data ? 0 : CEPH_INLINE_NONE);
1051         /* inline data size */
1052         ceph_encode_32(&p, 0);
1053
1054         fc->xattr_version = cpu_to_le64(xattr_version);
1055         if (xattrs_buf) {
1056                 msg->middle = ceph_buffer_get(xattrs_buf);
1057                 fc->xattr_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
1058                 msg->hdr.middle_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
1059         }
1060
1061         ceph_con_send(&session->s_con, msg);
1062         return 0;
1063 }
1064
1065 /*
1066  * Queue cap releases when an inode is dropped from our cache.  Since
1067  * inode is about to be destroyed, there is no need for i_ceph_lock.
1068  */
1069 void ceph_queue_caps_release(struct inode *inode)
1070 {
1071         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1072         struct rb_node *p;
1073
1074         p = rb_first(&ci->i_caps);
1075         while (p) {
1076                 struct ceph_cap *cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1077                 p = rb_next(p);
1078                 __ceph_remove_cap(cap, true);
1079         }
1080 }
1081
1082 /*
1083  * Send a cap msg on the given inode.  Update our caps state, then
1084  * drop i_ceph_lock and send the message.
1085  *
1086  * Make note of max_size reported/requested from mds, revoked caps
1087  * that have now been implemented.
1088  *
1089  * Make half-hearted attempt ot to invalidate page cache if we are
1090  * dropping RDCACHE.  Note that this will leave behind locked pages
1091  * that we'll then need to deal with elsewhere.
1092  *
1093  * Return non-zero if delayed release, or we experienced an error
1094  * such that the caller should requeue + retry later.
1095  *
1096  * called with i_ceph_lock, then drops it.
1097  * caller should hold snap_rwsem (read), s_mutex.
1098  */
1099 static int __send_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap,
1100                       int op, int used, int want, int retain, int flushing)
1101         __releases(cap->ci->i_ceph_lock)
1102 {
1103         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
1104         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1105         u64 cap_id = cap->cap_id;
1106         int held, revoking, dropping, keep;
1107         u64 seq, issue_seq, mseq, time_warp_seq, follows;
1108         u64 size, max_size;
1109         struct timespec mtime, atime;
1110         int wake = 0;
1111         umode_t mode;
1112         kuid_t uid;
1113         kgid_t gid;
1114         struct ceph_mds_session *session;
1115         u64 xattr_version = 0;
1116         struct ceph_buffer *xattr_blob = NULL;
1117         int delayed = 0;
1118         u64 flush_tid = 0;
1119         int i;
1120         int ret;
1121         bool inline_data;
1122
1123         held = cap->issued | cap->implemented;
1124         revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1125         retain &= ~revoking;
1126         dropping = cap->issued & ~retain;
1127
1128         dout("__send_cap %p cap %p session %p %s -> %s (revoking %s)\n",
1129              inode, cap, cap->session,
1130              ceph_cap_string(held), ceph_cap_string(held & retain),
1131              ceph_cap_string(revoking));
1132         BUG_ON((retain & CEPH_CAP_PIN) == 0);
1133
1134         session = cap->session;
1135
1136         /* don't release wanted unless we've waited a bit. */
1137         if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1138             time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_min)) {
1139                 dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s on send\n",
1140                      ceph_cap_string(cap->issued),
1141                      ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1142                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1143                      ceph_cap_string(want));
1144                 want |= cap->mds_wanted;
1145                 retain |= cap->issued;
1146                 delayed = 1;
1147         }
1148         ci->i_ceph_flags &= ~(CEPH_I_NODELAY | CEPH_I_FLUSH);
1149
1150         cap->issued &= retain;  /* drop bits we don't want */
1151         if (cap->implemented & ~cap->issued) {
1152                 /*
1153                  * Wake up any waiters on wanted -> needed transition.
1154                  * This is due to the weird transition from buffered
1155                  * to sync IO... we need to flush dirty pages _before_
1156                  * allowing sync writes to avoid reordering.
1157                  */
1158                 wake = 1;
1159         }
1160         cap->implemented &= cap->issued | used;
1161         cap->mds_wanted = want;
1162
1163         if (flushing) {
1164                 /*
1165                  * assign a tid for flush operations so we can avoid
1166                  * flush1 -> dirty1 -> flush2 -> flushack1 -> mark
1167                  * clean type races.  track latest tid for every bit
1168                  * so we can handle flush AxFw, flush Fw, and have the
1169                  * first ack clean Ax.
1170                  */
1171                 flush_tid = ++ci->i_cap_flush_last_tid;
1172                 dout(" cap_flush_tid %d\n", (int)flush_tid);
1173                 for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
1174                         if (flushing & (1 << i))
1175                                 ci->i_cap_flush_tid[i] = flush_tid;
1176
1177                 follows = ci->i_head_snapc->seq;
1178         } else {
1179                 follows = 0;
1180         }
1181
1182         keep = cap->implemented;
1183         seq = cap->seq;
1184         issue_seq = cap->issue_seq;
1185         mseq = cap->mseq;
1186         size = inode->i_size;
1187         ci->i_reported_size = size;
1188         max_size = ci->i_wanted_max_size;
1189         ci->i_requested_max_size = max_size;
1190         mtime = inode->i_mtime;
1191         atime = inode->i_atime;
1192         time_warp_seq = ci->i_time_warp_seq;
1193         uid = inode->i_uid;
1194         gid = inode->i_gid;
1195         mode = inode->i_mode;
1196
1197         if (flushing & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) {
1198                 __ceph_build_xattrs_blob(ci);
1199                 xattr_blob = ci->i_xattrs.blob;
1200                 xattr_version = ci->i_xattrs.version;
1201         }
1202
1203         inline_data = ci->i_inline_version != CEPH_INLINE_NONE;
1204
1205         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1206
1207         ret = send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, cap_id,
1208                 op, keep, want, flushing, seq, flush_tid, issue_seq, mseq,
1209                 size, max_size, &mtime, &atime, time_warp_seq,
1210                 uid, gid, mode, xattr_version, xattr_blob,
1211                 follows, inline_data);
1212         if (ret < 0) {
1213                 dout("error sending cap msg, must requeue %p\n", inode);
1214                 delayed = 1;
1215         }
1216
1217         if (wake)
1218                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
1219
1220         return delayed;
1221 }
1222
1223 /*
1224  * When a snapshot is taken, clients accumulate dirty metadata on
1225  * inodes with capabilities in ceph_cap_snaps to describe the file
1226  * state at the time the snapshot was taken.  This must be flushed
1227  * asynchronously back to the MDS once sync writes complete and dirty
1228  * data is written out.
1229  *
1230  * Unless @kick is true, skip cap_snaps that were already sent to
1231  * the MDS (i.e., during this session).
1232  *
1233  * Called under i_ceph_lock.  Takes s_mutex as needed.
1234  */
1235 void __ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
1236                         struct ceph_mds_session **psession,
1237                         int kick)
1238                 __releases(ci->i_ceph_lock)
1239                 __acquires(ci->i_ceph_lock)
1240 {
1241         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1242         int mds;
1243         struct ceph_cap_snap *capsnap;
1244         u32 mseq;
1245         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
1246         struct ceph_mds_session *session = NULL; /* if session != NULL, we hold
1247                                                     session->s_mutex */
1248         u64 next_follows = 0;  /* keep track of how far we've gotten through the
1249                              i_cap_snaps list, and skip these entries next time
1250                              around to avoid an infinite loop */
1251
1252         if (psession)
1253                 session = *psession;
1254
1255         dout("__flush_snaps %p\n", inode);
1256 retry:
1257         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
1258                 /* avoid an infiniute loop after retry */
1259                 if (capsnap->follows < next_follows)
1260                         continue;
1261                 /*
1262                  * we need to wait for sync writes to complete and for dirty
1263                  * pages to be written out.
1264                  */
1265                 if (capsnap->dirty_pages || capsnap->writing)
1266                         break;
1267
1268                 /* should be removed by ceph_try_drop_cap_snap() */
1269                 BUG_ON(!capsnap->need_flush);
1270
1271                 /* pick mds, take s_mutex */
1272                 if (ci->i_auth_cap == NULL) {
1273                         dout("no auth cap (migrating?), doing nothing\n");
1274                         goto out;
1275                 }
1276
1277                 /* only flush each capsnap once */
1278                 if (!kick && !list_empty(&capsnap->flushing_item)) {
1279                         dout("already flushed %p, skipping\n", capsnap);
1280                         continue;
1281                 }
1282
1283                 mds = ci->i_auth_cap->session->s_mds;
1284                 mseq = ci->i_auth_cap->mseq;
1285
1286                 if (session && session->s_mds != mds) {
1287                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1288                         if (kick)
1289                                 goto out;
1290
1291                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1292                         ceph_put_mds_session(session);
1293                         session = NULL;
1294                 }
1295                 if (!session) {
1296                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1297                         mutex_lock(&mdsc->mutex);
1298                         session = __ceph_lookup_mds_session(mdsc, mds);
1299                         mutex_unlock(&mdsc->mutex);
1300                         if (session) {
1301                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1302                                      session);
1303                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1304                         }
1305                         /*
1306                          * if session == NULL, we raced against a cap
1307                          * deletion or migration.  retry, and we'll
1308                          * get a better @mds value next time.
1309                          */
1310                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1311                         goto retry;
1312                 }
1313
1314                 capsnap->flush_tid = ++ci->i_cap_flush_last_tid;
1315                 atomic_inc(&capsnap->nref);
1316                 if (list_empty(&capsnap->flushing_item))
1317                         list_add_tail(&capsnap->flushing_item,
1318                                       &session->s_cap_snaps_flushing);
1319                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1320
1321                 dout("flush_snaps %p cap_snap %p follows %lld tid %llu\n",
1322                      inode, capsnap, capsnap->follows, capsnap->flush_tid);
1323                 send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, 0,
1324                              CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP, capsnap->issued, 0,
1325                              capsnap->dirty, 0, capsnap->flush_tid, 0, mseq,
1326                              capsnap->size, 0,
1327                              &capsnap->mtime, &capsnap->atime,
1328                              capsnap->time_warp_seq,
1329                              capsnap->uid, capsnap->gid, capsnap->mode,
1330                              capsnap->xattr_version, capsnap->xattr_blob,
1331                              capsnap->follows, capsnap->inline_data);
1332
1333                 next_follows = capsnap->follows + 1;
1334                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
1335
1336                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1337                 goto retry;
1338         }
1339
1340         /* we flushed them all; remove this inode from the queue */
1341         spin_lock(&mdsc->snap_flush_lock);
1342         list_del_init(&ci->i_snap_flush_item);
1343         spin_unlock(&mdsc->snap_flush_lock);
1344
1345 out:
1346         if (psession)
1347                 *psession = session;
1348         else if (session) {
1349                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1350                 ceph_put_mds_session(session);
1351         }
1352 }
1353
1354 static void ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci)
1355 {
1356         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1357         __ceph_flush_snaps(ci, NULL, 0);
1358         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1359 }
1360
1361 /*
1362  * Mark caps dirty.  If inode is newly dirty, return the dirty flags.
1363  * Caller is then responsible for calling __mark_inode_dirty with the
1364  * returned flags value.
1365  */
1366 int __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
1367 {
1368         struct ceph_mds_client *mdsc =
1369                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
1370         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1371         int was = ci->i_dirty_caps;
1372         int dirty = 0;
1373
1374         if (!ci->i_auth_cap) {
1375                 pr_warn("__mark_dirty_caps %p %llx mask %s, "
1376                         "but no auth cap (session was closed?)\n",
1377                         inode, ceph_ino(inode), ceph_cap_string(mask));
1378                 return 0;
1379         }
1380
1381         dout("__mark_dirty_caps %p %s dirty %s -> %s\n", &ci->vfs_inode,
1382              ceph_cap_string(mask), ceph_cap_string(was),
1383              ceph_cap_string(was | mask));
1384         ci->i_dirty_caps |= mask;
1385         if (was == 0) {
1386                 if (!ci->i_head_snapc) {
1387                         WARN_ON_ONCE(!rwsem_is_locked(&mdsc->snap_rwsem));
1388                         ci->i_head_snapc = ceph_get_snap_context(
1389                                 ci->i_snap_realm->cached_context);
1390                 }
1391                 dout(" inode %p now dirty snapc %p auth cap %p\n",
1392                      &ci->vfs_inode, ci->i_head_snapc, ci->i_auth_cap);
1393                 BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
1394                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1395                 list_add(&ci->i_dirty_item, &mdsc->cap_dirty);
1396                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1397                 if (ci->i_flushing_caps == 0) {
1398                         ihold(inode);
1399                         dirty |= I_DIRTY_SYNC;
1400                 }
1401         }
1402         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1403         if (((was | ci->i_flushing_caps) & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) &&
1404             (mask & CEPH_CAP_FILE_BUFFER))
1405                 dirty |= I_DIRTY_DATASYNC;
1406         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1407         return dirty;
1408 }
1409
1410 /*
1411  * Add dirty inode to the flushing list.  Assigned a seq number so we
1412  * can wait for caps to flush without starving.
1413  *
1414  * Called under i_ceph_lock.
1415  */
1416 static int __mark_caps_flushing(struct inode *inode,
1417                                  struct ceph_mds_session *session)
1418 {
1419         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1420         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1421         int flushing;
1422
1423         BUG_ON(ci->i_dirty_caps == 0);
1424         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1425
1426         flushing = ci->i_dirty_caps;
1427         dout("__mark_caps_flushing flushing %s, flushing_caps %s -> %s\n",
1428              ceph_cap_string(flushing),
1429              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1430              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps | flushing));
1431         ci->i_flushing_caps |= flushing;
1432         ci->i_dirty_caps = 0;
1433         dout(" inode %p now !dirty\n", inode);
1434
1435         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1436         list_del_init(&ci->i_dirty_item);
1437
1438         if (list_empty(&ci->i_flushing_item)) {
1439                 ci->i_cap_flush_seq = ++mdsc->cap_flush_seq;
1440                 list_add_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1441                 mdsc->num_cap_flushing++;
1442                 dout(" inode %p now flushing seq %lld\n", inode,
1443                      ci->i_cap_flush_seq);
1444         } else {
1445                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1446                 dout(" inode %p now flushing (more) seq %lld\n", inode,
1447                      ci->i_cap_flush_seq);
1448         }
1449         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1450
1451         return flushing;
1452 }
1453
1454 /*
1455  * try to invalidate mapping pages without blocking.
1456  */
1457 static int try_nonblocking_invalidate(struct inode *inode)
1458 {
1459         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1460         u32 invalidating_gen = ci->i_rdcache_gen;
1461
1462         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1463         invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
1464         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1465
1466         if (inode->i_data.nrpages == 0 &&
1467             invalidating_gen == ci->i_rdcache_gen) {
1468                 /* success. */
1469                 dout("try_nonblocking_invalidate %p success\n", inode);
1470                 /* save any racing async invalidate some trouble */
1471                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen - 1;
1472                 return 0;
1473         }
1474         dout("try_nonblocking_invalidate %p failed\n", inode);
1475         return -1;
1476 }
1477
1478 /*
1479  * Swiss army knife function to examine currently used and wanted
1480  * versus held caps.  Release, flush, ack revoked caps to mds as
1481  * appropriate.
1482  *
1483  *  CHECK_CAPS_NODELAY - caller is delayed work and we should not delay
1484  *    cap release further.
1485  *  CHECK_CAPS_AUTHONLY - we should only check the auth cap
1486  *  CHECK_CAPS_FLUSH - we should flush any dirty caps immediately, without
1487  *    further delay.
1488  */
1489 void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
1490                      struct ceph_mds_session *session)
1491 {
1492         struct ceph_fs_client *fsc = ceph_inode_to_client(&ci->vfs_inode);
1493         struct ceph_mds_client *mdsc = fsc->mdsc;
1494         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1495         struct ceph_cap *cap;
1496         int file_wanted, used, cap_used;
1497         int took_snap_rwsem = 0;             /* true if mdsc->snap_rwsem held */
1498         int issued, implemented, want, retain, revoking, flushing = 0;
1499         int mds = -1;   /* keep track of how far we've gone through i_caps list
1500                            to avoid an infinite loop on retry */
1501         struct rb_node *p;
1502         int tried_invalidate = 0;
1503         int delayed = 0, sent = 0, force_requeue = 0, num;
1504         int queue_invalidate = 0;
1505         int is_delayed = flags & CHECK_CAPS_NODELAY;
1506
1507         /* if we are unmounting, flush any unused caps immediately. */
1508         if (mdsc->stopping)
1509                 is_delayed = 1;
1510
1511         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1512
1513         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
1514                 flags |= CHECK_CAPS_FLUSH;
1515
1516         /* flush snaps first time around only */
1517         if (!list_empty(&ci->i_cap_snaps))
1518                 __ceph_flush_snaps(ci, &session, 0);
1519         goto retry_locked;
1520 retry:
1521         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1522 retry_locked:
1523         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
1524         used = __ceph_caps_used(ci);
1525         issued = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
1526         revoking = implemented & ~issued;
1527
1528         want = file_wanted;
1529         retain = file_wanted | used | CEPH_CAP_PIN;
1530         if (!mdsc->stopping && inode->i_nlink > 0) {
1531                 if (file_wanted) {
1532                         retain |= CEPH_CAP_ANY;       /* be greedy */
1533                 } else if (S_ISDIR(inode->i_mode) &&
1534                            (issued & CEPH_CAP_FILE_SHARED) &&
1535                             __ceph_dir_is_complete(ci)) {
1536                         /*
1537                          * If a directory is complete, we want to keep
1538                          * the exclusive cap. So that MDS does not end up
1539                          * revoking the shared cap on every create/unlink
1540                          * operation.
1541                          */
1542                         want = CEPH_CAP_ANY_SHARED | CEPH_CAP_FILE_EXCL;
1543                         retain |= want;
1544                 } else {
1545
1546                         retain |= CEPH_CAP_ANY_SHARED;
1547                         /*
1548                          * keep RD only if we didn't have the file open RW,
1549                          * because then the mds would revoke it anyway to
1550                          * journal max_size=0.
1551                          */
1552                         if (ci->i_max_size == 0)
1553                                 retain |= CEPH_CAP_ANY_RD;
1554                 }
1555         }
1556
1557         dout("check_caps %p file_want %s used %s dirty %s flushing %s"
1558              " issued %s revoking %s retain %s %s%s%s\n", inode,
1559              ceph_cap_string(file_wanted),
1560              ceph_cap_string(used), ceph_cap_string(ci->i_dirty_caps),
1561              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1562              ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(revoking),
1563              ceph_cap_string(retain),
1564              (flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) ? " AUTHONLY" : "",
1565              (flags & CHECK_CAPS_NODELAY) ? " NODELAY" : "",
1566              (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) ? " FLUSH" : "");
1567
1568         /*
1569          * If we no longer need to hold onto old our caps, and we may
1570          * have cached pages, but don't want them, then try to invalidate.
1571          * If we fail, it's because pages are locked.... try again later.
1572          */
1573         if ((!is_delayed || mdsc->stopping) &&
1574             ci->i_wrbuffer_ref == 0 &&               /* no dirty pages... */
1575             inode->i_data.nrpages &&                 /* have cached pages */
1576             (file_wanted == 0 ||                     /* no open files */
1577              (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1578                           CEPH_CAP_FILE_LAZYIO))) && /*  or revoking cache */
1579             !tried_invalidate) {
1580                 dout("check_caps trying to invalidate on %p\n", inode);
1581                 if (try_nonblocking_invalidate(inode) < 0) {
1582                         if (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1583                                         CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) {
1584                                 dout("check_caps queuing invalidate\n");
1585                                 queue_invalidate = 1;
1586                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
1587                         } else {
1588                                 dout("check_caps failed to invalidate pages\n");
1589                                 /* we failed to invalidate pages.  check these
1590                                    caps again later. */
1591                                 force_requeue = 1;
1592                                 __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
1593                         }
1594                 }
1595                 tried_invalidate = 1;
1596                 goto retry_locked;
1597         }
1598
1599         num = 0;
1600         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
1601                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1602                 num++;
1603
1604                 /* avoid looping forever */
1605                 if (mds >= cap->mds ||
1606                     ((flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) && cap != ci->i_auth_cap))
1607                         continue;
1608
1609                 /* NOTE: no side-effects allowed, until we take s_mutex */
1610
1611                 cap_used = used;
1612                 if (ci->i_auth_cap && cap != ci->i_auth_cap)
1613                         cap_used &= ~ci->i_auth_cap->issued;
1614
1615                 revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1616                 dout(" mds%d cap %p used %s issued %s implemented %s revoking %s\n",
1617                      cap->mds, cap, ceph_cap_string(cap->issued),
1618                      ceph_cap_string(cap_used),
1619                      ceph_cap_string(cap->implemented),
1620                      ceph_cap_string(revoking));
1621
1622                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
1623                     (cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR)) {
1624                         /* request larger max_size from MDS? */
1625                         if (ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
1626                             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size) {
1627                                 dout("requesting new max_size\n");
1628                                 goto ack;
1629                         }
1630
1631                         /* approaching file_max? */
1632                         if ((inode->i_size << 1) >= ci->i_max_size &&
1633                             (ci->i_reported_size << 1) < ci->i_max_size) {
1634                                 dout("i_size approaching max_size\n");
1635                                 goto ack;
1636                         }
1637                 }
1638                 /* flush anything dirty? */
1639                 if (cap == ci->i_auth_cap && (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) &&
1640                     ci->i_dirty_caps) {
1641                         dout("flushing dirty caps\n");
1642                         goto ack;
1643                 }
1644
1645                 /* completed revocation? going down and there are no caps? */
1646                 if (revoking && (revoking & cap_used) == 0) {
1647                         dout("completed revocation of %s\n",
1648                              ceph_cap_string(cap->implemented & ~cap->issued));
1649                         goto ack;
1650                 }
1651
1652                 /* want more caps from mds? */
1653                 if (want & ~(cap->mds_wanted | cap->issued))
1654                         goto ack;
1655
1656                 /* things we might delay */
1657                 if ((cap->issued & ~retain) == 0 &&
1658                     cap->mds_wanted == want)
1659                         continue;     /* nope, all good */
1660
1661                 if (is_delayed)
1662                         goto ack;
1663
1664                 /* delay? */
1665                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1666                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max)) {
1667                         dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s\n",
1668                              ceph_cap_string(cap->issued),
1669                              ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1670                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1671                              ceph_cap_string(want));
1672                         delayed++;
1673                         continue;
1674                 }
1675
1676 ack:
1677                 if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1678                         dout(" skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1679                         continue;
1680                 }
1681
1682                 if (session && session != cap->session) {
1683                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1684                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1685                         session = NULL;
1686                 }
1687                 if (!session) {
1688                         session = cap->session;
1689                         if (mutex_trylock(&session->s_mutex) == 0) {
1690                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1691                                      session);
1692                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1693                                 if (took_snap_rwsem) {
1694                                         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1695                                         took_snap_rwsem = 0;
1696                                 }
1697                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1698                                 goto retry;
1699                         }
1700                 }
1701                 /* take snap_rwsem after session mutex */
1702                 if (!took_snap_rwsem) {
1703                         if (down_read_trylock(&mdsc->snap_rwsem) == 0) {
1704                                 dout("inverting snap/in locks on %p\n",
1705                                      inode);
1706                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1707                                 down_read(&mdsc->snap_rwsem);
1708                                 took_snap_rwsem = 1;
1709                                 goto retry;
1710                         }
1711                         took_snap_rwsem = 1;
1712                 }
1713
1714                 if (cap == ci->i_auth_cap && ci->i_dirty_caps)
1715                         flushing = __mark_caps_flushing(inode, session);
1716                 else
1717                         flushing = 0;
1718
1719                 mds = cap->mds;  /* remember mds, so we don't repeat */
1720                 sent++;
1721
1722                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
1723                 delayed += __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_UPDATE, cap_used,
1724                                       want, retain, flushing);
1725                 goto retry; /* retake i_ceph_lock and restart our cap scan. */
1726         }
1727
1728         /*
1729          * Reschedule delayed caps release if we delayed anything,
1730          * otherwise cancel.
1731          */
1732         if (delayed && is_delayed)
1733                 force_requeue = 1;   /* __send_cap delayed release; requeue */
1734         if (!delayed && !is_delayed)
1735                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
1736         else if (!is_delayed || force_requeue)
1737                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1738
1739         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1740
1741         if (queue_invalidate)
1742                 ceph_queue_invalidate(inode);
1743
1744         if (session)
1745                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1746         if (took_snap_rwsem)
1747                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1748 }
1749
1750 /*
1751  * Try to flush dirty caps back to the auth mds.
1752  */
1753 static int try_flush_caps(struct inode *inode, u16 flush_tid[])
1754 {
1755         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1756         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1757         struct ceph_mds_session *session = NULL;
1758         int flushing = 0;
1759
1760 retry:
1761         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1762         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1763                 dout("try_flush_caps skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1764                 goto out;
1765         }
1766         if (ci->i_dirty_caps && ci->i_auth_cap) {
1767                 struct ceph_cap *cap = ci->i_auth_cap;
1768                 int used = __ceph_caps_used(ci);
1769                 int want = __ceph_caps_wanted(ci);
1770                 int delayed;
1771
1772                 if (!session || session != cap->session) {
1773                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1774                         if (session)
1775                                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1776                         session = cap->session;
1777                         mutex_lock(&session->s_mutex);
1778                         goto retry;
1779                 }
1780                 if (cap->session->s_state < CEPH_MDS_SESSION_OPEN)
1781                         goto out;
1782
1783                 flushing = __mark_caps_flushing(inode, session);
1784
1785                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
1786                 delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH, used, want,
1787                                      cap->issued | cap->implemented, flushing);
1788
1789                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1790                 if (delayed)
1791                         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1792         }
1793
1794         flushing = ci->i_flushing_caps;
1795         if (flushing)
1796                 memcpy(flush_tid, ci->i_cap_flush_tid,
1797                        sizeof(ci->i_cap_flush_tid));
1798 out:
1799         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1800         if (session)
1801                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1802         return flushing;
1803 }
1804
1805 /*
1806  * Return true if we've flushed caps through the given flush_tid.
1807  */
1808 static int caps_are_flushed(struct inode *inode, u16 flush_tid[])
1809 {
1810         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1811         int i, ret = 1;
1812
1813         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1814         for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++) {
1815                 if (!(ci->i_flushing_caps & (1 << i)))
1816                         continue;
1817                 // tid only has 16 bits. we need to handle wrapping
1818                 if ((s16)(ci->i_cap_flush_tid[i] - flush_tid[i]) <= 0) {
1819                         /* still flushing this bit */
1820                         ret = 0;
1821                         break;
1822                 }
1823         }
1824         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1825         return ret;
1826 }
1827
1828 /*
1829  * Wait on any unsafe replies for the given inode.  First wait on the
1830  * newest request, and make that the upper bound.  Then, if there are
1831  * more requests, keep waiting on the oldest as long as it is still older
1832  * than the original request.
1833  */
1834 static void sync_write_wait(struct inode *inode)
1835 {
1836         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1837         struct list_head *head = &ci->i_unsafe_writes;
1838         struct ceph_osd_request *req;
1839         u64 last_tid;
1840
1841         spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1842         if (list_empty(head))
1843                 goto out;
1844
1845         /* set upper bound as _last_ entry in chain */
1846         req = list_entry(head->prev, struct ceph_osd_request,
1847                          r_unsafe_item);
1848         last_tid = req->r_tid;
1849
1850         do {
1851                 ceph_osdc_get_request(req);
1852                 spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1853                 dout("sync_write_wait on tid %llu (until %llu)\n",
1854                      req->r_tid, last_tid);
1855                 wait_for_completion(&req->r_safe_completion);
1856                 spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1857                 ceph_osdc_put_request(req);
1858
1859                 /*
1860                  * from here on look at first entry in chain, since we
1861                  * only want to wait for anything older than last_tid
1862                  */
1863                 if (list_empty(head))
1864                         break;
1865                 req = list_entry(head->next, struct ceph_osd_request,
1866                                  r_unsafe_item);
1867         } while (req->r_tid < last_tid);
1868 out:
1869         spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1870 }
1871
1872 int ceph_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
1873 {
1874         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
1875         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1876         u16 flush_tid[CEPH_CAP_BITS];
1877         int ret;
1878         int dirty;
1879
1880         dout("fsync %p%s\n", inode, datasync ? " datasync" : "");
1881         sync_write_wait(inode);
1882
1883         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
1884         if (ret < 0)
1885                 return ret;
1886         mutex_lock(&inode->i_mutex);
1887
1888         dirty = try_flush_caps(inode, flush_tid);
1889         dout("fsync dirty caps are %s\n", ceph_cap_string(dirty));
1890
1891         /*
1892          * only wait on non-file metadata writeback (the mds
1893          * can recover size and mtime, so we don't need to
1894          * wait for that)
1895          */
1896         if (!datasync && (dirty & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
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         u16 flush_tid[CEPH_CAP_BITS];
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);
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);
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                             bool snap_rwsem_locked)
2051 {
2052         if (got & CEPH_CAP_PIN)
2053                 ci->i_pin_ref++;
2054         if (got & CEPH_CAP_FILE_RD)
2055                 ci->i_rd_ref++;
2056         if (got & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2057                 ci->i_rdcache_ref++;
2058         if (got & CEPH_CAP_FILE_WR) {
2059                 if (ci->i_wr_ref == 0 && !ci->i_head_snapc) {
2060                         BUG_ON(!snap_rwsem_locked);
2061                         ci->i_head_snapc = ceph_get_snap_context(
2062                                         ci->i_snap_realm->cached_context);
2063                 }
2064                 ci->i_wr_ref++;
2065         }
2066         if (got & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2067                 if (ci->i_wb_ref == 0)
2068                         ihold(&ci->vfs_inode);
2069                 ci->i_wb_ref++;
2070                 dout("__take_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2071                      &ci->vfs_inode, ci->i_wb_ref-1, ci->i_wb_ref);
2072         }
2073 }
2074
2075 /*
2076  * Try to grab cap references.  Specify those refs we @want, and the
2077  * minimal set we @need.  Also include the larger offset we are writing
2078  * to (when applicable), and check against max_size here as well.
2079  * Note that caller is responsible for ensuring max_size increases are
2080  * requested from the MDS.
2081  */
2082 static int try_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
2083                             loff_t endoff, bool nonblock, int *got, int *err)
2084 {
2085         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2086         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
2087         int ret = 0;
2088         int have, implemented;
2089         int file_wanted;
2090         bool snap_rwsem_locked = false;
2091
2092         dout("get_cap_refs %p need %s want %s\n", inode,
2093              ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(want));
2094
2095 again:
2096         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2097
2098         /* make sure file is actually open */
2099         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
2100         if ((file_wanted & need) == 0) {
2101                 dout("try_get_cap_refs need %s file_wanted %s, EBADF\n",
2102                      ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(file_wanted));
2103                 *err = -EBADF;
2104                 ret = 1;
2105                 goto out_unlock;
2106         }
2107
2108         /* finish pending truncate */
2109         while (ci->i_truncate_pending) {
2110                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2111                 if (snap_rwsem_locked) {
2112                         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2113                         snap_rwsem_locked = false;
2114                 }
2115                 __ceph_do_pending_vmtruncate(inode);
2116                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2117         }
2118
2119         have = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
2120
2121         if (have & need & CEPH_CAP_FILE_WR) {
2122                 if (endoff >= 0 && endoff > (loff_t)ci->i_max_size) {
2123                         dout("get_cap_refs %p endoff %llu > maxsize %llu\n",
2124                              inode, endoff, ci->i_max_size);
2125                         if (endoff > ci->i_requested_max_size) {
2126                                 *err = -EAGAIN;
2127                                 ret = 1;
2128                         }
2129                         goto out_unlock;
2130                 }
2131                 /*
2132                  * If a sync write is in progress, we must wait, so that we
2133                  * can get a final snapshot value for size+mtime.
2134                  */
2135                 if (__ceph_have_pending_cap_snap(ci)) {
2136                         dout("get_cap_refs %p cap_snap_pending\n", inode);
2137                         goto out_unlock;
2138                 }
2139         }
2140
2141         if ((have & need) == need) {
2142                 /*
2143                  * Look at (implemented & ~have & not) so that we keep waiting
2144                  * on transition from wanted -> needed caps.  This is needed
2145                  * for WRBUFFER|WR -> WR to avoid a new WR sync write from
2146                  * going before a prior buffered writeback happens.
2147                  */
2148                 int not = want & ~(have & need);
2149                 int revoking = implemented & ~have;
2150                 dout("get_cap_refs %p have %s but not %s (revoking %s)\n",
2151                      inode, ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(not),
2152                      ceph_cap_string(revoking));
2153                 if ((revoking & not) == 0) {
2154                         if (!snap_rwsem_locked &&
2155                             !ci->i_head_snapc &&
2156                             (need & CEPH_CAP_FILE_WR)) {
2157                                 if (!down_read_trylock(&mdsc->snap_rwsem)) {
2158                                         /*
2159                                          * we can not call down_read() when
2160                                          * task isn't in TASK_RUNNING state
2161                                          */
2162                                         if (nonblock) {
2163                                                 *err = -EAGAIN;
2164                                                 ret = 1;
2165                                                 goto out_unlock;
2166                                         }
2167
2168                                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2169                                         down_read(&mdsc->snap_rwsem);
2170                                         snap_rwsem_locked = true;
2171                                         goto again;
2172                                 }
2173                                 snap_rwsem_locked = true;
2174                         }
2175                         *got = need | (have & want);
2176                         __take_cap_refs(ci, *got, true);
2177                         ret = 1;
2178                 }
2179         } else {
2180                 int session_readonly = false;
2181                 if ((need & CEPH_CAP_FILE_WR) && ci->i_auth_cap) {
2182                         struct ceph_mds_session *s = ci->i_auth_cap->session;
2183                         spin_lock(&s->s_cap_lock);
2184                         session_readonly = s->s_readonly;
2185                         spin_unlock(&s->s_cap_lock);
2186                 }
2187                 if (session_readonly) {
2188                         dout("get_cap_refs %p needed %s but mds%d readonly\n",
2189                              inode, ceph_cap_string(need), ci->i_auth_cap->mds);
2190                         *err = -EROFS;
2191                         ret = 1;
2192                         goto out_unlock;
2193                 }
2194
2195                 dout("get_cap_refs %p have %s needed %s\n", inode,
2196                      ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(need));
2197         }
2198 out_unlock:
2199         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2200         if (snap_rwsem_locked)
2201                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2202
2203         dout("get_cap_refs %p ret %d got %s\n", inode,
2204              ret, ceph_cap_string(*got));
2205         return ret;
2206 }
2207
2208 /*
2209  * Check the offset we are writing up to against our current
2210  * max_size.  If necessary, tell the MDS we want to write to
2211  * a larger offset.
2212  */
2213 static void check_max_size(struct inode *inode, loff_t endoff)
2214 {
2215         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2216         int check = 0;
2217
2218         /* do we need to explicitly request a larger max_size? */
2219         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2220         if (endoff >= ci->i_max_size && endoff > ci->i_wanted_max_size) {
2221                 dout("write %p at large endoff %llu, req max_size\n",
2222                      inode, endoff);
2223                 ci->i_wanted_max_size = endoff;
2224         }
2225         /* duplicate ceph_check_caps()'s logic */
2226         if (ci->i_auth_cap &&
2227             (ci->i_auth_cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR) &&
2228             ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
2229             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size)
2230                 check = 1;
2231         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2232         if (check)
2233                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2234 }
2235
2236 /*
2237  * Wait for caps, and take cap references.  If we can't get a WR cap
2238  * due to a small max_size, make sure we check_max_size (and possibly
2239  * ask the mds) so we don't get hung up indefinitely.
2240  */
2241 int ceph_get_caps(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
2242                   loff_t endoff, int *got, struct page **pinned_page)
2243 {
2244         int _got, ret, err = 0;
2245
2246         ret = ceph_pool_perm_check(ci, need);
2247         if (ret < 0)
2248                 return ret;
2249
2250         while (true) {
2251                 if (endoff > 0)
2252                         check_max_size(&ci->vfs_inode, endoff);
2253
2254                 err = 0;
2255                 _got = 0;
2256                 ret = try_get_cap_refs(ci, need, want, endoff,
2257                                        false, &_got, &err);
2258                 if (ret) {
2259                         if (err == -EAGAIN)
2260                                 continue;
2261                         if (err < 0)
2262                                 return err;
2263                 } else {
2264                         ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
2265                                         try_get_cap_refs(ci, need, want, endoff,
2266                                                          true, &_got, &err));
2267                         if (err == -EAGAIN)
2268                                 continue;
2269                         if (err < 0)
2270                                 ret = err;
2271                         if (ret < 0)
2272                                 return ret;
2273                 }
2274
2275                 if (ci->i_inline_version != CEPH_INLINE_NONE &&
2276                     (_got & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) &&
2277                     i_size_read(&ci->vfs_inode) > 0) {
2278                         struct page *page =
2279                                 find_get_page(ci->vfs_inode.i_mapping, 0);
2280                         if (page) {
2281                                 if (PageUptodate(page)) {
2282                                         *pinned_page = page;
2283                                         break;
2284                                 }
2285                                 page_cache_release(page);
2286                         }
2287                         /*
2288                          * drop cap refs first because getattr while
2289                          * holding * caps refs can cause deadlock.
2290                          */
2291                         ceph_put_cap_refs(ci, _got);
2292                         _got = 0;
2293
2294                         /*
2295                          * getattr request will bring inline data into
2296                          * page cache
2297                          */
2298                         ret = __ceph_do_getattr(&ci->vfs_inode, NULL,
2299                                                 CEPH_STAT_CAP_INLINE_DATA,
2300                                                 true);
2301                         if (ret < 0)
2302                                 return ret;
2303                         continue;
2304                 }
2305                 break;
2306         }
2307
2308         *got = _got;
2309         return 0;
2310 }
2311
2312 /*
2313  * Take cap refs.  Caller must already know we hold at least one ref
2314  * on the caps in question or we don't know this is safe.
2315  */
2316 void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps)
2317 {
2318         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2319         __take_cap_refs(ci, caps, false);
2320         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2321 }
2322
2323
2324 /*
2325  * drop cap_snap that is not associated with any snapshot.
2326  * we don't need to send FLUSHSNAP message for it.
2327  */
2328 static int ceph_try_drop_cap_snap(struct ceph_cap_snap *capsnap)
2329 {
2330         if (!capsnap->need_flush &&
2331             !capsnap->writing && !capsnap->dirty_pages) {
2332
2333                 dout("dropping cap_snap %p follows %llu\n",
2334                      capsnap, capsnap->follows);
2335                 ceph_put_snap_context(capsnap->context);
2336                 list_del(&capsnap->ci_item);
2337                 list_del(&capsnap->flushing_item);
2338                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
2339                 return 1;
2340         }
2341         return 0;
2342 }
2343
2344 /*
2345  * Release cap refs.
2346  *
2347  * If we released the last ref on any given cap, call ceph_check_caps
2348  * to release (or schedule a release).
2349  *
2350  * If we are releasing a WR cap (from a sync write), finalize any affected
2351  * cap_snap, and wake up any waiters.
2352  */
2353 void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had)
2354 {
2355         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2356         int last = 0, put = 0, flushsnaps = 0, wake = 0;
2357
2358         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2359         if (had & CEPH_CAP_PIN)
2360                 --ci->i_pin_ref;
2361         if (had & CEPH_CAP_FILE_RD)
2362                 if (--ci->i_rd_ref == 0)
2363                         last++;
2364         if (had & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2365                 if (--ci->i_rdcache_ref == 0)
2366                         last++;
2367         if (had & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2368                 if (--ci->i_wb_ref == 0) {
2369                         last++;
2370                         put++;
2371                 }
2372                 dout("put_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2373                      inode, ci->i_wb_ref+1, ci->i_wb_ref);
2374         }
2375         if (had & CEPH_CAP_FILE_WR)
2376                 if (--ci->i_wr_ref == 0) {
2377                         last++;
2378                         if (__ceph_have_pending_cap_snap(ci)) {
2379                                 struct ceph_cap_snap *capsnap =
2380                                         list_last_entry(&ci->i_cap_snaps,
2381                                                         struct ceph_cap_snap,
2382                                                         ci_item);
2383                                 capsnap->writing = 0;
2384                                 if (ceph_try_drop_cap_snap(capsnap))
2385                                         put++;
2386                                 else if (__ceph_finish_cap_snap(ci, capsnap))
2387                                         flushsnaps = 1;
2388                                 wake = 1;
2389                         }
2390                         if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0 &&
2391                             ci->i_dirty_caps == 0 &&
2392                             ci->i_flushing_caps == 0) {
2393                                 BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2394                                 ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2395                                 ci->i_head_snapc = NULL;
2396                         }
2397                         /* see comment in __ceph_remove_cap() */
2398                         if (!__ceph_is_any_caps(ci) && ci->i_snap_realm)
2399                                 drop_inode_snap_realm(ci);
2400                 }
2401         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2402
2403         dout("put_cap_refs %p had %s%s%s\n", inode, ceph_cap_string(had),
2404              last ? " last" : "", put ? " put" : "");
2405
2406         if (last && !flushsnaps)
2407                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
2408         else if (flushsnaps)
2409                 ceph_flush_snaps(ci);
2410         if (wake)
2411                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2412         while (put-- > 0)
2413                 iput(inode);
2414 }
2415
2416 /*
2417  * Release @nr WRBUFFER refs on dirty pages for the given @snapc snap
2418  * context.  Adjust per-snap dirty page accounting as appropriate.
2419  * Once all dirty data for a cap_snap is flushed, flush snapped file
2420  * metadata back to the MDS.  If we dropped the last ref, call
2421  * ceph_check_caps.
2422  */
2423 void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
2424                                 struct ceph_snap_context *snapc)
2425 {
2426         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2427         int last = 0;
2428         int complete_capsnap = 0;
2429         int drop_capsnap = 0;
2430         int found = 0;
2431         struct ceph_cap_snap *capsnap = NULL;
2432
2433         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2434         ci->i_wrbuffer_ref -= nr;
2435         last = !ci->i_wrbuffer_ref;
2436
2437         if (ci->i_head_snapc == snapc) {
2438                 ci->i_wrbuffer_ref_head -= nr;
2439                 if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0 &&
2440                     ci->i_wr_ref == 0 &&
2441                     ci->i_dirty_caps == 0 &&
2442                     ci->i_flushing_caps == 0) {
2443                         BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2444                         ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2445                         ci->i_head_snapc = NULL;
2446                 }
2447                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p head %d/%d -> %d/%d %s\n",
2448                      inode,
2449                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, ci->i_wrbuffer_ref_head+nr,
2450                      ci->i_wrbuffer_ref, ci->i_wrbuffer_ref_head,
2451                      last ? " LAST" : "");
2452         } else {
2453                 list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2454                         if (capsnap->context == snapc) {
2455                                 found = 1;
2456                                 break;
2457                         }
2458                 }
2459                 BUG_ON(!found);
2460                 capsnap->dirty_pages -= nr;
2461                 if (capsnap->dirty_pages == 0) {
2462                         complete_capsnap = 1;
2463                         drop_capsnap = ceph_try_drop_cap_snap(capsnap);
2464                 }
2465                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p cap_snap %p "
2466                      " snap %lld %d/%d -> %d/%d %s%s\n",
2467                      inode, capsnap, capsnap->context->seq,
2468                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, capsnap->dirty_pages + nr,
2469                      ci->i_wrbuffer_ref, capsnap->dirty_pages,
2470                      last ? " (wrbuffer last)" : "",
2471                      complete_capsnap ? " (complete capsnap)" : "");
2472         }
2473
2474         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2475
2476         if (last) {
2477                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2478                 iput(inode);
2479         } else if (complete_capsnap) {
2480                 ceph_flush_snaps(ci);
2481                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2482         }
2483         if (drop_capsnap)
2484                 iput(inode);
2485 }
2486
2487 /*
2488  * Invalidate unlinked inode's aliases, so we can drop the inode ASAP.
2489  */
2490 static void invalidate_aliases(struct inode *inode)
2491 {
2492         struct dentry *dn, *prev = NULL;
2493
2494         dout("invalidate_aliases inode %p\n", inode);
2495         d_prune_aliases(inode);
2496         /*
2497          * For non-directory inode, d_find_alias() only returns
2498          * hashed dentry. After calling d_invalidate(), the
2499          * dentry becomes unhashed.
2500          *
2501          * For directory inode, d_find_alias() can return
2502          * unhashed dentry. But directory inode should have
2503          * one alias at most.
2504          */
2505         while ((dn = d_find_alias(inode))) {
2506                 if (dn == prev) {
2507                         dput(dn);
2508                         break;
2509                 }
2510                 d_invalidate(dn);
2511                 if (prev)
2512                         dput(prev);
2513                 prev = dn;
2514         }
2515         if (prev)
2516                 dput(prev);
2517 }
2518
2519 /*
2520  * Handle a cap GRANT message from the MDS.  (Note that a GRANT may
2521  * actually be a revocation if it specifies a smaller cap set.)
2522  *
2523  * caller holds s_mutex and i_ceph_lock, we drop both.
2524  */
2525 static void handle_cap_grant(struct ceph_mds_client *mdsc,
2526                              struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *grant,
2527                              u64 inline_version,
2528                              void *inline_data, int inline_len,
2529                              struct ceph_buffer *xattr_buf,
2530                              struct ceph_mds_session *session,
2531                              struct ceph_cap *cap, int issued)
2532         __releases(ci->i_ceph_lock)
2533         __releases(mdsc->snap_rwsem)
2534 {
2535         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2536         int mds = session->s_mds;
2537         int seq = le32_to_cpu(grant->seq);
2538         int newcaps = le32_to_cpu(grant->caps);
2539         int used, wanted, dirty;
2540         u64 size = le64_to_cpu(grant->size);
2541         u64 max_size = le64_to_cpu(grant->max_size);
2542         struct timespec mtime, atime, ctime;
2543         int check_caps = 0;
2544         bool wake = false;
2545         bool writeback = false;
2546         bool queue_trunc = false;
2547         bool queue_invalidate = false;
2548         bool queue_revalidate = false;
2549         bool deleted_inode = false;
2550         bool fill_inline = false;
2551
2552         dout("handle_cap_grant inode %p cap %p mds%d seq %d %s\n",
2553              inode, cap, mds, seq, ceph_cap_string(newcaps));
2554         dout(" size %llu max_size %llu, i_size %llu\n", size, max_size,
2555                 inode->i_size);
2556
2557
2558         /*
2559          * auth mds of the inode changed. we received the cap export message,
2560          * but still haven't received the cap import message. handle_cap_export
2561          * updated the new auth MDS' cap.
2562          *
2563          * "ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0" means we are processing a message
2564          * that was sent before the cap import message. So don't remove caps.
2565          */
2566         if (ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0) {
2567                 WARN_ON(cap != ci->i_auth_cap);
2568                 WARN_ON(cap->cap_id != le64_to_cpu(grant->cap_id));
2569                 seq = cap->seq;
2570                 newcaps |= cap->issued;
2571         }
2572
2573         /*
2574          * If CACHE is being revoked, and we have no dirty buffers,
2575          * try to invalidate (once).  (If there are dirty buffers, we
2576          * will invalidate _after_ writeback.)
2577          */
2578         if (((cap->issued & ~newcaps) & CEPH_CAP_FILE_CACHE) &&
2579             (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
2580             !ci->i_wrbuffer_ref) {
2581                 if (try_nonblocking_invalidate(inode)) {
2582                         /* there were locked pages.. invalidate later
2583                            in a separate thread. */
2584                         if (ci->i_rdcache_revoking != ci->i_rdcache_gen) {
2585                                 queue_invalidate = true;
2586                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
2587                         }
2588                 }
2589
2590                 ceph_fscache_invalidate(inode);
2591         }
2592
2593         /* side effects now are allowed */
2594         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
2595         cap->seq = seq;
2596
2597         __check_cap_issue(ci, cap, newcaps);
2598
2599         if ((newcaps & CEPH_CAP_AUTH_SHARED) &&
2600             (issued & CEPH_CAP_AUTH_EXCL) == 0) {
2601                 inode->i_mode = le32_to_cpu(grant->mode);
2602                 inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->uid));
2603                 inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->gid));
2604                 dout("%p mode 0%o uid.gid %d.%d\n", inode, inode->i_mode,
2605                      from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid),
2606                      from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid));
2607         }
2608
2609         if ((newcaps & CEPH_CAP_AUTH_SHARED) &&
2610             (issued & CEPH_CAP_LINK_EXCL) == 0) {
2611                 set_nlink(inode, le32_to_cpu(grant->nlink));
2612                 if (inode->i_nlink == 0 &&
2613                     (newcaps & (CEPH_CAP_LINK_SHARED | CEPH_CAP_LINK_EXCL)))
2614                         deleted_inode = true;
2615         }
2616
2617         if ((issued & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) == 0 && grant->xattr_len) {
2618                 int len = le32_to_cpu(grant->xattr_len);
2619                 u64 version = le64_to_cpu(grant->xattr_version);
2620
2621                 if (version > ci->i_xattrs.version) {
2622                         dout(" got new xattrs v%llu on %p len %d\n",
2623                              version, inode, len);
2624                         if (ci->i_xattrs.blob)
2625                                 ceph_buffer_put(ci->i_xattrs.blob);
2626                         ci->i_xattrs.blob = ceph_buffer_get(xattr_buf);
2627                         ci->i_xattrs.version = version;
2628                         ceph_forget_all_cached_acls(inode);
2629                 }
2630         }
2631
2632         /* Do we need to revalidate our fscache cookie. Don't bother on the
2633          * first cache cap as we already validate at cookie creation time. */
2634         if ((issued & CEPH_CAP_FILE_CACHE) && ci->i_rdcache_gen > 1)
2635                 queue_revalidate = true;
2636
2637         if (newcaps & CEPH_CAP_ANY_RD) {
2638                 /* ctime/mtime/atime? */
2639                 ceph_decode_timespec(&mtime, &grant->mtime);
2640                 ceph_decode_timespec(&atime, &grant->atime);
2641                 ceph_decode_timespec(&ctime, &grant->ctime);
2642                 ceph_fill_file_time(inode, issued,
2643                                     le32_to_cpu(grant->time_warp_seq),
2644                                     &ctime, &mtime, &atime);
2645         }
2646
2647         if (newcaps & (CEPH_CAP_ANY_FILE_RD | CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
2648                 /* file layout may have changed */
2649                 ci->i_layout = grant->layout;
2650                 /* size/truncate_seq? */
2651                 queue_trunc = ceph_fill_file_size(inode, issued,
2652                                         le32_to_cpu(grant->truncate_seq),
2653                                         le64_to_cpu(grant->truncate_size),
2654                                         size);
2655                 /* max size increase? */
2656                 if (ci->i_auth_cap == cap && max_size != ci->i_max_size) {
2657                         dout("max_size %lld -> %llu\n",
2658                              ci->i_max_size, max_size);
2659                         ci->i_max_size = max_size;
2660                         if (max_size >= ci->i_wanted_max_size) {
2661                                 ci->i_wanted_max_size = 0;  /* reset */
2662                                 ci->i_requested_max_size = 0;
2663                         }
2664                         wake = true;
2665                 }
2666         }
2667
2668         /* check cap bits */
2669         wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
2670         used = __ceph_caps_used(ci);
2671         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
2672         dout(" my wanted = %s, used = %s, dirty %s\n",
2673              ceph_cap_string(wanted),
2674              ceph_cap_string(used),
2675              ceph_cap_string(dirty));
2676         if (wanted != le32_to_cpu(grant->wanted)) {
2677                 dout("mds wanted %s -> %s\n",
2678                      ceph_cap_string(le32_to_cpu(grant->wanted)),
2679                      ceph_cap_string(wanted));
2680                 /* imported cap may not have correct mds_wanted */
2681                 if (le32_to_cpu(grant->op) == CEPH_CAP_OP_IMPORT)
2682                         check_caps = 1;
2683         }
2684
2685         /* revocation, grant, or no-op? */
2686         if (cap->issued & ~newcaps) {
2687                 int revoking = cap->issued & ~newcaps;
2688
2689                 dout("revocation: %s -> %s (revoking %s)\n",
2690                      ceph_cap_string(cap->issued),
2691                      ceph_cap_string(newcaps),
2692                      ceph_cap_string(revoking));
2693                 if (revoking & used & CEPH_CAP_FILE_BUFFER)
2694                         writeback = true;  /* initiate writeback; will delay ack */
2695                 else if (revoking == CEPH_CAP_FILE_CACHE &&
2696                          (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
2697                          queue_invalidate)
2698                         ; /* do nothing yet, invalidation will be queued */
2699                 else if (cap == ci->i_auth_cap)
2700                         check_caps = 1; /* check auth cap only */
2701                 else
2702                         check_caps = 2; /* check all caps */
2703                 cap->issued = newcaps;
2704                 cap->implemented |= newcaps;
2705         } else if (cap->issued == newcaps) {
2706                 dout("caps unchanged: %s -> %s\n",
2707                      ceph_cap_string(cap->issued), ceph_cap_string(newcaps));
2708         } else {
2709                 dout("grant: %s -> %s\n", ceph_cap_string(cap->issued),
2710                      ceph_cap_string(newcaps));
2711                 /* non-auth MDS is revoking the newly grant caps ? */
2712                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
2713                     __ceph_caps_revoking_other(ci, cap, newcaps))
2714                     check_caps = 2;
2715
2716                 cap->issued = newcaps;
2717                 cap->implemented |= newcaps; /* add bits only, to
2718                                               * avoid stepping on a
2719                                               * pending revocation */
2720                 wake = true;
2721         }
2722         BUG_ON(cap->issued & ~cap->implemented);
2723
2724         if (inline_version > 0 && inline_version >= ci->i_inline_version) {
2725                 ci->i_inline_version = inline_version;
2726                 if (ci->i_inline_version != CEPH_INLINE_NONE &&
2727                     (newcaps & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)))
2728                         fill_inline = true;
2729         }
2730
2731         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2732
2733         if (le32_to_cpu(grant->op) == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
2734                 kick_flushing_inode_caps(mdsc, session, inode);
2735                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2736                 if (newcaps & ~issued)
2737                         wake = true;
2738         }
2739
2740         if (fill_inline)
2741                 ceph_fill_inline_data(inode, NULL, inline_data, inline_len);
2742
2743         if (queue_trunc) {
2744                 ceph_queue_vmtruncate(inode);
2745                 ceph_queue_revalidate(inode);
2746         } else if (queue_revalidate)
2747                 ceph_queue_revalidate(inode);
2748
2749         if (writeback)
2750                 /*
2751                  * queue inode for writeback: we can't actually call
2752                  * filemap_write_and_wait, etc. from message handler
2753                  * context.
2754                  */
2755                 ceph_queue_writeback(inode);
2756         if (queue_invalidate)
2757                 ceph_queue_invalidate(inode);
2758         if (deleted_inode)
2759                 invalidate_aliases(inode);
2760         if (wake)
2761                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2762
2763         if (check_caps == 1)
2764                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_AUTHONLY,
2765                                 session);
2766         else if (check_caps == 2)
2767                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY, session);
2768         else
2769                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
2770 }
2771
2772 /*
2773  * Handle FLUSH_ACK from MDS, indicating that metadata we sent to the
2774  * MDS has been safely committed.
2775  */
2776 static void handle_cap_flush_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
2777                                  struct ceph_mds_caps *m,
2778                                  struct ceph_mds_session *session,
2779                                  struct ceph_cap *cap)
2780         __releases(ci->i_ceph_lock)
2781 {
2782         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2783         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
2784         unsigned seq = le32_to_cpu(m->seq);
2785         int dirty = le32_to_cpu(m->dirty);
2786         int cleaned = 0;
2787         int drop = 0;
2788         int i;
2789
2790         for (i = 0; i < CEPH_CAP_BITS; i++)
2791                 if ((dirty & (1 << i)) &&
2792                     (u16)flush_tid == ci->i_cap_flush_tid[i])
2793                         cleaned |= 1 << i;
2794
2795         dout("handle_cap_flush_ack inode %p mds%d seq %d on %s cleaned %s,"
2796              " flushing %s -> %s\n",
2797              inode, session->s_mds, seq, ceph_cap_string(dirty),
2798              ceph_cap_string(cleaned), ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
2799              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps & ~cleaned));
2800
2801         if (ci->i_flushing_caps == (ci->i_flushing_caps & ~cleaned))
2802                 goto out;
2803
2804         ci->i_flushing_caps &= ~cleaned;
2805
2806         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2807         if (ci->i_flushing_caps == 0) {
2808                 list_del_init(&ci->i_flushing_item);
2809                 if (!list_empty(&session->s_cap_flushing))
2810                         dout(" mds%d still flushing cap on %p\n",
2811                              session->s_mds,
2812                              &list_entry(session->s_cap_flushing.next,
2813                                          struct ceph_inode_info,
2814                                          i_flushing_item)->vfs_inode);
2815                 mdsc->num_cap_flushing--;
2816                 wake_up_all(&mdsc->cap_flushing_wq);
2817                 dout(" inode %p now !flushing\n", inode);
2818
2819                 if (ci->i_dirty_caps == 0) {
2820                         dout(" inode %p now clean\n", inode);
2821                         BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
2822                         drop = 1;
2823                         if (ci->i_wr_ref == 0 &&
2824                             ci->i_wrbuffer_ref_head == 0) {
2825                                 BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2826                                 ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2827                                 ci->i_head_snapc = NULL;
2828                         }
2829                 } else {
2830                         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
2831                 }
2832         }
2833         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2834         wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2835
2836 out:
2837         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2838         if (drop)
2839                 iput(inode);
2840 }
2841
2842 /*
2843  * Handle FLUSHSNAP_ACK.  MDS has flushed snap data to disk and we can
2844  * throw away our cap_snap.
2845  *
2846  * Caller hold s_mutex.
2847  */
2848 static void handle_cap_flushsnap_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
2849                                      struct ceph_mds_caps *m,
2850                                      struct ceph_mds_session *session)
2851 {
2852         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2853         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
2854         u64 follows = le64_to_cpu(m->snap_follows);
2855         struct ceph_cap_snap *capsnap;
2856         int drop = 0;
2857
2858         dout("handle_cap_flushsnap_ack inode %p ci %p mds%d follows %lld\n",
2859              inode, ci, session->s_mds, follows);
2860
2861         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2862         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2863                 if (capsnap->follows == follows) {
2864                         if (capsnap->flush_tid != flush_tid) {
2865                                 dout(" cap_snap %p follows %lld tid %lld !="
2866                                      " %lld\n", capsnap, follows,
2867                                      flush_tid, capsnap->flush_tid);
2868                                 break;
2869                         }
2870                         WARN_ON(capsnap->dirty_pages || capsnap->writing);
2871                         dout(" removing %p cap_snap %p follows %lld\n",
2872                              inode, capsnap, follows);
2873                         ceph_put_snap_context(capsnap->context);
2874                         list_del(&capsnap->ci_item);
2875                         list_del(&capsnap->flushing_item);
2876                         ceph_put_cap_snap(capsnap);
2877                         wake_up_all(&mdsc->cap_flushing_wq);
2878                         drop = 1;
2879                         break;
2880                 } else {
2881                         dout(" skipping cap_snap %p follows %lld\n",
2882                              capsnap, capsnap->follows);
2883                 }
2884         }
2885         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2886         if (drop)
2887                 iput(inode);
2888 }
2889
2890 /*
2891  * Handle TRUNC from MDS, indicating file truncation.
2892  *
2893  * caller hold s_mutex.
2894  */
2895 static void handle_cap_trunc(struct inode *inode,
2896                              struct ceph_mds_caps *trunc,
2897                              struct ceph_mds_session *session)
2898         __releases(ci->i_ceph_lock)
2899 {
2900         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2901         int mds = session->s_mds;
2902         int seq = le32_to_cpu(trunc->seq);
2903         u32 truncate_seq = le32_to_cpu(trunc->truncate_seq);
2904         u64 truncate_size = le64_to_cpu(trunc->truncate_size);
2905         u64 size = le64_to_cpu(trunc->size);
2906         int implemented = 0;
2907         int dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
2908         int issued = __ceph_caps_issued(ceph_inode(inode), &implemented);
2909         int queue_trunc = 0;
2910
2911         issued |= implemented | dirty;
2912
2913         dout("handle_cap_trunc inode %p mds%d seq %d to %lld seq %d\n",
2914              inode, mds, seq, truncate_size, truncate_seq);
2915         queue_trunc = ceph_fill_file_size(inode, issued,
2916                                           truncate_seq, truncate_size, size);
2917         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2918
2919         if (queue_trunc) {
2920                 ceph_queue_vmtruncate(inode);
2921                 ceph_fscache_invalidate(inode);
2922         }
2923 }
2924
2925 /*
2926  * Handle EXPORT from MDS.  Cap is being migrated _from_ this mds to a
2927  * different one.  If we are the most recent migration we've seen (as
2928  * indicated by mseq), make note of the migrating cap bits for the
2929  * duration (until we see the corresponding IMPORT).
2930  *
2931  * caller holds s_mutex
2932  */
2933 static void handle_cap_export(struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *ex,
2934                               struct ceph_mds_cap_peer *ph,
2935                               struct ceph_mds_session *session)
2936 {
2937         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
2938         struct ceph_mds_session *tsession = NULL;
2939         struct ceph_cap *cap, *tcap, *new_cap = NULL;
2940         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2941         u64 t_cap_id;
2942         unsigned mseq = le32_to_cpu(ex->migrate_seq);
2943         unsigned t_seq, t_mseq;
2944         int target, issued;
2945         int mds = session->s_mds;
2946
2947         if (ph) {
2948                 t_cap_id = le64_to_cpu(ph->cap_id);
2949                 t_seq = le32_to_cpu(ph->seq);
2950                 t_mseq = le32_to_cpu(ph->mseq);
2951                 target = le32_to_cpu(ph->mds);
2952         } else {
2953                 t_cap_id = t_seq = t_mseq = 0;
2954                 target = -1;
2955         }
2956
2957         dout("handle_cap_export inode %p ci %p mds%d mseq %d target %d\n",
2958              inode, ci, mds, mseq, target);
2959 retry:
2960         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2961         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
2962         if (!cap || cap->cap_id != le64_to_cpu(ex->cap_id))
2963                 goto out_unlock;
2964
2965         if (target < 0) {
2966                 __ceph_remove_cap(cap, false);
2967                 goto out_unlock;
2968         }
2969
2970         /*
2971          * now we know we haven't received the cap import message yet
2972          * because the exported cap still exist.
2973          */
2974
2975         issued = cap->issued;
2976         WARN_ON(issued != cap->implemented);
2977
2978         tcap = __get_cap_for_mds(ci, target);
2979         if (tcap) {
2980                 /* already have caps from the target */
2981                 if (tcap->cap_id != t_cap_id ||
2982                     ceph_seq_cmp(tcap->seq, t_seq) < 0) {
2983                         dout(" updating import cap %p mds%d\n", tcap, target);
2984                         tcap->cap_id = t_cap_id;
2985                         tcap->seq = t_seq - 1;
2986                         tcap->issue_seq = t_seq - 1;
2987                         tcap->mseq = t_mseq;
2988                         tcap->issued |= issued;
2989                         tcap->implemented |= issued;
2990                         if (cap == ci->i_auth_cap)
2991                                 ci->i_auth_cap = tcap;
2992                         if (ci->i_flushing_caps && ci->i_auth_cap == tcap) {
2993                                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2994                                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item,
2995                                                &tcap->session->s_cap_flushing);
2996                                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2997                         }
2998                 }
2999                 __ceph_remove_cap(cap, false);
3000                 goto out_unlock;
3001         } else if (tsession) {
3002                 /* add placeholder for the export tagert */
3003                 int flag = (cap == ci->i_auth_cap) ? CEPH_CAP_FLAG_AUTH : 0;
3004                 ceph_add_cap(inode, tsession, t_cap_id, -1, issued, 0,
3005                              t_seq - 1, t_mseq, (u64)-1, flag, &new_cap);
3006
3007                 __ceph_remove_cap(cap, false);
3008                 goto out_unlock;
3009         }
3010
3011         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3012         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3013
3014         /* open target session */
3015         tsession = ceph_mdsc_open_export_target_session(mdsc, target);
3016         if (!IS_ERR(tsession)) {
3017                 if (mds > target) {
3018                         mutex_lock(&session->s_mutex);
3019                         mutex_lock_nested(&tsession->s_mutex,
3020                                           SINGLE_DEPTH_NESTING);
3021                 } else {
3022                         mutex_lock(&tsession->s_mutex);
3023                         mutex_lock_nested(&session->s_mutex,
3024                                           SINGLE_DEPTH_NESTING);
3025                 }
3026                 new_cap = ceph_get_cap(mdsc, NULL);
3027         } else {
3028                 WARN_ON(1);
3029                 tsession = NULL;
3030                 target = -1;
3031         }
3032         goto retry;
3033
3034 out_unlock:
3035         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3036         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3037         if (tsession) {
3038                 mutex_unlock(&tsession->s_mutex);
3039                 ceph_put_mds_session(tsession);
3040         }
3041         if (new_cap)
3042                 ceph_put_cap(mdsc, new_cap);
3043 }
3044
3045 /*
3046  * Handle cap IMPORT.
3047  *
3048  * caller holds s_mutex. acquires i_ceph_lock
3049  */
3050 static void handle_cap_import(struct ceph_mds_client *mdsc,
3051                               struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *im,
3052                               struct ceph_mds_cap_peer *ph,
3053                               struct ceph_mds_session *session,
3054                               struct ceph_cap **target_cap, int *old_issued)
3055         __acquires(ci->i_ceph_lock)
3056 {
3057         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3058         struct ceph_cap *cap, *ocap, *new_cap = NULL;
3059         int mds = session->s_mds;
3060         int issued;
3061         unsigned caps = le32_to_cpu(im->caps);
3062         unsigned wanted = le32_to_cpu(im->wanted);
3063         unsigned seq = le32_to_cpu(im->seq);
3064         unsigned mseq = le32_to_cpu(im->migrate_seq);
3065         u64 realmino = le64_to_cpu(im->realm);
3066         u64 cap_id = le64_to_cpu(im->cap_id);
3067         u64 p_cap_id;
3068         int peer;
3069
3070         if (ph) {
3071                 p_cap_id = le64_to_cpu(ph->cap_id);
3072                 peer = le32_to_cpu(ph->mds);
3073         } else {
3074                 p_cap_id = 0;
3075                 peer = -1;
3076         }
3077
3078         dout("handle_cap_import inode %p ci %p mds%d mseq %d peer %d\n",
3079              inode, ci, mds, mseq, peer);
3080
3081 retry:
3082         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3083         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3084         if (!cap) {
3085                 if (!new_cap) {
3086                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3087                         new_cap = ceph_get_cap(mdsc, NULL);
3088                         goto retry;
3089                 }
3090                 cap = new_cap;
3091         } else {
3092                 if (new_cap) {
3093                         ceph_put_cap(mdsc, new_cap);
3094                         new_cap = NULL;
3095                 }
3096         }
3097
3098         __ceph_caps_issued(ci, &issued);
3099         issued |= __ceph_caps_dirty(ci);
3100
3101         ceph_add_cap(inode, session, cap_id, -1, caps, wanted, seq, mseq,
3102                      realmino, CEPH_CAP_FLAG_AUTH, &new_cap);
3103
3104         ocap = peer >= 0 ? __get_cap_for_mds(ci, peer) : NULL;
3105         if (ocap && ocap->cap_id == p_cap_id) {
3106                 dout(" remove export cap %p mds%d flags %d\n",
3107                      ocap, peer, ph->flags);
3108                 if ((ph->flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH) &&
3109                     (ocap->seq != le32_to_cpu(ph->seq) ||
3110                      ocap->mseq != le32_to_cpu(ph->mseq))) {
3111                         pr_err("handle_cap_import: mismatched seq/mseq: "
3112                                "ino (%llx.%llx) mds%d seq %d mseq %d "
3113                                "importer mds%d has peer seq %d mseq %d\n",
3114                                ceph_vinop(inode), peer, ocap->seq,
3115                                ocap->mseq, mds, le32_to_cpu(ph->seq),
3116                                le32_to_cpu(ph->mseq));
3117                 }
3118                 __ceph_remove_cap(ocap, (ph->flags & CEPH_CAP_FLAG_RELEASE));
3119         }
3120
3121         /* make sure we re-request max_size, if necessary */
3122         ci->i_wanted_max_size = 0;
3123         ci->i_requested_max_size = 0;
3124
3125         *old_issued = issued;
3126         *target_cap = cap;
3127 }
3128
3129 /*
3130  * Handle a caps message from the MDS.
3131  *
3132  * Identify the appropriate session, inode, and call the right handler
3133  * based on the cap op.
3134  */
3135 void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
3136                       struct ceph_msg *msg)
3137 {
3138         struct ceph_mds_client *mdsc = session->s_mdsc;
3139         struct super_block *sb = mdsc->fsc->sb;
3140         struct inode *inode;
3141         struct ceph_inode_info *ci;
3142         struct ceph_cap *cap;
3143         struct ceph_mds_caps *h;
3144         struct ceph_mds_cap_peer *peer = NULL;
3145         struct ceph_snap_realm *realm;
3146         int mds = session->s_mds;
3147         int op, issued;
3148         u32 seq, mseq;
3149         struct ceph_vino vino;
3150         u64 cap_id;
3151         u64 size, max_size;
3152         u64 tid;
3153         u64 inline_version = 0;
3154         void *inline_data = NULL;
3155         u32  inline_len = 0;
3156         void *snaptrace;
3157         size_t snaptrace_len;
3158         void *p, *end;
3159
3160         dout("handle_caps from mds%d\n", mds);
3161
3162         /* decode */
3163         end = msg->front.iov_base + msg->front.iov_len;
3164         tid = le64_to_cpu(msg->hdr.tid);
3165         if (msg->front.iov_len < sizeof(*h))
3166                 goto bad;
3167         h = msg->front.iov_base;
3168         op = le32_to_cpu(h->op);
3169         vino.ino = le64_to_cpu(h->ino);
3170         vino.snap = CEPH_NOSNAP;
3171         cap_id = le64_to_cpu(h->cap_id);
3172         seq = le32_to_cpu(h->seq);
3173         mseq = le32_to_cpu(h->migrate_seq);
3174         size = le64_to_cpu(h->size);
3175         max_size = le64_to_cpu(h->max_size);
3176
3177         snaptrace = h + 1;
3178         snaptrace_len = le32_to_cpu(h->snap_trace_len);
3179         p = snaptrace + snaptrace_len;
3180
3181         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 2) {
3182                 u32 flock_len;
3183                 ceph_decode_32_safe(&p, end, flock_len, bad);
3184                 if (p + flock_len > end)
3185                         goto bad;
3186                 p += flock_len;
3187         }
3188
3189         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 3) {
3190                 if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
3191                         if (p + sizeof(*peer) > end)
3192                                 goto bad;
3193                         peer = p;
3194                         p += sizeof(*peer);
3195                 } else if (op == CEPH_CAP_OP_EXPORT) {
3196                         /* recorded in unused fields */
3197                         peer = (void *)&h->size;
3198                 }
3199         }
3200
3201         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 4) {
3202                 ceph_decode_64_safe(&p, end, inline_version, bad);
3203                 ceph_decode_32_safe(&p, end, inline_len, bad);
3204                 if (p + inline_len > end)
3205                         goto bad;
3206                 inline_data = p;
3207                 p += inline_len;
3208         }
3209
3210         /* lookup ino */
3211         inode = ceph_find_inode(sb, vino);
3212         ci = ceph_inode(inode);
3213         dout(" op %s ino %llx.%llx inode %p\n", ceph_cap_op_name(op), vino.ino,
3214              vino.snap, inode);
3215
3216         mutex_lock(&session->s_mutex);
3217         session->s_seq++;
3218         dout(" mds%d seq %lld cap seq %u\n", session->s_mds, session->s_seq,
3219              (unsigned)seq);
3220
3221         if (!inode) {
3222                 dout(" i don't have ino %llx\n", vino.ino);
3223
3224                 if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
3225                         cap = ceph_get_cap(mdsc, NULL);
3226                         cap->cap_ino = vino.ino;
3227                         cap->queue_release = 1;
3228                         cap->cap_id = cap_id;
3229                         cap->mseq = mseq;
3230                         cap->seq = seq;
3231                         spin_lock(&session->s_cap_lock);
3232                         list_add_tail(&cap->session_caps,
3233                                         &session->s_cap_releases);
3234                         session->s_num_cap_releases++;
3235                         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
3236                 }
3237                 goto flush_cap_releases;
3238         }
3239
3240         /* these will work even if we don't have a cap yet */
3241         switch (op) {
3242         case CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP_ACK:
3243                 handle_cap_flushsnap_ack(inode, tid, h, session);
3244                 goto done;
3245
3246         case CEPH_CAP_OP_EXPORT:
3247                 handle_cap_export(inode, h, peer, session);
3248                 goto done_unlocked;
3249
3250         case CEPH_CAP_OP_IMPORT:
3251                 realm = NULL;
3252                 if (snaptrace_len) {
3253                         down_write(&mdsc->snap_rwsem);
3254                         ceph_update_snap_trace(mdsc, snaptrace,
3255                                                snaptrace + snaptrace_len,
3256                                                false, &realm);
3257                         downgrade_write(&mdsc->snap_rwsem);
3258                 } else {
3259                         down_read(&mdsc->snap_rwsem);
3260                 }
3261                 handle_cap_import(mdsc, inode, h, peer, session,
3262                                   &cap, &issued);
3263                 handle_cap_grant(mdsc, inode, h,
3264                                  inline_version, inline_data, inline_len,
3265                                  msg->middle, session, cap, issued);
3266                 if (realm)
3267                         ceph_put_snap_realm(mdsc, realm);
3268                 goto done_unlocked;
3269         }
3270
3271         /* the rest require a cap */
3272         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3273         cap = __get_cap_for_mds(ceph_inode(inode), mds);
3274         if (!cap) {
3275                 dout(" no cap on %p ino %llx.%llx from mds%d\n",
3276                      inode, ceph_ino(inode), ceph_snap(inode), mds);
3277                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3278                 goto flush_cap_releases;
3279         }
3280
3281         /* note that each of these drops i_ceph_lock for us */
3282         switch (op) {
3283         case CEPH_CAP_OP_REVOKE:
3284         case CEPH_CAP_OP_GRANT:
3285                 __ceph_caps_issued(ci, &issued);
3286                 issued |= __ceph_caps_dirty(ci);
3287                 handle_cap_grant(mdsc, inode, h,
3288                                  inline_version, inline_data, inline_len,
3289                                  msg->middle, session, cap, issued);
3290                 goto done_unlocked;
3291
3292         case CEPH_CAP_OP_FLUSH_ACK:
3293                 handle_cap_flush_ack(inode, tid, h, session, cap);
3294                 break;
3295
3296         case CEPH_CAP_OP_TRUNC:
3297                 handle_cap_trunc(inode, h, session);
3298                 break;
3299
3300         default:
3301                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3302                 pr_err("ceph_handle_caps: unknown cap op %d %s\n", op,
3303                        ceph_cap_op_name(op));
3304         }
3305
3306         goto done;
3307
3308 flush_cap_releases:
3309         /*
3310          * send any cap release message to try to move things
3311          * along for the mds (who clearly thinks we still have this
3312          * cap).
3313          */
3314         ceph_send_cap_releases(mdsc, session);
3315
3316 done:
3317         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3318 done_unlocked:
3319         iput(inode);
3320         return;
3321
3322 bad:
3323         pr_err("ceph_handle_caps: corrupt message\n");
3324         ceph_msg_dump(msg);
3325         return;
3326 }
3327
3328 /*
3329  * Delayed work handler to process end of delayed cap release LRU list.
3330  */
3331 void ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
3332 {
3333         struct ceph_inode_info *ci;
3334         int flags = CHECK_CAPS_NODELAY;
3335
3336         dout("check_delayed_caps\n");
3337         while (1) {
3338                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
3339                 if (list_empty(&mdsc->cap_delay_list))
3340                         break;
3341                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_delay_list,
3342                                       struct ceph_inode_info,
3343                                       i_cap_delay_list);
3344                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH) == 0 &&
3345                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max))
3346                         break;
3347                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
3348                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
3349                 dout("check_delayed_caps on %p\n", &ci->vfs_inode);
3350                 ceph_check_caps(ci, flags, NULL);
3351         }
3352         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
3353 }
3354
3355 /*
3356  * Flush all dirty caps to the mds
3357  */
3358 void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
3359 {
3360         struct ceph_inode_info *ci;
3361         struct inode *inode;
3362
3363         dout("flush_dirty_caps\n");
3364         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3365         while (!list_empty(&mdsc->cap_dirty)) {
3366                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_dirty, struct ceph_inode_info,
3367                                       i_dirty_item);
3368                 inode = &ci->vfs_inode;
3369                 ihold(inode);
3370                 dout("flush_dirty_caps %p\n", inode);
3371                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3372                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_FLUSH, NULL);
3373                 iput(inode);
3374                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3375         }
3376         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3377         dout("flush_dirty_caps done\n");
3378 }
3379
3380 /*
3381  * Drop open file reference.  If we were the last open file,
3382  * we may need to release capabilities to the MDS (or schedule
3383  * their delayed release).
3384  */
3385 void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int fmode)
3386 {
3387         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
3388         int last = 0;
3389
3390         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3391         dout("put_fmode %p fmode %d %d -> %d\n", inode, fmode,
3392              ci->i_nr_by_mode[fmode], ci->i_nr_by_mode[fmode]-1);
3393         BUG_ON(ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0);
3394         if (--ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0)
3395                 last++;
3396         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3397
3398         if (last && ci->i_vino.snap == CEPH_NOSNAP)
3399                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
3400 }
3401
3402 /*
3403  * Helpers for embedding cap and dentry lease releases into mds
3404  * requests.
3405  *
3406  * @force is used by dentry_release (below) to force inclusion of a
3407  * record for the directory inode, even when there aren't any caps to
3408  * drop.
3409  */
3410 int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
3411                               int mds, int drop, int unless, int force)
3412 {
3413         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3414         struct ceph_cap *cap;
3415         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3416         int used, dirty;
3417         int ret = 0;
3418
3419         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3420         used = __ceph_caps_used(ci);
3421         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
3422
3423         dout("encode_inode_release %p mds%d used|dirty %s drop %s unless %s\n",
3424              inode, mds, ceph_cap_string(used|dirty), ceph_cap_string(drop),
3425              ceph_cap_string(unless));
3426
3427         /* only drop unused, clean caps */
3428         drop &= ~(used | dirty);
3429
3430         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3431         if (cap && __cap_is_valid(cap)) {
3432                 if (force ||
3433                     ((cap->issued & drop) &&
3434                      (cap->issued & unless) == 0)) {
3435                         if ((cap->issued & drop) &&
3436                             (cap->issued & unless) == 0) {
3437                                 int wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
3438                                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0)
3439                                         wanted |= cap->mds_wanted;
3440                                 dout("encode_inode_release %p cap %p "
3441                                      "%s -> %s, wanted %s -> %s\n", inode, cap,
3442                                      ceph_cap_string(cap->issued),
3443                                      ceph_cap_string(cap->issued & ~drop),
3444                                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
3445                                      ceph_cap_string(wanted));
3446
3447                                 cap->issued &= ~drop;
3448                                 cap->implemented &= ~drop;
3449                                 cap->mds_wanted = wanted;
3450                         } else {
3451                                 dout("encode_inode_release %p cap %p %s"
3452                                      " (force)\n", inode, cap,
3453                                      ceph_cap_string(cap->issued));
3454                         }
3455
3456                         rel->ino = cpu_to_le64(ceph_ino(inode));
3457                         rel->cap_id = cpu_to_le64(cap->cap_id);
3458                         rel->seq = cpu_to_le32(cap->seq);
3459                         rel->issue_seq = cpu_to_le32(cap->issue_seq);
3460                         rel->mseq = cpu_to_le32(cap->mseq);
3461                         rel->caps = cpu_to_le32(cap->implemented);
3462                         rel->wanted = cpu_to_le32(cap->mds_wanted);
3463                         rel->dname_len = 0;
3464                         rel->dname_seq = 0;
3465                         *p += sizeof(*rel);
3466                         ret = 1;
3467                 } else {
3468                         dout("encode_inode_release %p cap %p %s\n",
3469                              inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
3470                 }
3471         }
3472         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3473         return ret;
3474 }
3475
3476 int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dentry,
3477                                int mds, int drop, int unless)
3478 {
3479         struct inode *dir = d_inode(dentry->d_parent);
3480         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3481         struct ceph_dentry_info *di = ceph_dentry(dentry);
3482         int force = 0;
3483         int ret;
3484
3485         /*
3486          * force an record for the directory caps if we have a dentry lease.
3487          * this is racy (can't take i_ceph_lock and d_lock together), but it
3488          * doesn't have to be perfect; the mds will revoke anything we don't
3489          * release.
3490          */
3491         spin_lock(&dentry->d_lock);
3492         if (di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds)
3493                 force = 1;
3494         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3495
3496         ret = ceph_encode_inode_release(p, dir, mds, drop, unless, force);
3497
3498         spin_lock(&dentry->d_lock);
3499         if (ret && di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds) {
3500                 dout("encode_dentry_release %p mds%d seq %d\n",
3501                      dentry, mds, (int)di->lease_seq);
3502                 rel->dname_len = cpu_to_le32(dentry->d_name.len);
3503                 memcpy(*p, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len);
3504                 *p += dentry->d_name.len;
3505                 rel->dname_seq = cpu_to_le32(di->lease_seq);
3506                 __ceph_mdsc_drop_dentry_lease(dentry);
3507         }
3508         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3509         return ret;
3510 }