]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/ceph/caps.c
Merge tag 'for-v4.13-2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sre/linux...
[karo-tx-linux.git] / fs / ceph / caps.c
1 #include <linux/ceph/ceph_debug.h>
2
3 #include <linux/fs.h>
4 #include <linux/kernel.h>
5 #include <linux/sched/signal.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 static u64 __get_oldest_flush_tid(struct ceph_mds_client *mdsc);
44 static void __kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
45                                  struct ceph_mds_session *session,
46                                  struct ceph_inode_info *ci,
47                                  u64 oldest_flush_tid);
48
49 /*
50  * Generate readable cap strings for debugging output.
51  */
52 #define MAX_CAP_STR 20
53 static char cap_str[MAX_CAP_STR][40];
54 static DEFINE_SPINLOCK(cap_str_lock);
55 static int last_cap_str;
56
57 static char *gcap_string(char *s, int c)
58 {
59         if (c & CEPH_CAP_GSHARED)
60                 *s++ = 's';
61         if (c & CEPH_CAP_GEXCL)
62                 *s++ = 'x';
63         if (c & CEPH_CAP_GCACHE)
64                 *s++ = 'c';
65         if (c & CEPH_CAP_GRD)
66                 *s++ = 'r';
67         if (c & CEPH_CAP_GWR)
68                 *s++ = 'w';
69         if (c & CEPH_CAP_GBUFFER)
70                 *s++ = 'b';
71         if (c & CEPH_CAP_GLAZYIO)
72                 *s++ = 'l';
73         return s;
74 }
75
76 const char *ceph_cap_string(int caps)
77 {
78         int i;
79         char *s;
80         int c;
81
82         spin_lock(&cap_str_lock);
83         i = last_cap_str++;
84         if (last_cap_str == MAX_CAP_STR)
85                 last_cap_str = 0;
86         spin_unlock(&cap_str_lock);
87
88         s = cap_str[i];
89
90         if (caps & CEPH_CAP_PIN)
91                 *s++ = 'p';
92
93         c = (caps >> CEPH_CAP_SAUTH) & 3;
94         if (c) {
95                 *s++ = 'A';
96                 s = gcap_string(s, c);
97         }
98
99         c = (caps >> CEPH_CAP_SLINK) & 3;
100         if (c) {
101                 *s++ = 'L';
102                 s = gcap_string(s, c);
103         }
104
105         c = (caps >> CEPH_CAP_SXATTR) & 3;
106         if (c) {
107                 *s++ = 'X';
108                 s = gcap_string(s, c);
109         }
110
111         c = caps >> CEPH_CAP_SFILE;
112         if (c) {
113                 *s++ = 'F';
114                 s = gcap_string(s, c);
115         }
116
117         if (s == cap_str[i])
118                 *s++ = '-';
119         *s = 0;
120         return cap_str[i];
121 }
122
123 void ceph_caps_init(struct ceph_mds_client *mdsc)
124 {
125         INIT_LIST_HEAD(&mdsc->caps_list);
126         spin_lock_init(&mdsc->caps_list_lock);
127 }
128
129 void ceph_caps_finalize(struct ceph_mds_client *mdsc)
130 {
131         struct ceph_cap *cap;
132
133         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
134         while (!list_empty(&mdsc->caps_list)) {
135                 cap = list_first_entry(&mdsc->caps_list,
136                                        struct ceph_cap, caps_item);
137                 list_del(&cap->caps_item);
138                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
139         }
140         mdsc->caps_total_count = 0;
141         mdsc->caps_avail_count = 0;
142         mdsc->caps_use_count = 0;
143         mdsc->caps_reserve_count = 0;
144         mdsc->caps_min_count = 0;
145         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
146 }
147
148 void ceph_adjust_min_caps(struct ceph_mds_client *mdsc, int delta)
149 {
150         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
151         mdsc->caps_min_count += delta;
152         BUG_ON(mdsc->caps_min_count < 0);
153         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
154 }
155
156 void ceph_reserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
157                       struct ceph_cap_reservation *ctx, int need)
158 {
159         int i;
160         struct ceph_cap *cap;
161         int have;
162         int alloc = 0;
163         LIST_HEAD(newcaps);
164
165         dout("reserve caps ctx=%p need=%d\n", ctx, need);
166
167         /* first reserve any caps that are already allocated */
168         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
169         if (mdsc->caps_avail_count >= need)
170                 have = need;
171         else
172                 have = mdsc->caps_avail_count;
173         mdsc->caps_avail_count -= have;
174         mdsc->caps_reserve_count += have;
175         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
176                                          mdsc->caps_reserve_count +
177                                          mdsc->caps_avail_count);
178         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
179
180         for (i = have; i < need; i++) {
181                 cap = kmem_cache_alloc(ceph_cap_cachep, GFP_NOFS);
182                 if (!cap)
183                         break;
184                 list_add(&cap->caps_item, &newcaps);
185                 alloc++;
186         }
187         /* we didn't manage to reserve as much as we needed */
188         if (have + alloc != need)
189                 pr_warn("reserve caps ctx=%p ENOMEM need=%d got=%d\n",
190                         ctx, need, have + alloc);
191
192         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
193         mdsc->caps_total_count += alloc;
194         mdsc->caps_reserve_count += alloc;
195         list_splice(&newcaps, &mdsc->caps_list);
196
197         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
198                                          mdsc->caps_reserve_count +
199                                          mdsc->caps_avail_count);
200         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
201
202         ctx->count = need;
203         dout("reserve caps ctx=%p %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
204              ctx, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
205              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
206 }
207
208 int ceph_unreserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
209                         struct ceph_cap_reservation *ctx)
210 {
211         dout("unreserve caps ctx=%p count=%d\n", ctx, ctx->count);
212         if (ctx->count) {
213                 spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
214                 BUG_ON(mdsc->caps_reserve_count < ctx->count);
215                 mdsc->caps_reserve_count -= ctx->count;
216                 mdsc->caps_avail_count += ctx->count;
217                 ctx->count = 0;
218                 dout("unreserve caps %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
219                      mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
220                      mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
221                 BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
222                                                  mdsc->caps_reserve_count +
223                                                  mdsc->caps_avail_count);
224                 spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
225         }
226         return 0;
227 }
228
229 struct ceph_cap *ceph_get_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
230                               struct ceph_cap_reservation *ctx)
231 {
232         struct ceph_cap *cap = NULL;
233
234         /* temporary, until we do something about cap import/export */
235         if (!ctx) {
236                 cap = kmem_cache_alloc(ceph_cap_cachep, GFP_NOFS);
237                 if (cap) {
238                         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
239                         mdsc->caps_use_count++;
240                         mdsc->caps_total_count++;
241                         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
242                 }
243                 return cap;
244         }
245
246         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
247         dout("get_cap ctx=%p (%d) %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
248              ctx, ctx->count, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
249              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
250         BUG_ON(!ctx->count);
251         BUG_ON(ctx->count > mdsc->caps_reserve_count);
252         BUG_ON(list_empty(&mdsc->caps_list));
253
254         ctx->count--;
255         mdsc->caps_reserve_count--;
256         mdsc->caps_use_count++;
257
258         cap = list_first_entry(&mdsc->caps_list, struct ceph_cap, caps_item);
259         list_del(&cap->caps_item);
260
261         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
262                mdsc->caps_reserve_count + mdsc->caps_avail_count);
263         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
264         return cap;
265 }
266
267 void ceph_put_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap)
268 {
269         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
270         dout("put_cap %p %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
271              cap, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
272              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
273         mdsc->caps_use_count--;
274         /*
275          * Keep some preallocated caps around (ceph_min_count), to
276          * avoid lots of free/alloc churn.
277          */
278         if (mdsc->caps_avail_count >= mdsc->caps_reserve_count +
279                                       mdsc->caps_min_count) {
280                 mdsc->caps_total_count--;
281                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
282         } else {
283                 mdsc->caps_avail_count++;
284                 list_add(&cap->caps_item, &mdsc->caps_list);
285         }
286
287         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
288                mdsc->caps_reserve_count + mdsc->caps_avail_count);
289         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
290 }
291
292 void ceph_reservation_status(struct ceph_fs_client *fsc,
293                              int *total, int *avail, int *used, int *reserved,
294                              int *min)
295 {
296         struct ceph_mds_client *mdsc = fsc->mdsc;
297
298         if (total)
299                 *total = mdsc->caps_total_count;
300         if (avail)
301                 *avail = mdsc->caps_avail_count;
302         if (used)
303                 *used = mdsc->caps_use_count;
304         if (reserved)
305                 *reserved = mdsc->caps_reserve_count;
306         if (min)
307                 *min = mdsc->caps_min_count;
308 }
309
310 /*
311  * Find ceph_cap for given mds, if any.
312  *
313  * Called with i_ceph_lock held.
314  */
315 static struct ceph_cap *__get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci, int mds)
316 {
317         struct ceph_cap *cap;
318         struct rb_node *n = ci->i_caps.rb_node;
319
320         while (n) {
321                 cap = rb_entry(n, struct ceph_cap, ci_node);
322                 if (mds < cap->mds)
323                         n = n->rb_left;
324                 else if (mds > cap->mds)
325                         n = n->rb_right;
326                 else
327                         return cap;
328         }
329         return NULL;
330 }
331
332 struct ceph_cap *ceph_get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci, int mds)
333 {
334         struct ceph_cap *cap;
335
336         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
337         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
338         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
339         return cap;
340 }
341
342 /*
343  * Return id of any MDS with a cap, preferably FILE_WR|BUFFER|EXCL, else -1.
344  */
345 static int __ceph_get_cap_mds(struct ceph_inode_info *ci)
346 {
347         struct ceph_cap *cap;
348         int mds = -1;
349         struct rb_node *p;
350
351         /* prefer mds with WR|BUFFER|EXCL caps */
352         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
353                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
354                 mds = cap->mds;
355                 if (cap->issued & (CEPH_CAP_FILE_WR |
356                                    CEPH_CAP_FILE_BUFFER |
357                                    CEPH_CAP_FILE_EXCL))
358                         break;
359         }
360         return mds;
361 }
362
363 int ceph_get_cap_mds(struct inode *inode)
364 {
365         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
366         int mds;
367         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
368         mds = __ceph_get_cap_mds(ceph_inode(inode));
369         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
370         return mds;
371 }
372
373 /*
374  * Called under i_ceph_lock.
375  */
376 static void __insert_cap_node(struct ceph_inode_info *ci,
377                               struct ceph_cap *new)
378 {
379         struct rb_node **p = &ci->i_caps.rb_node;
380         struct rb_node *parent = NULL;
381         struct ceph_cap *cap = NULL;
382
383         while (*p) {
384                 parent = *p;
385                 cap = rb_entry(parent, struct ceph_cap, ci_node);
386                 if (new->mds < cap->mds)
387                         p = &(*p)->rb_left;
388                 else if (new->mds > cap->mds)
389                         p = &(*p)->rb_right;
390                 else
391                         BUG();
392         }
393
394         rb_link_node(&new->ci_node, parent, p);
395         rb_insert_color(&new->ci_node, &ci->i_caps);
396 }
397
398 /*
399  * (re)set cap hold timeouts, which control the delayed release
400  * of unused caps back to the MDS.  Should be called on cap use.
401  */
402 static void __cap_set_timeouts(struct ceph_mds_client *mdsc,
403                                struct ceph_inode_info *ci)
404 {
405         struct ceph_mount_options *ma = mdsc->fsc->mount_options;
406
407         ci->i_hold_caps_min = round_jiffies(jiffies +
408                                             ma->caps_wanted_delay_min * HZ);
409         ci->i_hold_caps_max = round_jiffies(jiffies +
410                                             ma->caps_wanted_delay_max * HZ);
411         dout("__cap_set_timeouts %p min %lu max %lu\n", &ci->vfs_inode,
412              ci->i_hold_caps_min - jiffies, ci->i_hold_caps_max - jiffies);
413 }
414
415 /*
416  * (Re)queue cap at the end of the delayed cap release list.
417  *
418  * If I_FLUSH is set, leave the inode at the front of the list.
419  *
420  * Caller holds i_ceph_lock
421  *    -> we take mdsc->cap_delay_lock
422  */
423 static void __cap_delay_requeue(struct ceph_mds_client *mdsc,
424                                 struct ceph_inode_info *ci)
425 {
426         __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
427         dout("__cap_delay_requeue %p flags %d at %lu\n", &ci->vfs_inode,
428              ci->i_ceph_flags, ci->i_hold_caps_max);
429         if (!mdsc->stopping) {
430                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
431                 if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list)) {
432                         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
433                                 goto no_change;
434                         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
435                 }
436                 list_add_tail(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
437 no_change:
438                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
439         }
440 }
441
442 /*
443  * Queue an inode for immediate writeback.  Mark inode with I_FLUSH,
444  * indicating we should send a cap message to flush dirty metadata
445  * asap, and move to the front of the delayed cap list.
446  */
447 static void __cap_delay_requeue_front(struct ceph_mds_client *mdsc,
448                                       struct ceph_inode_info *ci)
449 {
450         dout("__cap_delay_requeue_front %p\n", &ci->vfs_inode);
451         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
452         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_FLUSH;
453         if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
454                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
455         list_add(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
456         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
457 }
458
459 /*
460  * Cancel delayed work on cap.
461  *
462  * Caller must hold i_ceph_lock.
463  */
464 static void __cap_delay_cancel(struct ceph_mds_client *mdsc,
465                                struct ceph_inode_info *ci)
466 {
467         dout("__cap_delay_cancel %p\n", &ci->vfs_inode);
468         if (list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
469                 return;
470         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
471         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
472         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
473 }
474
475 /*
476  * Common issue checks for add_cap, handle_cap_grant.
477  */
478 static void __check_cap_issue(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *cap,
479                               unsigned issued)
480 {
481         unsigned had = __ceph_caps_issued(ci, NULL);
482
483         /*
484          * Each time we receive FILE_CACHE anew, we increment
485          * i_rdcache_gen.
486          */
487         if ((issued & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) &&
488             (had & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) == 0) {
489                 ci->i_rdcache_gen++;
490         }
491
492         /*
493          * if we are newly issued FILE_SHARED, mark dir not complete; we
494          * don't know what happened to this directory while we didn't
495          * have the cap.
496          */
497         if ((issued & CEPH_CAP_FILE_SHARED) &&
498             (had & CEPH_CAP_FILE_SHARED) == 0) {
499                 ci->i_shared_gen++;
500                 if (S_ISDIR(ci->vfs_inode.i_mode)) {
501                         dout(" marking %p NOT complete\n", &ci->vfs_inode);
502                         __ceph_dir_clear_complete(ci);
503                 }
504         }
505 }
506
507 /*
508  * Add a capability under the given MDS session.
509  *
510  * Caller should hold session snap_rwsem (read) and s_mutex.
511  *
512  * @fmode is the open file mode, if we are opening a file, otherwise
513  * it is < 0.  (This is so we can atomically add the cap and add an
514  * open file reference to it.)
515  */
516 void ceph_add_cap(struct inode *inode,
517                   struct ceph_mds_session *session, u64 cap_id,
518                   int fmode, unsigned issued, unsigned wanted,
519                   unsigned seq, unsigned mseq, u64 realmino, int flags,
520                   struct ceph_cap **new_cap)
521 {
522         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
523         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
524         struct ceph_cap *cap;
525         int mds = session->s_mds;
526         int actual_wanted;
527
528         dout("add_cap %p mds%d cap %llx %s seq %d\n", inode,
529              session->s_mds, cap_id, ceph_cap_string(issued), seq);
530
531         /*
532          * If we are opening the file, include file mode wanted bits
533          * in wanted.
534          */
535         if (fmode >= 0)
536                 wanted |= ceph_caps_for_mode(fmode);
537
538         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
539         if (!cap) {
540                 cap = *new_cap;
541                 *new_cap = NULL;
542
543                 cap->issued = 0;
544                 cap->implemented = 0;
545                 cap->mds = mds;
546                 cap->mds_wanted = 0;
547                 cap->mseq = 0;
548
549                 cap->ci = ci;
550                 __insert_cap_node(ci, cap);
551
552                 /* add to session cap list */
553                 cap->session = session;
554                 spin_lock(&session->s_cap_lock);
555                 list_add_tail(&cap->session_caps, &session->s_caps);
556                 session->s_nr_caps++;
557                 spin_unlock(&session->s_cap_lock);
558         } else {
559                 /*
560                  * auth mds of the inode changed. we received the cap export
561                  * message, but still haven't received the cap import message.
562                  * handle_cap_export() updated the new auth MDS' cap.
563                  *
564                  * "ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0" means we are processing
565                  * a message that was send before the cap import message. So
566                  * don't remove caps.
567                  */
568                 if (ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0) {
569                         WARN_ON(cap != ci->i_auth_cap);
570                         WARN_ON(cap->cap_id != cap_id);
571                         seq = cap->seq;
572                         mseq = cap->mseq;
573                         issued |= cap->issued;
574                         flags |= CEPH_CAP_FLAG_AUTH;
575                 }
576         }
577
578         if (!ci->i_snap_realm) {
579                 /*
580                  * add this inode to the appropriate snap realm
581                  */
582                 struct ceph_snap_realm *realm = ceph_lookup_snap_realm(mdsc,
583                                                                realmino);
584                 if (realm) {
585                         spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
586                         ci->i_snap_realm = realm;
587                         list_add(&ci->i_snap_realm_item,
588                                  &realm->inodes_with_caps);
589                         spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
590                 } else {
591                         pr_err("ceph_add_cap: couldn't find snap realm %llx\n",
592                                realmino);
593                         WARN_ON(!realm);
594                 }
595         }
596
597         __check_cap_issue(ci, cap, issued);
598
599         /*
600          * If we are issued caps we don't want, or the mds' wanted
601          * value appears to be off, queue a check so we'll release
602          * later and/or update the mds wanted value.
603          */
604         actual_wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
605         if ((wanted & ~actual_wanted) ||
606             (issued & ~actual_wanted & CEPH_CAP_ANY_WR)) {
607                 dout(" issued %s, mds wanted %s, actual %s, queueing\n",
608                      ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(wanted),
609                      ceph_cap_string(actual_wanted));
610                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
611         }
612
613         if (flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH) {
614                 if (ci->i_auth_cap == NULL ||
615                     ceph_seq_cmp(ci->i_auth_cap->mseq, mseq) < 0) {
616                         ci->i_auth_cap = cap;
617                         cap->mds_wanted = wanted;
618                 }
619         } else {
620                 WARN_ON(ci->i_auth_cap == cap);
621         }
622
623         dout("add_cap inode %p (%llx.%llx) cap %p %s now %s seq %d mds%d\n",
624              inode, ceph_vinop(inode), cap, ceph_cap_string(issued),
625              ceph_cap_string(issued|cap->issued), seq, mds);
626         cap->cap_id = cap_id;
627         cap->issued = issued;
628         cap->implemented |= issued;
629         if (ceph_seq_cmp(mseq, cap->mseq) > 0)
630                 cap->mds_wanted = wanted;
631         else
632                 cap->mds_wanted |= wanted;
633         cap->seq = seq;
634         cap->issue_seq = seq;
635         cap->mseq = mseq;
636         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
637
638         if (fmode >= 0)
639                 __ceph_get_fmode(ci, fmode);
640 }
641
642 /*
643  * Return true if cap has not timed out and belongs to the current
644  * generation of the MDS session (i.e. has not gone 'stale' due to
645  * us losing touch with the mds).
646  */
647 static int __cap_is_valid(struct ceph_cap *cap)
648 {
649         unsigned long ttl;
650         u32 gen;
651
652         spin_lock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
653         gen = cap->session->s_cap_gen;
654         ttl = cap->session->s_cap_ttl;
655         spin_unlock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
656
657         if (cap->cap_gen < gen || time_after_eq(jiffies, ttl)) {
658                 dout("__cap_is_valid %p cap %p issued %s "
659                      "but STALE (gen %u vs %u)\n", &cap->ci->vfs_inode,
660                      cap, ceph_cap_string(cap->issued), cap->cap_gen, gen);
661                 return 0;
662         }
663
664         return 1;
665 }
666
667 /*
668  * Return set of valid cap bits issued to us.  Note that caps time
669  * out, and may be invalidated in bulk if the client session times out
670  * and session->s_cap_gen is bumped.
671  */
672 int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented)
673 {
674         int have = ci->i_snap_caps;
675         struct ceph_cap *cap;
676         struct rb_node *p;
677
678         if (implemented)
679                 *implemented = 0;
680         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
681                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
682                 if (!__cap_is_valid(cap))
683                         continue;
684                 dout("__ceph_caps_issued %p cap %p issued %s\n",
685                      &ci->vfs_inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
686                 have |= cap->issued;
687                 if (implemented)
688                         *implemented |= cap->implemented;
689         }
690         /*
691          * exclude caps issued by non-auth MDS, but are been revoking
692          * by the auth MDS. The non-auth MDS should be revoking/exporting
693          * these caps, but the message is delayed.
694          */
695         if (ci->i_auth_cap) {
696                 cap = ci->i_auth_cap;
697                 have &= ~cap->implemented | cap->issued;
698         }
699         return have;
700 }
701
702 /*
703  * Get cap bits issued by caps other than @ocap
704  */
705 int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *ocap)
706 {
707         int have = ci->i_snap_caps;
708         struct ceph_cap *cap;
709         struct rb_node *p;
710
711         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
712                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
713                 if (cap == ocap)
714                         continue;
715                 if (!__cap_is_valid(cap))
716                         continue;
717                 have |= cap->issued;
718         }
719         return have;
720 }
721
722 /*
723  * Move a cap to the end of the LRU (oldest caps at list head, newest
724  * at list tail).
725  */
726 static void __touch_cap(struct ceph_cap *cap)
727 {
728         struct ceph_mds_session *s = cap->session;
729
730         spin_lock(&s->s_cap_lock);
731         if (s->s_cap_iterator == NULL) {
732                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d\n", &cap->ci->vfs_inode, cap,
733                      s->s_mds);
734                 list_move_tail(&cap->session_caps, &s->s_caps);
735         } else {
736                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d NOP, iterating over caps\n",
737                      &cap->ci->vfs_inode, cap, s->s_mds);
738         }
739         spin_unlock(&s->s_cap_lock);
740 }
741
742 /*
743  * Check if we hold the given mask.  If so, move the cap(s) to the
744  * front of their respective LRUs.  (This is the preferred way for
745  * callers to check for caps they want.)
746  */
747 int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int touch)
748 {
749         struct ceph_cap *cap;
750         struct rb_node *p;
751         int have = ci->i_snap_caps;
752
753         if ((have & mask) == mask) {
754                 dout("__ceph_caps_issued_mask %p snap issued %s"
755                      " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
756                      ceph_cap_string(have),
757                      ceph_cap_string(mask));
758                 return 1;
759         }
760
761         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
762                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
763                 if (!__cap_is_valid(cap))
764                         continue;
765                 if ((cap->issued & mask) == mask) {
766                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p cap %p issued %s"
767                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode, cap,
768                              ceph_cap_string(cap->issued),
769                              ceph_cap_string(mask));
770                         if (touch)
771                                 __touch_cap(cap);
772                         return 1;
773                 }
774
775                 /* does a combination of caps satisfy mask? */
776                 have |= cap->issued;
777                 if ((have & mask) == mask) {
778                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p combo issued %s"
779                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
780                              ceph_cap_string(cap->issued),
781                              ceph_cap_string(mask));
782                         if (touch) {
783                                 struct rb_node *q;
784
785                                 /* touch this + preceding caps */
786                                 __touch_cap(cap);
787                                 for (q = rb_first(&ci->i_caps); q != p;
788                                      q = rb_next(q)) {
789                                         cap = rb_entry(q, struct ceph_cap,
790                                                        ci_node);
791                                         if (!__cap_is_valid(cap))
792                                                 continue;
793                                         __touch_cap(cap);
794                                 }
795                         }
796                         return 1;
797                 }
798         }
799
800         return 0;
801 }
802
803 /*
804  * Return true if mask caps are currently being revoked by an MDS.
805  */
806 int __ceph_caps_revoking_other(struct ceph_inode_info *ci,
807                                struct ceph_cap *ocap, int mask)
808 {
809         struct ceph_cap *cap;
810         struct rb_node *p;
811
812         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
813                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
814                 if (cap != ocap &&
815                     (cap->implemented & ~cap->issued & mask))
816                         return 1;
817         }
818         return 0;
819 }
820
821 int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
822 {
823         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
824         int ret;
825
826         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
827         ret = __ceph_caps_revoking_other(ci, NULL, mask);
828         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
829         dout("ceph_caps_revoking %p %s = %d\n", inode,
830              ceph_cap_string(mask), ret);
831         return ret;
832 }
833
834 int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci)
835 {
836         int used = 0;
837         if (ci->i_pin_ref)
838                 used |= CEPH_CAP_PIN;
839         if (ci->i_rd_ref)
840                 used |= CEPH_CAP_FILE_RD;
841         if (ci->i_rdcache_ref ||
842             (!S_ISDIR(ci->vfs_inode.i_mode) && /* ignore readdir cache */
843              ci->vfs_inode.i_data.nrpages))
844                 used |= CEPH_CAP_FILE_CACHE;
845         if (ci->i_wr_ref)
846                 used |= CEPH_CAP_FILE_WR;
847         if (ci->i_wb_ref || ci->i_wrbuffer_ref)
848                 used |= CEPH_CAP_FILE_BUFFER;
849         return used;
850 }
851
852 /*
853  * wanted, by virtue of open file modes
854  */
855 int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
856 {
857         int i, bits = 0;
858         for (i = 0; i < CEPH_FILE_MODE_BITS; i++) {
859                 if (ci->i_nr_by_mode[i])
860                         bits |= 1 << i;
861         }
862         if (bits == 0)
863                 return 0;
864         return ceph_caps_for_mode(bits >> 1);
865 }
866
867 /*
868  * Return caps we have registered with the MDS(s) as 'wanted'.
869  */
870 int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci, bool check)
871 {
872         struct ceph_cap *cap;
873         struct rb_node *p;
874         int mds_wanted = 0;
875
876         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
877                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
878                 if (check && !__cap_is_valid(cap))
879                         continue;
880                 if (cap == ci->i_auth_cap)
881                         mds_wanted |= cap->mds_wanted;
882                 else
883                         mds_wanted |= (cap->mds_wanted & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR);
884         }
885         return mds_wanted;
886 }
887
888 /*
889  * called under i_ceph_lock
890  */
891 static int __ceph_is_any_caps(struct ceph_inode_info *ci)
892 {
893         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps);
894 }
895
896 int ceph_is_any_caps(struct inode *inode)
897 {
898         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
899         int ret;
900
901         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
902         ret = __ceph_is_any_caps(ci);
903         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
904
905         return ret;
906 }
907
908 static void drop_inode_snap_realm(struct ceph_inode_info *ci)
909 {
910         struct ceph_snap_realm *realm = ci->i_snap_realm;
911         spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
912         list_del_init(&ci->i_snap_realm_item);
913         ci->i_snap_realm_counter++;
914         ci->i_snap_realm = NULL;
915         spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
916         ceph_put_snap_realm(ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc,
917                             realm);
918 }
919
920 /*
921  * Remove a cap.  Take steps to deal with a racing iterate_session_caps.
922  *
923  * caller should hold i_ceph_lock.
924  * caller will not hold session s_mutex if called from destroy_inode.
925  */
926 void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap, bool queue_release)
927 {
928         struct ceph_mds_session *session = cap->session;
929         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
930         struct ceph_mds_client *mdsc =
931                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
932         int removed = 0;
933
934         dout("__ceph_remove_cap %p from %p\n", cap, &ci->vfs_inode);
935
936         /* remove from session list */
937         spin_lock(&session->s_cap_lock);
938         if (session->s_cap_iterator == cap) {
939                 /* not yet, we are iterating over this very cap */
940                 dout("__ceph_remove_cap  delaying %p removal from session %p\n",
941                      cap, cap->session);
942         } else {
943                 list_del_init(&cap->session_caps);
944                 session->s_nr_caps--;
945                 cap->session = NULL;
946                 removed = 1;
947         }
948         /* protect backpointer with s_cap_lock: see iterate_session_caps */
949         cap->ci = NULL;
950
951         /*
952          * s_cap_reconnect is protected by s_cap_lock. no one changes
953          * s_cap_gen while session is in the reconnect state.
954          */
955         if (queue_release &&
956             (!session->s_cap_reconnect || cap->cap_gen == session->s_cap_gen)) {
957                 cap->queue_release = 1;
958                 if (removed) {
959                         list_add_tail(&cap->session_caps,
960                                       &session->s_cap_releases);
961                         session->s_num_cap_releases++;
962                         removed = 0;
963                 }
964         } else {
965                 cap->queue_release = 0;
966         }
967         cap->cap_ino = ci->i_vino.ino;
968
969         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
970
971         /* remove from inode list */
972         rb_erase(&cap->ci_node, &ci->i_caps);
973         if (ci->i_auth_cap == cap)
974                 ci->i_auth_cap = NULL;
975
976         if (removed)
977                 ceph_put_cap(mdsc, cap);
978
979         /* when reconnect denied, we remove session caps forcibly,
980          * i_wr_ref can be non-zero. If there are ongoing write,
981          * keep i_snap_realm.
982          */
983         if (!__ceph_is_any_caps(ci) && ci->i_wr_ref == 0 && ci->i_snap_realm)
984                 drop_inode_snap_realm(ci);
985
986         if (!__ceph_is_any_real_caps(ci))
987                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
988 }
989
990 struct cap_msg_args {
991         struct ceph_mds_session *session;
992         u64                     ino, cid, follows;
993         u64                     flush_tid, oldest_flush_tid, size, max_size;
994         u64                     xattr_version;
995         struct ceph_buffer      *xattr_buf;
996         struct timespec         atime, mtime, ctime;
997         int                     op, caps, wanted, dirty;
998         u32                     seq, issue_seq, mseq, time_warp_seq;
999         u32                     flags;
1000         kuid_t                  uid;
1001         kgid_t                  gid;
1002         umode_t                 mode;
1003         bool                    inline_data;
1004 };
1005
1006 /*
1007  * Build and send a cap message to the given MDS.
1008  *
1009  * Caller should be holding s_mutex.
1010  */
1011 static int send_cap_msg(struct cap_msg_args *arg)
1012 {
1013         struct ceph_mds_caps *fc;
1014         struct ceph_msg *msg;
1015         void *p;
1016         size_t extra_len;
1017         struct timespec zerotime = {0};
1018         struct ceph_osd_client *osdc = &arg->session->s_mdsc->fsc->client->osdc;
1019
1020         dout("send_cap_msg %s %llx %llx caps %s wanted %s dirty %s"
1021              " seq %u/%u tid %llu/%llu mseq %u follows %lld size %llu/%llu"
1022              " xattr_ver %llu xattr_len %d\n", ceph_cap_op_name(arg->op),
1023              arg->cid, arg->ino, ceph_cap_string(arg->caps),
1024              ceph_cap_string(arg->wanted), ceph_cap_string(arg->dirty),
1025              arg->seq, arg->issue_seq, arg->flush_tid, arg->oldest_flush_tid,
1026              arg->mseq, arg->follows, arg->size, arg->max_size,
1027              arg->xattr_version,
1028              arg->xattr_buf ? (int)arg->xattr_buf->vec.iov_len : 0);
1029
1030         /* flock buffer size + inline version + inline data size +
1031          * osd_epoch_barrier + oldest_flush_tid */
1032         extra_len = 4 + 8 + 4 + 4 + 8 + 4 + 4 + 4 + 8 + 8 + 4;
1033         msg = ceph_msg_new(CEPH_MSG_CLIENT_CAPS, sizeof(*fc) + extra_len,
1034                            GFP_NOFS, false);
1035         if (!msg)
1036                 return -ENOMEM;
1037
1038         msg->hdr.version = cpu_to_le16(10);
1039         msg->hdr.tid = cpu_to_le64(arg->flush_tid);
1040
1041         fc = msg->front.iov_base;
1042         memset(fc, 0, sizeof(*fc));
1043
1044         fc->cap_id = cpu_to_le64(arg->cid);
1045         fc->op = cpu_to_le32(arg->op);
1046         fc->seq = cpu_to_le32(arg->seq);
1047         fc->issue_seq = cpu_to_le32(arg->issue_seq);
1048         fc->migrate_seq = cpu_to_le32(arg->mseq);
1049         fc->caps = cpu_to_le32(arg->caps);
1050         fc->wanted = cpu_to_le32(arg->wanted);
1051         fc->dirty = cpu_to_le32(arg->dirty);
1052         fc->ino = cpu_to_le64(arg->ino);
1053         fc->snap_follows = cpu_to_le64(arg->follows);
1054
1055         fc->size = cpu_to_le64(arg->size);
1056         fc->max_size = cpu_to_le64(arg->max_size);
1057         ceph_encode_timespec(&fc->mtime, &arg->mtime);
1058         ceph_encode_timespec(&fc->atime, &arg->atime);
1059         ceph_encode_timespec(&fc->ctime, &arg->ctime);
1060         fc->time_warp_seq = cpu_to_le32(arg->time_warp_seq);
1061
1062         fc->uid = cpu_to_le32(from_kuid(&init_user_ns, arg->uid));
1063         fc->gid = cpu_to_le32(from_kgid(&init_user_ns, arg->gid));
1064         fc->mode = cpu_to_le32(arg->mode);
1065
1066         fc->xattr_version = cpu_to_le64(arg->xattr_version);
1067         if (arg->xattr_buf) {
1068                 msg->middle = ceph_buffer_get(arg->xattr_buf);
1069                 fc->xattr_len = cpu_to_le32(arg->xattr_buf->vec.iov_len);
1070                 msg->hdr.middle_len = cpu_to_le32(arg->xattr_buf->vec.iov_len);
1071         }
1072
1073         p = fc + 1;
1074         /* flock buffer size (version 2) */
1075         ceph_encode_32(&p, 0);
1076         /* inline version (version 4) */
1077         ceph_encode_64(&p, arg->inline_data ? 0 : CEPH_INLINE_NONE);
1078         /* inline data size */
1079         ceph_encode_32(&p, 0);
1080         /*
1081          * osd_epoch_barrier (version 5)
1082          * The epoch_barrier is protected osdc->lock, so READ_ONCE here in
1083          * case it was recently changed
1084          */
1085         ceph_encode_32(&p, READ_ONCE(osdc->epoch_barrier));
1086         /* oldest_flush_tid (version 6) */
1087         ceph_encode_64(&p, arg->oldest_flush_tid);
1088
1089         /*
1090          * caller_uid/caller_gid (version 7)
1091          *
1092          * Currently, we don't properly track which caller dirtied the caps
1093          * last, and force a flush of them when there is a conflict. For now,
1094          * just set this to 0:0, to emulate how the MDS has worked up to now.
1095          */
1096         ceph_encode_32(&p, 0);
1097         ceph_encode_32(&p, 0);
1098
1099         /* pool namespace (version 8) (mds always ignores this) */
1100         ceph_encode_32(&p, 0);
1101
1102         /*
1103          * btime and change_attr (version 9)
1104          *
1105          * We just zero these out for now, as the MDS ignores them unless
1106          * the requisite feature flags are set (which we don't do yet).
1107          */
1108         ceph_encode_timespec(p, &zerotime);
1109         p += sizeof(struct ceph_timespec);
1110         ceph_encode_64(&p, 0);
1111
1112         /* Advisory flags (version 10) */
1113         ceph_encode_32(&p, arg->flags);
1114
1115         ceph_con_send(&arg->session->s_con, msg);
1116         return 0;
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Queue cap releases when an inode is dropped from our cache.  Since
1121  * inode is about to be destroyed, there is no need for i_ceph_lock.
1122  */
1123 void ceph_queue_caps_release(struct inode *inode)
1124 {
1125         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1126         struct rb_node *p;
1127
1128         p = rb_first(&ci->i_caps);
1129         while (p) {
1130                 struct ceph_cap *cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1131                 p = rb_next(p);
1132                 __ceph_remove_cap(cap, true);
1133         }
1134 }
1135
1136 /*
1137  * Send a cap msg on the given inode.  Update our caps state, then
1138  * drop i_ceph_lock and send the message.
1139  *
1140  * Make note of max_size reported/requested from mds, revoked caps
1141  * that have now been implemented.
1142  *
1143  * Make half-hearted attempt ot to invalidate page cache if we are
1144  * dropping RDCACHE.  Note that this will leave behind locked pages
1145  * that we'll then need to deal with elsewhere.
1146  *
1147  * Return non-zero if delayed release, or we experienced an error
1148  * such that the caller should requeue + retry later.
1149  *
1150  * called with i_ceph_lock, then drops it.
1151  * caller should hold snap_rwsem (read), s_mutex.
1152  */
1153 static int __send_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap,
1154                       int op, bool sync, int used, int want, int retain,
1155                       int flushing, u64 flush_tid, u64 oldest_flush_tid)
1156         __releases(cap->ci->i_ceph_lock)
1157 {
1158         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
1159         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1160         struct cap_msg_args arg;
1161         int held, revoking, dropping;
1162         int wake = 0;
1163         int delayed = 0;
1164         int ret;
1165
1166         held = cap->issued | cap->implemented;
1167         revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1168         retain &= ~revoking;
1169         dropping = cap->issued & ~retain;
1170
1171         dout("__send_cap %p cap %p session %p %s -> %s (revoking %s)\n",
1172              inode, cap, cap->session,
1173              ceph_cap_string(held), ceph_cap_string(held & retain),
1174              ceph_cap_string(revoking));
1175         BUG_ON((retain & CEPH_CAP_PIN) == 0);
1176
1177         arg.session = cap->session;
1178
1179         /* don't release wanted unless we've waited a bit. */
1180         if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1181             time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_min)) {
1182                 dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s on send\n",
1183                      ceph_cap_string(cap->issued),
1184                      ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1185                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1186                      ceph_cap_string(want));
1187                 want |= cap->mds_wanted;
1188                 retain |= cap->issued;
1189                 delayed = 1;
1190         }
1191         ci->i_ceph_flags &= ~(CEPH_I_NODELAY | CEPH_I_FLUSH);
1192         if (want & ~cap->mds_wanted) {
1193                 /* user space may open/close single file frequently.
1194                  * This avoids droping mds_wanted immediately after
1195                  * requesting new mds_wanted.
1196                  */
1197                 __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
1198         }
1199
1200         cap->issued &= retain;  /* drop bits we don't want */
1201         if (cap->implemented & ~cap->issued) {
1202                 /*
1203                  * Wake up any waiters on wanted -> needed transition.
1204                  * This is due to the weird transition from buffered
1205                  * to sync IO... we need to flush dirty pages _before_
1206                  * allowing sync writes to avoid reordering.
1207                  */
1208                 wake = 1;
1209         }
1210         cap->implemented &= cap->issued | used;
1211         cap->mds_wanted = want;
1212
1213         arg.ino = ceph_vino(inode).ino;
1214         arg.cid = cap->cap_id;
1215         arg.follows = flushing ? ci->i_head_snapc->seq : 0;
1216         arg.flush_tid = flush_tid;
1217         arg.oldest_flush_tid = oldest_flush_tid;
1218
1219         arg.size = inode->i_size;
1220         ci->i_reported_size = arg.size;
1221         arg.max_size = ci->i_wanted_max_size;
1222         ci->i_requested_max_size = arg.max_size;
1223
1224         if (flushing & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) {
1225                 __ceph_build_xattrs_blob(ci);
1226                 arg.xattr_version = ci->i_xattrs.version;
1227                 arg.xattr_buf = ci->i_xattrs.blob;
1228         } else {
1229                 arg.xattr_buf = NULL;
1230         }
1231
1232         arg.mtime = inode->i_mtime;
1233         arg.atime = inode->i_atime;
1234         arg.ctime = inode->i_ctime;
1235
1236         arg.op = op;
1237         arg.caps = cap->implemented;
1238         arg.wanted = want;
1239         arg.dirty = flushing;
1240
1241         arg.seq = cap->seq;
1242         arg.issue_seq = cap->issue_seq;
1243         arg.mseq = cap->mseq;
1244         arg.time_warp_seq = ci->i_time_warp_seq;
1245
1246         arg.uid = inode->i_uid;
1247         arg.gid = inode->i_gid;
1248         arg.mode = inode->i_mode;
1249
1250         arg.inline_data = ci->i_inline_version != CEPH_INLINE_NONE;
1251         arg.flags = 0;
1252         if (sync)
1253                 arg.flags |= CEPH_CLIENT_CAPS_SYNC;
1254
1255         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1256
1257         ret = send_cap_msg(&arg);
1258         if (ret < 0) {
1259                 dout("error sending cap msg, must requeue %p\n", inode);
1260                 delayed = 1;
1261         }
1262
1263         if (wake)
1264                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
1265
1266         return delayed;
1267 }
1268
1269 static inline int __send_flush_snap(struct inode *inode,
1270                                     struct ceph_mds_session *session,
1271                                     struct ceph_cap_snap *capsnap,
1272                                     u32 mseq, u64 oldest_flush_tid)
1273 {
1274         struct cap_msg_args     arg;
1275
1276         arg.session = session;
1277         arg.ino = ceph_vino(inode).ino;
1278         arg.cid = 0;
1279         arg.follows = capsnap->follows;
1280         arg.flush_tid = capsnap->cap_flush.tid;
1281         arg.oldest_flush_tid = oldest_flush_tid;
1282
1283         arg.size = capsnap->size;
1284         arg.max_size = 0;
1285         arg.xattr_version = capsnap->xattr_version;
1286         arg.xattr_buf = capsnap->xattr_blob;
1287
1288         arg.atime = capsnap->atime;
1289         arg.mtime = capsnap->mtime;
1290         arg.ctime = capsnap->ctime;
1291
1292         arg.op = CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP;
1293         arg.caps = capsnap->issued;
1294         arg.wanted = 0;
1295         arg.dirty = capsnap->dirty;
1296
1297         arg.seq = 0;
1298         arg.issue_seq = 0;
1299         arg.mseq = mseq;
1300         arg.time_warp_seq = capsnap->time_warp_seq;
1301
1302         arg.uid = capsnap->uid;
1303         arg.gid = capsnap->gid;
1304         arg.mode = capsnap->mode;
1305
1306         arg.inline_data = capsnap->inline_data;
1307         arg.flags = 0;
1308
1309         return send_cap_msg(&arg);
1310 }
1311
1312 /*
1313  * When a snapshot is taken, clients accumulate dirty metadata on
1314  * inodes with capabilities in ceph_cap_snaps to describe the file
1315  * state at the time the snapshot was taken.  This must be flushed
1316  * asynchronously back to the MDS once sync writes complete and dirty
1317  * data is written out.
1318  *
1319  * Called under i_ceph_lock.  Takes s_mutex as needed.
1320  */
1321 static void __ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
1322                                struct ceph_mds_session *session)
1323                 __releases(ci->i_ceph_lock)
1324                 __acquires(ci->i_ceph_lock)
1325 {
1326         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1327         struct ceph_mds_client *mdsc = session->s_mdsc;
1328         struct ceph_cap_snap *capsnap;
1329         u64 oldest_flush_tid = 0;
1330         u64 first_tid = 1, last_tid = 0;
1331
1332         dout("__flush_snaps %p session %p\n", inode, session);
1333
1334         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
1335                 /*
1336                  * we need to wait for sync writes to complete and for dirty
1337                  * pages to be written out.
1338                  */
1339                 if (capsnap->dirty_pages || capsnap->writing)
1340                         break;
1341
1342                 /* should be removed by ceph_try_drop_cap_snap() */
1343                 BUG_ON(!capsnap->need_flush);
1344
1345                 /* only flush each capsnap once */
1346                 if (capsnap->cap_flush.tid > 0) {
1347                         dout(" already flushed %p, skipping\n", capsnap);
1348                         continue;
1349                 }
1350
1351                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1352                 capsnap->cap_flush.tid = ++mdsc->last_cap_flush_tid;
1353                 list_add_tail(&capsnap->cap_flush.g_list,
1354                               &mdsc->cap_flush_list);
1355                 if (oldest_flush_tid == 0)
1356                         oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
1357                 if (list_empty(&ci->i_flushing_item)) {
1358                         list_add_tail(&ci->i_flushing_item,
1359                                       &session->s_cap_flushing);
1360                 }
1361                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1362
1363                 list_add_tail(&capsnap->cap_flush.i_list,
1364                               &ci->i_cap_flush_list);
1365
1366                 if (first_tid == 1)
1367                         first_tid = capsnap->cap_flush.tid;
1368                 last_tid = capsnap->cap_flush.tid;
1369         }
1370
1371         ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_FLUSH_SNAPS;
1372
1373         while (first_tid <= last_tid) {
1374                 struct ceph_cap *cap = ci->i_auth_cap;
1375                 struct ceph_cap_flush *cf;
1376                 int ret;
1377
1378                 if (!(cap && cap->session == session)) {
1379                         dout("__flush_snaps %p auth cap %p not mds%d, "
1380                              "stop\n", inode, cap, session->s_mds);
1381                         break;
1382                 }
1383
1384                 ret = -ENOENT;
1385                 list_for_each_entry(cf, &ci->i_cap_flush_list, i_list) {
1386                         if (cf->tid >= first_tid) {
1387                                 ret = 0;
1388                                 break;
1389                         }
1390                 }
1391                 if (ret < 0)
1392                         break;
1393
1394                 first_tid = cf->tid + 1;
1395
1396                 capsnap = container_of(cf, struct ceph_cap_snap, cap_flush);
1397                 refcount_inc(&capsnap->nref);
1398                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1399
1400                 dout("__flush_snaps %p capsnap %p tid %llu %s\n",
1401                      inode, capsnap, cf->tid, ceph_cap_string(capsnap->dirty));
1402
1403                 ret = __send_flush_snap(inode, session, capsnap, cap->mseq,
1404                                         oldest_flush_tid);
1405                 if (ret < 0) {
1406                         pr_err("__flush_snaps: error sending cap flushsnap, "
1407                                "ino (%llx.%llx) tid %llu follows %llu\n",
1408                                 ceph_vinop(inode), cf->tid, capsnap->follows);
1409                 }
1410
1411                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
1412                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1413         }
1414 }
1415
1416 void ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
1417                       struct ceph_mds_session **psession)
1418 {
1419         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1420         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
1421         struct ceph_mds_session *session = NULL;
1422         int mds;
1423
1424         dout("ceph_flush_snaps %p\n", inode);
1425         if (psession)
1426                 session = *psession;
1427 retry:
1428         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1429         if (!(ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH_SNAPS)) {
1430                 dout(" no capsnap needs flush, doing nothing\n");
1431                 goto out;
1432         }
1433         if (!ci->i_auth_cap) {
1434                 dout(" no auth cap (migrating?), doing nothing\n");
1435                 goto out;
1436         }
1437
1438         mds = ci->i_auth_cap->session->s_mds;
1439         if (session && session->s_mds != mds) {
1440                 dout(" oops, wrong session %p mutex\n", session);
1441                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1442                 ceph_put_mds_session(session);
1443                 session = NULL;
1444         }
1445         if (!session) {
1446                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1447                 mutex_lock(&mdsc->mutex);
1448                 session = __ceph_lookup_mds_session(mdsc, mds);
1449                 mutex_unlock(&mdsc->mutex);
1450                 if (session) {
1451                         dout(" inverting session/ino locks on %p\n", session);
1452                         mutex_lock(&session->s_mutex);
1453                 }
1454                 goto retry;
1455         }
1456
1457         __ceph_flush_snaps(ci, session);
1458 out:
1459         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1460
1461         if (psession) {
1462                 *psession = session;
1463         } else {
1464                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1465                 ceph_put_mds_session(session);
1466         }
1467         /* we flushed them all; remove this inode from the queue */
1468         spin_lock(&mdsc->snap_flush_lock);
1469         list_del_init(&ci->i_snap_flush_item);
1470         spin_unlock(&mdsc->snap_flush_lock);
1471 }
1472
1473 /*
1474  * Mark caps dirty.  If inode is newly dirty, return the dirty flags.
1475  * Caller is then responsible for calling __mark_inode_dirty with the
1476  * returned flags value.
1477  */
1478 int __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask,
1479                            struct ceph_cap_flush **pcf)
1480 {
1481         struct ceph_mds_client *mdsc =
1482                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
1483         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1484         int was = ci->i_dirty_caps;
1485         int dirty = 0;
1486
1487         if (!ci->i_auth_cap) {
1488                 pr_warn("__mark_dirty_caps %p %llx mask %s, "
1489                         "but no auth cap (session was closed?)\n",
1490                         inode, ceph_ino(inode), ceph_cap_string(mask));
1491                 return 0;
1492         }
1493
1494         dout("__mark_dirty_caps %p %s dirty %s -> %s\n", &ci->vfs_inode,
1495              ceph_cap_string(mask), ceph_cap_string(was),
1496              ceph_cap_string(was | mask));
1497         ci->i_dirty_caps |= mask;
1498         if (was == 0) {
1499                 WARN_ON_ONCE(ci->i_prealloc_cap_flush);
1500                 swap(ci->i_prealloc_cap_flush, *pcf);
1501
1502                 if (!ci->i_head_snapc) {
1503                         WARN_ON_ONCE(!rwsem_is_locked(&mdsc->snap_rwsem));
1504                         ci->i_head_snapc = ceph_get_snap_context(
1505                                 ci->i_snap_realm->cached_context);
1506                 }
1507                 dout(" inode %p now dirty snapc %p auth cap %p\n",
1508                      &ci->vfs_inode, ci->i_head_snapc, ci->i_auth_cap);
1509                 BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
1510                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1511                 list_add(&ci->i_dirty_item, &mdsc->cap_dirty);
1512                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1513                 if (ci->i_flushing_caps == 0) {
1514                         ihold(inode);
1515                         dirty |= I_DIRTY_SYNC;
1516                 }
1517         } else {
1518                 WARN_ON_ONCE(!ci->i_prealloc_cap_flush);
1519         }
1520         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1521         if (((was | ci->i_flushing_caps) & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) &&
1522             (mask & CEPH_CAP_FILE_BUFFER))
1523                 dirty |= I_DIRTY_DATASYNC;
1524         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1525         return dirty;
1526 }
1527
1528 struct ceph_cap_flush *ceph_alloc_cap_flush(void)
1529 {
1530         return kmem_cache_alloc(ceph_cap_flush_cachep, GFP_KERNEL);
1531 }
1532
1533 void ceph_free_cap_flush(struct ceph_cap_flush *cf)
1534 {
1535         if (cf)
1536                 kmem_cache_free(ceph_cap_flush_cachep, cf);
1537 }
1538
1539 static u64 __get_oldest_flush_tid(struct ceph_mds_client *mdsc)
1540 {
1541         if (!list_empty(&mdsc->cap_flush_list)) {
1542                 struct ceph_cap_flush *cf =
1543                         list_first_entry(&mdsc->cap_flush_list,
1544                                          struct ceph_cap_flush, g_list);
1545                 return cf->tid;
1546         }
1547         return 0;
1548 }
1549
1550 /*
1551  * Remove cap_flush from the mdsc's or inode's flushing cap list.
1552  * Return true if caller needs to wake up flush waiters.
1553  */
1554 static bool __finish_cap_flush(struct ceph_mds_client *mdsc,
1555                                struct ceph_inode_info *ci,
1556                                struct ceph_cap_flush *cf)
1557 {
1558         struct ceph_cap_flush *prev;
1559         bool wake = cf->wake;
1560         if (mdsc) {
1561                 /* are there older pending cap flushes? */
1562                 if (wake && cf->g_list.prev != &mdsc->cap_flush_list) {
1563                         prev = list_prev_entry(cf, g_list);
1564                         prev->wake = true;
1565                         wake = false;
1566                 }
1567                 list_del(&cf->g_list);
1568         } else if (ci) {
1569                 if (wake && cf->i_list.prev != &ci->i_cap_flush_list) {
1570                         prev = list_prev_entry(cf, i_list);
1571                         prev->wake = true;
1572                         wake = false;
1573                 }
1574                 list_del(&cf->i_list);
1575         } else {
1576                 BUG_ON(1);
1577         }
1578         return wake;
1579 }
1580
1581 /*
1582  * Add dirty inode to the flushing list.  Assigned a seq number so we
1583  * can wait for caps to flush without starving.
1584  *
1585  * Called under i_ceph_lock.
1586  */
1587 static int __mark_caps_flushing(struct inode *inode,
1588                                 struct ceph_mds_session *session, bool wake,
1589                                 u64 *flush_tid, u64 *oldest_flush_tid)
1590 {
1591         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1592         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1593         struct ceph_cap_flush *cf = NULL;
1594         int flushing;
1595
1596         BUG_ON(ci->i_dirty_caps == 0);
1597         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1598         BUG_ON(!ci->i_prealloc_cap_flush);
1599
1600         flushing = ci->i_dirty_caps;
1601         dout("__mark_caps_flushing flushing %s, flushing_caps %s -> %s\n",
1602              ceph_cap_string(flushing),
1603              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1604              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps | flushing));
1605         ci->i_flushing_caps |= flushing;
1606         ci->i_dirty_caps = 0;
1607         dout(" inode %p now !dirty\n", inode);
1608
1609         swap(cf, ci->i_prealloc_cap_flush);
1610         cf->caps = flushing;
1611         cf->wake = wake;
1612
1613         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1614         list_del_init(&ci->i_dirty_item);
1615
1616         cf->tid = ++mdsc->last_cap_flush_tid;
1617         list_add_tail(&cf->g_list, &mdsc->cap_flush_list);
1618         *oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
1619
1620         if (list_empty(&ci->i_flushing_item)) {
1621                 list_add_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1622                 mdsc->num_cap_flushing++;
1623         }
1624         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1625
1626         list_add_tail(&cf->i_list, &ci->i_cap_flush_list);
1627
1628         *flush_tid = cf->tid;
1629         return flushing;
1630 }
1631
1632 /*
1633  * try to invalidate mapping pages without blocking.
1634  */
1635 static int try_nonblocking_invalidate(struct inode *inode)
1636 {
1637         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1638         u32 invalidating_gen = ci->i_rdcache_gen;
1639
1640         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1641         invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
1642         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1643
1644         if (inode->i_data.nrpages == 0 &&
1645             invalidating_gen == ci->i_rdcache_gen) {
1646                 /* success. */
1647                 dout("try_nonblocking_invalidate %p success\n", inode);
1648                 /* save any racing async invalidate some trouble */
1649                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen - 1;
1650                 return 0;
1651         }
1652         dout("try_nonblocking_invalidate %p failed\n", inode);
1653         return -1;
1654 }
1655
1656 bool __ceph_should_report_size(struct ceph_inode_info *ci)
1657 {
1658         loff_t size = ci->vfs_inode.i_size;
1659         /* mds will adjust max size according to the reported size */
1660         if (ci->i_flushing_caps & CEPH_CAP_FILE_WR)
1661                 return false;
1662         if (size >= ci->i_max_size)
1663                 return true;
1664         /* half of previous max_size increment has been used */
1665         if (ci->i_max_size > ci->i_reported_size &&
1666             (size << 1) >= ci->i_max_size + ci->i_reported_size)
1667                 return true;
1668         return false;
1669 }
1670
1671 /*
1672  * Swiss army knife function to examine currently used and wanted
1673  * versus held caps.  Release, flush, ack revoked caps to mds as
1674  * appropriate.
1675  *
1676  *  CHECK_CAPS_NODELAY - caller is delayed work and we should not delay
1677  *    cap release further.
1678  *  CHECK_CAPS_AUTHONLY - we should only check the auth cap
1679  *  CHECK_CAPS_FLUSH - we should flush any dirty caps immediately, without
1680  *    further delay.
1681  */
1682 void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
1683                      struct ceph_mds_session *session)
1684 {
1685         struct ceph_fs_client *fsc = ceph_inode_to_client(&ci->vfs_inode);
1686         struct ceph_mds_client *mdsc = fsc->mdsc;
1687         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1688         struct ceph_cap *cap;
1689         u64 flush_tid, oldest_flush_tid;
1690         int file_wanted, used, cap_used;
1691         int took_snap_rwsem = 0;             /* true if mdsc->snap_rwsem held */
1692         int issued, implemented, want, retain, revoking, flushing = 0;
1693         int mds = -1;   /* keep track of how far we've gone through i_caps list
1694                            to avoid an infinite loop on retry */
1695         struct rb_node *p;
1696         int delayed = 0, sent = 0, num;
1697         bool is_delayed = flags & CHECK_CAPS_NODELAY;
1698         bool queue_invalidate = false;
1699         bool force_requeue = false;
1700         bool tried_invalidate = false;
1701
1702         /* if we are unmounting, flush any unused caps immediately. */
1703         if (mdsc->stopping)
1704                 is_delayed = 1;
1705
1706         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1707
1708         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
1709                 flags |= CHECK_CAPS_FLUSH;
1710
1711         goto retry_locked;
1712 retry:
1713         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1714 retry_locked:
1715         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
1716         used = __ceph_caps_used(ci);
1717         issued = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
1718         revoking = implemented & ~issued;
1719
1720         want = file_wanted;
1721         retain = file_wanted | used | CEPH_CAP_PIN;
1722         if (!mdsc->stopping && inode->i_nlink > 0) {
1723                 if (file_wanted) {
1724                         retain |= CEPH_CAP_ANY;       /* be greedy */
1725                 } else if (S_ISDIR(inode->i_mode) &&
1726                            (issued & CEPH_CAP_FILE_SHARED) &&
1727                             __ceph_dir_is_complete(ci)) {
1728                         /*
1729                          * If a directory is complete, we want to keep
1730                          * the exclusive cap. So that MDS does not end up
1731                          * revoking the shared cap on every create/unlink
1732                          * operation.
1733                          */
1734                         want = CEPH_CAP_ANY_SHARED | CEPH_CAP_FILE_EXCL;
1735                         retain |= want;
1736                 } else {
1737
1738                         retain |= CEPH_CAP_ANY_SHARED;
1739                         /*
1740                          * keep RD only if we didn't have the file open RW,
1741                          * because then the mds would revoke it anyway to
1742                          * journal max_size=0.
1743                          */
1744                         if (ci->i_max_size == 0)
1745                                 retain |= CEPH_CAP_ANY_RD;
1746                 }
1747         }
1748
1749         dout("check_caps %p file_want %s used %s dirty %s flushing %s"
1750              " issued %s revoking %s retain %s %s%s%s\n", inode,
1751              ceph_cap_string(file_wanted),
1752              ceph_cap_string(used), ceph_cap_string(ci->i_dirty_caps),
1753              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1754              ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(revoking),
1755              ceph_cap_string(retain),
1756              (flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) ? " AUTHONLY" : "",
1757              (flags & CHECK_CAPS_NODELAY) ? " NODELAY" : "",
1758              (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) ? " FLUSH" : "");
1759
1760         /*
1761          * If we no longer need to hold onto old our caps, and we may
1762          * have cached pages, but don't want them, then try to invalidate.
1763          * If we fail, it's because pages are locked.... try again later.
1764          */
1765         if ((!is_delayed || mdsc->stopping) &&
1766             !S_ISDIR(inode->i_mode) &&          /* ignore readdir cache */
1767             !(ci->i_wb_ref || ci->i_wrbuffer_ref) &&   /* no dirty pages... */
1768             inode->i_data.nrpages &&            /* have cached pages */
1769             (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1770                          CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) && /*  or revoking cache */
1771             !tried_invalidate) {
1772                 dout("check_caps trying to invalidate on %p\n", inode);
1773                 if (try_nonblocking_invalidate(inode) < 0) {
1774                         if (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1775                                         CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) {
1776                                 dout("check_caps queuing invalidate\n");
1777                                 queue_invalidate = true;
1778                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
1779                         } else {
1780                                 dout("check_caps failed to invalidate pages\n");
1781                                 /* we failed to invalidate pages.  check these
1782                                    caps again later. */
1783                                 force_requeue = true;
1784                                 __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
1785                         }
1786                 }
1787                 tried_invalidate = true;
1788                 goto retry_locked;
1789         }
1790
1791         num = 0;
1792         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
1793                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1794                 num++;
1795
1796                 /* avoid looping forever */
1797                 if (mds >= cap->mds ||
1798                     ((flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) && cap != ci->i_auth_cap))
1799                         continue;
1800
1801                 /* NOTE: no side-effects allowed, until we take s_mutex */
1802
1803                 cap_used = used;
1804                 if (ci->i_auth_cap && cap != ci->i_auth_cap)
1805                         cap_used &= ~ci->i_auth_cap->issued;
1806
1807                 revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1808                 dout(" mds%d cap %p used %s issued %s implemented %s revoking %s\n",
1809                      cap->mds, cap, ceph_cap_string(cap_used),
1810                      ceph_cap_string(cap->issued),
1811                      ceph_cap_string(cap->implemented),
1812                      ceph_cap_string(revoking));
1813
1814                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
1815                     (cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR)) {
1816                         /* request larger max_size from MDS? */
1817                         if (ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
1818                             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size) {
1819                                 dout("requesting new max_size\n");
1820                                 goto ack;
1821                         }
1822
1823                         /* approaching file_max? */
1824                         if (__ceph_should_report_size(ci)) {
1825                                 dout("i_size approaching max_size\n");
1826                                 goto ack;
1827                         }
1828                 }
1829                 /* flush anything dirty? */
1830                 if (cap == ci->i_auth_cap) {
1831                         if ((flags & CHECK_CAPS_FLUSH) && ci->i_dirty_caps) {
1832                                 dout("flushing dirty caps\n");
1833                                 goto ack;
1834                         }
1835                         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH_SNAPS) {
1836                                 dout("flushing snap caps\n");
1837                                 goto ack;
1838                         }
1839                 }
1840
1841                 /* completed revocation? going down and there are no caps? */
1842                 if (revoking && (revoking & cap_used) == 0) {
1843                         dout("completed revocation of %s\n",
1844                              ceph_cap_string(cap->implemented & ~cap->issued));
1845                         goto ack;
1846                 }
1847
1848                 /* want more caps from mds? */
1849                 if (want & ~(cap->mds_wanted | cap->issued))
1850                         goto ack;
1851
1852                 /* things we might delay */
1853                 if ((cap->issued & ~retain) == 0 &&
1854                     cap->mds_wanted == want)
1855                         continue;     /* nope, all good */
1856
1857                 if (is_delayed)
1858                         goto ack;
1859
1860                 /* delay? */
1861                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1862                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max)) {
1863                         dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s\n",
1864                              ceph_cap_string(cap->issued),
1865                              ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1866                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1867                              ceph_cap_string(want));
1868                         delayed++;
1869                         continue;
1870                 }
1871
1872 ack:
1873                 if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1874                         dout(" skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1875                         continue;
1876                 }
1877
1878                 if (session && session != cap->session) {
1879                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1880                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1881                         session = NULL;
1882                 }
1883                 if (!session) {
1884                         session = cap->session;
1885                         if (mutex_trylock(&session->s_mutex) == 0) {
1886                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1887                                      session);
1888                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1889                                 if (took_snap_rwsem) {
1890                                         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1891                                         took_snap_rwsem = 0;
1892                                 }
1893                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1894                                 goto retry;
1895                         }
1896                 }
1897
1898                 /* kick flushing and flush snaps before sending normal
1899                  * cap message */
1900                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
1901                     (ci->i_ceph_flags &
1902                      (CEPH_I_KICK_FLUSH | CEPH_I_FLUSH_SNAPS))) {
1903                         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_KICK_FLUSH) {
1904                                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1905                                 oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
1906                                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1907                                 __kick_flushing_caps(mdsc, session, ci,
1908                                                      oldest_flush_tid);
1909                                 ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_KICK_FLUSH;
1910                         }
1911                         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH_SNAPS)
1912                                 __ceph_flush_snaps(ci, session);
1913
1914                         goto retry_locked;
1915                 }
1916
1917                 /* take snap_rwsem after session mutex */
1918                 if (!took_snap_rwsem) {
1919                         if (down_read_trylock(&mdsc->snap_rwsem) == 0) {
1920                                 dout("inverting snap/in locks on %p\n",
1921                                      inode);
1922                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1923                                 down_read(&mdsc->snap_rwsem);
1924                                 took_snap_rwsem = 1;
1925                                 goto retry;
1926                         }
1927                         took_snap_rwsem = 1;
1928                 }
1929
1930                 if (cap == ci->i_auth_cap && ci->i_dirty_caps) {
1931                         flushing = __mark_caps_flushing(inode, session, false,
1932                                                         &flush_tid,
1933                                                         &oldest_flush_tid);
1934                 } else {
1935                         flushing = 0;
1936                         flush_tid = 0;
1937                         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1938                         oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
1939                         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1940                 }
1941
1942                 mds = cap->mds;  /* remember mds, so we don't repeat */
1943                 sent++;
1944
1945                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
1946                 delayed += __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_UPDATE, false,
1947                                 cap_used, want, retain, flushing,
1948                                 flush_tid, oldest_flush_tid);
1949                 goto retry; /* retake i_ceph_lock and restart our cap scan. */
1950         }
1951
1952         /*
1953          * Reschedule delayed caps release if we delayed anything,
1954          * otherwise cancel.
1955          */
1956         if (delayed && is_delayed)
1957                 force_requeue = true;   /* __send_cap delayed release; requeue */
1958         if (!delayed && !is_delayed)
1959                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
1960         else if (!is_delayed || force_requeue)
1961                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1962
1963         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1964
1965         if (queue_invalidate)
1966                 ceph_queue_invalidate(inode);
1967
1968         if (session)
1969                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1970         if (took_snap_rwsem)
1971                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1972 }
1973
1974 /*
1975  * Try to flush dirty caps back to the auth mds.
1976  */
1977 static int try_flush_caps(struct inode *inode, u64 *ptid)
1978 {
1979         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1980         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1981         struct ceph_mds_session *session = NULL;
1982         int flushing = 0;
1983         u64 flush_tid = 0, oldest_flush_tid = 0;
1984
1985 retry:
1986         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1987         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1988                 dout("try_flush_caps skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1989                 goto out;
1990         }
1991         if (ci->i_dirty_caps && ci->i_auth_cap) {
1992                 struct ceph_cap *cap = ci->i_auth_cap;
1993                 int used = __ceph_caps_used(ci);
1994                 int want = __ceph_caps_wanted(ci);
1995                 int delayed;
1996
1997                 if (!session || session != cap->session) {
1998                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1999                         if (session)
2000                                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
2001                         session = cap->session;
2002                         mutex_lock(&session->s_mutex);
2003                         goto retry;
2004                 }
2005                 if (cap->session->s_state < CEPH_MDS_SESSION_OPEN)
2006                         goto out;
2007
2008                 flushing = __mark_caps_flushing(inode, session, true,
2009                                                 &flush_tid, &oldest_flush_tid);
2010
2011                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
2012                 delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH, true,
2013                                 used, want, (cap->issued | cap->implemented),
2014                                 flushing, flush_tid, oldest_flush_tid);
2015
2016                 if (delayed) {
2017                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2018                         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
2019                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2020                 }
2021         } else {
2022                 if (!list_empty(&ci->i_cap_flush_list)) {
2023                         struct ceph_cap_flush *cf =
2024                                 list_last_entry(&ci->i_cap_flush_list,
2025                                                 struct ceph_cap_flush, i_list);
2026                         cf->wake = true;
2027                         flush_tid = cf->tid;
2028                 }
2029                 flushing = ci->i_flushing_caps;
2030                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2031         }
2032 out:
2033         if (session)
2034                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
2035
2036         *ptid = flush_tid;
2037         return flushing;
2038 }
2039
2040 /*
2041  * Return true if we've flushed caps through the given flush_tid.
2042  */
2043 static int caps_are_flushed(struct inode *inode, u64 flush_tid)
2044 {
2045         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2046         int ret = 1;
2047
2048         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2049         if (!list_empty(&ci->i_cap_flush_list)) {
2050                 struct ceph_cap_flush * cf =
2051                         list_first_entry(&ci->i_cap_flush_list,
2052                                          struct ceph_cap_flush, i_list);
2053                 if (cf->tid <= flush_tid)
2054                         ret = 0;
2055         }
2056         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2057         return ret;
2058 }
2059
2060 /*
2061  * wait for any unsafe requests to complete.
2062  */
2063 static int unsafe_request_wait(struct inode *inode)
2064 {
2065         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2066         struct ceph_mds_request *req1 = NULL, *req2 = NULL;
2067         int ret, err = 0;
2068
2069         spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
2070         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && !list_empty(&ci->i_unsafe_dirops)) {
2071                 req1 = list_last_entry(&ci->i_unsafe_dirops,
2072                                         struct ceph_mds_request,
2073                                         r_unsafe_dir_item);
2074                 ceph_mdsc_get_request(req1);
2075         }
2076         if (!list_empty(&ci->i_unsafe_iops)) {
2077                 req2 = list_last_entry(&ci->i_unsafe_iops,
2078                                         struct ceph_mds_request,
2079                                         r_unsafe_target_item);
2080                 ceph_mdsc_get_request(req2);
2081         }
2082         spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
2083
2084         dout("unsafe_request_wait %p wait on tid %llu %llu\n",
2085              inode, req1 ? req1->r_tid : 0ULL, req2 ? req2->r_tid : 0ULL);
2086         if (req1) {
2087                 ret = !wait_for_completion_timeout(&req1->r_safe_completion,
2088                                         ceph_timeout_jiffies(req1->r_timeout));
2089                 if (ret)
2090                         err = -EIO;
2091                 ceph_mdsc_put_request(req1);
2092         }
2093         if (req2) {
2094                 ret = !wait_for_completion_timeout(&req2->r_safe_completion,
2095                                         ceph_timeout_jiffies(req2->r_timeout));
2096                 if (ret)
2097                         err = -EIO;
2098                 ceph_mdsc_put_request(req2);
2099         }
2100         return err;
2101 }
2102
2103 int ceph_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
2104 {
2105         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
2106         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2107         u64 flush_tid;
2108         int ret;
2109         int dirty;
2110
2111         dout("fsync %p%s\n", inode, datasync ? " datasync" : "");
2112
2113         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
2114         if (ret < 0)
2115                 goto out;
2116
2117         if (datasync)
2118                 goto out;
2119
2120         inode_lock(inode);
2121
2122         dirty = try_flush_caps(inode, &flush_tid);
2123         dout("fsync dirty caps are %s\n", ceph_cap_string(dirty));
2124
2125         ret = unsafe_request_wait(inode);
2126
2127         /*
2128          * only wait on non-file metadata writeback (the mds
2129          * can recover size and mtime, so we don't need to
2130          * wait for that)
2131          */
2132         if (!ret && (dirty & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
2133                 ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
2134                                         caps_are_flushed(inode, flush_tid));
2135         }
2136         inode_unlock(inode);
2137 out:
2138         dout("fsync %p%s result=%d\n", inode, datasync ? " datasync" : "", ret);
2139         return ret;
2140 }
2141
2142 /*
2143  * Flush any dirty caps back to the mds.  If we aren't asked to wait,
2144  * queue inode for flush but don't do so immediately, because we can
2145  * get by with fewer MDS messages if we wait for data writeback to
2146  * complete first.
2147  */
2148 int ceph_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc)
2149 {
2150         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2151         u64 flush_tid;
2152         int err = 0;
2153         int dirty;
2154         int wait = wbc->sync_mode == WB_SYNC_ALL;
2155
2156         dout("write_inode %p wait=%d\n", inode, wait);
2157         if (wait) {
2158                 dirty = try_flush_caps(inode, &flush_tid);
2159                 if (dirty)
2160                         err = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
2161                                        caps_are_flushed(inode, flush_tid));
2162         } else {
2163                 struct ceph_mds_client *mdsc =
2164                         ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
2165
2166                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2167                 if (__ceph_caps_dirty(ci))
2168                         __cap_delay_requeue_front(mdsc, ci);
2169                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2170         }
2171         return err;
2172 }
2173
2174 static void __kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2175                                  struct ceph_mds_session *session,
2176                                  struct ceph_inode_info *ci,
2177                                  u64 oldest_flush_tid)
2178         __releases(ci->i_ceph_lock)
2179         __acquires(ci->i_ceph_lock)
2180 {
2181         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2182         struct ceph_cap *cap;
2183         struct ceph_cap_flush *cf;
2184         int ret;
2185         u64 first_tid = 0;
2186
2187         list_for_each_entry(cf, &ci->i_cap_flush_list, i_list) {
2188                 if (cf->tid < first_tid)
2189                         continue;
2190
2191                 cap = ci->i_auth_cap;
2192                 if (!(cap && cap->session == session)) {
2193                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n",
2194                                inode, cap, session->s_mds);
2195                         break;
2196                 }
2197
2198                 first_tid = cf->tid + 1;
2199
2200                 if (cf->caps) {
2201                         dout("kick_flushing_caps %p cap %p tid %llu %s\n",
2202                              inode, cap, cf->tid, ceph_cap_string(cf->caps));
2203                         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_NODELAY;
2204                         ret = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH,
2205                                           false, __ceph_caps_used(ci),
2206                                           __ceph_caps_wanted(ci),
2207                                           cap->issued | cap->implemented,
2208                                           cf->caps, cf->tid, oldest_flush_tid);
2209                         if (ret) {
2210                                 pr_err("kick_flushing_caps: error sending "
2211                                         "cap flush, ino (%llx.%llx) "
2212                                         "tid %llu flushing %s\n",
2213                                         ceph_vinop(inode), cf->tid,
2214                                         ceph_cap_string(cf->caps));
2215                         }
2216                 } else {
2217                         struct ceph_cap_snap *capsnap =
2218                                         container_of(cf, struct ceph_cap_snap,
2219                                                     cap_flush);
2220                         dout("kick_flushing_caps %p capsnap %p tid %llu %s\n",
2221                              inode, capsnap, cf->tid,
2222                              ceph_cap_string(capsnap->dirty));
2223
2224                         refcount_inc(&capsnap->nref);
2225                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2226
2227                         ret = __send_flush_snap(inode, session, capsnap, cap->mseq,
2228                                                 oldest_flush_tid);
2229                         if (ret < 0) {
2230                                 pr_err("kick_flushing_caps: error sending "
2231                                         "cap flushsnap, ino (%llx.%llx) "
2232                                         "tid %llu follows %llu\n",
2233                                         ceph_vinop(inode), cf->tid,
2234                                         capsnap->follows);
2235                         }
2236
2237                         ceph_put_cap_snap(capsnap);
2238                 }
2239
2240                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2241         }
2242 }
2243
2244 void ceph_early_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2245                                    struct ceph_mds_session *session)
2246 {
2247         struct ceph_inode_info *ci;
2248         struct ceph_cap *cap;
2249         u64 oldest_flush_tid;
2250
2251         dout("early_kick_flushing_caps mds%d\n", session->s_mds);
2252
2253         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2254         oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
2255         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2256
2257         list_for_each_entry(ci, &session->s_cap_flushing, i_flushing_item) {
2258                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2259                 cap = ci->i_auth_cap;
2260                 if (!(cap && cap->session == session)) {
2261                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n",
2262                                 &ci->vfs_inode, cap, session->s_mds);
2263                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2264                         continue;
2265                 }
2266
2267
2268                 /*
2269                  * if flushing caps were revoked, we re-send the cap flush
2270                  * in client reconnect stage. This guarantees MDS * processes
2271                  * the cap flush message before issuing the flushing caps to
2272                  * other client.
2273                  */
2274                 if ((cap->issued & ci->i_flushing_caps) !=
2275                     ci->i_flushing_caps) {
2276                         ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_KICK_FLUSH;
2277                         __kick_flushing_caps(mdsc, session, ci,
2278                                              oldest_flush_tid);
2279                 } else {
2280                         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_KICK_FLUSH;
2281                 }
2282
2283                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2284         }
2285 }
2286
2287 void ceph_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2288                              struct ceph_mds_session *session)
2289 {
2290         struct ceph_inode_info *ci;
2291         struct ceph_cap *cap;
2292         u64 oldest_flush_tid;
2293
2294         dout("kick_flushing_caps mds%d\n", session->s_mds);
2295
2296         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2297         oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
2298         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2299
2300         list_for_each_entry(ci, &session->s_cap_flushing, i_flushing_item) {
2301                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2302                 cap = ci->i_auth_cap;
2303                 if (!(cap && cap->session == session)) {
2304                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n",
2305                                 &ci->vfs_inode, cap, session->s_mds);
2306                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2307                         continue;
2308                 }
2309                 if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_KICK_FLUSH) {
2310                         ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_KICK_FLUSH;
2311                         __kick_flushing_caps(mdsc, session, ci,
2312                                              oldest_flush_tid);
2313                 }
2314                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2315         }
2316 }
2317
2318 static void kick_flushing_inode_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2319                                      struct ceph_mds_session *session,
2320                                      struct inode *inode)
2321         __releases(ci->i_ceph_lock)
2322 {
2323         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2324         struct ceph_cap *cap;
2325
2326         cap = ci->i_auth_cap;
2327         dout("kick_flushing_inode_caps %p flushing %s\n", inode,
2328              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps));
2329
2330         if (!list_empty(&ci->i_cap_flush_list)) {
2331                 u64 oldest_flush_tid;
2332                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2333                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item,
2334                                &cap->session->s_cap_flushing);
2335                 oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
2336                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2337
2338                 ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_KICK_FLUSH;
2339                 __kick_flushing_caps(mdsc, session, ci, oldest_flush_tid);
2340                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2341         } else {
2342                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2343         }
2344 }
2345
2346
2347 /*
2348  * Take references to capabilities we hold, so that we don't release
2349  * them to the MDS prematurely.
2350  *
2351  * Protected by i_ceph_lock.
2352  */
2353 static void __take_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int got,
2354                             bool snap_rwsem_locked)
2355 {
2356         if (got & CEPH_CAP_PIN)
2357                 ci->i_pin_ref++;
2358         if (got & CEPH_CAP_FILE_RD)
2359                 ci->i_rd_ref++;
2360         if (got & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2361                 ci->i_rdcache_ref++;
2362         if (got & CEPH_CAP_FILE_WR) {
2363                 if (ci->i_wr_ref == 0 && !ci->i_head_snapc) {
2364                         BUG_ON(!snap_rwsem_locked);
2365                         ci->i_head_snapc = ceph_get_snap_context(
2366                                         ci->i_snap_realm->cached_context);
2367                 }
2368                 ci->i_wr_ref++;
2369         }
2370         if (got & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2371                 if (ci->i_wb_ref == 0)
2372                         ihold(&ci->vfs_inode);
2373                 ci->i_wb_ref++;
2374                 dout("__take_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2375                      &ci->vfs_inode, ci->i_wb_ref-1, ci->i_wb_ref);
2376         }
2377 }
2378
2379 /*
2380  * Try to grab cap references.  Specify those refs we @want, and the
2381  * minimal set we @need.  Also include the larger offset we are writing
2382  * to (when applicable), and check against max_size here as well.
2383  * Note that caller is responsible for ensuring max_size increases are
2384  * requested from the MDS.
2385  */
2386 static int try_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
2387                             loff_t endoff, bool nonblock, int *got, int *err)
2388 {
2389         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2390         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
2391         int ret = 0;
2392         int have, implemented;
2393         int file_wanted;
2394         bool snap_rwsem_locked = false;
2395
2396         dout("get_cap_refs %p need %s want %s\n", inode,
2397              ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(want));
2398
2399 again:
2400         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2401
2402         /* make sure file is actually open */
2403         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
2404         if ((file_wanted & need) != need) {
2405                 dout("try_get_cap_refs need %s file_wanted %s, EBADF\n",
2406                      ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(file_wanted));
2407                 *err = -EBADF;
2408                 ret = 1;
2409                 goto out_unlock;
2410         }
2411
2412         /* finish pending truncate */
2413         while (ci->i_truncate_pending) {
2414                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2415                 if (snap_rwsem_locked) {
2416                         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2417                         snap_rwsem_locked = false;
2418                 }
2419                 __ceph_do_pending_vmtruncate(inode);
2420                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2421         }
2422
2423         have = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
2424
2425         if (have & need & CEPH_CAP_FILE_WR) {
2426                 if (endoff >= 0 && endoff > (loff_t)ci->i_max_size) {
2427                         dout("get_cap_refs %p endoff %llu > maxsize %llu\n",
2428                              inode, endoff, ci->i_max_size);
2429                         if (endoff > ci->i_requested_max_size) {
2430                                 *err = -EAGAIN;
2431                                 ret = 1;
2432                         }
2433                         goto out_unlock;
2434                 }
2435                 /*
2436                  * If a sync write is in progress, we must wait, so that we
2437                  * can get a final snapshot value for size+mtime.
2438                  */
2439                 if (__ceph_have_pending_cap_snap(ci)) {
2440                         dout("get_cap_refs %p cap_snap_pending\n", inode);
2441                         goto out_unlock;
2442                 }
2443         }
2444
2445         if ((have & need) == need) {
2446                 /*
2447                  * Look at (implemented & ~have & not) so that we keep waiting
2448                  * on transition from wanted -> needed caps.  This is needed
2449                  * for WRBUFFER|WR -> WR to avoid a new WR sync write from
2450                  * going before a prior buffered writeback happens.
2451                  */
2452                 int not = want & ~(have & need);
2453                 int revoking = implemented & ~have;
2454                 dout("get_cap_refs %p have %s but not %s (revoking %s)\n",
2455                      inode, ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(not),
2456                      ceph_cap_string(revoking));
2457                 if ((revoking & not) == 0) {
2458                         if (!snap_rwsem_locked &&
2459                             !ci->i_head_snapc &&
2460                             (need & CEPH_CAP_FILE_WR)) {
2461                                 if (!down_read_trylock(&mdsc->snap_rwsem)) {
2462                                         /*
2463                                          * we can not call down_read() when
2464                                          * task isn't in TASK_RUNNING state
2465                                          */
2466                                         if (nonblock) {
2467                                                 *err = -EAGAIN;
2468                                                 ret = 1;
2469                                                 goto out_unlock;
2470                                         }
2471
2472                                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2473                                         down_read(&mdsc->snap_rwsem);
2474                                         snap_rwsem_locked = true;
2475                                         goto again;
2476                                 }
2477                                 snap_rwsem_locked = true;
2478                         }
2479                         *got = need | (have & want);
2480                         if ((need & CEPH_CAP_FILE_RD) &&
2481                             !(*got & CEPH_CAP_FILE_CACHE))
2482                                 ceph_disable_fscache_readpage(ci);
2483                         __take_cap_refs(ci, *got, true);
2484                         ret = 1;
2485                 }
2486         } else {
2487                 int session_readonly = false;
2488                 if ((need & CEPH_CAP_FILE_WR) && ci->i_auth_cap) {
2489                         struct ceph_mds_session *s = ci->i_auth_cap->session;
2490                         spin_lock(&s->s_cap_lock);
2491                         session_readonly = s->s_readonly;
2492                         spin_unlock(&s->s_cap_lock);
2493                 }
2494                 if (session_readonly) {
2495                         dout("get_cap_refs %p needed %s but mds%d readonly\n",
2496                              inode, ceph_cap_string(need), ci->i_auth_cap->mds);
2497                         *err = -EROFS;
2498                         ret = 1;
2499                         goto out_unlock;
2500                 }
2501
2502                 if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_CAP_DROPPED) {
2503                         int mds_wanted;
2504                         if (READ_ONCE(mdsc->fsc->mount_state) ==
2505                             CEPH_MOUNT_SHUTDOWN) {
2506                                 dout("get_cap_refs %p forced umount\n", inode);
2507                                 *err = -EIO;
2508                                 ret = 1;
2509                                 goto out_unlock;
2510                         }
2511                         mds_wanted = __ceph_caps_mds_wanted(ci, false);
2512                         if (need & ~(mds_wanted & need)) {
2513                                 dout("get_cap_refs %p caps were dropped"
2514                                      " (session killed?)\n", inode);
2515                                 *err = -ESTALE;
2516                                 ret = 1;
2517                                 goto out_unlock;
2518                         }
2519                         if (!(file_wanted & ~mds_wanted))
2520                                 ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_CAP_DROPPED;
2521                 }
2522
2523                 dout("get_cap_refs %p have %s needed %s\n", inode,
2524                      ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(need));
2525         }
2526 out_unlock:
2527         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2528         if (snap_rwsem_locked)
2529                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2530
2531         dout("get_cap_refs %p ret %d got %s\n", inode,
2532              ret, ceph_cap_string(*got));
2533         return ret;
2534 }
2535
2536 /*
2537  * Check the offset we are writing up to against our current
2538  * max_size.  If necessary, tell the MDS we want to write to
2539  * a larger offset.
2540  */
2541 static void check_max_size(struct inode *inode, loff_t endoff)
2542 {
2543         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2544         int check = 0;
2545
2546         /* do we need to explicitly request a larger max_size? */
2547         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2548         if (endoff >= ci->i_max_size && endoff > ci->i_wanted_max_size) {
2549                 dout("write %p at large endoff %llu, req max_size\n",
2550                      inode, endoff);
2551                 ci->i_wanted_max_size = endoff;
2552         }
2553         /* duplicate ceph_check_caps()'s logic */
2554         if (ci->i_auth_cap &&
2555             (ci->i_auth_cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR) &&
2556             ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
2557             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size)
2558                 check = 1;
2559         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2560         if (check)
2561                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2562 }
2563
2564 int ceph_try_get_caps(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want, int *got)
2565 {
2566         int ret, err = 0;
2567
2568         BUG_ON(need & ~CEPH_CAP_FILE_RD);
2569         BUG_ON(want & ~(CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO));
2570         ret = ceph_pool_perm_check(ci, need);
2571         if (ret < 0)
2572                 return ret;
2573
2574         ret = try_get_cap_refs(ci, need, want, 0, true, got, &err);
2575         if (ret) {
2576                 if (err == -EAGAIN) {
2577                         ret = 0;
2578                 } else if (err < 0) {
2579                         ret = err;
2580                 }
2581         }
2582         return ret;
2583 }
2584
2585 /*
2586  * Wait for caps, and take cap references.  If we can't get a WR cap
2587  * due to a small max_size, make sure we check_max_size (and possibly
2588  * ask the mds) so we don't get hung up indefinitely.
2589  */
2590 int ceph_get_caps(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
2591                   loff_t endoff, int *got, struct page **pinned_page)
2592 {
2593         int _got, ret, err = 0;
2594
2595         ret = ceph_pool_perm_check(ci, need);
2596         if (ret < 0)
2597                 return ret;
2598
2599         while (true) {
2600                 if (endoff > 0)
2601                         check_max_size(&ci->vfs_inode, endoff);
2602
2603                 err = 0;
2604                 _got = 0;
2605                 ret = try_get_cap_refs(ci, need, want, endoff,
2606                                        false, &_got, &err);
2607                 if (ret) {
2608                         if (err == -EAGAIN)
2609                                 continue;
2610                         if (err < 0)
2611                                 ret = err;
2612                 } else {
2613                         DEFINE_WAIT_FUNC(wait, woken_wake_function);
2614                         add_wait_queue(&ci->i_cap_wq, &wait);
2615
2616                         while (!try_get_cap_refs(ci, need, want, endoff,
2617                                                  true, &_got, &err)) {
2618                                 if (signal_pending(current)) {
2619                                         ret = -ERESTARTSYS;
2620                                         break;
2621                                 }
2622                                 wait_woken(&wait, TASK_INTERRUPTIBLE, MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
2623                         }
2624
2625                         remove_wait_queue(&ci->i_cap_wq, &wait);
2626
2627                         if (err == -EAGAIN)
2628                                 continue;
2629                         if (err < 0)
2630                                 ret = err;
2631                 }
2632                 if (ret < 0) {
2633                         if (err == -ESTALE) {
2634                                 /* session was killed, try renew caps */
2635                                 ret = ceph_renew_caps(&ci->vfs_inode);
2636                                 if (ret == 0)
2637                                         continue;
2638                         }
2639                         return ret;
2640                 }
2641
2642                 if (ci->i_inline_version != CEPH_INLINE_NONE &&
2643                     (_got & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) &&
2644                     i_size_read(&ci->vfs_inode) > 0) {
2645                         struct page *page =
2646                                 find_get_page(ci->vfs_inode.i_mapping, 0);
2647                         if (page) {
2648                                 if (PageUptodate(page)) {
2649                                         *pinned_page = page;
2650                                         break;
2651                                 }
2652                                 put_page(page);
2653                         }
2654                         /*
2655                          * drop cap refs first because getattr while
2656                          * holding * caps refs can cause deadlock.
2657                          */
2658                         ceph_put_cap_refs(ci, _got);
2659                         _got = 0;
2660
2661                         /*
2662                          * getattr request will bring inline data into
2663                          * page cache
2664                          */
2665                         ret = __ceph_do_getattr(&ci->vfs_inode, NULL,
2666                                                 CEPH_STAT_CAP_INLINE_DATA,
2667                                                 true);
2668                         if (ret < 0)
2669                                 return ret;
2670                         continue;
2671                 }
2672                 break;
2673         }
2674
2675         if ((_got & CEPH_CAP_FILE_RD) && (_got & CEPH_CAP_FILE_CACHE))
2676                 ceph_fscache_revalidate_cookie(ci);
2677
2678         *got = _got;
2679         return 0;
2680 }
2681
2682 /*
2683  * Take cap refs.  Caller must already know we hold at least one ref
2684  * on the caps in question or we don't know this is safe.
2685  */
2686 void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps)
2687 {
2688         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2689         __take_cap_refs(ci, caps, false);
2690         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2691 }
2692
2693
2694 /*
2695  * drop cap_snap that is not associated with any snapshot.
2696  * we don't need to send FLUSHSNAP message for it.
2697  */
2698 static int ceph_try_drop_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci,
2699                                   struct ceph_cap_snap *capsnap)
2700 {
2701         if (!capsnap->need_flush &&
2702             !capsnap->writing && !capsnap->dirty_pages) {
2703                 dout("dropping cap_snap %p follows %llu\n",
2704                      capsnap, capsnap->follows);
2705                 BUG_ON(capsnap->cap_flush.tid > 0);
2706                 ceph_put_snap_context(capsnap->context);
2707                 if (!list_is_last(&capsnap->ci_item, &ci->i_cap_snaps))
2708                         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_FLUSH_SNAPS;
2709
2710                 list_del(&capsnap->ci_item);
2711                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
2712                 return 1;
2713         }
2714         return 0;
2715 }
2716
2717 /*
2718  * Release cap refs.
2719  *
2720  * If we released the last ref on any given cap, call ceph_check_caps
2721  * to release (or schedule a release).
2722  *
2723  * If we are releasing a WR cap (from a sync write), finalize any affected
2724  * cap_snap, and wake up any waiters.
2725  */
2726 void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had)
2727 {
2728         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2729         int last = 0, put = 0, flushsnaps = 0, wake = 0;
2730
2731         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2732         if (had & CEPH_CAP_PIN)
2733                 --ci->i_pin_ref;
2734         if (had & CEPH_CAP_FILE_RD)
2735                 if (--ci->i_rd_ref == 0)
2736                         last++;
2737         if (had & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2738                 if (--ci->i_rdcache_ref == 0)
2739                         last++;
2740         if (had & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2741                 if (--ci->i_wb_ref == 0) {
2742                         last++;
2743                         put++;
2744                 }
2745                 dout("put_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2746                      inode, ci->i_wb_ref+1, ci->i_wb_ref);
2747         }
2748         if (had & CEPH_CAP_FILE_WR)
2749                 if (--ci->i_wr_ref == 0) {
2750                         last++;
2751                         if (__ceph_have_pending_cap_snap(ci)) {
2752                                 struct ceph_cap_snap *capsnap =
2753                                         list_last_entry(&ci->i_cap_snaps,
2754                                                         struct ceph_cap_snap,
2755                                                         ci_item);
2756                                 capsnap->writing = 0;
2757                                 if (ceph_try_drop_cap_snap(ci, capsnap))
2758                                         put++;
2759                                 else if (__ceph_finish_cap_snap(ci, capsnap))
2760                                         flushsnaps = 1;
2761                                 wake = 1;
2762                         }
2763                         if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0 &&
2764                             ci->i_dirty_caps == 0 &&
2765                             ci->i_flushing_caps == 0) {
2766                                 BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2767                                 ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2768                                 ci->i_head_snapc = NULL;
2769                         }
2770                         /* see comment in __ceph_remove_cap() */
2771                         if (!__ceph_is_any_caps(ci) && ci->i_snap_realm)
2772                                 drop_inode_snap_realm(ci);
2773                 }
2774         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2775
2776         dout("put_cap_refs %p had %s%s%s\n", inode, ceph_cap_string(had),
2777              last ? " last" : "", put ? " put" : "");
2778
2779         if (last && !flushsnaps)
2780                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
2781         else if (flushsnaps)
2782                 ceph_flush_snaps(ci, NULL);
2783         if (wake)
2784                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2785         while (put-- > 0)
2786                 iput(inode);
2787 }
2788
2789 /*
2790  * Release @nr WRBUFFER refs on dirty pages for the given @snapc snap
2791  * context.  Adjust per-snap dirty page accounting as appropriate.
2792  * Once all dirty data for a cap_snap is flushed, flush snapped file
2793  * metadata back to the MDS.  If we dropped the last ref, call
2794  * ceph_check_caps.
2795  */
2796 void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
2797                                 struct ceph_snap_context *snapc)
2798 {
2799         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2800         struct ceph_cap_snap *capsnap = NULL;
2801         int put = 0;
2802         bool last = false;
2803         bool found = false;
2804         bool flush_snaps = false;
2805         bool complete_capsnap = false;
2806
2807         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2808         ci->i_wrbuffer_ref -= nr;
2809         if (ci->i_wrbuffer_ref == 0) {
2810                 last = true;
2811                 put++;
2812         }
2813
2814         if (ci->i_head_snapc == snapc) {
2815                 ci->i_wrbuffer_ref_head -= nr;
2816                 if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0 &&
2817                     ci->i_wr_ref == 0 &&
2818                     ci->i_dirty_caps == 0 &&
2819                     ci->i_flushing_caps == 0) {
2820                         BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2821                         ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2822                         ci->i_head_snapc = NULL;
2823                 }
2824                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p head %d/%d -> %d/%d %s\n",
2825                      inode,
2826                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, ci->i_wrbuffer_ref_head+nr,
2827                      ci->i_wrbuffer_ref, ci->i_wrbuffer_ref_head,
2828                      last ? " LAST" : "");
2829         } else {
2830                 list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2831                         if (capsnap->context == snapc) {
2832                                 found = true;
2833                                 break;
2834                         }
2835                 }
2836                 BUG_ON(!found);
2837                 capsnap->dirty_pages -= nr;
2838                 if (capsnap->dirty_pages == 0) {
2839                         complete_capsnap = true;
2840                         if (!capsnap->writing) {
2841                                 if (ceph_try_drop_cap_snap(ci, capsnap)) {
2842                                         put++;
2843                                 } else {
2844                                         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_FLUSH_SNAPS;
2845                                         flush_snaps = true;
2846                                 }
2847                         }
2848                 }
2849                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p cap_snap %p "
2850                      " snap %lld %d/%d -> %d/%d %s%s\n",
2851                      inode, capsnap, capsnap->context->seq,
2852                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, capsnap->dirty_pages + nr,
2853                      ci->i_wrbuffer_ref, capsnap->dirty_pages,
2854                      last ? " (wrbuffer last)" : "",
2855                      complete_capsnap ? " (complete capsnap)" : "");
2856         }
2857
2858         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2859
2860         if (last) {
2861                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2862         } else if (flush_snaps) {
2863                 ceph_flush_snaps(ci, NULL);
2864         }
2865         if (complete_capsnap)
2866                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2867         while (put-- > 0)
2868                 iput(inode);
2869 }
2870
2871 /*
2872  * Invalidate unlinked inode's aliases, so we can drop the inode ASAP.
2873  */
2874 static void invalidate_aliases(struct inode *inode)
2875 {
2876         struct dentry *dn, *prev = NULL;
2877
2878         dout("invalidate_aliases inode %p\n", inode);
2879         d_prune_aliases(inode);
2880         /*
2881          * For non-directory inode, d_find_alias() only returns
2882          * hashed dentry. After calling d_invalidate(), the
2883          * dentry becomes unhashed.
2884          *
2885          * For directory inode, d_find_alias() can return
2886          * unhashed dentry. But directory inode should have
2887          * one alias at most.
2888          */
2889         while ((dn = d_find_alias(inode))) {
2890                 if (dn == prev) {
2891                         dput(dn);
2892                         break;
2893                 }
2894                 d_invalidate(dn);
2895                 if (prev)
2896                         dput(prev);
2897                 prev = dn;
2898         }
2899         if (prev)
2900                 dput(prev);
2901 }
2902
2903 /*
2904  * Handle a cap GRANT message from the MDS.  (Note that a GRANT may
2905  * actually be a revocation if it specifies a smaller cap set.)
2906  *
2907  * caller holds s_mutex and i_ceph_lock, we drop both.
2908  */
2909 static void handle_cap_grant(struct ceph_mds_client *mdsc,
2910                              struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *grant,
2911                              struct ceph_string **pns, u64 inline_version,
2912                              void *inline_data, u32 inline_len,
2913                              struct ceph_buffer *xattr_buf,
2914                              struct ceph_mds_session *session,
2915                              struct ceph_cap *cap, int issued)
2916         __releases(ci->i_ceph_lock)
2917         __releases(mdsc->snap_rwsem)
2918 {
2919         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2920         int mds = session->s_mds;
2921         int seq = le32_to_cpu(grant->seq);
2922         int newcaps = le32_to_cpu(grant->caps);
2923         int used, wanted, dirty;
2924         u64 size = le64_to_cpu(grant->size);
2925         u64 max_size = le64_to_cpu(grant->max_size);
2926         struct timespec mtime, atime, ctime;
2927         int check_caps = 0;
2928         bool wake = false;
2929         bool writeback = false;
2930         bool queue_trunc = false;
2931         bool queue_invalidate = false;
2932         bool deleted_inode = false;
2933         bool fill_inline = false;
2934
2935         dout("handle_cap_grant inode %p cap %p mds%d seq %d %s\n",
2936              inode, cap, mds, seq, ceph_cap_string(newcaps));
2937         dout(" size %llu max_size %llu, i_size %llu\n", size, max_size,
2938                 inode->i_size);
2939
2940
2941         /*
2942          * auth mds of the inode changed. we received the cap export message,
2943          * but still haven't received the cap import message. handle_cap_export
2944          * updated the new auth MDS' cap.
2945          *
2946          * "ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0" means we are processing a message
2947          * that was sent before the cap import message. So don't remove caps.
2948          */
2949         if (ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0) {
2950                 WARN_ON(cap != ci->i_auth_cap);
2951                 WARN_ON(cap->cap_id != le64_to_cpu(grant->cap_id));
2952                 seq = cap->seq;
2953                 newcaps |= cap->issued;
2954         }
2955
2956         /*
2957          * If CACHE is being revoked, and we have no dirty buffers,
2958          * try to invalidate (once).  (If there are dirty buffers, we
2959          * will invalidate _after_ writeback.)
2960          */
2961         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && /* don't invalidate readdir cache */
2962             ((cap->issued & ~newcaps) & CEPH_CAP_FILE_CACHE) &&
2963             (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
2964             !(ci->i_wrbuffer_ref || ci->i_wb_ref)) {
2965                 if (try_nonblocking_invalidate(inode)) {
2966                         /* there were locked pages.. invalidate later
2967                            in a separate thread. */
2968                         if (ci->i_rdcache_revoking != ci->i_rdcache_gen) {
2969                                 queue_invalidate = true;
2970                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
2971                         }
2972                 }
2973         }
2974
2975         /* side effects now are allowed */
2976         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
2977         cap->seq = seq;
2978
2979         __check_cap_issue(ci, cap, newcaps);
2980
2981         if ((newcaps & CEPH_CAP_AUTH_SHARED) &&
2982             (issued & CEPH_CAP_AUTH_EXCL) == 0) {
2983                 inode->i_mode = le32_to_cpu(grant->mode);
2984                 inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->uid));
2985                 inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->gid));
2986                 dout("%p mode 0%o uid.gid %d.%d\n", inode, inode->i_mode,
2987                      from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid),
2988                      from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid));
2989         }
2990
2991         if ((newcaps & CEPH_CAP_AUTH_SHARED) &&
2992             (issued & CEPH_CAP_LINK_EXCL) == 0) {
2993                 set_nlink(inode, le32_to_cpu(grant->nlink));
2994                 if (inode->i_nlink == 0 &&
2995                     (newcaps & (CEPH_CAP_LINK_SHARED | CEPH_CAP_LINK_EXCL)))
2996                         deleted_inode = true;
2997         }
2998
2999         if ((issued & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) == 0 && grant->xattr_len) {
3000                 int len = le32_to_cpu(grant->xattr_len);
3001                 u64 version = le64_to_cpu(grant->xattr_version);
3002
3003                 if (version > ci->i_xattrs.version) {
3004                         dout(" got new xattrs v%llu on %p len %d\n",
3005                              version, inode, len);
3006                         if (ci->i_xattrs.blob)
3007                                 ceph_buffer_put(ci->i_xattrs.blob);
3008                         ci->i_xattrs.blob = ceph_buffer_get(xattr_buf);
3009                         ci->i_xattrs.version = version;
3010                         ceph_forget_all_cached_acls(inode);
3011                 }
3012         }
3013
3014         if (newcaps & CEPH_CAP_ANY_RD) {
3015                 /* ctime/mtime/atime? */
3016                 ceph_decode_timespec(&mtime, &grant->mtime);
3017                 ceph_decode_timespec(&atime, &grant->atime);
3018                 ceph_decode_timespec(&ctime, &grant->ctime);
3019                 ceph_fill_file_time(inode, issued,
3020                                     le32_to_cpu(grant->time_warp_seq),
3021                                     &ctime, &mtime, &atime);
3022         }
3023
3024         if (newcaps & (CEPH_CAP_ANY_FILE_RD | CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
3025                 /* file layout may have changed */
3026                 s64 old_pool = ci->i_layout.pool_id;
3027                 struct ceph_string *old_ns;
3028
3029                 ceph_file_layout_from_legacy(&ci->i_layout, &grant->layout);
3030                 old_ns = rcu_dereference_protected(ci->i_layout.pool_ns,
3031                                         lockdep_is_held(&ci->i_ceph_lock));
3032                 rcu_assign_pointer(ci->i_layout.pool_ns, *pns);
3033
3034                 if (ci->i_layout.pool_id != old_pool || *pns != old_ns)
3035                         ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_POOL_PERM;
3036
3037                 *pns = old_ns;
3038
3039                 /* size/truncate_seq? */
3040                 queue_trunc = ceph_fill_file_size(inode, issued,
3041                                         le32_to_cpu(grant->truncate_seq),
3042                                         le64_to_cpu(grant->truncate_size),
3043                                         size);
3044         }
3045
3046         if (ci->i_auth_cap == cap && (newcaps & CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
3047                 if (max_size != ci->i_max_size) {
3048                         dout("max_size %lld -> %llu\n",
3049                              ci->i_max_size, max_size);
3050                         ci->i_max_size = max_size;
3051                         if (max_size >= ci->i_wanted_max_size) {
3052                                 ci->i_wanted_max_size = 0;  /* reset */
3053                                 ci->i_requested_max_size = 0;
3054                         }
3055                         wake = true;
3056                 } else if (ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
3057                            ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size) {
3058                         /* CEPH_CAP_OP_IMPORT */
3059                         wake = true;
3060                 }
3061         }
3062
3063         /* check cap bits */
3064         wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
3065         used = __ceph_caps_used(ci);
3066         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
3067         dout(" my wanted = %s, used = %s, dirty %s\n",
3068              ceph_cap_string(wanted),
3069              ceph_cap_string(used),
3070              ceph_cap_string(dirty));
3071         if (wanted != le32_to_cpu(grant->wanted)) {
3072                 dout("mds wanted %s -> %s\n",
3073                      ceph_cap_string(le32_to_cpu(grant->wanted)),
3074                      ceph_cap_string(wanted));
3075                 /* imported cap may not have correct mds_wanted */
3076                 if (le32_to_cpu(grant->op) == CEPH_CAP_OP_IMPORT)
3077                         check_caps = 1;
3078         }
3079
3080         /* revocation, grant, or no-op? */
3081         if (cap->issued & ~newcaps) {
3082                 int revoking = cap->issued & ~newcaps;
3083
3084                 dout("revocation: %s -> %s (revoking %s)\n",
3085                      ceph_cap_string(cap->issued),
3086                      ceph_cap_string(newcaps),
3087                      ceph_cap_string(revoking));
3088                 if (revoking & used & CEPH_CAP_FILE_BUFFER)
3089                         writeback = true;  /* initiate writeback; will delay ack */
3090                 else if (revoking == CEPH_CAP_FILE_CACHE &&
3091                          (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
3092                          queue_invalidate)
3093                         ; /* do nothing yet, invalidation will be queued */
3094                 else if (cap == ci->i_auth_cap)
3095                         check_caps = 1; /* check auth cap only */
3096                 else
3097                         check_caps = 2; /* check all caps */
3098                 cap->issued = newcaps;
3099                 cap->implemented |= newcaps;
3100         } else if (cap->issued == newcaps) {
3101                 dout("caps unchanged: %s -> %s\n",
3102                      ceph_cap_string(cap->issued), ceph_cap_string(newcaps));
3103         } else {
3104                 dout("grant: %s -> %s\n", ceph_cap_string(cap->issued),
3105                      ceph_cap_string(newcaps));
3106                 /* non-auth MDS is revoking the newly grant caps ? */
3107                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
3108                     __ceph_caps_revoking_other(ci, cap, newcaps))
3109                     check_caps = 2;
3110
3111                 cap->issued = newcaps;
3112                 cap->implemented |= newcaps; /* add bits only, to
3113                                               * avoid stepping on a
3114                                               * pending revocation */
3115                 wake = true;
3116         }
3117         BUG_ON(cap->issued & ~cap->implemented);
3118
3119         if (inline_version > 0 && inline_version >= ci->i_inline_version) {
3120                 ci->i_inline_version = inline_version;
3121                 if (ci->i_inline_version != CEPH_INLINE_NONE &&
3122                     (newcaps & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)))
3123                         fill_inline = true;
3124         }
3125
3126         if (le32_to_cpu(grant->op) == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
3127                 if (newcaps & ~issued)
3128                         wake = true;
3129                 kick_flushing_inode_caps(mdsc, session, inode);
3130                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
3131         } else {
3132                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3133         }
3134
3135         if (fill_inline)
3136                 ceph_fill_inline_data(inode, NULL, inline_data, inline_len);
3137
3138         if (queue_trunc)
3139                 ceph_queue_vmtruncate(inode);
3140
3141         if (writeback)
3142                 /*
3143                  * queue inode for writeback: we can't actually call
3144                  * filemap_write_and_wait, etc. from message handler
3145                  * context.
3146                  */
3147                 ceph_queue_writeback(inode);
3148         if (queue_invalidate)
3149                 ceph_queue_invalidate(inode);
3150         if (deleted_inode)
3151                 invalidate_aliases(inode);
3152         if (wake)
3153                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
3154
3155         if (check_caps == 1)
3156                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_AUTHONLY,
3157                                 session);
3158         else if (check_caps == 2)
3159                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY, session);
3160         else
3161                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
3162 }
3163
3164 /*
3165  * Handle FLUSH_ACK from MDS, indicating that metadata we sent to the
3166  * MDS has been safely committed.
3167  */
3168 static void handle_cap_flush_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
3169                                  struct ceph_mds_caps *m,
3170                                  struct ceph_mds_session *session,
3171                                  struct ceph_cap *cap)
3172         __releases(ci->i_ceph_lock)
3173 {
3174         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3175         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
3176         struct ceph_cap_flush *cf, *tmp_cf;
3177         LIST_HEAD(to_remove);
3178         unsigned seq = le32_to_cpu(m->seq);
3179         int dirty = le32_to_cpu(m->dirty);
3180         int cleaned = 0;
3181         bool drop = false;
3182         bool wake_ci = 0;
3183         bool wake_mdsc = 0;
3184
3185         list_for_each_entry_safe(cf, tmp_cf, &ci->i_cap_flush_list, i_list) {
3186                 if (cf->tid == flush_tid)
3187                         cleaned = cf->caps;
3188                 if (cf->caps == 0) /* capsnap */
3189                         continue;
3190                 if (cf->tid <= flush_tid) {
3191                         if (__finish_cap_flush(NULL, ci, cf))
3192                                 wake_ci = true;
3193                         list_add_tail(&cf->i_list, &to_remove);
3194                 } else {
3195                         cleaned &= ~cf->caps;
3196                         if (!cleaned)
3197                                 break;
3198                 }
3199         }
3200
3201         dout("handle_cap_flush_ack inode %p mds%d seq %d on %s cleaned %s,"
3202              " flushing %s -> %s\n",
3203              inode, session->s_mds, seq, ceph_cap_string(dirty),
3204              ceph_cap_string(cleaned), ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
3205              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps & ~cleaned));
3206
3207         if (list_empty(&to_remove) && !cleaned)
3208                 goto out;
3209
3210         ci->i_flushing_caps &= ~cleaned;
3211
3212         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3213
3214         list_for_each_entry(cf, &to_remove, i_list) {
3215                 if (__finish_cap_flush(mdsc, NULL, cf))
3216                         wake_mdsc = true;
3217         }
3218
3219         if (ci->i_flushing_caps == 0) {
3220                 if (list_empty(&ci->i_cap_flush_list)) {
3221                         list_del_init(&ci->i_flushing_item);
3222                         if (!list_empty(&session->s_cap_flushing)) {
3223                                 dout(" mds%d still flushing cap on %p\n",
3224                                      session->s_mds,
3225                                      &list_first_entry(&session->s_cap_flushing,
3226                                                 struct ceph_inode_info,
3227                                                 i_flushing_item)->vfs_inode);
3228                         }
3229                 }
3230                 mdsc->num_cap_flushing--;
3231                 dout(" inode %p now !flushing\n", inode);
3232
3233                 if (ci->i_dirty_caps == 0) {
3234                         dout(" inode %p now clean\n", inode);
3235                         BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
3236                         drop = true;
3237                         if (ci->i_wr_ref == 0 &&
3238                             ci->i_wrbuffer_ref_head == 0) {
3239                                 BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
3240                                 ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
3241                                 ci->i_head_snapc = NULL;
3242                         }
3243                 } else {
3244                         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
3245                 }
3246         }
3247         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3248
3249 out:
3250         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3251
3252         while (!list_empty(&to_remove)) {
3253                 cf = list_first_entry(&to_remove,
3254                                       struct ceph_cap_flush, i_list);
3255                 list_del(&cf->i_list);
3256                 ceph_free_cap_flush(cf);
3257         }
3258
3259         if (wake_ci)
3260                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
3261         if (wake_mdsc)
3262                 wake_up_all(&mdsc->cap_flushing_wq);
3263         if (drop)
3264                 iput(inode);
3265 }
3266
3267 /*
3268  * Handle FLUSHSNAP_ACK.  MDS has flushed snap data to disk and we can
3269  * throw away our cap_snap.
3270  *
3271  * Caller hold s_mutex.
3272  */
3273 static void handle_cap_flushsnap_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
3274                                      struct ceph_mds_caps *m,
3275                                      struct ceph_mds_session *session)
3276 {
3277         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3278         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
3279         u64 follows = le64_to_cpu(m->snap_follows);
3280         struct ceph_cap_snap *capsnap;
3281         bool flushed = false;
3282         bool wake_ci = false;
3283         bool wake_mdsc = false;
3284
3285         dout("handle_cap_flushsnap_ack inode %p ci %p mds%d follows %lld\n",
3286              inode, ci, session->s_mds, follows);
3287
3288         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3289         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
3290                 if (capsnap->follows == follows) {
3291                         if (capsnap->cap_flush.tid != flush_tid) {
3292                                 dout(" cap_snap %p follows %lld tid %lld !="
3293                                      " %lld\n", capsnap, follows,
3294                                      flush_tid, capsnap->cap_flush.tid);
3295                                 break;
3296                         }
3297                         flushed = true;
3298                         break;
3299                 } else {
3300                         dout(" skipping cap_snap %p follows %lld\n",
3301                              capsnap, capsnap->follows);
3302                 }
3303         }
3304         if (flushed) {
3305                 WARN_ON(capsnap->dirty_pages || capsnap->writing);
3306                 dout(" removing %p cap_snap %p follows %lld\n",
3307                      inode, capsnap, follows);
3308                 list_del(&capsnap->ci_item);
3309                 if (__finish_cap_flush(NULL, ci, &capsnap->cap_flush))
3310                         wake_ci = true;
3311
3312                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3313
3314                 if (list_empty(&ci->i_cap_flush_list))
3315                         list_del_init(&ci->i_flushing_item);
3316
3317                 if (__finish_cap_flush(mdsc, NULL, &capsnap->cap_flush))
3318                         wake_mdsc = true;
3319
3320                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3321         }
3322         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3323         if (flushed) {
3324                 ceph_put_snap_context(capsnap->context);
3325                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
3326                 if (wake_ci)
3327                         wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
3328                 if (wake_mdsc)
3329                         wake_up_all(&mdsc->cap_flushing_wq);
3330                 iput(inode);
3331         }
3332 }
3333
3334 /*
3335  * Handle TRUNC from MDS, indicating file truncation.
3336  *
3337  * caller hold s_mutex.
3338  */
3339 static void handle_cap_trunc(struct inode *inode,
3340                              struct ceph_mds_caps *trunc,
3341                              struct ceph_mds_session *session)
3342         __releases(ci->i_ceph_lock)
3343 {
3344         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3345         int mds = session->s_mds;
3346         int seq = le32_to_cpu(trunc->seq);
3347         u32 truncate_seq = le32_to_cpu(trunc->truncate_seq);
3348         u64 truncate_size = le64_to_cpu(trunc->truncate_size);
3349         u64 size = le64_to_cpu(trunc->size);
3350         int implemented = 0;
3351         int dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
3352         int issued = __ceph_caps_issued(ceph_inode(inode), &implemented);
3353         int queue_trunc = 0;
3354
3355         issued |= implemented | dirty;
3356
3357         dout("handle_cap_trunc inode %p mds%d seq %d to %lld seq %d\n",
3358              inode, mds, seq, truncate_size, truncate_seq);
3359         queue_trunc = ceph_fill_file_size(inode, issued,
3360                                           truncate_seq, truncate_size, size);
3361         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3362
3363         if (queue_trunc)
3364                 ceph_queue_vmtruncate(inode);
3365 }
3366
3367 /*
3368  * Handle EXPORT from MDS.  Cap is being migrated _from_ this mds to a
3369  * different one.  If we are the most recent migration we've seen (as
3370  * indicated by mseq), make note of the migrating cap bits for the
3371  * duration (until we see the corresponding IMPORT).
3372  *
3373  * caller holds s_mutex
3374  */
3375 static void handle_cap_export(struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *ex,
3376                               struct ceph_mds_cap_peer *ph,
3377                               struct ceph_mds_session *session)
3378 {
3379         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
3380         struct ceph_mds_session *tsession = NULL;
3381         struct ceph_cap *cap, *tcap, *new_cap = NULL;
3382         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3383         u64 t_cap_id;
3384         unsigned mseq = le32_to_cpu(ex->migrate_seq);
3385         unsigned t_seq, t_mseq;
3386         int target, issued;
3387         int mds = session->s_mds;
3388
3389         if (ph) {
3390                 t_cap_id = le64_to_cpu(ph->cap_id);
3391                 t_seq = le32_to_cpu(ph->seq);
3392                 t_mseq = le32_to_cpu(ph->mseq);
3393                 target = le32_to_cpu(ph->mds);
3394         } else {
3395                 t_cap_id = t_seq = t_mseq = 0;
3396                 target = -1;
3397         }
3398
3399         dout("handle_cap_export inode %p ci %p mds%d mseq %d target %d\n",
3400              inode, ci, mds, mseq, target);
3401 retry:
3402         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3403         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3404         if (!cap || cap->cap_id != le64_to_cpu(ex->cap_id))
3405                 goto out_unlock;
3406
3407         if (target < 0) {
3408                 __ceph_remove_cap(cap, false);
3409                 if (!ci->i_auth_cap)
3410                         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_CAP_DROPPED;
3411                 goto out_unlock;
3412         }
3413
3414         /*
3415          * now we know we haven't received the cap import message yet
3416          * because the exported cap still exist.
3417          */
3418
3419         issued = cap->issued;
3420         WARN_ON(issued != cap->implemented);
3421
3422         tcap = __get_cap_for_mds(ci, target);
3423         if (tcap) {
3424                 /* already have caps from the target */
3425                 if (tcap->cap_id != t_cap_id ||
3426                     ceph_seq_cmp(tcap->seq, t_seq) < 0) {
3427                         dout(" updating import cap %p mds%d\n", tcap, target);
3428                         tcap->cap_id = t_cap_id;
3429                         tcap->seq = t_seq - 1;
3430                         tcap->issue_seq = t_seq - 1;
3431                         tcap->mseq = t_mseq;
3432                         tcap->issued |= issued;
3433                         tcap->implemented |= issued;
3434                         if (cap == ci->i_auth_cap)
3435                                 ci->i_auth_cap = tcap;
3436
3437                         if (!list_empty(&ci->i_cap_flush_list) &&
3438                             ci->i_auth_cap == tcap) {
3439                                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3440                                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item,
3441                                                &tcap->session->s_cap_flushing);
3442                                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3443                         }
3444                 }
3445                 __ceph_remove_cap(cap, false);
3446                 goto out_unlock;
3447         } else if (tsession) {
3448                 /* add placeholder for the export tagert */
3449                 int flag = (cap == ci->i_auth_cap) ? CEPH_CAP_FLAG_AUTH : 0;
3450                 tcap = new_cap;
3451                 ceph_add_cap(inode, tsession, t_cap_id, -1, issued, 0,
3452                              t_seq - 1, t_mseq, (u64)-1, flag, &new_cap);
3453
3454                 if (!list_empty(&ci->i_cap_flush_list) &&
3455                     ci->i_auth_cap == tcap) {
3456                         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3457                         list_move_tail(&ci->i_flushing_item,
3458                                        &tcap->session->s_cap_flushing);
3459                         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3460                 }
3461
3462                 __ceph_remove_cap(cap, false);
3463                 goto out_unlock;
3464         }
3465
3466         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3467         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3468
3469         /* open target session */
3470         tsession = ceph_mdsc_open_export_target_session(mdsc, target);
3471         if (!IS_ERR(tsession)) {
3472                 if (mds > target) {
3473                         mutex_lock(&session->s_mutex);
3474                         mutex_lock_nested(&tsession->s_mutex,
3475                                           SINGLE_DEPTH_NESTING);
3476                 } else {
3477                         mutex_lock(&tsession->s_mutex);
3478                         mutex_lock_nested(&session->s_mutex,
3479                                           SINGLE_DEPTH_NESTING);
3480                 }
3481                 new_cap = ceph_get_cap(mdsc, NULL);
3482         } else {
3483                 WARN_ON(1);
3484                 tsession = NULL;
3485                 target = -1;
3486         }
3487         goto retry;
3488
3489 out_unlock:
3490         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3491         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3492         if (tsession) {
3493                 mutex_unlock(&tsession->s_mutex);
3494                 ceph_put_mds_session(tsession);
3495         }
3496         if (new_cap)
3497                 ceph_put_cap(mdsc, new_cap);
3498 }
3499
3500 /*
3501  * Handle cap IMPORT.
3502  *
3503  * caller holds s_mutex. acquires i_ceph_lock
3504  */
3505 static void handle_cap_import(struct ceph_mds_client *mdsc,
3506                               struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *im,
3507                               struct ceph_mds_cap_peer *ph,
3508                               struct ceph_mds_session *session,
3509                               struct ceph_cap **target_cap, int *old_issued)
3510         __acquires(ci->i_ceph_lock)
3511 {
3512         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3513         struct ceph_cap *cap, *ocap, *new_cap = NULL;
3514         int mds = session->s_mds;
3515         int issued;
3516         unsigned caps = le32_to_cpu(im->caps);
3517         unsigned wanted = le32_to_cpu(im->wanted);
3518         unsigned seq = le32_to_cpu(im->seq);
3519         unsigned mseq = le32_to_cpu(im->migrate_seq);
3520         u64 realmino = le64_to_cpu(im->realm);
3521         u64 cap_id = le64_to_cpu(im->cap_id);
3522         u64 p_cap_id;
3523         int peer;
3524
3525         if (ph) {
3526                 p_cap_id = le64_to_cpu(ph->cap_id);
3527                 peer = le32_to_cpu(ph->mds);
3528         } else {
3529                 p_cap_id = 0;
3530                 peer = -1;
3531         }
3532
3533         dout("handle_cap_import inode %p ci %p mds%d mseq %d peer %d\n",
3534              inode, ci, mds, mseq, peer);
3535
3536 retry:
3537         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3538         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3539         if (!cap) {
3540                 if (!new_cap) {
3541                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3542                         new_cap = ceph_get_cap(mdsc, NULL);
3543                         goto retry;
3544                 }
3545                 cap = new_cap;
3546         } else {
3547                 if (new_cap) {
3548                         ceph_put_cap(mdsc, new_cap);
3549                         new_cap = NULL;
3550                 }
3551         }
3552
3553         __ceph_caps_issued(ci, &issued);
3554         issued |= __ceph_caps_dirty(ci);
3555
3556         ceph_add_cap(inode, session, cap_id, -1, caps, wanted, seq, mseq,
3557                      realmino, CEPH_CAP_FLAG_AUTH, &new_cap);
3558
3559         ocap = peer >= 0 ? __get_cap_for_mds(ci, peer) : NULL;
3560         if (ocap && ocap->cap_id == p_cap_id) {
3561                 dout(" remove export cap %p mds%d flags %d\n",
3562                      ocap, peer, ph->flags);
3563                 if ((ph->flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH) &&
3564                     (ocap->seq != le32_to_cpu(ph->seq) ||
3565                      ocap->mseq != le32_to_cpu(ph->mseq))) {
3566                         pr_err("handle_cap_import: mismatched seq/mseq: "
3567                                "ino (%llx.%llx) mds%d seq %d mseq %d "
3568                                "importer mds%d has peer seq %d mseq %d\n",
3569                                ceph_vinop(inode), peer, ocap->seq,
3570                                ocap->mseq, mds, le32_to_cpu(ph->seq),
3571                                le32_to_cpu(ph->mseq));
3572                 }
3573                 __ceph_remove_cap(ocap, (ph->flags & CEPH_CAP_FLAG_RELEASE));
3574         }
3575
3576         /* make sure we re-request max_size, if necessary */
3577         ci->i_requested_max_size = 0;
3578
3579         *old_issued = issued;
3580         *target_cap = cap;
3581 }
3582
3583 /*
3584  * Handle a caps message from the MDS.
3585  *
3586  * Identify the appropriate session, inode, and call the right handler
3587  * based on the cap op.
3588  */
3589 void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
3590                       struct ceph_msg *msg)
3591 {
3592         struct ceph_mds_client *mdsc = session->s_mdsc;
3593         struct super_block *sb = mdsc->fsc->sb;
3594         struct inode *inode;
3595         struct ceph_inode_info *ci;
3596         struct ceph_cap *cap;
3597         struct ceph_mds_caps *h;
3598         struct ceph_mds_cap_peer *peer = NULL;
3599         struct ceph_snap_realm *realm = NULL;
3600         struct ceph_string *pool_ns = NULL;
3601         int mds = session->s_mds;
3602         int op, issued;
3603         u32 seq, mseq;
3604         struct ceph_vino vino;
3605         u64 tid;
3606         u64 inline_version = 0;
3607         void *inline_data = NULL;
3608         u32  inline_len = 0;
3609         void *snaptrace;
3610         size_t snaptrace_len;
3611         void *p, *end;
3612
3613         dout("handle_caps from mds%d\n", mds);
3614
3615         /* decode */
3616         end = msg->front.iov_base + msg->front.iov_len;
3617         tid = le64_to_cpu(msg->hdr.tid);
3618         if (msg->front.iov_len < sizeof(*h))
3619                 goto bad;
3620         h = msg->front.iov_base;
3621         op = le32_to_cpu(h->op);
3622         vino.ino = le64_to_cpu(h->ino);
3623         vino.snap = CEPH_NOSNAP;
3624         seq = le32_to_cpu(h->seq);
3625         mseq = le32_to_cpu(h->migrate_seq);
3626
3627         snaptrace = h + 1;
3628         snaptrace_len = le32_to_cpu(h->snap_trace_len);
3629         p = snaptrace + snaptrace_len;
3630
3631         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 2) {
3632                 u32 flock_len;
3633                 ceph_decode_32_safe(&p, end, flock_len, bad);
3634                 if (p + flock_len > end)
3635                         goto bad;
3636                 p += flock_len;
3637         }
3638
3639         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 3) {
3640                 if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
3641                         if (p + sizeof(*peer) > end)
3642                                 goto bad;
3643                         peer = p;
3644                         p += sizeof(*peer);
3645                 } else if (op == CEPH_CAP_OP_EXPORT) {
3646                         /* recorded in unused fields */
3647                         peer = (void *)&h->size;
3648                 }
3649         }
3650
3651         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 4) {
3652                 ceph_decode_64_safe(&p, end, inline_version, bad);
3653                 ceph_decode_32_safe(&p, end, inline_len, bad);
3654                 if (p + inline_len > end)
3655                         goto bad;
3656                 inline_data = p;
3657                 p += inline_len;
3658         }
3659
3660         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 5) {
3661                 struct ceph_osd_client  *osdc = &mdsc->fsc->client->osdc;
3662                 u32                     epoch_barrier;
3663
3664                 ceph_decode_32_safe(&p, end, epoch_barrier, bad);
3665                 ceph_osdc_update_epoch_barrier(osdc, epoch_barrier);
3666         }
3667
3668         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 8) {
3669                 u64 flush_tid;
3670                 u32 caller_uid, caller_gid;
3671                 u32 pool_ns_len;
3672
3673                 /* version >= 6 */
3674                 ceph_decode_64_safe(&p, end, flush_tid, bad);
3675                 /* version >= 7 */
3676                 ceph_decode_32_safe(&p, end, caller_uid, bad);
3677                 ceph_decode_32_safe(&p, end, caller_gid, bad);
3678                 /* version >= 8 */
3679                 ceph_decode_32_safe(&p, end, pool_ns_len, bad);
3680                 if (pool_ns_len > 0) {
3681                         ceph_decode_need(&p, end, pool_ns_len, bad);
3682                         pool_ns = ceph_find_or_create_string(p, pool_ns_len);
3683                         p += pool_ns_len;
3684                 }
3685         }
3686
3687         /* lookup ino */
3688         inode = ceph_find_inode(sb, vino);
3689         ci = ceph_inode(inode);
3690         dout(" op %s ino %llx.%llx inode %p\n", ceph_cap_op_name(op), vino.ino,
3691              vino.snap, inode);
3692
3693         mutex_lock(&session->s_mutex);
3694         session->s_seq++;
3695         dout(" mds%d seq %lld cap seq %u\n", session->s_mds, session->s_seq,
3696              (unsigned)seq);
3697
3698         if (!inode) {
3699                 dout(" i don't have ino %llx\n", vino.ino);
3700
3701                 if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
3702                         cap = ceph_get_cap(mdsc, NULL);
3703                         cap->cap_ino = vino.ino;
3704                         cap->queue_release = 1;
3705                         cap->cap_id = le64_to_cpu(h->cap_id);
3706                         cap->mseq = mseq;
3707                         cap->seq = seq;
3708                         cap->issue_seq = seq;
3709                         spin_lock(&session->s_cap_lock);
3710                         list_add_tail(&cap->session_caps,
3711                                         &session->s_cap_releases);
3712                         session->s_num_cap_releases++;
3713                         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
3714                 }
3715                 goto flush_cap_releases;
3716         }
3717
3718         /* these will work even if we don't have a cap yet */
3719         switch (op) {
3720         case CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP_ACK:
3721                 handle_cap_flushsnap_ack(inode, tid, h, session);
3722                 goto done;
3723
3724         case CEPH_CAP_OP_EXPORT:
3725                 handle_cap_export(inode, h, peer, session);
3726                 goto done_unlocked;
3727
3728         case CEPH_CAP_OP_IMPORT:
3729                 realm = NULL;
3730                 if (snaptrace_len) {
3731                         down_write(&mdsc->snap_rwsem);
3732                         ceph_update_snap_trace(mdsc, snaptrace,
3733                                                snaptrace + snaptrace_len,
3734                                                false, &realm);
3735                         downgrade_write(&mdsc->snap_rwsem);
3736                 } else {
3737                         down_read(&mdsc->snap_rwsem);
3738                 }
3739                 handle_cap_import(mdsc, inode, h, peer, session,
3740                                   &cap, &issued);
3741                 handle_cap_grant(mdsc, inode, h, &pool_ns,
3742                                  inline_version, inline_data, inline_len,
3743                                  msg->middle, session, cap, issued);
3744                 if (realm)
3745                         ceph_put_snap_realm(mdsc, realm);
3746                 goto done_unlocked;
3747         }
3748
3749         /* the rest require a cap */
3750         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3751         cap = __get_cap_for_mds(ceph_inode(inode), mds);
3752         if (!cap) {
3753                 dout(" no cap on %p ino %llx.%llx from mds%d\n",
3754                      inode, ceph_ino(inode), ceph_snap(inode), mds);
3755                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3756                 goto flush_cap_releases;
3757         }
3758
3759         /* note that each of these drops i_ceph_lock for us */
3760         switch (op) {
3761         case CEPH_CAP_OP_REVOKE:
3762         case CEPH_CAP_OP_GRANT:
3763                 __ceph_caps_issued(ci, &issued);
3764                 issued |= __ceph_caps_dirty(ci);
3765                 handle_cap_grant(mdsc, inode, h, &pool_ns,
3766                                  inline_version, inline_data, inline_len,
3767                                  msg->middle, session, cap, issued);
3768                 goto done_unlocked;
3769
3770         case CEPH_CAP_OP_FLUSH_ACK:
3771                 handle_cap_flush_ack(inode, tid, h, session, cap);
3772                 break;
3773
3774         case CEPH_CAP_OP_TRUNC:
3775                 handle_cap_trunc(inode, h, session);
3776                 break;
3777
3778         default:
3779                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3780                 pr_err("ceph_handle_caps: unknown cap op %d %s\n", op,
3781                        ceph_cap_op_name(op));
3782         }
3783
3784         goto done;
3785
3786 flush_cap_releases:
3787         /*
3788          * send any cap release message to try to move things
3789          * along for the mds (who clearly thinks we still have this
3790          * cap).
3791          */
3792         ceph_send_cap_releases(mdsc, session);
3793
3794 done:
3795         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3796 done_unlocked:
3797         iput(inode);
3798         ceph_put_string(pool_ns);
3799         return;
3800
3801 bad:
3802         pr_err("ceph_handle_caps: corrupt message\n");
3803         ceph_msg_dump(msg);
3804         return;
3805 }
3806
3807 /*
3808  * Delayed work handler to process end of delayed cap release LRU list.
3809  */
3810 void ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
3811 {
3812         struct inode *inode;
3813         struct ceph_inode_info *ci;
3814         int flags = CHECK_CAPS_NODELAY;
3815
3816         dout("check_delayed_caps\n");
3817         while (1) {
3818                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
3819                 if (list_empty(&mdsc->cap_delay_list))
3820                         break;
3821                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_delay_list,
3822                                       struct ceph_inode_info,
3823                                       i_cap_delay_list);
3824                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH) == 0 &&
3825                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max))
3826                         break;
3827                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
3828
3829                 inode = igrab(&ci->vfs_inode);
3830                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
3831
3832                 if (inode) {
3833                         dout("check_delayed_caps on %p\n", inode);
3834                         ceph_check_caps(ci, flags, NULL);
3835                         iput(inode);
3836                 }
3837         }
3838         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
3839 }
3840
3841 /*
3842  * Flush all dirty caps to the mds
3843  */
3844 void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
3845 {
3846         struct ceph_inode_info *ci;
3847         struct inode *inode;
3848
3849         dout("flush_dirty_caps\n");
3850         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3851         while (!list_empty(&mdsc->cap_dirty)) {
3852                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_dirty, struct ceph_inode_info,
3853                                       i_dirty_item);
3854                 inode = &ci->vfs_inode;
3855                 ihold(inode);
3856                 dout("flush_dirty_caps %p\n", inode);
3857                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3858                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_FLUSH, NULL);
3859                 iput(inode);
3860                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3861         }
3862         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3863         dout("flush_dirty_caps done\n");
3864 }
3865
3866 void __ceph_get_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int fmode)
3867 {
3868         int i;
3869         int bits = (fmode << 1) | 1;
3870         for (i = 0; i < CEPH_FILE_MODE_BITS; i++) {
3871                 if (bits & (1 << i))
3872                         ci->i_nr_by_mode[i]++;
3873         }
3874 }
3875
3876 /*
3877  * Drop open file reference.  If we were the last open file,
3878  * we may need to release capabilities to the MDS (or schedule
3879  * their delayed release).
3880  */
3881 void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int fmode)
3882 {
3883         int i, last = 0;
3884         int bits = (fmode << 1) | 1;
3885         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3886         for (i = 0; i < CEPH_FILE_MODE_BITS; i++) {
3887                 if (bits & (1 << i)) {
3888                         BUG_ON(ci->i_nr_by_mode[i] == 0);
3889                         if (--ci->i_nr_by_mode[i] == 0)
3890                                 last++;
3891                 }
3892         }
3893         dout("put_fmode %p fmode %d {%d,%d,%d,%d}\n",
3894              &ci->vfs_inode, fmode,
3895              ci->i_nr_by_mode[0], ci->i_nr_by_mode[1],
3896              ci->i_nr_by_mode[2], ci->i_nr_by_mode[3]);
3897         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3898
3899         if (last && ci->i_vino.snap == CEPH_NOSNAP)
3900                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
3901 }
3902
3903 /*
3904  * Helpers for embedding cap and dentry lease releases into mds
3905  * requests.
3906  *
3907  * @force is used by dentry_release (below) to force inclusion of a
3908  * record for the directory inode, even when there aren't any caps to
3909  * drop.
3910  */
3911 int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
3912                               int mds, int drop, int unless, int force)
3913 {
3914         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3915         struct ceph_cap *cap;
3916         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3917         int used, dirty;
3918         int ret = 0;
3919
3920         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3921         used = __ceph_caps_used(ci);
3922         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
3923
3924         dout("encode_inode_release %p mds%d used|dirty %s drop %s unless %s\n",
3925              inode, mds, ceph_cap_string(used|dirty), ceph_cap_string(drop),
3926              ceph_cap_string(unless));
3927
3928         /* only drop unused, clean caps */
3929         drop &= ~(used | dirty);
3930
3931         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3932         if (cap && __cap_is_valid(cap)) {
3933                 if (force ||
3934                     ((cap->issued & drop) &&
3935                      (cap->issued & unless) == 0)) {
3936                         if ((cap->issued & drop) &&
3937                             (cap->issued & unless) == 0) {
3938                                 int wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
3939                                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0)
3940                                         wanted |= cap->mds_wanted;
3941                                 dout("encode_inode_release %p cap %p "
3942                                      "%s -> %s, wanted %s -> %s\n", inode, cap,
3943                                      ceph_cap_string(cap->issued),
3944                                      ceph_cap_string(cap->issued & ~drop),
3945                                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
3946                                      ceph_cap_string(wanted));
3947
3948                                 cap->issued &= ~drop;
3949                                 cap->implemented &= ~drop;
3950                                 cap->mds_wanted = wanted;
3951                         } else {
3952                                 dout("encode_inode_release %p cap %p %s"
3953                                      " (force)\n", inode, cap,
3954                                      ceph_cap_string(cap->issued));
3955                         }
3956
3957                         rel->ino = cpu_to_le64(ceph_ino(inode));
3958                         rel->cap_id = cpu_to_le64(cap->cap_id);
3959                         rel->seq = cpu_to_le32(cap->seq);
3960                         rel->issue_seq = cpu_to_le32(cap->issue_seq);
3961                         rel->mseq = cpu_to_le32(cap->mseq);
3962                         rel->caps = cpu_to_le32(cap->implemented);
3963                         rel->wanted = cpu_to_le32(cap->mds_wanted);
3964                         rel->dname_len = 0;
3965                         rel->dname_seq = 0;
3966                         *p += sizeof(*rel);
3967                         ret = 1;
3968                 } else {
3969                         dout("encode_inode_release %p cap %p %s\n",
3970                              inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
3971                 }
3972         }
3973         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3974         return ret;
3975 }
3976
3977 int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dentry,
3978                                struct inode *dir,
3979                                int mds, int drop, int unless)
3980 {
3981         struct dentry *parent = NULL;
3982         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3983         struct ceph_dentry_info *di = ceph_dentry(dentry);
3984         int force = 0;
3985         int ret;
3986
3987         /*
3988          * force an record for the directory caps if we have a dentry lease.
3989          * this is racy (can't take i_ceph_lock and d_lock together), but it
3990          * doesn't have to be perfect; the mds will revoke anything we don't
3991          * release.
3992          */
3993         spin_lock(&dentry->d_lock);
3994         if (di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds)
3995                 force = 1;
3996         if (!dir) {
3997                 parent = dget(dentry->d_parent);
3998                 dir = d_inode(parent);
3999         }
4000         spin_unlock(&dentry->d_lock);
4001
4002         ret = ceph_encode_inode_release(p, dir, mds, drop, unless, force);
4003         dput(parent);
4004
4005         spin_lock(&dentry->d_lock);
4006         if (ret && di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds) {
4007                 dout("encode_dentry_release %p mds%d seq %d\n",
4008                      dentry, mds, (int)di->lease_seq);
4009                 rel->dname_len = cpu_to_le32(dentry->d_name.len);
4010                 memcpy(*p, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len);
4011                 *p += dentry->d_name.len;
4012                 rel->dname_seq = cpu_to_le32(di->lease_seq);
4013                 __ceph_mdsc_drop_dentry_lease(dentry);
4014         }
4015         spin_unlock(&dentry->d_lock);
4016         return ret;
4017 }