]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/gfs2/lock_dlm.c
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[karo-tx-linux.git] / fs / gfs2 / lock_dlm.c
1 /*
2  * Copyright (C) Sistina Software, Inc.  1997-2003 All rights reserved.
3  * Copyright 2004-2011 Red Hat, Inc.
4  *
5  * This copyrighted material is made available to anyone wishing to use,
6  * modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions
7  * of the GNU General Public License version 2.
8  */
9
10 #include <linux/fs.h>
11 #include <linux/dlm.h>
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/types.h>
14 #include <linux/delay.h>
15 #include <linux/gfs2_ondisk.h>
16
17 #include "incore.h"
18 #include "glock.h"
19 #include "util.h"
20 #include "sys.h"
21 #include "trace_gfs2.h"
22
23 extern struct workqueue_struct *gfs2_control_wq;
24
25 /**
26  * gfs2_update_stats - Update time based stats
27  * @mv: Pointer to mean/variance structure to update
28  * @sample: New data to include
29  *
30  * @delta is the difference between the current rtt sample and the
31  * running average srtt. We add 1/8 of that to the srtt in order to
32  * update the current srtt estimate. The varience estimate is a bit
33  * more complicated. We subtract the abs value of the @delta from
34  * the current variance estimate and add 1/4 of that to the running
35  * total.
36  *
37  * Note that the index points at the array entry containing the smoothed
38  * mean value, and the variance is always in the following entry
39  *
40  * Reference: TCP/IP Illustrated, vol 2, p. 831,832
41  * All times are in units of integer nanoseconds. Unlike the TCP/IP case,
42  * they are not scaled fixed point.
43  */
44
45 static inline void gfs2_update_stats(struct gfs2_lkstats *s, unsigned index,
46                                      s64 sample)
47 {
48         s64 delta = sample - s->stats[index];
49         s->stats[index] += (delta >> 3);
50         index++;
51         s->stats[index] += ((abs64(delta) - s->stats[index]) >> 2);
52 }
53
54 /**
55  * gfs2_update_reply_times - Update locking statistics
56  * @gl: The glock to update
57  *
58  * This assumes that gl->gl_dstamp has been set earlier.
59  *
60  * The rtt (lock round trip time) is an estimate of the time
61  * taken to perform a dlm lock request. We update it on each
62  * reply from the dlm.
63  *
64  * The blocking flag is set on the glock for all dlm requests
65  * which may potentially block due to lock requests from other nodes.
66  * DLM requests where the current lock state is exclusive, the
67  * requested state is null (or unlocked) or where the TRY or
68  * TRY_1CB flags are set are classified as non-blocking. All
69  * other DLM requests are counted as (potentially) blocking.
70  */
71 static inline void gfs2_update_reply_times(struct gfs2_glock *gl)
72 {
73         struct gfs2_pcpu_lkstats *lks;
74         const unsigned gltype = gl->gl_name.ln_type;
75         unsigned index = test_bit(GLF_BLOCKING, &gl->gl_flags) ?
76                          GFS2_LKS_SRTTB : GFS2_LKS_SRTT;
77         s64 rtt;
78
79         preempt_disable();
80         rtt = ktime_to_ns(ktime_sub(ktime_get_real(), gl->gl_dstamp));
81         lks = this_cpu_ptr(gl->gl_sbd->sd_lkstats);
82         gfs2_update_stats(&gl->gl_stats, index, rtt);           /* Local */
83         gfs2_update_stats(&lks->lkstats[gltype], index, rtt);   /* Global */
84         preempt_enable();
85
86         trace_gfs2_glock_lock_time(gl, rtt);
87 }
88
89 /**
90  * gfs2_update_request_times - Update locking statistics
91  * @gl: The glock to update
92  *
93  * The irt (lock inter-request times) measures the average time
94  * between requests to the dlm. It is updated immediately before
95  * each dlm call.
96  */
97
98 static inline void gfs2_update_request_times(struct gfs2_glock *gl)
99 {
100         struct gfs2_pcpu_lkstats *lks;
101         const unsigned gltype = gl->gl_name.ln_type;
102         ktime_t dstamp;
103         s64 irt;
104
105         preempt_disable();
106         dstamp = gl->gl_dstamp;
107         gl->gl_dstamp = ktime_get_real();
108         irt = ktime_to_ns(ktime_sub(gl->gl_dstamp, dstamp));
109         lks = this_cpu_ptr(gl->gl_sbd->sd_lkstats);
110         gfs2_update_stats(&gl->gl_stats, GFS2_LKS_SIRT, irt);           /* Local */
111         gfs2_update_stats(&lks->lkstats[gltype], GFS2_LKS_SIRT, irt);   /* Global */
112         preempt_enable();
113 }
114  
115 static void gdlm_ast(void *arg)
116 {
117         struct gfs2_glock *gl = arg;
118         unsigned ret = gl->gl_state;
119
120         gfs2_update_reply_times(gl);
121         BUG_ON(gl->gl_lksb.sb_flags & DLM_SBF_DEMOTED);
122
123         if ((gl->gl_lksb.sb_flags & DLM_SBF_VALNOTVALID) && gl->gl_lksb.sb_lvbptr)
124                 memset(gl->gl_lksb.sb_lvbptr, 0, GDLM_LVB_SIZE);
125
126         switch (gl->gl_lksb.sb_status) {
127         case -DLM_EUNLOCK: /* Unlocked, so glock can be freed */
128                 gfs2_glock_free(gl);
129                 return;
130         case -DLM_ECANCEL: /* Cancel while getting lock */
131                 ret |= LM_OUT_CANCELED;
132                 goto out;
133         case -EAGAIN: /* Try lock fails */
134         case -EDEADLK: /* Deadlock detected */
135                 goto out;
136         case -ETIMEDOUT: /* Canceled due to timeout */
137                 ret |= LM_OUT_ERROR;
138                 goto out;
139         case 0: /* Success */
140                 break;
141         default: /* Something unexpected */
142                 BUG();
143         }
144
145         ret = gl->gl_req;
146         if (gl->gl_lksb.sb_flags & DLM_SBF_ALTMODE) {
147                 if (gl->gl_req == LM_ST_SHARED)
148                         ret = LM_ST_DEFERRED;
149                 else if (gl->gl_req == LM_ST_DEFERRED)
150                         ret = LM_ST_SHARED;
151                 else
152                         BUG();
153         }
154
155         set_bit(GLF_INITIAL, &gl->gl_flags);
156         gfs2_glock_complete(gl, ret);
157         return;
158 out:
159         if (!test_bit(GLF_INITIAL, &gl->gl_flags))
160                 gl->gl_lksb.sb_lkid = 0;
161         gfs2_glock_complete(gl, ret);
162 }
163
164 static void gdlm_bast(void *arg, int mode)
165 {
166         struct gfs2_glock *gl = arg;
167
168         switch (mode) {
169         case DLM_LOCK_EX:
170                 gfs2_glock_cb(gl, LM_ST_UNLOCKED);
171                 break;
172         case DLM_LOCK_CW:
173                 gfs2_glock_cb(gl, LM_ST_DEFERRED);
174                 break;
175         case DLM_LOCK_PR:
176                 gfs2_glock_cb(gl, LM_ST_SHARED);
177                 break;
178         default:
179                 printk(KERN_ERR "unknown bast mode %d", mode);
180                 BUG();
181         }
182 }
183
184 /* convert gfs lock-state to dlm lock-mode */
185
186 static int make_mode(const unsigned int lmstate)
187 {
188         switch (lmstate) {
189         case LM_ST_UNLOCKED:
190                 return DLM_LOCK_NL;
191         case LM_ST_EXCLUSIVE:
192                 return DLM_LOCK_EX;
193         case LM_ST_DEFERRED:
194                 return DLM_LOCK_CW;
195         case LM_ST_SHARED:
196                 return DLM_LOCK_PR;
197         }
198         printk(KERN_ERR "unknown LM state %d", lmstate);
199         BUG();
200         return -1;
201 }
202
203 static u32 make_flags(struct gfs2_glock *gl, const unsigned int gfs_flags,
204                       const int req)
205 {
206         u32 lkf = 0;
207
208         if (gl->gl_lksb.sb_lvbptr)
209                 lkf |= DLM_LKF_VALBLK;
210
211         if (gfs_flags & LM_FLAG_TRY)
212                 lkf |= DLM_LKF_NOQUEUE;
213
214         if (gfs_flags & LM_FLAG_TRY_1CB) {
215                 lkf |= DLM_LKF_NOQUEUE;
216                 lkf |= DLM_LKF_NOQUEUEBAST;
217         }
218
219         if (gfs_flags & LM_FLAG_PRIORITY) {
220                 lkf |= DLM_LKF_NOORDER;
221                 lkf |= DLM_LKF_HEADQUE;
222         }
223
224         if (gfs_flags & LM_FLAG_ANY) {
225                 if (req == DLM_LOCK_PR)
226                         lkf |= DLM_LKF_ALTCW;
227                 else if (req == DLM_LOCK_CW)
228                         lkf |= DLM_LKF_ALTPR;
229                 else
230                         BUG();
231         }
232
233         if (gl->gl_lksb.sb_lkid != 0) {
234                 lkf |= DLM_LKF_CONVERT;
235                 if (test_bit(GLF_BLOCKING, &gl->gl_flags))
236                         lkf |= DLM_LKF_QUECVT;
237         }
238
239         return lkf;
240 }
241
242 static void gfs2_reverse_hex(char *c, u64 value)
243 {
244         *c = '0';
245         while (value) {
246                 *c-- = hex_asc[value & 0x0f];
247                 value >>= 4;
248         }
249 }
250
251 static int gdlm_lock(struct gfs2_glock *gl, unsigned int req_state,
252                      unsigned int flags)
253 {
254         struct lm_lockstruct *ls = &gl->gl_sbd->sd_lockstruct;
255         int req;
256         u32 lkf;
257         char strname[GDLM_STRNAME_BYTES] = "";
258
259         req = make_mode(req_state);
260         lkf = make_flags(gl, flags, req);
261         gfs2_glstats_inc(gl, GFS2_LKS_DCOUNT);
262         gfs2_sbstats_inc(gl, GFS2_LKS_DCOUNT);
263         if (gl->gl_lksb.sb_lkid) {
264                 gfs2_update_request_times(gl);
265         } else {
266                 memset(strname, ' ', GDLM_STRNAME_BYTES - 1);
267                 strname[GDLM_STRNAME_BYTES - 1] = '\0';
268                 gfs2_reverse_hex(strname + 7, gl->gl_name.ln_type);
269                 gfs2_reverse_hex(strname + 23, gl->gl_name.ln_number);
270                 gl->gl_dstamp = ktime_get_real();
271         }
272         /*
273          * Submit the actual lock request.
274          */
275
276         return dlm_lock(ls->ls_dlm, req, &gl->gl_lksb, lkf, strname,
277                         GDLM_STRNAME_BYTES - 1, 0, gdlm_ast, gl, gdlm_bast);
278 }
279
280 static void gdlm_put_lock(struct gfs2_glock *gl)
281 {
282         struct gfs2_sbd *sdp = gl->gl_sbd;
283         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
284         int error;
285
286         if (gl->gl_lksb.sb_lkid == 0) {
287                 gfs2_glock_free(gl);
288                 return;
289         }
290
291         clear_bit(GLF_BLOCKING, &gl->gl_flags);
292         gfs2_glstats_inc(gl, GFS2_LKS_DCOUNT);
293         gfs2_sbstats_inc(gl, GFS2_LKS_DCOUNT);
294         gfs2_update_request_times(gl);
295
296         /* don't want to skip dlm_unlock writing the lvb when lock is ex */
297         if (test_bit(SDF_SKIP_DLM_UNLOCK, &sdp->sd_flags) &&
298             gl->gl_lksb.sb_lvbptr && (gl->gl_state != LM_ST_EXCLUSIVE)) {
299                 gfs2_glock_free(gl);
300                 return;
301         }
302
303         error = dlm_unlock(ls->ls_dlm, gl->gl_lksb.sb_lkid, DLM_LKF_VALBLK,
304                            NULL, gl);
305         if (error) {
306                 printk(KERN_ERR "gdlm_unlock %x,%llx err=%d\n",
307                        gl->gl_name.ln_type,
308                        (unsigned long long)gl->gl_name.ln_number, error);
309                 return;
310         }
311 }
312
313 static void gdlm_cancel(struct gfs2_glock *gl)
314 {
315         struct lm_lockstruct *ls = &gl->gl_sbd->sd_lockstruct;
316         dlm_unlock(ls->ls_dlm, gl->gl_lksb.sb_lkid, DLM_LKF_CANCEL, NULL, gl);
317 }
318
319 /*
320  * dlm/gfs2 recovery coordination using dlm_recover callbacks
321  *
322  *  1. dlm_controld sees lockspace members change
323  *  2. dlm_controld blocks dlm-kernel locking activity
324  *  3. dlm_controld within dlm-kernel notifies gfs2 (recover_prep)
325  *  4. dlm_controld starts and finishes its own user level recovery
326  *  5. dlm_controld starts dlm-kernel dlm_recoverd to do kernel recovery
327  *  6. dlm_recoverd notifies gfs2 of failed nodes (recover_slot)
328  *  7. dlm_recoverd does its own lock recovery
329  *  8. dlm_recoverd unblocks dlm-kernel locking activity
330  *  9. dlm_recoverd notifies gfs2 when done (recover_done with new generation)
331  * 10. gfs2_control updates control_lock lvb with new generation and jid bits
332  * 11. gfs2_control enqueues journals for gfs2_recover to recover (maybe none)
333  * 12. gfs2_recover dequeues and recovers journals of failed nodes
334  * 13. gfs2_recover provides recovery results to gfs2_control (recovery_result)
335  * 14. gfs2_control updates control_lock lvb jid bits for recovered journals
336  * 15. gfs2_control unblocks normal locking when all journals are recovered
337  *
338  * - failures during recovery
339  *
340  * recover_prep() may set BLOCK_LOCKS (step 3) again before gfs2_control
341  * clears BLOCK_LOCKS (step 15), e.g. another node fails while still
342  * recovering for a prior failure.  gfs2_control needs a way to detect
343  * this so it can leave BLOCK_LOCKS set in step 15.  This is managed using
344  * the recover_block and recover_start values.
345  *
346  * recover_done() provides a new lockspace generation number each time it
347  * is called (step 9).  This generation number is saved as recover_start.
348  * When recover_prep() is called, it sets BLOCK_LOCKS and sets
349  * recover_block = recover_start.  So, while recover_block is equal to
350  * recover_start, BLOCK_LOCKS should remain set.  (recover_spin must
351  * be held around the BLOCK_LOCKS/recover_block/recover_start logic.)
352  *
353  * - more specific gfs2 steps in sequence above
354  *
355  *  3. recover_prep sets BLOCK_LOCKS and sets recover_block = recover_start
356  *  6. recover_slot records any failed jids (maybe none)
357  *  9. recover_done sets recover_start = new generation number
358  * 10. gfs2_control sets control_lock lvb = new gen + bits for failed jids
359  * 12. gfs2_recover does journal recoveries for failed jids identified above
360  * 14. gfs2_control clears control_lock lvb bits for recovered jids
361  * 15. gfs2_control checks if recover_block == recover_start (step 3 occured
362  *     again) then do nothing, otherwise if recover_start > recover_block
363  *     then clear BLOCK_LOCKS.
364  *
365  * - parallel recovery steps across all nodes
366  *
367  * All nodes attempt to update the control_lock lvb with the new generation
368  * number and jid bits, but only the first to get the control_lock EX will
369  * do so; others will see that it's already done (lvb already contains new
370  * generation number.)
371  *
372  * . All nodes get the same recover_prep/recover_slot/recover_done callbacks
373  * . All nodes attempt to set control_lock lvb gen + bits for the new gen
374  * . One node gets control_lock first and writes the lvb, others see it's done
375  * . All nodes attempt to recover jids for which they see control_lock bits set
376  * . One node succeeds for a jid, and that one clears the jid bit in the lvb
377  * . All nodes will eventually see all lvb bits clear and unblock locks
378  *
379  * - is there a problem with clearing an lvb bit that should be set
380  *   and missing a journal recovery?
381  *
382  * 1. jid fails
383  * 2. lvb bit set for step 1
384  * 3. jid recovered for step 1
385  * 4. jid taken again (new mount)
386  * 5. jid fails (for step 4)
387  * 6. lvb bit set for step 5 (will already be set)
388  * 7. lvb bit cleared for step 3
389  *
390  * This is not a problem because the failure in step 5 does not
391  * require recovery, because the mount in step 4 could not have
392  * progressed far enough to unblock locks and access the fs.  The
393  * control_mount() function waits for all recoveries to be complete
394  * for the latest lockspace generation before ever unblocking locks
395  * and returning.  The mount in step 4 waits until the recovery in
396  * step 1 is done.
397  *
398  * - special case of first mounter: first node to mount the fs
399  *
400  * The first node to mount a gfs2 fs needs to check all the journals
401  * and recover any that need recovery before other nodes are allowed
402  * to mount the fs.  (Others may begin mounting, but they must wait
403  * for the first mounter to be done before taking locks on the fs
404  * or accessing the fs.)  This has two parts:
405  *
406  * 1. The mounted_lock tells a node it's the first to mount the fs.
407  * Each node holds the mounted_lock in PR while it's mounted.
408  * Each node tries to acquire the mounted_lock in EX when it mounts.
409  * If a node is granted the mounted_lock EX it means there are no
410  * other mounted nodes (no PR locks exist), and it is the first mounter.
411  * The mounted_lock is demoted to PR when first recovery is done, so
412  * others will fail to get an EX lock, but will get a PR lock.
413  *
414  * 2. The control_lock blocks others in control_mount() while the first
415  * mounter is doing first mount recovery of all journals.
416  * A mounting node needs to acquire control_lock in EX mode before
417  * it can proceed.  The first mounter holds control_lock in EX while doing
418  * the first mount recovery, blocking mounts from other nodes, then demotes
419  * control_lock to NL when it's done (others_may_mount/first_done),
420  * allowing other nodes to continue mounting.
421  *
422  * first mounter:
423  * control_lock EX/NOQUEUE success
424  * mounted_lock EX/NOQUEUE success (no other PR, so no other mounters)
425  * set first=1
426  * do first mounter recovery
427  * mounted_lock EX->PR
428  * control_lock EX->NL, write lvb generation
429  *
430  * other mounter:
431  * control_lock EX/NOQUEUE success (if fail -EAGAIN, retry)
432  * mounted_lock EX/NOQUEUE fail -EAGAIN (expected due to other mounters PR)
433  * mounted_lock PR/NOQUEUE success
434  * read lvb generation
435  * control_lock EX->NL
436  * set first=0
437  *
438  * - mount during recovery
439  *
440  * If a node mounts while others are doing recovery (not first mounter),
441  * the mounting node will get its initial recover_done() callback without
442  * having seen any previous failures/callbacks.
443  *
444  * It must wait for all recoveries preceding its mount to be finished
445  * before it unblocks locks.  It does this by repeating the "other mounter"
446  * steps above until the lvb generation number is >= its mount generation
447  * number (from initial recover_done) and all lvb bits are clear.
448  *
449  * - control_lock lvb format
450  *
451  * 4 bytes generation number: the latest dlm lockspace generation number
452  * from recover_done callback.  Indicates the jid bitmap has been updated
453  * to reflect all slot failures through that generation.
454  * 4 bytes unused.
455  * GDLM_LVB_SIZE-8 bytes of jid bit map. If bit N is set, it indicates
456  * that jid N needs recovery.
457  */
458
459 #define JID_BITMAP_OFFSET 8 /* 4 byte generation number + 4 byte unused */
460
461 static void control_lvb_read(struct lm_lockstruct *ls, uint32_t *lvb_gen,
462                              char *lvb_bits)
463 {
464         uint32_t gen;
465         memcpy(lvb_bits, ls->ls_control_lvb, GDLM_LVB_SIZE);
466         memcpy(&gen, lvb_bits, sizeof(uint32_t));
467         *lvb_gen = le32_to_cpu(gen);
468 }
469
470 static void control_lvb_write(struct lm_lockstruct *ls, uint32_t lvb_gen,
471                               char *lvb_bits)
472 {
473         uint32_t gen;
474         memcpy(ls->ls_control_lvb, lvb_bits, GDLM_LVB_SIZE);
475         gen = cpu_to_le32(lvb_gen);
476         memcpy(ls->ls_control_lvb, &gen, sizeof(uint32_t));
477 }
478
479 static int all_jid_bits_clear(char *lvb)
480 {
481         int i;
482         for (i = JID_BITMAP_OFFSET; i < GDLM_LVB_SIZE; i++) {
483                 if (lvb[i])
484                         return 0;
485         }
486         return 1;
487 }
488
489 static void sync_wait_cb(void *arg)
490 {
491         struct lm_lockstruct *ls = arg;
492         complete(&ls->ls_sync_wait);
493 }
494
495 static int sync_unlock(struct gfs2_sbd *sdp, struct dlm_lksb *lksb, char *name)
496 {
497         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
498         int error;
499
500         error = dlm_unlock(ls->ls_dlm, lksb->sb_lkid, 0, lksb, ls);
501         if (error) {
502                 fs_err(sdp, "%s lkid %x error %d\n",
503                        name, lksb->sb_lkid, error);
504                 return error;
505         }
506
507         wait_for_completion(&ls->ls_sync_wait);
508
509         if (lksb->sb_status != -DLM_EUNLOCK) {
510                 fs_err(sdp, "%s lkid %x status %d\n",
511                        name, lksb->sb_lkid, lksb->sb_status);
512                 return -1;
513         }
514         return 0;
515 }
516
517 static int sync_lock(struct gfs2_sbd *sdp, int mode, uint32_t flags,
518                      unsigned int num, struct dlm_lksb *lksb, char *name)
519 {
520         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
521         char strname[GDLM_STRNAME_BYTES];
522         int error, status;
523
524         memset(strname, 0, GDLM_STRNAME_BYTES);
525         snprintf(strname, GDLM_STRNAME_BYTES, "%8x%16x", LM_TYPE_NONDISK, num);
526
527         error = dlm_lock(ls->ls_dlm, mode, lksb, flags,
528                          strname, GDLM_STRNAME_BYTES - 1,
529                          0, sync_wait_cb, ls, NULL);
530         if (error) {
531                 fs_err(sdp, "%s lkid %x flags %x mode %d error %d\n",
532                        name, lksb->sb_lkid, flags, mode, error);
533                 return error;
534         }
535
536         wait_for_completion(&ls->ls_sync_wait);
537
538         status = lksb->sb_status;
539
540         if (status && status != -EAGAIN) {
541                 fs_err(sdp, "%s lkid %x flags %x mode %d status %d\n",
542                        name, lksb->sb_lkid, flags, mode, status);
543         }
544
545         return status;
546 }
547
548 static int mounted_unlock(struct gfs2_sbd *sdp)
549 {
550         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
551         return sync_unlock(sdp, &ls->ls_mounted_lksb, "mounted_lock");
552 }
553
554 static int mounted_lock(struct gfs2_sbd *sdp, int mode, uint32_t flags)
555 {
556         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
557         return sync_lock(sdp, mode, flags, GFS2_MOUNTED_LOCK,
558                          &ls->ls_mounted_lksb, "mounted_lock");
559 }
560
561 static int control_unlock(struct gfs2_sbd *sdp)
562 {
563         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
564         return sync_unlock(sdp, &ls->ls_control_lksb, "control_lock");
565 }
566
567 static int control_lock(struct gfs2_sbd *sdp, int mode, uint32_t flags)
568 {
569         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
570         return sync_lock(sdp, mode, flags, GFS2_CONTROL_LOCK,
571                          &ls->ls_control_lksb, "control_lock");
572 }
573
574 static void gfs2_control_func(struct work_struct *work)
575 {
576         struct gfs2_sbd *sdp = container_of(work, struct gfs2_sbd, sd_control_work.work);
577         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
578         char lvb_bits[GDLM_LVB_SIZE];
579         uint32_t block_gen, start_gen, lvb_gen, flags;
580         int recover_set = 0;
581         int write_lvb = 0;
582         int recover_size;
583         int i, error;
584
585         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
586         /*
587          * No MOUNT_DONE means we're still mounting; control_mount()
588          * will set this flag, after which this thread will take over
589          * all further clearing of BLOCK_LOCKS.
590          *
591          * FIRST_MOUNT means this node is doing first mounter recovery,
592          * for which recovery control is handled by
593          * control_mount()/control_first_done(), not this thread.
594          */
595         if (!test_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags) ||
596              test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags)) {
597                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
598                 return;
599         }
600         block_gen = ls->ls_recover_block;
601         start_gen = ls->ls_recover_start;
602         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
603
604         /*
605          * Equal block_gen and start_gen implies we are between
606          * recover_prep and recover_done callbacks, which means
607          * dlm recovery is in progress and dlm locking is blocked.
608          * There's no point trying to do any work until recover_done.
609          */
610
611         if (block_gen == start_gen)
612                 return;
613
614         /*
615          * Propagate recover_submit[] and recover_result[] to lvb:
616          * dlm_recoverd adds to recover_submit[] jids needing recovery
617          * gfs2_recover adds to recover_result[] journal recovery results
618          *
619          * set lvb bit for jids in recover_submit[] if the lvb has not
620          * yet been updated for the generation of the failure
621          *
622          * clear lvb bit for jids in recover_result[] if the result of
623          * the journal recovery is SUCCESS
624          */
625
626         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_EX, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_VALBLK);
627         if (error) {
628                 fs_err(sdp, "control lock EX error %d\n", error);
629                 return;
630         }
631
632         control_lvb_read(ls, &lvb_gen, lvb_bits);
633
634         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
635         if (block_gen != ls->ls_recover_block ||
636             start_gen != ls->ls_recover_start) {
637                 fs_info(sdp, "recover generation %u block1 %u %u\n",
638                         start_gen, block_gen, ls->ls_recover_block);
639                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
640                 control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_CONVERT);
641                 return;
642         }
643
644         recover_size = ls->ls_recover_size;
645
646         if (lvb_gen <= start_gen) {
647                 /*
648                  * Clear lvb bits for jids we've successfully recovered.
649                  * Because all nodes attempt to recover failed journals,
650                  * a journal can be recovered multiple times successfully
651                  * in succession.  Only the first will really do recovery,
652                  * the others find it clean, but still report a successful
653                  * recovery.  So, another node may have already recovered
654                  * the jid and cleared the lvb bit for it.
655                  */
656                 for (i = 0; i < recover_size; i++) {
657                         if (ls->ls_recover_result[i] != LM_RD_SUCCESS)
658                                 continue;
659
660                         ls->ls_recover_result[i] = 0;
661
662                         if (!test_bit_le(i, lvb_bits + JID_BITMAP_OFFSET))
663                                 continue;
664
665                         __clear_bit_le(i, lvb_bits + JID_BITMAP_OFFSET);
666                         write_lvb = 1;
667                 }
668         }
669
670         if (lvb_gen == start_gen) {
671                 /*
672                  * Failed slots before start_gen are already set in lvb.
673                  */
674                 for (i = 0; i < recover_size; i++) {
675                         if (!ls->ls_recover_submit[i])
676                                 continue;
677                         if (ls->ls_recover_submit[i] < lvb_gen)
678                                 ls->ls_recover_submit[i] = 0;
679                 }
680         } else if (lvb_gen < start_gen) {
681                 /*
682                  * Failed slots before start_gen are not yet set in lvb.
683                  */
684                 for (i = 0; i < recover_size; i++) {
685                         if (!ls->ls_recover_submit[i])
686                                 continue;
687                         if (ls->ls_recover_submit[i] < start_gen) {
688                                 ls->ls_recover_submit[i] = 0;
689                                 __set_bit_le(i, lvb_bits + JID_BITMAP_OFFSET);
690                         }
691                 }
692                 /* even if there are no bits to set, we need to write the
693                    latest generation to the lvb */
694                 write_lvb = 1;
695         } else {
696                 /*
697                  * we should be getting a recover_done() for lvb_gen soon
698                  */
699         }
700         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
701
702         if (write_lvb) {
703                 control_lvb_write(ls, start_gen, lvb_bits);
704                 flags = DLM_LKF_CONVERT | DLM_LKF_VALBLK;
705         } else {
706                 flags = DLM_LKF_CONVERT;
707         }
708
709         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, flags);
710         if (error) {
711                 fs_err(sdp, "control lock NL error %d\n", error);
712                 return;
713         }
714
715         /*
716          * Everyone will see jid bits set in the lvb, run gfs2_recover_set(),
717          * and clear a jid bit in the lvb if the recovery is a success.
718          * Eventually all journals will be recovered, all jid bits will
719          * be cleared in the lvb, and everyone will clear BLOCK_LOCKS.
720          */
721
722         for (i = 0; i < recover_size; i++) {
723                 if (test_bit_le(i, lvb_bits + JID_BITMAP_OFFSET)) {
724                         fs_info(sdp, "recover generation %u jid %d\n",
725                                 start_gen, i);
726                         gfs2_recover_set(sdp, i);
727                         recover_set++;
728                 }
729         }
730         if (recover_set)
731                 return;
732
733         /*
734          * No more jid bits set in lvb, all recovery is done, unblock locks
735          * (unless a new recover_prep callback has occured blocking locks
736          * again while working above)
737          */
738
739         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
740         if (ls->ls_recover_block == block_gen &&
741             ls->ls_recover_start == start_gen) {
742                 clear_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
743                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
744                 fs_info(sdp, "recover generation %u done\n", start_gen);
745                 gfs2_glock_thaw(sdp);
746         } else {
747                 fs_info(sdp, "recover generation %u block2 %u %u\n",
748                         start_gen, block_gen, ls->ls_recover_block);
749                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
750         }
751 }
752
753 static int control_mount(struct gfs2_sbd *sdp)
754 {
755         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
756         char lvb_bits[GDLM_LVB_SIZE];
757         uint32_t start_gen, block_gen, mount_gen, lvb_gen;
758         int mounted_mode;
759         int retries = 0;
760         int error;
761
762         memset(&ls->ls_mounted_lksb, 0, sizeof(struct dlm_lksb));
763         memset(&ls->ls_control_lksb, 0, sizeof(struct dlm_lksb));
764         memset(&ls->ls_control_lvb, 0, GDLM_LVB_SIZE);
765         ls->ls_control_lksb.sb_lvbptr = ls->ls_control_lvb;
766         init_completion(&ls->ls_sync_wait);
767
768         set_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
769
770         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_VALBLK);
771         if (error) {
772                 fs_err(sdp, "control_mount control_lock NL error %d\n", error);
773                 return error;
774         }
775
776         error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, 0);
777         if (error) {
778                 fs_err(sdp, "control_mount mounted_lock NL error %d\n", error);
779                 control_unlock(sdp);
780                 return error;
781         }
782         mounted_mode = DLM_LOCK_NL;
783
784 restart:
785         if (retries++ && signal_pending(current)) {
786                 error = -EINTR;
787                 goto fail;
788         }
789
790         /*
791          * We always start with both locks in NL. control_lock is
792          * demoted to NL below so we don't need to do it here.
793          */
794
795         if (mounted_mode != DLM_LOCK_NL) {
796                 error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_CONVERT);
797                 if (error)
798                         goto fail;
799                 mounted_mode = DLM_LOCK_NL;
800         }
801
802         /*
803          * Other nodes need to do some work in dlm recovery and gfs2_control
804          * before the recover_done and control_lock will be ready for us below.
805          * A delay here is not required but often avoids having to retry.
806          */
807
808         msleep_interruptible(500);
809
810         /*
811          * Acquire control_lock in EX and mounted_lock in either EX or PR.
812          * control_lock lvb keeps track of any pending journal recoveries.
813          * mounted_lock indicates if any other nodes have the fs mounted.
814          */
815
816         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_EX, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_NOQUEUE|DLM_LKF_VALBLK);
817         if (error == -EAGAIN) {
818                 goto restart;
819         } else if (error) {
820                 fs_err(sdp, "control_mount control_lock EX error %d\n", error);
821                 goto fail;
822         }
823
824         error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_EX, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_NOQUEUE);
825         if (!error) {
826                 mounted_mode = DLM_LOCK_EX;
827                 goto locks_done;
828         } else if (error != -EAGAIN) {
829                 fs_err(sdp, "control_mount mounted_lock EX error %d\n", error);
830                 goto fail;
831         }
832
833         error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_PR, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_NOQUEUE);
834         if (!error) {
835                 mounted_mode = DLM_LOCK_PR;
836                 goto locks_done;
837         } else {
838                 /* not even -EAGAIN should happen here */
839                 fs_err(sdp, "control_mount mounted_lock PR error %d\n", error);
840                 goto fail;
841         }
842
843 locks_done:
844         /*
845          * If we got both locks above in EX, then we're the first mounter.
846          * If not, then we need to wait for the control_lock lvb to be
847          * updated by other mounted nodes to reflect our mount generation.
848          *
849          * In simple first mounter cases, first mounter will see zero lvb_gen,
850          * but in cases where all existing nodes leave/fail before mounting
851          * nodes finish control_mount, then all nodes will be mounting and
852          * lvb_gen will be non-zero.
853          */
854
855         control_lvb_read(ls, &lvb_gen, lvb_bits);
856
857         if (lvb_gen == 0xFFFFFFFF) {
858                 /* special value to force mount attempts to fail */
859                 fs_err(sdp, "control_mount control_lock disabled\n");
860                 error = -EINVAL;
861                 goto fail;
862         }
863
864         if (mounted_mode == DLM_LOCK_EX) {
865                 /* first mounter, keep both EX while doing first recovery */
866                 spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
867                 clear_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
868                 set_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags);
869                 set_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags);
870                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
871                 fs_info(sdp, "first mounter control generation %u\n", lvb_gen);
872                 return 0;
873         }
874
875         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_CONVERT);
876         if (error)
877                 goto fail;
878
879         /*
880          * We are not first mounter, now we need to wait for the control_lock
881          * lvb generation to be >= the generation from our first recover_done
882          * and all lvb bits to be clear (no pending journal recoveries.)
883          */
884
885         if (!all_jid_bits_clear(lvb_bits)) {
886                 /* journals need recovery, wait until all are clear */
887                 fs_info(sdp, "control_mount wait for journal recovery\n");
888                 goto restart;
889         }
890
891         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
892         block_gen = ls->ls_recover_block;
893         start_gen = ls->ls_recover_start;
894         mount_gen = ls->ls_recover_mount;
895
896         if (lvb_gen < mount_gen) {
897                 /* wait for mounted nodes to update control_lock lvb to our
898                    generation, which might include new recovery bits set */
899                 fs_info(sdp, "control_mount wait1 block %u start %u mount %u "
900                         "lvb %u flags %lx\n", block_gen, start_gen, mount_gen,
901                         lvb_gen, ls->ls_recover_flags);
902                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
903                 goto restart;
904         }
905
906         if (lvb_gen != start_gen) {
907                 /* wait for mounted nodes to update control_lock lvb to the
908                    latest recovery generation */
909                 fs_info(sdp, "control_mount wait2 block %u start %u mount %u "
910                         "lvb %u flags %lx\n", block_gen, start_gen, mount_gen,
911                         lvb_gen, ls->ls_recover_flags);
912                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
913                 goto restart;
914         }
915
916         if (block_gen == start_gen) {
917                 /* dlm recovery in progress, wait for it to finish */
918                 fs_info(sdp, "control_mount wait3 block %u start %u mount %u "
919                         "lvb %u flags %lx\n", block_gen, start_gen, mount_gen,
920                         lvb_gen, ls->ls_recover_flags);
921                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
922                 goto restart;
923         }
924
925         clear_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
926         set_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags);
927         memset(ls->ls_recover_submit, 0, ls->ls_recover_size*sizeof(uint32_t));
928         memset(ls->ls_recover_result, 0, ls->ls_recover_size*sizeof(uint32_t));
929         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
930         return 0;
931
932 fail:
933         mounted_unlock(sdp);
934         control_unlock(sdp);
935         return error;
936 }
937
938 static int dlm_recovery_wait(void *word)
939 {
940         schedule();
941         return 0;
942 }
943
944 static int control_first_done(struct gfs2_sbd *sdp)
945 {
946         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
947         char lvb_bits[GDLM_LVB_SIZE];
948         uint32_t start_gen, block_gen;
949         int error;
950
951 restart:
952         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
953         start_gen = ls->ls_recover_start;
954         block_gen = ls->ls_recover_block;
955
956         if (test_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags) ||
957             !test_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags) ||
958             !test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags)) {
959                 /* sanity check, should not happen */
960                 fs_err(sdp, "control_first_done start %u block %u flags %lx\n",
961                        start_gen, block_gen, ls->ls_recover_flags);
962                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
963                 control_unlock(sdp);
964                 return -1;
965         }
966
967         if (start_gen == block_gen) {
968                 /*
969                  * Wait for the end of a dlm recovery cycle to switch from
970                  * first mounter recovery.  We can ignore any recover_slot
971                  * callbacks between the recover_prep and next recover_done
972                  * because we are still the first mounter and any failed nodes
973                  * have not fully mounted, so they don't need recovery.
974                  */
975                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
976                 fs_info(sdp, "control_first_done wait gen %u\n", start_gen);
977
978                 wait_on_bit(&ls->ls_recover_flags, DFL_DLM_RECOVERY,
979                             dlm_recovery_wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
980                 goto restart;
981         }
982
983         clear_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags);
984         set_bit(DFL_FIRST_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags);
985         memset(ls->ls_recover_submit, 0, ls->ls_recover_size*sizeof(uint32_t));
986         memset(ls->ls_recover_result, 0, ls->ls_recover_size*sizeof(uint32_t));
987         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
988
989         memset(lvb_bits, 0, sizeof(lvb_bits));
990         control_lvb_write(ls, start_gen, lvb_bits);
991
992         error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_PR, DLM_LKF_CONVERT);
993         if (error)
994                 fs_err(sdp, "control_first_done mounted PR error %d\n", error);
995
996         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_VALBLK);
997         if (error)
998                 fs_err(sdp, "control_first_done control NL error %d\n", error);
999
1000         return error;
1001 }
1002
1003 /*
1004  * Expand static jid arrays if necessary (by increments of RECOVER_SIZE_INC)
1005  * to accomodate the largest slot number.  (NB dlm slot numbers start at 1,
1006  * gfs2 jids start at 0, so jid = slot - 1)
1007  */
1008
1009 #define RECOVER_SIZE_INC 16
1010
1011 static int set_recover_size(struct gfs2_sbd *sdp, struct dlm_slot *slots,
1012                             int num_slots)
1013 {
1014         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1015         uint32_t *submit = NULL;
1016         uint32_t *result = NULL;
1017         uint32_t old_size, new_size;
1018         int i, max_jid;
1019
1020         max_jid = 0;
1021         for (i = 0; i < num_slots; i++) {
1022                 if (max_jid < slots[i].slot - 1)
1023                         max_jid = slots[i].slot - 1;
1024         }
1025
1026         old_size = ls->ls_recover_size;
1027
1028         if (old_size >= max_jid + 1)
1029                 return 0;
1030
1031         new_size = old_size + RECOVER_SIZE_INC;
1032
1033         submit = kzalloc(new_size * sizeof(uint32_t), GFP_NOFS);
1034         result = kzalloc(new_size * sizeof(uint32_t), GFP_NOFS);
1035         if (!submit || !result) {
1036                 kfree(submit);
1037                 kfree(result);
1038                 return -ENOMEM;
1039         }
1040
1041         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1042         memcpy(submit, ls->ls_recover_submit, old_size * sizeof(uint32_t));
1043         memcpy(result, ls->ls_recover_result, old_size * sizeof(uint32_t));
1044         kfree(ls->ls_recover_submit);
1045         kfree(ls->ls_recover_result);
1046         ls->ls_recover_submit = submit;
1047         ls->ls_recover_result = result;
1048         ls->ls_recover_size = new_size;
1049         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1050         return 0;
1051 }
1052
1053 static void free_recover_size(struct lm_lockstruct *ls)
1054 {
1055         kfree(ls->ls_recover_submit);
1056         kfree(ls->ls_recover_result);
1057         ls->ls_recover_submit = NULL;
1058         ls->ls_recover_result = NULL;
1059         ls->ls_recover_size = 0;
1060 }
1061
1062 /* dlm calls before it does lock recovery */
1063
1064 static void gdlm_recover_prep(void *arg)
1065 {
1066         struct gfs2_sbd *sdp = arg;
1067         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1068
1069         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1070         ls->ls_recover_block = ls->ls_recover_start;
1071         set_bit(DFL_DLM_RECOVERY, &ls->ls_recover_flags);
1072
1073         if (!test_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags) ||
1074              test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags)) {
1075                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1076                 return;
1077         }
1078         set_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
1079         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1080 }
1081
1082 /* dlm calls after recover_prep has been completed on all lockspace members;
1083    identifies slot/jid of failed member */
1084
1085 static void gdlm_recover_slot(void *arg, struct dlm_slot *slot)
1086 {
1087         struct gfs2_sbd *sdp = arg;
1088         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1089         int jid = slot->slot - 1;
1090
1091         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1092         if (ls->ls_recover_size < jid + 1) {
1093                 fs_err(sdp, "recover_slot jid %d gen %u short size %d",
1094                        jid, ls->ls_recover_block, ls->ls_recover_size);
1095                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1096                 return;
1097         }
1098
1099         if (ls->ls_recover_submit[jid]) {
1100                 fs_info(sdp, "recover_slot jid %d gen %u prev %u",
1101                         jid, ls->ls_recover_block, ls->ls_recover_submit[jid]);
1102         }
1103         ls->ls_recover_submit[jid] = ls->ls_recover_block;
1104         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1105 }
1106
1107 /* dlm calls after recover_slot and after it completes lock recovery */
1108
1109 static void gdlm_recover_done(void *arg, struct dlm_slot *slots, int num_slots,
1110                               int our_slot, uint32_t generation)
1111 {
1112         struct gfs2_sbd *sdp = arg;
1113         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1114
1115         /* ensure the ls jid arrays are large enough */
1116         set_recover_size(sdp, slots, num_slots);
1117
1118         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1119         ls->ls_recover_start = generation;
1120
1121         if (!ls->ls_recover_mount) {
1122                 ls->ls_recover_mount = generation;
1123                 ls->ls_jid = our_slot - 1;
1124         }
1125
1126         if (!test_bit(DFL_UNMOUNT, &ls->ls_recover_flags))
1127                 queue_delayed_work(gfs2_control_wq, &sdp->sd_control_work, 0);
1128
1129         clear_bit(DFL_DLM_RECOVERY, &ls->ls_recover_flags);
1130         smp_mb__after_clear_bit();
1131         wake_up_bit(&ls->ls_recover_flags, DFL_DLM_RECOVERY);
1132         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1133 }
1134
1135 /* gfs2_recover thread has a journal recovery result */
1136
1137 static void gdlm_recovery_result(struct gfs2_sbd *sdp, unsigned int jid,
1138                                  unsigned int result)
1139 {
1140         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1141
1142         if (test_bit(DFL_NO_DLM_OPS, &ls->ls_recover_flags))
1143                 return;
1144
1145         /* don't care about the recovery of own journal during mount */
1146         if (jid == ls->ls_jid)
1147                 return;
1148
1149         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1150         if (test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags)) {
1151                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1152                 return;
1153         }
1154         if (ls->ls_recover_size < jid + 1) {
1155                 fs_err(sdp, "recovery_result jid %d short size %d",
1156                        jid, ls->ls_recover_size);
1157                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1158                 return;
1159         }
1160
1161         fs_info(sdp, "recover jid %d result %s\n", jid,
1162                 result == LM_RD_GAVEUP ? "busy" : "success");
1163
1164         ls->ls_recover_result[jid] = result;
1165
1166         /* GAVEUP means another node is recovering the journal; delay our
1167            next attempt to recover it, to give the other node a chance to
1168            finish before trying again */
1169
1170         if (!test_bit(DFL_UNMOUNT, &ls->ls_recover_flags))
1171                 queue_delayed_work(gfs2_control_wq, &sdp->sd_control_work,
1172                                    result == LM_RD_GAVEUP ? HZ : 0);
1173         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1174 }
1175
1176 const struct dlm_lockspace_ops gdlm_lockspace_ops = {
1177         .recover_prep = gdlm_recover_prep,
1178         .recover_slot = gdlm_recover_slot,
1179         .recover_done = gdlm_recover_done,
1180 };
1181
1182 static int gdlm_mount(struct gfs2_sbd *sdp, const char *table)
1183 {
1184         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1185         char cluster[GFS2_LOCKNAME_LEN];
1186         const char *fsname;
1187         uint32_t flags;
1188         int error, ops_result;
1189
1190         /*
1191          * initialize everything
1192          */
1193
1194         INIT_DELAYED_WORK(&sdp->sd_control_work, gfs2_control_func);
1195         spin_lock_init(&ls->ls_recover_spin);
1196         ls->ls_recover_flags = 0;
1197         ls->ls_recover_mount = 0;
1198         ls->ls_recover_start = 0;
1199         ls->ls_recover_block = 0;
1200         ls->ls_recover_size = 0;
1201         ls->ls_recover_submit = NULL;
1202         ls->ls_recover_result = NULL;
1203
1204         error = set_recover_size(sdp, NULL, 0);
1205         if (error)
1206                 goto fail;
1207
1208         /*
1209          * prepare dlm_new_lockspace args
1210          */
1211
1212         fsname = strchr(table, ':');
1213         if (!fsname) {
1214                 fs_info(sdp, "no fsname found\n");
1215                 error = -EINVAL;
1216                 goto fail_free;
1217         }
1218         memset(cluster, 0, sizeof(cluster));
1219         memcpy(cluster, table, strlen(table) - strlen(fsname));
1220         fsname++;
1221
1222         flags = DLM_LSFL_FS | DLM_LSFL_NEWEXCL;
1223
1224         /*
1225          * create/join lockspace
1226          */
1227
1228         error = dlm_new_lockspace(fsname, cluster, flags, GDLM_LVB_SIZE,
1229                                   &gdlm_lockspace_ops, sdp, &ops_result,
1230                                   &ls->ls_dlm);
1231         if (error) {
1232                 fs_err(sdp, "dlm_new_lockspace error %d\n", error);
1233                 goto fail_free;
1234         }
1235
1236         if (ops_result < 0) {
1237                 /*
1238                  * dlm does not support ops callbacks,
1239                  * old dlm_controld/gfs_controld are used, try without ops.
1240                  */
1241                 fs_info(sdp, "dlm lockspace ops not used\n");
1242                 free_recover_size(ls);
1243                 set_bit(DFL_NO_DLM_OPS, &ls->ls_recover_flags);
1244                 return 0;
1245         }
1246
1247         if (!test_bit(SDF_NOJOURNALID, &sdp->sd_flags)) {
1248                 fs_err(sdp, "dlm lockspace ops disallow jid preset\n");
1249                 error = -EINVAL;
1250                 goto fail_release;
1251         }
1252
1253         /*
1254          * control_mount() uses control_lock to determine first mounter,
1255          * and for later mounts, waits for any recoveries to be cleared.
1256          */
1257
1258         error = control_mount(sdp);
1259         if (error) {
1260                 fs_err(sdp, "mount control error %d\n", error);
1261                 goto fail_release;
1262         }
1263
1264         ls->ls_first = !!test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags);
1265         clear_bit(SDF_NOJOURNALID, &sdp->sd_flags);
1266         smp_mb__after_clear_bit();
1267         wake_up_bit(&sdp->sd_flags, SDF_NOJOURNALID);
1268         return 0;
1269
1270 fail_release:
1271         dlm_release_lockspace(ls->ls_dlm, 2);
1272 fail_free:
1273         free_recover_size(ls);
1274 fail:
1275         return error;
1276 }
1277
1278 static void gdlm_first_done(struct gfs2_sbd *sdp)
1279 {
1280         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1281         int error;
1282
1283         if (test_bit(DFL_NO_DLM_OPS, &ls->ls_recover_flags))
1284                 return;
1285
1286         error = control_first_done(sdp);
1287         if (error)
1288                 fs_err(sdp, "mount first_done error %d\n", error);
1289 }
1290
1291 static void gdlm_unmount(struct gfs2_sbd *sdp)
1292 {
1293         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1294
1295         if (test_bit(DFL_NO_DLM_OPS, &ls->ls_recover_flags))
1296                 goto release;
1297
1298         /* wait for gfs2_control_wq to be done with this mount */
1299
1300         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1301         set_bit(DFL_UNMOUNT, &ls->ls_recover_flags);
1302         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1303         flush_delayed_work(&sdp->sd_control_work);
1304
1305         /* mounted_lock and control_lock will be purged in dlm recovery */
1306 release:
1307         if (ls->ls_dlm) {
1308                 dlm_release_lockspace(ls->ls_dlm, 2);
1309                 ls->ls_dlm = NULL;
1310         }
1311
1312         free_recover_size(ls);
1313 }
1314
1315 static const match_table_t dlm_tokens = {
1316         { Opt_jid, "jid=%d"},
1317         { Opt_id, "id=%d"},
1318         { Opt_first, "first=%d"},
1319         { Opt_nodir, "nodir=%d"},
1320         { Opt_err, NULL },
1321 };
1322
1323 const struct lm_lockops gfs2_dlm_ops = {
1324         .lm_proto_name = "lock_dlm",
1325         .lm_mount = gdlm_mount,
1326         .lm_first_done = gdlm_first_done,
1327         .lm_recovery_result = gdlm_recovery_result,
1328         .lm_unmount = gdlm_unmount,
1329         .lm_put_lock = gdlm_put_lock,
1330         .lm_lock = gdlm_lock,
1331         .lm_cancel = gdlm_cancel,
1332         .lm_tokens = &dlm_tokens,
1333 };
1334