Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / ceph / caps.c
1 #include <linux/ceph/ceph_debug.h>
2
3 #include <linux/fs.h>
4 #include <linux/kernel.h>
5 #include <linux/sched.h>
6 #include <linux/slab.h>
7 #include <linux/vmalloc.h>
8 #include <linux/wait.h>
9 #include <linux/writeback.h>
10
11 #include "super.h"
12 #include "mds_client.h"
13 #include "cache.h"
14 #include <linux/ceph/decode.h>
15 #include <linux/ceph/messenger.h>
16
17 /*
18  * Capability management
19  *
20  * The Ceph metadata servers control client access to inode metadata
21  * and file data by issuing capabilities, granting clients permission
22  * to read and/or write both inode field and file data to OSDs
23  * (storage nodes).  Each capability consists of a set of bits
24  * indicating which operations are allowed.
25  *
26  * If the client holds a *_SHARED cap, the client has a coherent value
27  * that can be safely read from the cached inode.
28  *
29  * In the case of a *_EXCL (exclusive) or FILE_WR capabilities, the
30  * client is allowed to change inode attributes (e.g., file size,
31  * mtime), note its dirty state in the ceph_cap, and asynchronously
32  * flush that metadata change to the MDS.
33  *
34  * In the event of a conflicting operation (perhaps by another
35  * client), the MDS will revoke the conflicting client capabilities.
36  *
37  * In order for a client to cache an inode, it must hold a capability
38  * with at least one MDS server.  When inodes are released, release
39  * notifications are batched and periodically sent en masse to the MDS
40  * cluster to release server state.
41  */
42
43
44 /*
45  * Generate readable cap strings for debugging output.
46  */
47 #define MAX_CAP_STR 20
48 static char cap_str[MAX_CAP_STR][40];
49 static DEFINE_SPINLOCK(cap_str_lock);
50 static int last_cap_str;
51
52 static char *gcap_string(char *s, int c)
53 {
54         if (c & CEPH_CAP_GSHARED)
55                 *s++ = 's';
56         if (c & CEPH_CAP_GEXCL)
57                 *s++ = 'x';
58         if (c & CEPH_CAP_GCACHE)
59                 *s++ = 'c';
60         if (c & CEPH_CAP_GRD)
61                 *s++ = 'r';
62         if (c & CEPH_CAP_GWR)
63                 *s++ = 'w';
64         if (c & CEPH_CAP_GBUFFER)
65                 *s++ = 'b';
66         if (c & CEPH_CAP_GLAZYIO)
67                 *s++ = 'l';
68         return s;
69 }
70
71 const char *ceph_cap_string(int caps)
72 {
73         int i;
74         char *s;
75         int c;
76
77         spin_lock(&cap_str_lock);
78         i = last_cap_str++;
79         if (last_cap_str == MAX_CAP_STR)
80                 last_cap_str = 0;
81         spin_unlock(&cap_str_lock);
82
83         s = cap_str[i];
84
85         if (caps & CEPH_CAP_PIN)
86                 *s++ = 'p';
87
88         c = (caps >> CEPH_CAP_SAUTH) & 3;
89         if (c) {
90                 *s++ = 'A';
91                 s = gcap_string(s, c);
92         }
93
94         c = (caps >> CEPH_CAP_SLINK) & 3;
95         if (c) {
96                 *s++ = 'L';
97                 s = gcap_string(s, c);
98         }
99
100         c = (caps >> CEPH_CAP_SXATTR) & 3;
101         if (c) {
102                 *s++ = 'X';
103                 s = gcap_string(s, c);
104         }
105
106         c = caps >> CEPH_CAP_SFILE;
107         if (c) {
108                 *s++ = 'F';
109                 s = gcap_string(s, c);
110         }
111
112         if (s == cap_str[i])
113                 *s++ = '-';
114         *s = 0;
115         return cap_str[i];
116 }
117
118 void ceph_caps_init(struct ceph_mds_client *mdsc)
119 {
120         INIT_LIST_HEAD(&mdsc->caps_list);
121         spin_lock_init(&mdsc->caps_list_lock);
122 }
123
124 void ceph_caps_finalize(struct ceph_mds_client *mdsc)
125 {
126         struct ceph_cap *cap;
127
128         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
129         while (!list_empty(&mdsc->caps_list)) {
130                 cap = list_first_entry(&mdsc->caps_list,
131                                        struct ceph_cap, caps_item);
132                 list_del(&cap->caps_item);
133                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
134         }
135         mdsc->caps_total_count = 0;
136         mdsc->caps_avail_count = 0;
137         mdsc->caps_use_count = 0;
138         mdsc->caps_reserve_count = 0;
139         mdsc->caps_min_count = 0;
140         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
141 }
142
143 void ceph_adjust_min_caps(struct ceph_mds_client *mdsc, int delta)
144 {
145         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
146         mdsc->caps_min_count += delta;
147         BUG_ON(mdsc->caps_min_count < 0);
148         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
149 }
150
151 void ceph_reserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
152                       struct ceph_cap_reservation *ctx, int need)
153 {
154         int i;
155         struct ceph_cap *cap;
156         int have;
157         int alloc = 0;
158         LIST_HEAD(newcaps);
159
160         dout("reserve caps ctx=%p need=%d\n", ctx, need);
161
162         /* first reserve any caps that are already allocated */
163         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
164         if (mdsc->caps_avail_count >= need)
165                 have = need;
166         else
167                 have = mdsc->caps_avail_count;
168         mdsc->caps_avail_count -= have;
169         mdsc->caps_reserve_count += have;
170         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
171                                          mdsc->caps_reserve_count +
172                                          mdsc->caps_avail_count);
173         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
174
175         for (i = have; i < need; i++) {
176                 cap = kmem_cache_alloc(ceph_cap_cachep, GFP_NOFS);
177                 if (!cap)
178                         break;
179                 list_add(&cap->caps_item, &newcaps);
180                 alloc++;
181         }
182         /* we didn't manage to reserve as much as we needed */
183         if (have + alloc != need)
184                 pr_warn("reserve caps ctx=%p ENOMEM need=%d got=%d\n",
185                         ctx, need, have + alloc);
186
187         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
188         mdsc->caps_total_count += alloc;
189         mdsc->caps_reserve_count += alloc;
190         list_splice(&newcaps, &mdsc->caps_list);
191
192         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
193                                          mdsc->caps_reserve_count +
194                                          mdsc->caps_avail_count);
195         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
196
197         ctx->count = need;
198         dout("reserve caps ctx=%p %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
199              ctx, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
200              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
201 }
202
203 int ceph_unreserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
204                         struct ceph_cap_reservation *ctx)
205 {
206         dout("unreserve caps ctx=%p count=%d\n", ctx, ctx->count);
207         if (ctx->count) {
208                 spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
209                 BUG_ON(mdsc->caps_reserve_count < ctx->count);
210                 mdsc->caps_reserve_count -= ctx->count;
211                 mdsc->caps_avail_count += ctx->count;
212                 ctx->count = 0;
213                 dout("unreserve caps %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
214                      mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
215                      mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
216                 BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
217                                                  mdsc->caps_reserve_count +
218                                                  mdsc->caps_avail_count);
219                 spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
220         }
221         return 0;
222 }
223
224 struct ceph_cap *ceph_get_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
225                               struct ceph_cap_reservation *ctx)
226 {
227         struct ceph_cap *cap = NULL;
228
229         /* temporary, until we do something about cap import/export */
230         if (!ctx) {
231                 cap = kmem_cache_alloc(ceph_cap_cachep, GFP_NOFS);
232                 if (cap) {
233                         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
234                         mdsc->caps_use_count++;
235                         mdsc->caps_total_count++;
236                         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
237                 }
238                 return cap;
239         }
240
241         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
242         dout("get_cap ctx=%p (%d) %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
243              ctx, ctx->count, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
244              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
245         BUG_ON(!ctx->count);
246         BUG_ON(ctx->count > mdsc->caps_reserve_count);
247         BUG_ON(list_empty(&mdsc->caps_list));
248
249         ctx->count--;
250         mdsc->caps_reserve_count--;
251         mdsc->caps_use_count++;
252
253         cap = list_first_entry(&mdsc->caps_list, struct ceph_cap, caps_item);
254         list_del(&cap->caps_item);
255
256         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
257                mdsc->caps_reserve_count + mdsc->caps_avail_count);
258         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
259         return cap;
260 }
261
262 void ceph_put_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap)
263 {
264         spin_lock(&mdsc->caps_list_lock);
265         dout("put_cap %p %d = %d used + %d resv + %d avail\n",
266              cap, mdsc->caps_total_count, mdsc->caps_use_count,
267              mdsc->caps_reserve_count, mdsc->caps_avail_count);
268         mdsc->caps_use_count--;
269         /*
270          * Keep some preallocated caps around (ceph_min_count), to
271          * avoid lots of free/alloc churn.
272          */
273         if (mdsc->caps_avail_count >= mdsc->caps_reserve_count +
274                                       mdsc->caps_min_count) {
275                 mdsc->caps_total_count--;
276                 kmem_cache_free(ceph_cap_cachep, cap);
277         } else {
278                 mdsc->caps_avail_count++;
279                 list_add(&cap->caps_item, &mdsc->caps_list);
280         }
281
282         BUG_ON(mdsc->caps_total_count != mdsc->caps_use_count +
283                mdsc->caps_reserve_count + mdsc->caps_avail_count);
284         spin_unlock(&mdsc->caps_list_lock);
285 }
286
287 void ceph_reservation_status(struct ceph_fs_client *fsc,
288                              int *total, int *avail, int *used, int *reserved,
289                              int *min)
290 {
291         struct ceph_mds_client *mdsc = fsc->mdsc;
292
293         if (total)
294                 *total = mdsc->caps_total_count;
295         if (avail)
296                 *avail = mdsc->caps_avail_count;
297         if (used)
298                 *used = mdsc->caps_use_count;
299         if (reserved)
300                 *reserved = mdsc->caps_reserve_count;
301         if (min)
302                 *min = mdsc->caps_min_count;
303 }
304
305 /*
306  * Find ceph_cap for given mds, if any.
307  *
308  * Called with i_ceph_lock held.
309  */
310 static struct ceph_cap *__get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci, int mds)
311 {
312         struct ceph_cap *cap;
313         struct rb_node *n = ci->i_caps.rb_node;
314
315         while (n) {
316                 cap = rb_entry(n, struct ceph_cap, ci_node);
317                 if (mds < cap->mds)
318                         n = n->rb_left;
319                 else if (mds > cap->mds)
320                         n = n->rb_right;
321                 else
322                         return cap;
323         }
324         return NULL;
325 }
326
327 struct ceph_cap *ceph_get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci, int mds)
328 {
329         struct ceph_cap *cap;
330
331         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
332         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
333         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
334         return cap;
335 }
336
337 /*
338  * Return id of any MDS with a cap, preferably FILE_WR|BUFFER|EXCL, else -1.
339  */
340 static int __ceph_get_cap_mds(struct ceph_inode_info *ci)
341 {
342         struct ceph_cap *cap;
343         int mds = -1;
344         struct rb_node *p;
345
346         /* prefer mds with WR|BUFFER|EXCL caps */
347         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
348                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
349                 mds = cap->mds;
350                 if (cap->issued & (CEPH_CAP_FILE_WR |
351                                    CEPH_CAP_FILE_BUFFER |
352                                    CEPH_CAP_FILE_EXCL))
353                         break;
354         }
355         return mds;
356 }
357
358 int ceph_get_cap_mds(struct inode *inode)
359 {
360         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
361         int mds;
362         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
363         mds = __ceph_get_cap_mds(ceph_inode(inode));
364         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
365         return mds;
366 }
367
368 /*
369  * Called under i_ceph_lock.
370  */
371 static void __insert_cap_node(struct ceph_inode_info *ci,
372                               struct ceph_cap *new)
373 {
374         struct rb_node **p = &ci->i_caps.rb_node;
375         struct rb_node *parent = NULL;
376         struct ceph_cap *cap = NULL;
377
378         while (*p) {
379                 parent = *p;
380                 cap = rb_entry(parent, struct ceph_cap, ci_node);
381                 if (new->mds < cap->mds)
382                         p = &(*p)->rb_left;
383                 else if (new->mds > cap->mds)
384                         p = &(*p)->rb_right;
385                 else
386                         BUG();
387         }
388
389         rb_link_node(&new->ci_node, parent, p);
390         rb_insert_color(&new->ci_node, &ci->i_caps);
391 }
392
393 /*
394  * (re)set cap hold timeouts, which control the delayed release
395  * of unused caps back to the MDS.  Should be called on cap use.
396  */
397 static void __cap_set_timeouts(struct ceph_mds_client *mdsc,
398                                struct ceph_inode_info *ci)
399 {
400         struct ceph_mount_options *ma = mdsc->fsc->mount_options;
401
402         ci->i_hold_caps_min = round_jiffies(jiffies +
403                                             ma->caps_wanted_delay_min * HZ);
404         ci->i_hold_caps_max = round_jiffies(jiffies +
405                                             ma->caps_wanted_delay_max * HZ);
406         dout("__cap_set_timeouts %p min %lu max %lu\n", &ci->vfs_inode,
407              ci->i_hold_caps_min - jiffies, ci->i_hold_caps_max - jiffies);
408 }
409
410 /*
411  * (Re)queue cap at the end of the delayed cap release list.
412  *
413  * If I_FLUSH is set, leave the inode at the front of the list.
414  *
415  * Caller holds i_ceph_lock
416  *    -> we take mdsc->cap_delay_lock
417  */
418 static void __cap_delay_requeue(struct ceph_mds_client *mdsc,
419                                 struct ceph_inode_info *ci)
420 {
421         __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
422         dout("__cap_delay_requeue %p flags %d at %lu\n", &ci->vfs_inode,
423              ci->i_ceph_flags, ci->i_hold_caps_max);
424         if (!mdsc->stopping) {
425                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
426                 if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list)) {
427                         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
428                                 goto no_change;
429                         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
430                 }
431                 list_add_tail(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
432 no_change:
433                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
434         }
435 }
436
437 /*
438  * Queue an inode for immediate writeback.  Mark inode with I_FLUSH,
439  * indicating we should send a cap message to flush dirty metadata
440  * asap, and move to the front of the delayed cap list.
441  */
442 static void __cap_delay_requeue_front(struct ceph_mds_client *mdsc,
443                                       struct ceph_inode_info *ci)
444 {
445         dout("__cap_delay_requeue_front %p\n", &ci->vfs_inode);
446         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
447         ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_FLUSH;
448         if (!list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
449                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
450         list_add(&ci->i_cap_delay_list, &mdsc->cap_delay_list);
451         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
452 }
453
454 /*
455  * Cancel delayed work on cap.
456  *
457  * Caller must hold i_ceph_lock.
458  */
459 static void __cap_delay_cancel(struct ceph_mds_client *mdsc,
460                                struct ceph_inode_info *ci)
461 {
462         dout("__cap_delay_cancel %p\n", &ci->vfs_inode);
463         if (list_empty(&ci->i_cap_delay_list))
464                 return;
465         spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
466         list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
467         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
468 }
469
470 /*
471  * Common issue checks for add_cap, handle_cap_grant.
472  */
473 static void __check_cap_issue(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *cap,
474                               unsigned issued)
475 {
476         unsigned had = __ceph_caps_issued(ci, NULL);
477
478         /*
479          * Each time we receive FILE_CACHE anew, we increment
480          * i_rdcache_gen.
481          */
482         if ((issued & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) &&
483             (had & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) == 0) {
484                 ci->i_rdcache_gen++;
485         }
486
487         /*
488          * if we are newly issued FILE_SHARED, mark dir not complete; we
489          * don't know what happened to this directory while we didn't
490          * have the cap.
491          */
492         if ((issued & CEPH_CAP_FILE_SHARED) &&
493             (had & CEPH_CAP_FILE_SHARED) == 0) {
494                 ci->i_shared_gen++;
495                 if (S_ISDIR(ci->vfs_inode.i_mode)) {
496                         dout(" marking %p NOT complete\n", &ci->vfs_inode);
497                         __ceph_dir_clear_complete(ci);
498                 }
499         }
500 }
501
502 /*
503  * Add a capability under the given MDS session.
504  *
505  * Caller should hold session snap_rwsem (read) and s_mutex.
506  *
507  * @fmode is the open file mode, if we are opening a file, otherwise
508  * it is < 0.  (This is so we can atomically add the cap and add an
509  * open file reference to it.)
510  */
511 void ceph_add_cap(struct inode *inode,
512                   struct ceph_mds_session *session, u64 cap_id,
513                   int fmode, unsigned issued, unsigned wanted,
514                   unsigned seq, unsigned mseq, u64 realmino, int flags,
515                   struct ceph_cap **new_cap)
516 {
517         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
518         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
519         struct ceph_cap *cap;
520         int mds = session->s_mds;
521         int actual_wanted;
522
523         dout("add_cap %p mds%d cap %llx %s seq %d\n", inode,
524              session->s_mds, cap_id, ceph_cap_string(issued), seq);
525
526         /*
527          * If we are opening the file, include file mode wanted bits
528          * in wanted.
529          */
530         if (fmode >= 0)
531                 wanted |= ceph_caps_for_mode(fmode);
532
533         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
534         if (!cap) {
535                 cap = *new_cap;
536                 *new_cap = NULL;
537
538                 cap->issued = 0;
539                 cap->implemented = 0;
540                 cap->mds = mds;
541                 cap->mds_wanted = 0;
542                 cap->mseq = 0;
543
544                 cap->ci = ci;
545                 __insert_cap_node(ci, cap);
546
547                 /* add to session cap list */
548                 cap->session = session;
549                 spin_lock(&session->s_cap_lock);
550                 list_add_tail(&cap->session_caps, &session->s_caps);
551                 session->s_nr_caps++;
552                 spin_unlock(&session->s_cap_lock);
553         } else {
554                 /*
555                  * auth mds of the inode changed. we received the cap export
556                  * message, but still haven't received the cap import message.
557                  * handle_cap_export() updated the new auth MDS' cap.
558                  *
559                  * "ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0" means we are processing
560                  * a message that was send before the cap import message. So
561                  * don't remove caps.
562                  */
563                 if (ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0) {
564                         WARN_ON(cap != ci->i_auth_cap);
565                         WARN_ON(cap->cap_id != cap_id);
566                         seq = cap->seq;
567                         mseq = cap->mseq;
568                         issued |= cap->issued;
569                         flags |= CEPH_CAP_FLAG_AUTH;
570                 }
571         }
572
573         if (!ci->i_snap_realm) {
574                 /*
575                  * add this inode to the appropriate snap realm
576                  */
577                 struct ceph_snap_realm *realm = ceph_lookup_snap_realm(mdsc,
578                                                                realmino);
579                 if (realm) {
580                         spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
581                         ci->i_snap_realm = realm;
582                         list_add(&ci->i_snap_realm_item,
583                                  &realm->inodes_with_caps);
584                         spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
585                 } else {
586                         pr_err("ceph_add_cap: couldn't find snap realm %llx\n",
587                                realmino);
588                         WARN_ON(!realm);
589                 }
590         }
591
592         __check_cap_issue(ci, cap, issued);
593
594         /*
595          * If we are issued caps we don't want, or the mds' wanted
596          * value appears to be off, queue a check so we'll release
597          * later and/or update the mds wanted value.
598          */
599         actual_wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
600         if ((wanted & ~actual_wanted) ||
601             (issued & ~actual_wanted & CEPH_CAP_ANY_WR)) {
602                 dout(" issued %s, mds wanted %s, actual %s, queueing\n",
603                      ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(wanted),
604                      ceph_cap_string(actual_wanted));
605                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
606         }
607
608         if (flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH) {
609                 if (ci->i_auth_cap == NULL ||
610                     ceph_seq_cmp(ci->i_auth_cap->mseq, mseq) < 0) {
611                         ci->i_auth_cap = cap;
612                         cap->mds_wanted = wanted;
613                 }
614         } else {
615                 WARN_ON(ci->i_auth_cap == cap);
616         }
617
618         dout("add_cap inode %p (%llx.%llx) cap %p %s now %s seq %d mds%d\n",
619              inode, ceph_vinop(inode), cap, ceph_cap_string(issued),
620              ceph_cap_string(issued|cap->issued), seq, mds);
621         cap->cap_id = cap_id;
622         cap->issued = issued;
623         cap->implemented |= issued;
624         if (ceph_seq_cmp(mseq, cap->mseq) > 0)
625                 cap->mds_wanted = wanted;
626         else
627                 cap->mds_wanted |= wanted;
628         cap->seq = seq;
629         cap->issue_seq = seq;
630         cap->mseq = mseq;
631         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
632
633         if (fmode >= 0)
634                 __ceph_get_fmode(ci, fmode);
635 }
636
637 /*
638  * Return true if cap has not timed out and belongs to the current
639  * generation of the MDS session (i.e. has not gone 'stale' due to
640  * us losing touch with the mds).
641  */
642 static int __cap_is_valid(struct ceph_cap *cap)
643 {
644         unsigned long ttl;
645         u32 gen;
646
647         spin_lock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
648         gen = cap->session->s_cap_gen;
649         ttl = cap->session->s_cap_ttl;
650         spin_unlock(&cap->session->s_gen_ttl_lock);
651
652         if (cap->cap_gen < gen || time_after_eq(jiffies, ttl)) {
653                 dout("__cap_is_valid %p cap %p issued %s "
654                      "but STALE (gen %u vs %u)\n", &cap->ci->vfs_inode,
655                      cap, ceph_cap_string(cap->issued), cap->cap_gen, gen);
656                 return 0;
657         }
658
659         return 1;
660 }
661
662 /*
663  * Return set of valid cap bits issued to us.  Note that caps time
664  * out, and may be invalidated in bulk if the client session times out
665  * and session->s_cap_gen is bumped.
666  */
667 int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented)
668 {
669         int have = ci->i_snap_caps;
670         struct ceph_cap *cap;
671         struct rb_node *p;
672
673         if (implemented)
674                 *implemented = 0;
675         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
676                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
677                 if (!__cap_is_valid(cap))
678                         continue;
679                 dout("__ceph_caps_issued %p cap %p issued %s\n",
680                      &ci->vfs_inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
681                 have |= cap->issued;
682                 if (implemented)
683                         *implemented |= cap->implemented;
684         }
685         /*
686          * exclude caps issued by non-auth MDS, but are been revoking
687          * by the auth MDS. The non-auth MDS should be revoking/exporting
688          * these caps, but the message is delayed.
689          */
690         if (ci->i_auth_cap) {
691                 cap = ci->i_auth_cap;
692                 have &= ~cap->implemented | cap->issued;
693         }
694         return have;
695 }
696
697 /*
698  * Get cap bits issued by caps other than @ocap
699  */
700 int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci, struct ceph_cap *ocap)
701 {
702         int have = ci->i_snap_caps;
703         struct ceph_cap *cap;
704         struct rb_node *p;
705
706         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
707                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
708                 if (cap == ocap)
709                         continue;
710                 if (!__cap_is_valid(cap))
711                         continue;
712                 have |= cap->issued;
713         }
714         return have;
715 }
716
717 /*
718  * Move a cap to the end of the LRU (oldest caps at list head, newest
719  * at list tail).
720  */
721 static void __touch_cap(struct ceph_cap *cap)
722 {
723         struct ceph_mds_session *s = cap->session;
724
725         spin_lock(&s->s_cap_lock);
726         if (s->s_cap_iterator == NULL) {
727                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d\n", &cap->ci->vfs_inode, cap,
728                      s->s_mds);
729                 list_move_tail(&cap->session_caps, &s->s_caps);
730         } else {
731                 dout("__touch_cap %p cap %p mds%d NOP, iterating over caps\n",
732                      &cap->ci->vfs_inode, cap, s->s_mds);
733         }
734         spin_unlock(&s->s_cap_lock);
735 }
736
737 /*
738  * Check if we hold the given mask.  If so, move the cap(s) to the
739  * front of their respective LRUs.  (This is the preferred way for
740  * callers to check for caps they want.)
741  */
742 int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int touch)
743 {
744         struct ceph_cap *cap;
745         struct rb_node *p;
746         int have = ci->i_snap_caps;
747
748         if ((have & mask) == mask) {
749                 dout("__ceph_caps_issued_mask %p snap issued %s"
750                      " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
751                      ceph_cap_string(have),
752                      ceph_cap_string(mask));
753                 return 1;
754         }
755
756         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
757                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
758                 if (!__cap_is_valid(cap))
759                         continue;
760                 if ((cap->issued & mask) == mask) {
761                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p cap %p issued %s"
762                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode, cap,
763                              ceph_cap_string(cap->issued),
764                              ceph_cap_string(mask));
765                         if (touch)
766                                 __touch_cap(cap);
767                         return 1;
768                 }
769
770                 /* does a combination of caps satisfy mask? */
771                 have |= cap->issued;
772                 if ((have & mask) == mask) {
773                         dout("__ceph_caps_issued_mask %p combo issued %s"
774                              " (mask %s)\n", &ci->vfs_inode,
775                              ceph_cap_string(cap->issued),
776                              ceph_cap_string(mask));
777                         if (touch) {
778                                 struct rb_node *q;
779
780                                 /* touch this + preceding caps */
781                                 __touch_cap(cap);
782                                 for (q = rb_first(&ci->i_caps); q != p;
783                                      q = rb_next(q)) {
784                                         cap = rb_entry(q, struct ceph_cap,
785                                                        ci_node);
786                                         if (!__cap_is_valid(cap))
787                                                 continue;
788                                         __touch_cap(cap);
789                                 }
790                         }
791                         return 1;
792                 }
793         }
794
795         return 0;
796 }
797
798 /*
799  * Return true if mask caps are currently being revoked by an MDS.
800  */
801 int __ceph_caps_revoking_other(struct ceph_inode_info *ci,
802                                struct ceph_cap *ocap, int mask)
803 {
804         struct ceph_cap *cap;
805         struct rb_node *p;
806
807         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
808                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
809                 if (cap != ocap &&
810                     (cap->implemented & ~cap->issued & mask))
811                         return 1;
812         }
813         return 0;
814 }
815
816 int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask)
817 {
818         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
819         int ret;
820
821         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
822         ret = __ceph_caps_revoking_other(ci, NULL, mask);
823         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
824         dout("ceph_caps_revoking %p %s = %d\n", inode,
825              ceph_cap_string(mask), ret);
826         return ret;
827 }
828
829 int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci)
830 {
831         int used = 0;
832         if (ci->i_pin_ref)
833                 used |= CEPH_CAP_PIN;
834         if (ci->i_rd_ref)
835                 used |= CEPH_CAP_FILE_RD;
836         if (ci->i_rdcache_ref ||
837             (!S_ISDIR(ci->vfs_inode.i_mode) && /* ignore readdir cache */
838              ci->vfs_inode.i_data.nrpages))
839                 used |= CEPH_CAP_FILE_CACHE;
840         if (ci->i_wr_ref)
841                 used |= CEPH_CAP_FILE_WR;
842         if (ci->i_wb_ref || ci->i_wrbuffer_ref)
843                 used |= CEPH_CAP_FILE_BUFFER;
844         return used;
845 }
846
847 /*
848  * wanted, by virtue of open file modes
849  */
850 int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
851 {
852         int want = 0;
853         int mode;
854         for (mode = 0; mode < CEPH_FILE_MODE_NUM; mode++)
855                 if (ci->i_nr_by_mode[mode])
856                         want |= ceph_caps_for_mode(mode);
857         return want;
858 }
859
860 /*
861  * Return caps we have registered with the MDS(s) as 'wanted'.
862  */
863 int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
864 {
865         struct ceph_cap *cap;
866         struct rb_node *p;
867         int mds_wanted = 0;
868
869         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
870                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
871                 if (!__cap_is_valid(cap))
872                         continue;
873                 if (cap == ci->i_auth_cap)
874                         mds_wanted |= cap->mds_wanted;
875                 else
876                         mds_wanted |= (cap->mds_wanted & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR);
877         }
878         return mds_wanted;
879 }
880
881 /*
882  * called under i_ceph_lock
883  */
884 static int __ceph_is_any_caps(struct ceph_inode_info *ci)
885 {
886         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps);
887 }
888
889 int ceph_is_any_caps(struct inode *inode)
890 {
891         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
892         int ret;
893
894         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
895         ret = __ceph_is_any_caps(ci);
896         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
897
898         return ret;
899 }
900
901 static void drop_inode_snap_realm(struct ceph_inode_info *ci)
902 {
903         struct ceph_snap_realm *realm = ci->i_snap_realm;
904         spin_lock(&realm->inodes_with_caps_lock);
905         list_del_init(&ci->i_snap_realm_item);
906         ci->i_snap_realm_counter++;
907         ci->i_snap_realm = NULL;
908         spin_unlock(&realm->inodes_with_caps_lock);
909         ceph_put_snap_realm(ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc,
910                             realm);
911 }
912
913 /*
914  * Remove a cap.  Take steps to deal with a racing iterate_session_caps.
915  *
916  * caller should hold i_ceph_lock.
917  * caller will not hold session s_mutex if called from destroy_inode.
918  */
919 void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap, bool queue_release)
920 {
921         struct ceph_mds_session *session = cap->session;
922         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
923         struct ceph_mds_client *mdsc =
924                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
925         int removed = 0;
926
927         dout("__ceph_remove_cap %p from %p\n", cap, &ci->vfs_inode);
928
929         /* remove from session list */
930         spin_lock(&session->s_cap_lock);
931         if (session->s_cap_iterator == cap) {
932                 /* not yet, we are iterating over this very cap */
933                 dout("__ceph_remove_cap  delaying %p removal from session %p\n",
934                      cap, cap->session);
935         } else {
936                 list_del_init(&cap->session_caps);
937                 session->s_nr_caps--;
938                 cap->session = NULL;
939                 removed = 1;
940         }
941         /* protect backpointer with s_cap_lock: see iterate_session_caps */
942         cap->ci = NULL;
943
944         /*
945          * s_cap_reconnect is protected by s_cap_lock. no one changes
946          * s_cap_gen while session is in the reconnect state.
947          */
948         if (queue_release &&
949             (!session->s_cap_reconnect || cap->cap_gen == session->s_cap_gen)) {
950                 cap->queue_release = 1;
951                 if (removed) {
952                         list_add_tail(&cap->session_caps,
953                                       &session->s_cap_releases);
954                         session->s_num_cap_releases++;
955                         removed = 0;
956                 }
957         } else {
958                 cap->queue_release = 0;
959         }
960         cap->cap_ino = ci->i_vino.ino;
961
962         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
963
964         /* remove from inode list */
965         rb_erase(&cap->ci_node, &ci->i_caps);
966         if (ci->i_auth_cap == cap)
967                 ci->i_auth_cap = NULL;
968
969         if (removed)
970                 ceph_put_cap(mdsc, cap);
971
972         /* when reconnect denied, we remove session caps forcibly,
973          * i_wr_ref can be non-zero. If there are ongoing write,
974          * keep i_snap_realm.
975          */
976         if (!__ceph_is_any_caps(ci) && ci->i_wr_ref == 0 && ci->i_snap_realm)
977                 drop_inode_snap_realm(ci);
978
979         if (!__ceph_is_any_real_caps(ci))
980                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
981 }
982
983 /*
984  * Build and send a cap message to the given MDS.
985  *
986  * Caller should be holding s_mutex.
987  */
988 static int send_cap_msg(struct ceph_mds_session *session,
989                         u64 ino, u64 cid, int op,
990                         int caps, int wanted, int dirty,
991                         u32 seq, u64 flush_tid, u64 oldest_flush_tid,
992                         u32 issue_seq, u32 mseq, u64 size, u64 max_size,
993                         struct timespec *mtime, struct timespec *atime,
994                         u64 time_warp_seq,
995                         kuid_t uid, kgid_t gid, umode_t mode,
996                         u64 xattr_version,
997                         struct ceph_buffer *xattrs_buf,
998                         u64 follows, bool inline_data)
999 {
1000         struct ceph_mds_caps *fc;
1001         struct ceph_msg *msg;
1002         void *p;
1003         size_t extra_len;
1004
1005         dout("send_cap_msg %s %llx %llx caps %s wanted %s dirty %s"
1006              " seq %u/%u tid %llu/%llu mseq %u follows %lld size %llu/%llu"
1007              " xattr_ver %llu xattr_len %d\n", ceph_cap_op_name(op),
1008              cid, ino, ceph_cap_string(caps), ceph_cap_string(wanted),
1009              ceph_cap_string(dirty),
1010              seq, issue_seq, flush_tid, oldest_flush_tid,
1011              mseq, follows, size, max_size,
1012              xattr_version, xattrs_buf ? (int)xattrs_buf->vec.iov_len : 0);
1013
1014         /* flock buffer size + inline version + inline data size +
1015          * osd_epoch_barrier + oldest_flush_tid */
1016         extra_len = 4 + 8 + 4 + 4 + 8;
1017         msg = ceph_msg_new(CEPH_MSG_CLIENT_CAPS, sizeof(*fc) + extra_len,
1018                            GFP_NOFS, false);
1019         if (!msg)
1020                 return -ENOMEM;
1021
1022         msg->hdr.version = cpu_to_le16(6);
1023         msg->hdr.tid = cpu_to_le64(flush_tid);
1024
1025         fc = msg->front.iov_base;
1026         memset(fc, 0, sizeof(*fc));
1027
1028         fc->cap_id = cpu_to_le64(cid);
1029         fc->op = cpu_to_le32(op);
1030         fc->seq = cpu_to_le32(seq);
1031         fc->issue_seq = cpu_to_le32(issue_seq);
1032         fc->migrate_seq = cpu_to_le32(mseq);
1033         fc->caps = cpu_to_le32(caps);
1034         fc->wanted = cpu_to_le32(wanted);
1035         fc->dirty = cpu_to_le32(dirty);
1036         fc->ino = cpu_to_le64(ino);
1037         fc->snap_follows = cpu_to_le64(follows);
1038
1039         fc->size = cpu_to_le64(size);
1040         fc->max_size = cpu_to_le64(max_size);
1041         if (mtime)
1042                 ceph_encode_timespec(&fc->mtime, mtime);
1043         if (atime)
1044                 ceph_encode_timespec(&fc->atime, atime);
1045         fc->time_warp_seq = cpu_to_le32(time_warp_seq);
1046
1047         fc->uid = cpu_to_le32(from_kuid(&init_user_ns, uid));
1048         fc->gid = cpu_to_le32(from_kgid(&init_user_ns, gid));
1049         fc->mode = cpu_to_le32(mode);
1050
1051         p = fc + 1;
1052         /* flock buffer size */
1053         ceph_encode_32(&p, 0);
1054         /* inline version */
1055         ceph_encode_64(&p, inline_data ? 0 : CEPH_INLINE_NONE);
1056         /* inline data size */
1057         ceph_encode_32(&p, 0);
1058         /* osd_epoch_barrier */
1059         ceph_encode_32(&p, 0);
1060         /* oldest_flush_tid */
1061         ceph_encode_64(&p, oldest_flush_tid);
1062
1063         fc->xattr_version = cpu_to_le64(xattr_version);
1064         if (xattrs_buf) {
1065                 msg->middle = ceph_buffer_get(xattrs_buf);
1066                 fc->xattr_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
1067                 msg->hdr.middle_len = cpu_to_le32(xattrs_buf->vec.iov_len);
1068         }
1069
1070         ceph_con_send(&session->s_con, msg);
1071         return 0;
1072 }
1073
1074 /*
1075  * Queue cap releases when an inode is dropped from our cache.  Since
1076  * inode is about to be destroyed, there is no need for i_ceph_lock.
1077  */
1078 void ceph_queue_caps_release(struct inode *inode)
1079 {
1080         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1081         struct rb_node *p;
1082
1083         p = rb_first(&ci->i_caps);
1084         while (p) {
1085                 struct ceph_cap *cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1086                 p = rb_next(p);
1087                 __ceph_remove_cap(cap, true);
1088         }
1089 }
1090
1091 /*
1092  * Send a cap msg on the given inode.  Update our caps state, then
1093  * drop i_ceph_lock and send the message.
1094  *
1095  * Make note of max_size reported/requested from mds, revoked caps
1096  * that have now been implemented.
1097  *
1098  * Make half-hearted attempt ot to invalidate page cache if we are
1099  * dropping RDCACHE.  Note that this will leave behind locked pages
1100  * that we'll then need to deal with elsewhere.
1101  *
1102  * Return non-zero if delayed release, or we experienced an error
1103  * such that the caller should requeue + retry later.
1104  *
1105  * called with i_ceph_lock, then drops it.
1106  * caller should hold snap_rwsem (read), s_mutex.
1107  */
1108 static int __send_cap(struct ceph_mds_client *mdsc, struct ceph_cap *cap,
1109                       int op, int used, int want, int retain, int flushing,
1110                       u64 flush_tid, u64 oldest_flush_tid)
1111         __releases(cap->ci->i_ceph_lock)
1112 {
1113         struct ceph_inode_info *ci = cap->ci;
1114         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1115         u64 cap_id = cap->cap_id;
1116         int held, revoking, dropping, keep;
1117         u64 seq, issue_seq, mseq, time_warp_seq, follows;
1118         u64 size, max_size;
1119         struct timespec mtime, atime;
1120         int wake = 0;
1121         umode_t mode;
1122         kuid_t uid;
1123         kgid_t gid;
1124         struct ceph_mds_session *session;
1125         u64 xattr_version = 0;
1126         struct ceph_buffer *xattr_blob = NULL;
1127         int delayed = 0;
1128         int ret;
1129         bool inline_data;
1130
1131         held = cap->issued | cap->implemented;
1132         revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1133         retain &= ~revoking;
1134         dropping = cap->issued & ~retain;
1135
1136         dout("__send_cap %p cap %p session %p %s -> %s (revoking %s)\n",
1137              inode, cap, cap->session,
1138              ceph_cap_string(held), ceph_cap_string(held & retain),
1139              ceph_cap_string(revoking));
1140         BUG_ON((retain & CEPH_CAP_PIN) == 0);
1141
1142         session = cap->session;
1143
1144         /* don't release wanted unless we've waited a bit. */
1145         if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1146             time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_min)) {
1147                 dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s on send\n",
1148                      ceph_cap_string(cap->issued),
1149                      ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1150                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1151                      ceph_cap_string(want));
1152                 want |= cap->mds_wanted;
1153                 retain |= cap->issued;
1154                 delayed = 1;
1155         }
1156         ci->i_ceph_flags &= ~(CEPH_I_NODELAY | CEPH_I_FLUSH);
1157
1158         cap->issued &= retain;  /* drop bits we don't want */
1159         if (cap->implemented & ~cap->issued) {
1160                 /*
1161                  * Wake up any waiters on wanted -> needed transition.
1162                  * This is due to the weird transition from buffered
1163                  * to sync IO... we need to flush dirty pages _before_
1164                  * allowing sync writes to avoid reordering.
1165                  */
1166                 wake = 1;
1167         }
1168         cap->implemented &= cap->issued | used;
1169         cap->mds_wanted = want;
1170
1171         follows = flushing ? ci->i_head_snapc->seq : 0;
1172
1173         keep = cap->implemented;
1174         seq = cap->seq;
1175         issue_seq = cap->issue_seq;
1176         mseq = cap->mseq;
1177         size = inode->i_size;
1178         ci->i_reported_size = size;
1179         max_size = ci->i_wanted_max_size;
1180         ci->i_requested_max_size = max_size;
1181         mtime = inode->i_mtime;
1182         atime = inode->i_atime;
1183         time_warp_seq = ci->i_time_warp_seq;
1184         uid = inode->i_uid;
1185         gid = inode->i_gid;
1186         mode = inode->i_mode;
1187
1188         if (flushing & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) {
1189                 __ceph_build_xattrs_blob(ci);
1190                 xattr_blob = ci->i_xattrs.blob;
1191                 xattr_version = ci->i_xattrs.version;
1192         }
1193
1194         inline_data = ci->i_inline_version != CEPH_INLINE_NONE;
1195
1196         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1197
1198         ret = send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, cap_id,
1199                 op, keep, want, flushing, seq,
1200                 flush_tid, oldest_flush_tid, issue_seq, mseq,
1201                 size, max_size, &mtime, &atime, time_warp_seq,
1202                 uid, gid, mode, xattr_version, xattr_blob,
1203                 follows, inline_data);
1204         if (ret < 0) {
1205                 dout("error sending cap msg, must requeue %p\n", inode);
1206                 delayed = 1;
1207         }
1208
1209         if (wake)
1210                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
1211
1212         return delayed;
1213 }
1214
1215 /*
1216  * When a snapshot is taken, clients accumulate dirty metadata on
1217  * inodes with capabilities in ceph_cap_snaps to describe the file
1218  * state at the time the snapshot was taken.  This must be flushed
1219  * asynchronously back to the MDS once sync writes complete and dirty
1220  * data is written out.
1221  *
1222  * Unless @kick is true, skip cap_snaps that were already sent to
1223  * the MDS (i.e., during this session).
1224  *
1225  * Called under i_ceph_lock.  Takes s_mutex as needed.
1226  */
1227 void __ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
1228                         struct ceph_mds_session **psession,
1229                         int kick)
1230                 __releases(ci->i_ceph_lock)
1231                 __acquires(ci->i_ceph_lock)
1232 {
1233         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1234         int mds;
1235         struct ceph_cap_snap *capsnap;
1236         u32 mseq;
1237         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
1238         struct ceph_mds_session *session = NULL; /* if session != NULL, we hold
1239                                                     session->s_mutex */
1240         u64 next_follows = 0;  /* keep track of how far we've gotten through the
1241                              i_cap_snaps list, and skip these entries next time
1242                              around to avoid an infinite loop */
1243
1244         if (psession)
1245                 session = *psession;
1246
1247         dout("__flush_snaps %p\n", inode);
1248 retry:
1249         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
1250                 /* avoid an infiniute loop after retry */
1251                 if (capsnap->follows < next_follows)
1252                         continue;
1253                 /*
1254                  * we need to wait for sync writes to complete and for dirty
1255                  * pages to be written out.
1256                  */
1257                 if (capsnap->dirty_pages || capsnap->writing)
1258                         break;
1259
1260                 /* should be removed by ceph_try_drop_cap_snap() */
1261                 BUG_ON(!capsnap->need_flush);
1262
1263                 /* pick mds, take s_mutex */
1264                 if (ci->i_auth_cap == NULL) {
1265                         dout("no auth cap (migrating?), doing nothing\n");
1266                         goto out;
1267                 }
1268
1269                 /* only flush each capsnap once */
1270                 if (!kick && !list_empty(&capsnap->flushing_item)) {
1271                         dout("already flushed %p, skipping\n", capsnap);
1272                         continue;
1273                 }
1274
1275                 mds = ci->i_auth_cap->session->s_mds;
1276                 mseq = ci->i_auth_cap->mseq;
1277
1278                 if (session && session->s_mds != mds) {
1279                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1280                         if (kick)
1281                                 goto out;
1282
1283                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1284                         ceph_put_mds_session(session);
1285                         session = NULL;
1286                 }
1287                 if (!session) {
1288                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1289                         mutex_lock(&mdsc->mutex);
1290                         session = __ceph_lookup_mds_session(mdsc, mds);
1291                         mutex_unlock(&mdsc->mutex);
1292                         if (session) {
1293                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1294                                      session);
1295                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1296                         }
1297                         /*
1298                          * if session == NULL, we raced against a cap
1299                          * deletion or migration.  retry, and we'll
1300                          * get a better @mds value next time.
1301                          */
1302                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1303                         goto retry;
1304                 }
1305
1306                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1307                 capsnap->flush_tid = ++mdsc->last_cap_flush_tid;
1308                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1309
1310                 atomic_inc(&capsnap->nref);
1311                 if (list_empty(&capsnap->flushing_item))
1312                         list_add_tail(&capsnap->flushing_item,
1313                                       &session->s_cap_snaps_flushing);
1314                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1315
1316                 dout("flush_snaps %p cap_snap %p follows %lld tid %llu\n",
1317                      inode, capsnap, capsnap->follows, capsnap->flush_tid);
1318                 send_cap_msg(session, ceph_vino(inode).ino, 0,
1319                              CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP, capsnap->issued, 0,
1320                              capsnap->dirty, 0, capsnap->flush_tid, 0,
1321                              0, mseq, capsnap->size, 0,
1322                              &capsnap->mtime, &capsnap->atime,
1323                              capsnap->time_warp_seq,
1324                              capsnap->uid, capsnap->gid, capsnap->mode,
1325                              capsnap->xattr_version, capsnap->xattr_blob,
1326                              capsnap->follows, capsnap->inline_data);
1327
1328                 next_follows = capsnap->follows + 1;
1329                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
1330
1331                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1332                 goto retry;
1333         }
1334
1335         /* we flushed them all; remove this inode from the queue */
1336         spin_lock(&mdsc->snap_flush_lock);
1337         list_del_init(&ci->i_snap_flush_item);
1338         spin_unlock(&mdsc->snap_flush_lock);
1339
1340 out:
1341         if (psession)
1342                 *psession = session;
1343         else if (session) {
1344                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1345                 ceph_put_mds_session(session);
1346         }
1347 }
1348
1349 static void ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci)
1350 {
1351         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1352         __ceph_flush_snaps(ci, NULL, 0);
1353         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1354 }
1355
1356 /*
1357  * Mark caps dirty.  If inode is newly dirty, return the dirty flags.
1358  * Caller is then responsible for calling __mark_inode_dirty with the
1359  * returned flags value.
1360  */
1361 int __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask,
1362                            struct ceph_cap_flush **pcf)
1363 {
1364         struct ceph_mds_client *mdsc =
1365                 ceph_sb_to_client(ci->vfs_inode.i_sb)->mdsc;
1366         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1367         int was = ci->i_dirty_caps;
1368         int dirty = 0;
1369
1370         if (!ci->i_auth_cap) {
1371                 pr_warn("__mark_dirty_caps %p %llx mask %s, "
1372                         "but no auth cap (session was closed?)\n",
1373                         inode, ceph_ino(inode), ceph_cap_string(mask));
1374                 return 0;
1375         }
1376
1377         dout("__mark_dirty_caps %p %s dirty %s -> %s\n", &ci->vfs_inode,
1378              ceph_cap_string(mask), ceph_cap_string(was),
1379              ceph_cap_string(was | mask));
1380         ci->i_dirty_caps |= mask;
1381         if (was == 0) {
1382                 WARN_ON_ONCE(ci->i_prealloc_cap_flush);
1383                 swap(ci->i_prealloc_cap_flush, *pcf);
1384
1385                 if (!ci->i_head_snapc) {
1386                         WARN_ON_ONCE(!rwsem_is_locked(&mdsc->snap_rwsem));
1387                         ci->i_head_snapc = ceph_get_snap_context(
1388                                 ci->i_snap_realm->cached_context);
1389                 }
1390                 dout(" inode %p now dirty snapc %p auth cap %p\n",
1391                      &ci->vfs_inode, ci->i_head_snapc, ci->i_auth_cap);
1392                 BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
1393                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1394                 list_add(&ci->i_dirty_item, &mdsc->cap_dirty);
1395                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1396                 if (ci->i_flushing_caps == 0) {
1397                         ihold(inode);
1398                         dirty |= I_DIRTY_SYNC;
1399                 }
1400         } else {
1401                 WARN_ON_ONCE(!ci->i_prealloc_cap_flush);
1402         }
1403         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1404         if (((was | ci->i_flushing_caps) & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) &&
1405             (mask & CEPH_CAP_FILE_BUFFER))
1406                 dirty |= I_DIRTY_DATASYNC;
1407         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1408         return dirty;
1409 }
1410
1411 static void __add_cap_flushing_to_inode(struct ceph_inode_info *ci,
1412                                         struct ceph_cap_flush *cf)
1413 {
1414         struct rb_node **p = &ci->i_cap_flush_tree.rb_node;
1415         struct rb_node *parent = NULL;
1416         struct ceph_cap_flush *other = NULL;
1417
1418         while (*p) {
1419                 parent = *p;
1420                 other = rb_entry(parent, struct ceph_cap_flush, i_node);
1421
1422                 if (cf->tid < other->tid)
1423                         p = &(*p)->rb_left;
1424                 else if (cf->tid > other->tid)
1425                         p = &(*p)->rb_right;
1426                 else
1427                         BUG();
1428         }
1429
1430         rb_link_node(&cf->i_node, parent, p);
1431         rb_insert_color(&cf->i_node, &ci->i_cap_flush_tree);
1432 }
1433
1434 static void __add_cap_flushing_to_mdsc(struct ceph_mds_client *mdsc,
1435                                        struct ceph_cap_flush *cf)
1436 {
1437         struct rb_node **p = &mdsc->cap_flush_tree.rb_node;
1438         struct rb_node *parent = NULL;
1439         struct ceph_cap_flush *other = NULL;
1440
1441         while (*p) {
1442                 parent = *p;
1443                 other = rb_entry(parent, struct ceph_cap_flush, g_node);
1444
1445                 if (cf->tid < other->tid)
1446                         p = &(*p)->rb_left;
1447                 else if (cf->tid > other->tid)
1448                         p = &(*p)->rb_right;
1449                 else
1450                         BUG();
1451         }
1452
1453         rb_link_node(&cf->g_node, parent, p);
1454         rb_insert_color(&cf->g_node, &mdsc->cap_flush_tree);
1455 }
1456
1457 struct ceph_cap_flush *ceph_alloc_cap_flush(void)
1458 {
1459         return kmem_cache_alloc(ceph_cap_flush_cachep, GFP_KERNEL);
1460 }
1461
1462 void ceph_free_cap_flush(struct ceph_cap_flush *cf)
1463 {
1464         if (cf)
1465                 kmem_cache_free(ceph_cap_flush_cachep, cf);
1466 }
1467
1468 static u64 __get_oldest_flush_tid(struct ceph_mds_client *mdsc)
1469 {
1470         struct rb_node *n = rb_first(&mdsc->cap_flush_tree);
1471         if (n) {
1472                 struct ceph_cap_flush *cf =
1473                         rb_entry(n, struct ceph_cap_flush, g_node);
1474                 return cf->tid;
1475         }
1476         return 0;
1477 }
1478
1479 /*
1480  * Add dirty inode to the flushing list.  Assigned a seq number so we
1481  * can wait for caps to flush without starving.
1482  *
1483  * Called under i_ceph_lock.
1484  */
1485 static int __mark_caps_flushing(struct inode *inode,
1486                                 struct ceph_mds_session *session,
1487                                 u64 *flush_tid, u64 *oldest_flush_tid)
1488 {
1489         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1490         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1491         struct ceph_cap_flush *cf = NULL;
1492         int flushing;
1493
1494         BUG_ON(ci->i_dirty_caps == 0);
1495         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
1496         BUG_ON(!ci->i_prealloc_cap_flush);
1497
1498         flushing = ci->i_dirty_caps;
1499         dout("__mark_caps_flushing flushing %s, flushing_caps %s -> %s\n",
1500              ceph_cap_string(flushing),
1501              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1502              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps | flushing));
1503         ci->i_flushing_caps |= flushing;
1504         ci->i_dirty_caps = 0;
1505         dout(" inode %p now !dirty\n", inode);
1506
1507         swap(cf, ci->i_prealloc_cap_flush);
1508         cf->caps = flushing;
1509         cf->kick = false;
1510
1511         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1512         list_del_init(&ci->i_dirty_item);
1513
1514         cf->tid = ++mdsc->last_cap_flush_tid;
1515         __add_cap_flushing_to_mdsc(mdsc, cf);
1516         *oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
1517
1518         if (list_empty(&ci->i_flushing_item)) {
1519                 list_add_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1520                 mdsc->num_cap_flushing++;
1521                 dout(" inode %p now flushing tid %llu\n", inode, cf->tid);
1522         } else {
1523                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item, &session->s_cap_flushing);
1524                 dout(" inode %p now flushing (more) tid %llu\n",
1525                      inode, cf->tid);
1526         }
1527         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1528
1529         __add_cap_flushing_to_inode(ci, cf);
1530
1531         *flush_tid = cf->tid;
1532         return flushing;
1533 }
1534
1535 /*
1536  * try to invalidate mapping pages without blocking.
1537  */
1538 static int try_nonblocking_invalidate(struct inode *inode)
1539 {
1540         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1541         u32 invalidating_gen = ci->i_rdcache_gen;
1542
1543         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1544         invalidate_mapping_pages(&inode->i_data, 0, -1);
1545         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1546
1547         if (inode->i_data.nrpages == 0 &&
1548             invalidating_gen == ci->i_rdcache_gen) {
1549                 /* success. */
1550                 dout("try_nonblocking_invalidate %p success\n", inode);
1551                 /* save any racing async invalidate some trouble */
1552                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen - 1;
1553                 return 0;
1554         }
1555         dout("try_nonblocking_invalidate %p failed\n", inode);
1556         return -1;
1557 }
1558
1559 /*
1560  * Swiss army knife function to examine currently used and wanted
1561  * versus held caps.  Release, flush, ack revoked caps to mds as
1562  * appropriate.
1563  *
1564  *  CHECK_CAPS_NODELAY - caller is delayed work and we should not delay
1565  *    cap release further.
1566  *  CHECK_CAPS_AUTHONLY - we should only check the auth cap
1567  *  CHECK_CAPS_FLUSH - we should flush any dirty caps immediately, without
1568  *    further delay.
1569  */
1570 void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
1571                      struct ceph_mds_session *session)
1572 {
1573         struct ceph_fs_client *fsc = ceph_inode_to_client(&ci->vfs_inode);
1574         struct ceph_mds_client *mdsc = fsc->mdsc;
1575         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
1576         struct ceph_cap *cap;
1577         u64 flush_tid, oldest_flush_tid;
1578         int file_wanted, used, cap_used;
1579         int took_snap_rwsem = 0;             /* true if mdsc->snap_rwsem held */
1580         int issued, implemented, want, retain, revoking, flushing = 0;
1581         int mds = -1;   /* keep track of how far we've gone through i_caps list
1582                            to avoid an infinite loop on retry */
1583         struct rb_node *p;
1584         int tried_invalidate = 0;
1585         int delayed = 0, sent = 0, force_requeue = 0, num;
1586         int queue_invalidate = 0;
1587         int is_delayed = flags & CHECK_CAPS_NODELAY;
1588
1589         /* if we are unmounting, flush any unused caps immediately. */
1590         if (mdsc->stopping)
1591                 is_delayed = 1;
1592
1593         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1594
1595         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH)
1596                 flags |= CHECK_CAPS_FLUSH;
1597
1598         /* flush snaps first time around only */
1599         if (!list_empty(&ci->i_cap_snaps))
1600                 __ceph_flush_snaps(ci, &session, 0);
1601         goto retry_locked;
1602 retry:
1603         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1604 retry_locked:
1605         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
1606         used = __ceph_caps_used(ci);
1607         issued = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
1608         revoking = implemented & ~issued;
1609
1610         want = file_wanted;
1611         retain = file_wanted | used | CEPH_CAP_PIN;
1612         if (!mdsc->stopping && inode->i_nlink > 0) {
1613                 if (file_wanted) {
1614                         retain |= CEPH_CAP_ANY;       /* be greedy */
1615                 } else if (S_ISDIR(inode->i_mode) &&
1616                            (issued & CEPH_CAP_FILE_SHARED) &&
1617                             __ceph_dir_is_complete(ci)) {
1618                         /*
1619                          * If a directory is complete, we want to keep
1620                          * the exclusive cap. So that MDS does not end up
1621                          * revoking the shared cap on every create/unlink
1622                          * operation.
1623                          */
1624                         want = CEPH_CAP_ANY_SHARED | CEPH_CAP_FILE_EXCL;
1625                         retain |= want;
1626                 } else {
1627
1628                         retain |= CEPH_CAP_ANY_SHARED;
1629                         /*
1630                          * keep RD only if we didn't have the file open RW,
1631                          * because then the mds would revoke it anyway to
1632                          * journal max_size=0.
1633                          */
1634                         if (ci->i_max_size == 0)
1635                                 retain |= CEPH_CAP_ANY_RD;
1636                 }
1637         }
1638
1639         dout("check_caps %p file_want %s used %s dirty %s flushing %s"
1640              " issued %s revoking %s retain %s %s%s%s\n", inode,
1641              ceph_cap_string(file_wanted),
1642              ceph_cap_string(used), ceph_cap_string(ci->i_dirty_caps),
1643              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
1644              ceph_cap_string(issued), ceph_cap_string(revoking),
1645              ceph_cap_string(retain),
1646              (flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) ? " AUTHONLY" : "",
1647              (flags & CHECK_CAPS_NODELAY) ? " NODELAY" : "",
1648              (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) ? " FLUSH" : "");
1649
1650         /*
1651          * If we no longer need to hold onto old our caps, and we may
1652          * have cached pages, but don't want them, then try to invalidate.
1653          * If we fail, it's because pages are locked.... try again later.
1654          */
1655         if ((!is_delayed || mdsc->stopping) &&
1656             !S_ISDIR(inode->i_mode) &&          /* ignore readdir cache */
1657             ci->i_wrbuffer_ref == 0 &&          /* no dirty pages... */
1658             inode->i_data.nrpages &&            /* have cached pages */
1659             (file_wanted == 0 ||                /* no open files */
1660              (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1661                           CEPH_CAP_FILE_LAZYIO))) && /*  or revoking cache */
1662             !tried_invalidate) {
1663                 dout("check_caps trying to invalidate on %p\n", inode);
1664                 if (try_nonblocking_invalidate(inode) < 0) {
1665                         if (revoking & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|
1666                                         CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) {
1667                                 dout("check_caps queuing invalidate\n");
1668                                 queue_invalidate = 1;
1669                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
1670                         } else {
1671                                 dout("check_caps failed to invalidate pages\n");
1672                                 /* we failed to invalidate pages.  check these
1673                                    caps again later. */
1674                                 force_requeue = 1;
1675                                 __cap_set_timeouts(mdsc, ci);
1676                         }
1677                 }
1678                 tried_invalidate = 1;
1679                 goto retry_locked;
1680         }
1681
1682         num = 0;
1683         for (p = rb_first(&ci->i_caps); p; p = rb_next(p)) {
1684                 cap = rb_entry(p, struct ceph_cap, ci_node);
1685                 num++;
1686
1687                 /* avoid looping forever */
1688                 if (mds >= cap->mds ||
1689                     ((flags & CHECK_CAPS_AUTHONLY) && cap != ci->i_auth_cap))
1690                         continue;
1691
1692                 /* NOTE: no side-effects allowed, until we take s_mutex */
1693
1694                 cap_used = used;
1695                 if (ci->i_auth_cap && cap != ci->i_auth_cap)
1696                         cap_used &= ~ci->i_auth_cap->issued;
1697
1698                 revoking = cap->implemented & ~cap->issued;
1699                 dout(" mds%d cap %p used %s issued %s implemented %s revoking %s\n",
1700                      cap->mds, cap, ceph_cap_string(cap->issued),
1701                      ceph_cap_string(cap_used),
1702                      ceph_cap_string(cap->implemented),
1703                      ceph_cap_string(revoking));
1704
1705                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
1706                     (cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR)) {
1707                         /* request larger max_size from MDS? */
1708                         if (ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
1709                             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size) {
1710                                 dout("requesting new max_size\n");
1711                                 goto ack;
1712                         }
1713
1714                         /* approaching file_max? */
1715                         if ((inode->i_size << 1) >= ci->i_max_size &&
1716                             (ci->i_reported_size << 1) < ci->i_max_size) {
1717                                 dout("i_size approaching max_size\n");
1718                                 goto ack;
1719                         }
1720                 }
1721                 /* flush anything dirty? */
1722                 if (cap == ci->i_auth_cap && (flags & CHECK_CAPS_FLUSH) &&
1723                     ci->i_dirty_caps) {
1724                         dout("flushing dirty caps\n");
1725                         goto ack;
1726                 }
1727
1728                 /* completed revocation? going down and there are no caps? */
1729                 if (revoking && (revoking & cap_used) == 0) {
1730                         dout("completed revocation of %s\n",
1731                              ceph_cap_string(cap->implemented & ~cap->issued));
1732                         goto ack;
1733                 }
1734
1735                 /* want more caps from mds? */
1736                 if (want & ~(cap->mds_wanted | cap->issued))
1737                         goto ack;
1738
1739                 /* things we might delay */
1740                 if ((cap->issued & ~retain) == 0 &&
1741                     cap->mds_wanted == want)
1742                         continue;     /* nope, all good */
1743
1744                 if (is_delayed)
1745                         goto ack;
1746
1747                 /* delay? */
1748                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0 &&
1749                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max)) {
1750                         dout(" delaying issued %s -> %s, wanted %s -> %s\n",
1751                              ceph_cap_string(cap->issued),
1752                              ceph_cap_string(cap->issued & retain),
1753                              ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
1754                              ceph_cap_string(want));
1755                         delayed++;
1756                         continue;
1757                 }
1758
1759 ack:
1760                 if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1761                         dout(" skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1762                         continue;
1763                 }
1764
1765                 if (session && session != cap->session) {
1766                         dout("oops, wrong session %p mutex\n", session);
1767                         mutex_unlock(&session->s_mutex);
1768                         session = NULL;
1769                 }
1770                 if (!session) {
1771                         session = cap->session;
1772                         if (mutex_trylock(&session->s_mutex) == 0) {
1773                                 dout("inverting session/ino locks on %p\n",
1774                                      session);
1775                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1776                                 if (took_snap_rwsem) {
1777                                         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1778                                         took_snap_rwsem = 0;
1779                                 }
1780                                 mutex_lock(&session->s_mutex);
1781                                 goto retry;
1782                         }
1783                 }
1784                 /* take snap_rwsem after session mutex */
1785                 if (!took_snap_rwsem) {
1786                         if (down_read_trylock(&mdsc->snap_rwsem) == 0) {
1787                                 dout("inverting snap/in locks on %p\n",
1788                                      inode);
1789                                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1790                                 down_read(&mdsc->snap_rwsem);
1791                                 took_snap_rwsem = 1;
1792                                 goto retry;
1793                         }
1794                         took_snap_rwsem = 1;
1795                 }
1796
1797                 if (cap == ci->i_auth_cap && ci->i_dirty_caps) {
1798                         flushing = __mark_caps_flushing(inode, session,
1799                                                         &flush_tid,
1800                                                         &oldest_flush_tid);
1801                 } else {
1802                         flushing = 0;
1803                         flush_tid = 0;
1804                         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1805                         oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
1806                         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
1807                 }
1808
1809                 mds = cap->mds;  /* remember mds, so we don't repeat */
1810                 sent++;
1811
1812                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
1813                 delayed += __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_UPDATE, cap_used,
1814                                       want, retain, flushing,
1815                                       flush_tid, oldest_flush_tid);
1816                 goto retry; /* retake i_ceph_lock and restart our cap scan. */
1817         }
1818
1819         /*
1820          * Reschedule delayed caps release if we delayed anything,
1821          * otherwise cancel.
1822          */
1823         if (delayed && is_delayed)
1824                 force_requeue = 1;   /* __send_cap delayed release; requeue */
1825         if (!delayed && !is_delayed)
1826                 __cap_delay_cancel(mdsc, ci);
1827         else if (!is_delayed || force_requeue)
1828                 __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1829
1830         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1831
1832         if (queue_invalidate)
1833                 ceph_queue_invalidate(inode);
1834
1835         if (session)
1836                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1837         if (took_snap_rwsem)
1838                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
1839 }
1840
1841 /*
1842  * Try to flush dirty caps back to the auth mds.
1843  */
1844 static int try_flush_caps(struct inode *inode, u64 *ptid)
1845 {
1846         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
1847         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1848         struct ceph_mds_session *session = NULL;
1849         int flushing = 0;
1850         u64 flush_tid = 0, oldest_flush_tid = 0;
1851
1852 retry:
1853         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1854         if (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NOFLUSH) {
1855                 dout("try_flush_caps skipping %p I_NOFLUSH set\n", inode);
1856                 goto out;
1857         }
1858         if (ci->i_dirty_caps && ci->i_auth_cap) {
1859                 struct ceph_cap *cap = ci->i_auth_cap;
1860                 int used = __ceph_caps_used(ci);
1861                 int want = __ceph_caps_wanted(ci);
1862                 int delayed;
1863
1864                 if (!session || session != cap->session) {
1865                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1866                         if (session)
1867                                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1868                         session = cap->session;
1869                         mutex_lock(&session->s_mutex);
1870                         goto retry;
1871                 }
1872                 if (cap->session->s_state < CEPH_MDS_SESSION_OPEN)
1873                         goto out;
1874
1875                 flushing = __mark_caps_flushing(inode, session, &flush_tid,
1876                                                 &oldest_flush_tid);
1877
1878                 /* __send_cap drops i_ceph_lock */
1879                 delayed = __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH, used, want,
1880                                      (cap->issued | cap->implemented),
1881                                      flushing, flush_tid, oldest_flush_tid);
1882
1883                 if (delayed) {
1884                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1885                         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
1886                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1887                 }
1888         } else {
1889                 struct rb_node *n = rb_last(&ci->i_cap_flush_tree);
1890                 if (n) {
1891                         struct ceph_cap_flush *cf =
1892                                 rb_entry(n, struct ceph_cap_flush, i_node);
1893                         flush_tid = cf->tid;
1894                 }
1895                 flushing = ci->i_flushing_caps;
1896                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1897         }
1898 out:
1899         if (session)
1900                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
1901
1902         *ptid = flush_tid;
1903         return flushing;
1904 }
1905
1906 /*
1907  * Return true if we've flushed caps through the given flush_tid.
1908  */
1909 static int caps_are_flushed(struct inode *inode, u64 flush_tid)
1910 {
1911         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1912         struct ceph_cap_flush *cf;
1913         struct rb_node *n;
1914         int ret = 1;
1915
1916         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
1917         n = rb_first(&ci->i_cap_flush_tree);
1918         if (n) {
1919                 cf = rb_entry(n, struct ceph_cap_flush, i_node);
1920                 if (cf->tid <= flush_tid)
1921                         ret = 0;
1922         }
1923         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
1924         return ret;
1925 }
1926
1927 /*
1928  * Wait on any unsafe replies for the given inode.  First wait on the
1929  * newest request, and make that the upper bound.  Then, if there are
1930  * more requests, keep waiting on the oldest as long as it is still older
1931  * than the original request.
1932  */
1933 static void sync_write_wait(struct inode *inode)
1934 {
1935         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1936         struct list_head *head = &ci->i_unsafe_writes;
1937         struct ceph_osd_request *req;
1938         u64 last_tid;
1939
1940         if (!S_ISREG(inode->i_mode))
1941                 return;
1942
1943         spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1944         if (list_empty(head))
1945                 goto out;
1946
1947         /* set upper bound as _last_ entry in chain */
1948         req = list_last_entry(head, struct ceph_osd_request,
1949                               r_unsafe_item);
1950         last_tid = req->r_tid;
1951
1952         do {
1953                 ceph_osdc_get_request(req);
1954                 spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1955                 dout("sync_write_wait on tid %llu (until %llu)\n",
1956                      req->r_tid, last_tid);
1957                 wait_for_completion(&req->r_safe_completion);
1958                 spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1959                 ceph_osdc_put_request(req);
1960
1961                 /*
1962                  * from here on look at first entry in chain, since we
1963                  * only want to wait for anything older than last_tid
1964                  */
1965                 if (list_empty(head))
1966                         break;
1967                 req = list_first_entry(head, struct ceph_osd_request,
1968                                        r_unsafe_item);
1969         } while (req->r_tid < last_tid);
1970 out:
1971         spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1972 }
1973
1974 /*
1975  * wait for any uncommitted directory operations to commit.
1976  */
1977 static int unsafe_dirop_wait(struct inode *inode)
1978 {
1979         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
1980         struct list_head *head = &ci->i_unsafe_dirops;
1981         struct ceph_mds_request *req;
1982         u64 last_tid;
1983         int ret = 0;
1984
1985         if (!S_ISDIR(inode->i_mode))
1986                 return 0;
1987
1988         spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
1989         if (list_empty(head))
1990                 goto out;
1991
1992         req = list_last_entry(head, struct ceph_mds_request,
1993                               r_unsafe_dir_item);
1994         last_tid = req->r_tid;
1995
1996         do {
1997                 ceph_mdsc_get_request(req);
1998                 spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
1999
2000                 dout("unsafe_dirop_wait %p wait on tid %llu (until %llu)\n",
2001                      inode, req->r_tid, last_tid);
2002                 ret = !wait_for_completion_timeout(&req->r_safe_completion,
2003                                         ceph_timeout_jiffies(req->r_timeout));
2004                 if (ret)
2005                         ret = -EIO;  /* timed out */
2006
2007                 ceph_mdsc_put_request(req);
2008
2009                 spin_lock(&ci->i_unsafe_lock);
2010                 if (ret || list_empty(head))
2011                         break;
2012                 req = list_first_entry(head, struct ceph_mds_request,
2013                                        r_unsafe_dir_item);
2014         } while (req->r_tid < last_tid);
2015 out:
2016         spin_unlock(&ci->i_unsafe_lock);
2017         return ret;
2018 }
2019
2020 int ceph_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end, int datasync)
2021 {
2022         struct inode *inode = file->f_mapping->host;
2023         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2024         u64 flush_tid;
2025         int ret;
2026         int dirty;
2027
2028         dout("fsync %p%s\n", inode, datasync ? " datasync" : "");
2029         sync_write_wait(inode);
2030
2031         ret = filemap_write_and_wait_range(inode->i_mapping, start, end);
2032         if (ret < 0)
2033                 goto out;
2034
2035         if (datasync)
2036                 goto out;
2037
2038         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2039
2040         dirty = try_flush_caps(inode, &flush_tid);
2041         dout("fsync dirty caps are %s\n", ceph_cap_string(dirty));
2042
2043         ret = unsafe_dirop_wait(inode);
2044
2045         /*
2046          * only wait on non-file metadata writeback (the mds
2047          * can recover size and mtime, so we don't need to
2048          * wait for that)
2049          */
2050         if (!ret && (dirty & ~CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
2051                 ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
2052                                         caps_are_flushed(inode, flush_tid));
2053         }
2054         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2055 out:
2056         dout("fsync %p%s result=%d\n", inode, datasync ? " datasync" : "", ret);
2057         return ret;
2058 }
2059
2060 /*
2061  * Flush any dirty caps back to the mds.  If we aren't asked to wait,
2062  * queue inode for flush but don't do so immediately, because we can
2063  * get by with fewer MDS messages if we wait for data writeback to
2064  * complete first.
2065  */
2066 int ceph_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc)
2067 {
2068         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2069         u64 flush_tid;
2070         int err = 0;
2071         int dirty;
2072         int wait = wbc->sync_mode == WB_SYNC_ALL;
2073
2074         dout("write_inode %p wait=%d\n", inode, wait);
2075         if (wait) {
2076                 dirty = try_flush_caps(inode, &flush_tid);
2077                 if (dirty)
2078                         err = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
2079                                        caps_are_flushed(inode, flush_tid));
2080         } else {
2081                 struct ceph_mds_client *mdsc =
2082                         ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
2083
2084                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2085                 if (__ceph_caps_dirty(ci))
2086                         __cap_delay_requeue_front(mdsc, ci);
2087                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2088         }
2089         return err;
2090 }
2091
2092 /*
2093  * After a recovering MDS goes active, we need to resend any caps
2094  * we were flushing.
2095  *
2096  * Caller holds session->s_mutex.
2097  */
2098 static void kick_flushing_capsnaps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2099                                    struct ceph_mds_session *session)
2100 {
2101         struct ceph_cap_snap *capsnap;
2102
2103         dout("kick_flushing_capsnaps mds%d\n", session->s_mds);
2104         list_for_each_entry(capsnap, &session->s_cap_snaps_flushing,
2105                             flushing_item) {
2106                 struct ceph_inode_info *ci = capsnap->ci;
2107                 struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2108                 struct ceph_cap *cap;
2109
2110                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2111                 cap = ci->i_auth_cap;
2112                 if (cap && cap->session == session) {
2113                         dout("kick_flushing_caps %p cap %p capsnap %p\n", inode,
2114                              cap, capsnap);
2115                         __ceph_flush_snaps(ci, &session, 1);
2116                 } else {
2117                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n", inode,
2118                                cap, session->s_mds);
2119                 }
2120                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2121         }
2122 }
2123
2124 static int __kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2125                                 struct ceph_mds_session *session,
2126                                 struct ceph_inode_info *ci,
2127                                 bool kick_all)
2128 {
2129         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2130         struct ceph_cap *cap;
2131         struct ceph_cap_flush *cf;
2132         struct rb_node *n;
2133         int delayed = 0;
2134         u64 first_tid = 0;
2135         u64 oldest_flush_tid;
2136
2137         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2138         oldest_flush_tid = __get_oldest_flush_tid(mdsc);
2139         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2140
2141         while (true) {
2142                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2143                 cap = ci->i_auth_cap;
2144                 if (!(cap && cap->session == session)) {
2145                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n", inode,
2146                                         cap, session->s_mds);
2147                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2148                         break;
2149                 }
2150
2151                 for (n = rb_first(&ci->i_cap_flush_tree); n; n = rb_next(n)) {
2152                         cf = rb_entry(n, struct ceph_cap_flush, i_node);
2153                         if (cf->tid < first_tid)
2154                                 continue;
2155                         if (kick_all || cf->kick)
2156                                 break;
2157                 }
2158                 if (!n) {
2159                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2160                         break;
2161                 }
2162
2163                 cf = rb_entry(n, struct ceph_cap_flush, i_node);
2164                 cf->kick = false;
2165
2166                 first_tid = cf->tid + 1;
2167
2168                 dout("kick_flushing_caps %p cap %p tid %llu %s\n", inode,
2169                      cap, cf->tid, ceph_cap_string(cf->caps));
2170                 delayed |= __send_cap(mdsc, cap, CEPH_CAP_OP_FLUSH,
2171                                       __ceph_caps_used(ci),
2172                                       __ceph_caps_wanted(ci),
2173                                       cap->issued | cap->implemented,
2174                                       cf->caps, cf->tid, oldest_flush_tid);
2175         }
2176         return delayed;
2177 }
2178
2179 void ceph_early_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2180                                    struct ceph_mds_session *session)
2181 {
2182         struct ceph_inode_info *ci;
2183         struct ceph_cap *cap;
2184         struct ceph_cap_flush *cf;
2185         struct rb_node *n;
2186
2187         dout("early_kick_flushing_caps mds%d\n", session->s_mds);
2188         list_for_each_entry(ci, &session->s_cap_flushing, i_flushing_item) {
2189                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2190                 cap = ci->i_auth_cap;
2191                 if (!(cap && cap->session == session)) {
2192                         pr_err("%p auth cap %p not mds%d ???\n",
2193                                 &ci->vfs_inode, cap, session->s_mds);
2194                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2195                         continue;
2196                 }
2197
2198
2199                 /*
2200                  * if flushing caps were revoked, we re-send the cap flush
2201                  * in client reconnect stage. This guarantees MDS * processes
2202                  * the cap flush message before issuing the flushing caps to
2203                  * other client.
2204                  */
2205                 if ((cap->issued & ci->i_flushing_caps) !=
2206                     ci->i_flushing_caps) {
2207                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2208                         if (!__kick_flushing_caps(mdsc, session, ci, true))
2209                                 continue;
2210                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2211                 }
2212
2213                 for (n = rb_first(&ci->i_cap_flush_tree); n; n = rb_next(n)) {
2214                         cf = rb_entry(n, struct ceph_cap_flush, i_node);
2215                         cf->kick = true;
2216                 }
2217
2218                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2219         }
2220 }
2221
2222 void ceph_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2223                              struct ceph_mds_session *session)
2224 {
2225         struct ceph_inode_info *ci;
2226
2227         kick_flushing_capsnaps(mdsc, session);
2228
2229         dout("kick_flushing_caps mds%d\n", session->s_mds);
2230         list_for_each_entry(ci, &session->s_cap_flushing, i_flushing_item) {
2231                 int delayed = __kick_flushing_caps(mdsc, session, ci, false);
2232                 if (delayed) {
2233                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2234                         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
2235                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2236                 }
2237         }
2238 }
2239
2240 static void kick_flushing_inode_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
2241                                      struct ceph_mds_session *session,
2242                                      struct inode *inode)
2243 {
2244         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2245         struct ceph_cap *cap;
2246
2247         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2248         cap = ci->i_auth_cap;
2249         dout("kick_flushing_inode_caps %p flushing %s\n", inode,
2250              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps));
2251
2252         __ceph_flush_snaps(ci, &session, 1);
2253
2254         if (ci->i_flushing_caps) {
2255                 int delayed;
2256
2257                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2258                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item,
2259                                &cap->session->s_cap_flushing);
2260                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
2261
2262                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2263
2264                 delayed = __kick_flushing_caps(mdsc, session, ci, true);
2265                 if (delayed) {
2266                         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2267                         __cap_delay_requeue(mdsc, ci);
2268                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2269                 }
2270         } else {
2271                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2272         }
2273 }
2274
2275
2276 /*
2277  * Take references to capabilities we hold, so that we don't release
2278  * them to the MDS prematurely.
2279  *
2280  * Protected by i_ceph_lock.
2281  */
2282 static void __take_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int got,
2283                             bool snap_rwsem_locked)
2284 {
2285         if (got & CEPH_CAP_PIN)
2286                 ci->i_pin_ref++;
2287         if (got & CEPH_CAP_FILE_RD)
2288                 ci->i_rd_ref++;
2289         if (got & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2290                 ci->i_rdcache_ref++;
2291         if (got & CEPH_CAP_FILE_WR) {
2292                 if (ci->i_wr_ref == 0 && !ci->i_head_snapc) {
2293                         BUG_ON(!snap_rwsem_locked);
2294                         ci->i_head_snapc = ceph_get_snap_context(
2295                                         ci->i_snap_realm->cached_context);
2296                 }
2297                 ci->i_wr_ref++;
2298         }
2299         if (got & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2300                 if (ci->i_wb_ref == 0)
2301                         ihold(&ci->vfs_inode);
2302                 ci->i_wb_ref++;
2303                 dout("__take_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2304                      &ci->vfs_inode, ci->i_wb_ref-1, ci->i_wb_ref);
2305         }
2306 }
2307
2308 /*
2309  * Try to grab cap references.  Specify those refs we @want, and the
2310  * minimal set we @need.  Also include the larger offset we are writing
2311  * to (when applicable), and check against max_size here as well.
2312  * Note that caller is responsible for ensuring max_size increases are
2313  * requested from the MDS.
2314  */
2315 static int try_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
2316                             loff_t endoff, bool nonblock, int *got, int *err)
2317 {
2318         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2319         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
2320         int ret = 0;
2321         int have, implemented;
2322         int file_wanted;
2323         bool snap_rwsem_locked = false;
2324
2325         dout("get_cap_refs %p need %s want %s\n", inode,
2326              ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(want));
2327
2328 again:
2329         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2330
2331         /* make sure file is actually open */
2332         file_wanted = __ceph_caps_file_wanted(ci);
2333         if ((file_wanted & need) == 0) {
2334                 dout("try_get_cap_refs need %s file_wanted %s, EBADF\n",
2335                      ceph_cap_string(need), ceph_cap_string(file_wanted));
2336                 *err = -EBADF;
2337                 ret = 1;
2338                 goto out_unlock;
2339         }
2340
2341         /* finish pending truncate */
2342         while (ci->i_truncate_pending) {
2343                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2344                 if (snap_rwsem_locked) {
2345                         up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2346                         snap_rwsem_locked = false;
2347                 }
2348                 __ceph_do_pending_vmtruncate(inode);
2349                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2350         }
2351
2352         have = __ceph_caps_issued(ci, &implemented);
2353
2354         if (have & need & CEPH_CAP_FILE_WR) {
2355                 if (endoff >= 0 && endoff > (loff_t)ci->i_max_size) {
2356                         dout("get_cap_refs %p endoff %llu > maxsize %llu\n",
2357                              inode, endoff, ci->i_max_size);
2358                         if (endoff > ci->i_requested_max_size) {
2359                                 *err = -EAGAIN;
2360                                 ret = 1;
2361                         }
2362                         goto out_unlock;
2363                 }
2364                 /*
2365                  * If a sync write is in progress, we must wait, so that we
2366                  * can get a final snapshot value for size+mtime.
2367                  */
2368                 if (__ceph_have_pending_cap_snap(ci)) {
2369                         dout("get_cap_refs %p cap_snap_pending\n", inode);
2370                         goto out_unlock;
2371                 }
2372         }
2373
2374         if ((have & need) == need) {
2375                 /*
2376                  * Look at (implemented & ~have & not) so that we keep waiting
2377                  * on transition from wanted -> needed caps.  This is needed
2378                  * for WRBUFFER|WR -> WR to avoid a new WR sync write from
2379                  * going before a prior buffered writeback happens.
2380                  */
2381                 int not = want & ~(have & need);
2382                 int revoking = implemented & ~have;
2383                 dout("get_cap_refs %p have %s but not %s (revoking %s)\n",
2384                      inode, ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(not),
2385                      ceph_cap_string(revoking));
2386                 if ((revoking & not) == 0) {
2387                         if (!snap_rwsem_locked &&
2388                             !ci->i_head_snapc &&
2389                             (need & CEPH_CAP_FILE_WR)) {
2390                                 if (!down_read_trylock(&mdsc->snap_rwsem)) {
2391                                         /*
2392                                          * we can not call down_read() when
2393                                          * task isn't in TASK_RUNNING state
2394                                          */
2395                                         if (nonblock) {
2396                                                 *err = -EAGAIN;
2397                                                 ret = 1;
2398                                                 goto out_unlock;
2399                                         }
2400
2401                                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2402                                         down_read(&mdsc->snap_rwsem);
2403                                         snap_rwsem_locked = true;
2404                                         goto again;
2405                                 }
2406                                 snap_rwsem_locked = true;
2407                         }
2408                         *got = need | (have & want);
2409                         __take_cap_refs(ci, *got, true);
2410                         ret = 1;
2411                 }
2412         } else {
2413                 int session_readonly = false;
2414                 if ((need & CEPH_CAP_FILE_WR) && ci->i_auth_cap) {
2415                         struct ceph_mds_session *s = ci->i_auth_cap->session;
2416                         spin_lock(&s->s_cap_lock);
2417                         session_readonly = s->s_readonly;
2418                         spin_unlock(&s->s_cap_lock);
2419                 }
2420                 if (session_readonly) {
2421                         dout("get_cap_refs %p needed %s but mds%d readonly\n",
2422                              inode, ceph_cap_string(need), ci->i_auth_cap->mds);
2423                         *err = -EROFS;
2424                         ret = 1;
2425                         goto out_unlock;
2426                 }
2427
2428                 dout("get_cap_refs %p have %s needed %s\n", inode,
2429                      ceph_cap_string(have), ceph_cap_string(need));
2430         }
2431 out_unlock:
2432         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2433         if (snap_rwsem_locked)
2434                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2435
2436         dout("get_cap_refs %p ret %d got %s\n", inode,
2437              ret, ceph_cap_string(*got));
2438         return ret;
2439 }
2440
2441 /*
2442  * Check the offset we are writing up to against our current
2443  * max_size.  If necessary, tell the MDS we want to write to
2444  * a larger offset.
2445  */
2446 static void check_max_size(struct inode *inode, loff_t endoff)
2447 {
2448         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2449         int check = 0;
2450
2451         /* do we need to explicitly request a larger max_size? */
2452         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2453         if (endoff >= ci->i_max_size && endoff > ci->i_wanted_max_size) {
2454                 dout("write %p at large endoff %llu, req max_size\n",
2455                      inode, endoff);
2456                 ci->i_wanted_max_size = endoff;
2457         }
2458         /* duplicate ceph_check_caps()'s logic */
2459         if (ci->i_auth_cap &&
2460             (ci->i_auth_cap->issued & CEPH_CAP_FILE_WR) &&
2461             ci->i_wanted_max_size > ci->i_max_size &&
2462             ci->i_wanted_max_size > ci->i_requested_max_size)
2463                 check = 1;
2464         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2465         if (check)
2466                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2467 }
2468
2469 /*
2470  * Wait for caps, and take cap references.  If we can't get a WR cap
2471  * due to a small max_size, make sure we check_max_size (and possibly
2472  * ask the mds) so we don't get hung up indefinitely.
2473  */
2474 int ceph_get_caps(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
2475                   loff_t endoff, int *got, struct page **pinned_page)
2476 {
2477         int _got, ret, err = 0;
2478
2479         ret = ceph_pool_perm_check(ci, need);
2480         if (ret < 0)
2481                 return ret;
2482
2483         while (true) {
2484                 if (endoff > 0)
2485                         check_max_size(&ci->vfs_inode, endoff);
2486
2487                 err = 0;
2488                 _got = 0;
2489                 ret = try_get_cap_refs(ci, need, want, endoff,
2490                                        false, &_got, &err);
2491                 if (ret) {
2492                         if (err == -EAGAIN)
2493                                 continue;
2494                         if (err < 0)
2495                                 return err;
2496                 } else {
2497                         ret = wait_event_interruptible(ci->i_cap_wq,
2498                                         try_get_cap_refs(ci, need, want, endoff,
2499                                                          true, &_got, &err));
2500                         if (err == -EAGAIN)
2501                                 continue;
2502                         if (err < 0)
2503                                 ret = err;
2504                         if (ret < 0)
2505                                 return ret;
2506                 }
2507
2508                 if (ci->i_inline_version != CEPH_INLINE_NONE &&
2509                     (_got & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)) &&
2510                     i_size_read(&ci->vfs_inode) > 0) {
2511                         struct page *page =
2512                                 find_get_page(ci->vfs_inode.i_mapping, 0);
2513                         if (page) {
2514                                 if (PageUptodate(page)) {
2515                                         *pinned_page = page;
2516                                         break;
2517                                 }
2518                                 page_cache_release(page);
2519                         }
2520                         /*
2521                          * drop cap refs first because getattr while
2522                          * holding * caps refs can cause deadlock.
2523                          */
2524                         ceph_put_cap_refs(ci, _got);
2525                         _got = 0;
2526
2527                         /*
2528                          * getattr request will bring inline data into
2529                          * page cache
2530                          */
2531                         ret = __ceph_do_getattr(&ci->vfs_inode, NULL,
2532                                                 CEPH_STAT_CAP_INLINE_DATA,
2533                                                 true);
2534                         if (ret < 0)
2535                                 return ret;
2536                         continue;
2537                 }
2538                 break;
2539         }
2540
2541         *got = _got;
2542         return 0;
2543 }
2544
2545 /*
2546  * Take cap refs.  Caller must already know we hold at least one ref
2547  * on the caps in question or we don't know this is safe.
2548  */
2549 void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps)
2550 {
2551         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2552         __take_cap_refs(ci, caps, false);
2553         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2554 }
2555
2556
2557 /*
2558  * drop cap_snap that is not associated with any snapshot.
2559  * we don't need to send FLUSHSNAP message for it.
2560  */
2561 static int ceph_try_drop_cap_snap(struct ceph_cap_snap *capsnap)
2562 {
2563         if (!capsnap->need_flush &&
2564             !capsnap->writing && !capsnap->dirty_pages) {
2565
2566                 dout("dropping cap_snap %p follows %llu\n",
2567                      capsnap, capsnap->follows);
2568                 ceph_put_snap_context(capsnap->context);
2569                 list_del(&capsnap->ci_item);
2570                 list_del(&capsnap->flushing_item);
2571                 ceph_put_cap_snap(capsnap);
2572                 return 1;
2573         }
2574         return 0;
2575 }
2576
2577 /*
2578  * Release cap refs.
2579  *
2580  * If we released the last ref on any given cap, call ceph_check_caps
2581  * to release (or schedule a release).
2582  *
2583  * If we are releasing a WR cap (from a sync write), finalize any affected
2584  * cap_snap, and wake up any waiters.
2585  */
2586 void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had)
2587 {
2588         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2589         int last = 0, put = 0, flushsnaps = 0, wake = 0;
2590
2591         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2592         if (had & CEPH_CAP_PIN)
2593                 --ci->i_pin_ref;
2594         if (had & CEPH_CAP_FILE_RD)
2595                 if (--ci->i_rd_ref == 0)
2596                         last++;
2597         if (had & CEPH_CAP_FILE_CACHE)
2598                 if (--ci->i_rdcache_ref == 0)
2599                         last++;
2600         if (had & CEPH_CAP_FILE_BUFFER) {
2601                 if (--ci->i_wb_ref == 0) {
2602                         last++;
2603                         put++;
2604                 }
2605                 dout("put_cap_refs %p wb %d -> %d (?)\n",
2606                      inode, ci->i_wb_ref+1, ci->i_wb_ref);
2607         }
2608         if (had & CEPH_CAP_FILE_WR)
2609                 if (--ci->i_wr_ref == 0) {
2610                         last++;
2611                         if (__ceph_have_pending_cap_snap(ci)) {
2612                                 struct ceph_cap_snap *capsnap =
2613                                         list_last_entry(&ci->i_cap_snaps,
2614                                                         struct ceph_cap_snap,
2615                                                         ci_item);
2616                                 capsnap->writing = 0;
2617                                 if (ceph_try_drop_cap_snap(capsnap))
2618                                         put++;
2619                                 else if (__ceph_finish_cap_snap(ci, capsnap))
2620                                         flushsnaps = 1;
2621                                 wake = 1;
2622                         }
2623                         if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0 &&
2624                             ci->i_dirty_caps == 0 &&
2625                             ci->i_flushing_caps == 0) {
2626                                 BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2627                                 ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2628                                 ci->i_head_snapc = NULL;
2629                         }
2630                         /* see comment in __ceph_remove_cap() */
2631                         if (!__ceph_is_any_caps(ci) && ci->i_snap_realm)
2632                                 drop_inode_snap_realm(ci);
2633                 }
2634         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2635
2636         dout("put_cap_refs %p had %s%s%s\n", inode, ceph_cap_string(had),
2637              last ? " last" : "", put ? " put" : "");
2638
2639         if (last && !flushsnaps)
2640                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
2641         else if (flushsnaps)
2642                 ceph_flush_snaps(ci);
2643         if (wake)
2644                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2645         while (put-- > 0)
2646                 iput(inode);
2647 }
2648
2649 /*
2650  * Release @nr WRBUFFER refs on dirty pages for the given @snapc snap
2651  * context.  Adjust per-snap dirty page accounting as appropriate.
2652  * Once all dirty data for a cap_snap is flushed, flush snapped file
2653  * metadata back to the MDS.  If we dropped the last ref, call
2654  * ceph_check_caps.
2655  */
2656 void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
2657                                 struct ceph_snap_context *snapc)
2658 {
2659         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
2660         int last = 0;
2661         int complete_capsnap = 0;
2662         int drop_capsnap = 0;
2663         int found = 0;
2664         struct ceph_cap_snap *capsnap = NULL;
2665
2666         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
2667         ci->i_wrbuffer_ref -= nr;
2668         last = !ci->i_wrbuffer_ref;
2669
2670         if (ci->i_head_snapc == snapc) {
2671                 ci->i_wrbuffer_ref_head -= nr;
2672                 if (ci->i_wrbuffer_ref_head == 0 &&
2673                     ci->i_wr_ref == 0 &&
2674                     ci->i_dirty_caps == 0 &&
2675                     ci->i_flushing_caps == 0) {
2676                         BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
2677                         ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
2678                         ci->i_head_snapc = NULL;
2679                 }
2680                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p head %d/%d -> %d/%d %s\n",
2681                      inode,
2682                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, ci->i_wrbuffer_ref_head+nr,
2683                      ci->i_wrbuffer_ref, ci->i_wrbuffer_ref_head,
2684                      last ? " LAST" : "");
2685         } else {
2686                 list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
2687                         if (capsnap->context == snapc) {
2688                                 found = 1;
2689                                 break;
2690                         }
2691                 }
2692                 BUG_ON(!found);
2693                 capsnap->dirty_pages -= nr;
2694                 if (capsnap->dirty_pages == 0) {
2695                         complete_capsnap = 1;
2696                         drop_capsnap = ceph_try_drop_cap_snap(capsnap);
2697                 }
2698                 dout("put_wrbuffer_cap_refs on %p cap_snap %p "
2699                      " snap %lld %d/%d -> %d/%d %s%s\n",
2700                      inode, capsnap, capsnap->context->seq,
2701                      ci->i_wrbuffer_ref+nr, capsnap->dirty_pages + nr,
2702                      ci->i_wrbuffer_ref, capsnap->dirty_pages,
2703                      last ? " (wrbuffer last)" : "",
2704                      complete_capsnap ? " (complete capsnap)" : "");
2705         }
2706
2707         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2708
2709         if (last) {
2710                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_AUTHONLY, NULL);
2711                 iput(inode);
2712         } else if (complete_capsnap) {
2713                 ceph_flush_snaps(ci);
2714                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2715         }
2716         if (drop_capsnap)
2717                 iput(inode);
2718 }
2719
2720 /*
2721  * Invalidate unlinked inode's aliases, so we can drop the inode ASAP.
2722  */
2723 static void invalidate_aliases(struct inode *inode)
2724 {
2725         struct dentry *dn, *prev = NULL;
2726
2727         dout("invalidate_aliases inode %p\n", inode);
2728         d_prune_aliases(inode);
2729         /*
2730          * For non-directory inode, d_find_alias() only returns
2731          * hashed dentry. After calling d_invalidate(), the
2732          * dentry becomes unhashed.
2733          *
2734          * For directory inode, d_find_alias() can return
2735          * unhashed dentry. But directory inode should have
2736          * one alias at most.
2737          */
2738         while ((dn = d_find_alias(inode))) {
2739                 if (dn == prev) {
2740                         dput(dn);
2741                         break;
2742                 }
2743                 d_invalidate(dn);
2744                 if (prev)
2745                         dput(prev);
2746                 prev = dn;
2747         }
2748         if (prev)
2749                 dput(prev);
2750 }
2751
2752 /*
2753  * Handle a cap GRANT message from the MDS.  (Note that a GRANT may
2754  * actually be a revocation if it specifies a smaller cap set.)
2755  *
2756  * caller holds s_mutex and i_ceph_lock, we drop both.
2757  */
2758 static void handle_cap_grant(struct ceph_mds_client *mdsc,
2759                              struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *grant,
2760                              u64 inline_version,
2761                              void *inline_data, int inline_len,
2762                              struct ceph_buffer *xattr_buf,
2763                              struct ceph_mds_session *session,
2764                              struct ceph_cap *cap, int issued)
2765         __releases(ci->i_ceph_lock)
2766         __releases(mdsc->snap_rwsem)
2767 {
2768         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
2769         int mds = session->s_mds;
2770         int seq = le32_to_cpu(grant->seq);
2771         int newcaps = le32_to_cpu(grant->caps);
2772         int used, wanted, dirty;
2773         u64 size = le64_to_cpu(grant->size);
2774         u64 max_size = le64_to_cpu(grant->max_size);
2775         struct timespec mtime, atime, ctime;
2776         int check_caps = 0;
2777         bool wake = false;
2778         bool writeback = false;
2779         bool queue_trunc = false;
2780         bool queue_invalidate = false;
2781         bool queue_revalidate = false;
2782         bool deleted_inode = false;
2783         bool fill_inline = false;
2784
2785         dout("handle_cap_grant inode %p cap %p mds%d seq %d %s\n",
2786              inode, cap, mds, seq, ceph_cap_string(newcaps));
2787         dout(" size %llu max_size %llu, i_size %llu\n", size, max_size,
2788                 inode->i_size);
2789
2790
2791         /*
2792          * auth mds of the inode changed. we received the cap export message,
2793          * but still haven't received the cap import message. handle_cap_export
2794          * updated the new auth MDS' cap.
2795          *
2796          * "ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0" means we are processing a message
2797          * that was sent before the cap import message. So don't remove caps.
2798          */
2799         if (ceph_seq_cmp(seq, cap->seq) <= 0) {
2800                 WARN_ON(cap != ci->i_auth_cap);
2801                 WARN_ON(cap->cap_id != le64_to_cpu(grant->cap_id));
2802                 seq = cap->seq;
2803                 newcaps |= cap->issued;
2804         }
2805
2806         /*
2807          * If CACHE is being revoked, and we have no dirty buffers,
2808          * try to invalidate (once).  (If there are dirty buffers, we
2809          * will invalidate _after_ writeback.)
2810          */
2811         if (!S_ISDIR(inode->i_mode) && /* don't invalidate readdir cache */
2812             ((cap->issued & ~newcaps) & CEPH_CAP_FILE_CACHE) &&
2813             (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
2814             !ci->i_wrbuffer_ref) {
2815                 if (try_nonblocking_invalidate(inode)) {
2816                         /* there were locked pages.. invalidate later
2817                            in a separate thread. */
2818                         if (ci->i_rdcache_revoking != ci->i_rdcache_gen) {
2819                                 queue_invalidate = true;
2820                                 ci->i_rdcache_revoking = ci->i_rdcache_gen;
2821                         }
2822                 }
2823
2824                 ceph_fscache_invalidate(inode);
2825         }
2826
2827         /* side effects now are allowed */
2828         cap->cap_gen = session->s_cap_gen;
2829         cap->seq = seq;
2830
2831         __check_cap_issue(ci, cap, newcaps);
2832
2833         if ((newcaps & CEPH_CAP_AUTH_SHARED) &&
2834             (issued & CEPH_CAP_AUTH_EXCL) == 0) {
2835                 inode->i_mode = le32_to_cpu(grant->mode);
2836                 inode->i_uid = make_kuid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->uid));
2837                 inode->i_gid = make_kgid(&init_user_ns, le32_to_cpu(grant->gid));
2838                 dout("%p mode 0%o uid.gid %d.%d\n", inode, inode->i_mode,
2839                      from_kuid(&init_user_ns, inode->i_uid),
2840                      from_kgid(&init_user_ns, inode->i_gid));
2841         }
2842
2843         if ((newcaps & CEPH_CAP_AUTH_SHARED) &&
2844             (issued & CEPH_CAP_LINK_EXCL) == 0) {
2845                 set_nlink(inode, le32_to_cpu(grant->nlink));
2846                 if (inode->i_nlink == 0 &&
2847                     (newcaps & (CEPH_CAP_LINK_SHARED | CEPH_CAP_LINK_EXCL)))
2848                         deleted_inode = true;
2849         }
2850
2851         if ((issued & CEPH_CAP_XATTR_EXCL) == 0 && grant->xattr_len) {
2852                 int len = le32_to_cpu(grant->xattr_len);
2853                 u64 version = le64_to_cpu(grant->xattr_version);
2854
2855                 if (version > ci->i_xattrs.version) {
2856                         dout(" got new xattrs v%llu on %p len %d\n",
2857                              version, inode, len);
2858                         if (ci->i_xattrs.blob)
2859                                 ceph_buffer_put(ci->i_xattrs.blob);
2860                         ci->i_xattrs.blob = ceph_buffer_get(xattr_buf);
2861                         ci->i_xattrs.version = version;
2862                         ceph_forget_all_cached_acls(inode);
2863                 }
2864         }
2865
2866         /* Do we need to revalidate our fscache cookie. Don't bother on the
2867          * first cache cap as we already validate at cookie creation time. */
2868         if ((issued & CEPH_CAP_FILE_CACHE) && ci->i_rdcache_gen > 1)
2869                 queue_revalidate = true;
2870
2871         if (newcaps & CEPH_CAP_ANY_RD) {
2872                 /* ctime/mtime/atime? */
2873                 ceph_decode_timespec(&mtime, &grant->mtime);
2874                 ceph_decode_timespec(&atime, &grant->atime);
2875                 ceph_decode_timespec(&ctime, &grant->ctime);
2876                 ceph_fill_file_time(inode, issued,
2877                                     le32_to_cpu(grant->time_warp_seq),
2878                                     &ctime, &mtime, &atime);
2879         }
2880
2881         if (newcaps & (CEPH_CAP_ANY_FILE_RD | CEPH_CAP_ANY_FILE_WR)) {
2882                 /* file layout may have changed */
2883                 ci->i_layout = grant->layout;
2884                 /* size/truncate_seq? */
2885                 queue_trunc = ceph_fill_file_size(inode, issued,
2886                                         le32_to_cpu(grant->truncate_seq),
2887                                         le64_to_cpu(grant->truncate_size),
2888                                         size);
2889                 /* max size increase? */
2890                 if (ci->i_auth_cap == cap && max_size != ci->i_max_size) {
2891                         dout("max_size %lld -> %llu\n",
2892                              ci->i_max_size, max_size);
2893                         ci->i_max_size = max_size;
2894                         if (max_size >= ci->i_wanted_max_size) {
2895                                 ci->i_wanted_max_size = 0;  /* reset */
2896                                 ci->i_requested_max_size = 0;
2897                         }
2898                         wake = true;
2899                 }
2900         }
2901
2902         /* check cap bits */
2903         wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
2904         used = __ceph_caps_used(ci);
2905         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
2906         dout(" my wanted = %s, used = %s, dirty %s\n",
2907              ceph_cap_string(wanted),
2908              ceph_cap_string(used),
2909              ceph_cap_string(dirty));
2910         if (wanted != le32_to_cpu(grant->wanted)) {
2911                 dout("mds wanted %s -> %s\n",
2912                      ceph_cap_string(le32_to_cpu(grant->wanted)),
2913                      ceph_cap_string(wanted));
2914                 /* imported cap may not have correct mds_wanted */
2915                 if (le32_to_cpu(grant->op) == CEPH_CAP_OP_IMPORT)
2916                         check_caps = 1;
2917         }
2918
2919         /* revocation, grant, or no-op? */
2920         if (cap->issued & ~newcaps) {
2921                 int revoking = cap->issued & ~newcaps;
2922
2923                 dout("revocation: %s -> %s (revoking %s)\n",
2924                      ceph_cap_string(cap->issued),
2925                      ceph_cap_string(newcaps),
2926                      ceph_cap_string(revoking));
2927                 if (revoking & used & CEPH_CAP_FILE_BUFFER)
2928                         writeback = true;  /* initiate writeback; will delay ack */
2929                 else if (revoking == CEPH_CAP_FILE_CACHE &&
2930                          (newcaps & CEPH_CAP_FILE_LAZYIO) == 0 &&
2931                          queue_invalidate)
2932                         ; /* do nothing yet, invalidation will be queued */
2933                 else if (cap == ci->i_auth_cap)
2934                         check_caps = 1; /* check auth cap only */
2935                 else
2936                         check_caps = 2; /* check all caps */
2937                 cap->issued = newcaps;
2938                 cap->implemented |= newcaps;
2939         } else if (cap->issued == newcaps) {
2940                 dout("caps unchanged: %s -> %s\n",
2941                      ceph_cap_string(cap->issued), ceph_cap_string(newcaps));
2942         } else {
2943                 dout("grant: %s -> %s\n", ceph_cap_string(cap->issued),
2944                      ceph_cap_string(newcaps));
2945                 /* non-auth MDS is revoking the newly grant caps ? */
2946                 if (cap == ci->i_auth_cap &&
2947                     __ceph_caps_revoking_other(ci, cap, newcaps))
2948                     check_caps = 2;
2949
2950                 cap->issued = newcaps;
2951                 cap->implemented |= newcaps; /* add bits only, to
2952                                               * avoid stepping on a
2953                                               * pending revocation */
2954                 wake = true;
2955         }
2956         BUG_ON(cap->issued & ~cap->implemented);
2957
2958         if (inline_version > 0 && inline_version >= ci->i_inline_version) {
2959                 ci->i_inline_version = inline_version;
2960                 if (ci->i_inline_version != CEPH_INLINE_NONE &&
2961                     (newcaps & (CEPH_CAP_FILE_CACHE|CEPH_CAP_FILE_LAZYIO)))
2962                         fill_inline = true;
2963         }
2964
2965         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
2966
2967         if (le32_to_cpu(grant->op) == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
2968                 kick_flushing_inode_caps(mdsc, session, inode);
2969                 up_read(&mdsc->snap_rwsem);
2970                 if (newcaps & ~issued)
2971                         wake = true;
2972         }
2973
2974         if (fill_inline)
2975                 ceph_fill_inline_data(inode, NULL, inline_data, inline_len);
2976
2977         if (queue_trunc) {
2978                 ceph_queue_vmtruncate(inode);
2979                 ceph_queue_revalidate(inode);
2980         } else if (queue_revalidate)
2981                 ceph_queue_revalidate(inode);
2982
2983         if (writeback)
2984                 /*
2985                  * queue inode for writeback: we can't actually call
2986                  * filemap_write_and_wait, etc. from message handler
2987                  * context.
2988                  */
2989                 ceph_queue_writeback(inode);
2990         if (queue_invalidate)
2991                 ceph_queue_invalidate(inode);
2992         if (deleted_inode)
2993                 invalidate_aliases(inode);
2994         if (wake)
2995                 wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
2996
2997         if (check_caps == 1)
2998                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_AUTHONLY,
2999                                 session);
3000         else if (check_caps == 2)
3001                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY, session);
3002         else
3003                 mutex_unlock(&session->s_mutex);
3004 }
3005
3006 /*
3007  * Handle FLUSH_ACK from MDS, indicating that metadata we sent to the
3008  * MDS has been safely committed.
3009  */
3010 static void handle_cap_flush_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
3011                                  struct ceph_mds_caps *m,
3012                                  struct ceph_mds_session *session,
3013                                  struct ceph_cap *cap)
3014         __releases(ci->i_ceph_lock)
3015 {
3016         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3017         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
3018         struct ceph_cap_flush *cf;
3019         struct rb_node *n;
3020         LIST_HEAD(to_remove);
3021         unsigned seq = le32_to_cpu(m->seq);
3022         int dirty = le32_to_cpu(m->dirty);
3023         int cleaned = 0;
3024         int drop = 0;
3025
3026         n = rb_first(&ci->i_cap_flush_tree);
3027         while (n) {
3028                 cf = rb_entry(n, struct ceph_cap_flush, i_node);
3029                 n = rb_next(&cf->i_node);
3030                 if (cf->tid == flush_tid)
3031                         cleaned = cf->caps;
3032                 if (cf->tid <= flush_tid) {
3033                         rb_erase(&cf->i_node, &ci->i_cap_flush_tree);
3034                         list_add_tail(&cf->list, &to_remove);
3035                 } else {
3036                         cleaned &= ~cf->caps;
3037                         if (!cleaned)
3038                                 break;
3039                 }
3040         }
3041
3042         dout("handle_cap_flush_ack inode %p mds%d seq %d on %s cleaned %s,"
3043              " flushing %s -> %s\n",
3044              inode, session->s_mds, seq, ceph_cap_string(dirty),
3045              ceph_cap_string(cleaned), ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps),
3046              ceph_cap_string(ci->i_flushing_caps & ~cleaned));
3047
3048         if (list_empty(&to_remove) && !cleaned)
3049                 goto out;
3050
3051         ci->i_flushing_caps &= ~cleaned;
3052
3053         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3054
3055         if (!list_empty(&to_remove)) {
3056                 list_for_each_entry(cf, &to_remove, list)
3057                         rb_erase(&cf->g_node, &mdsc->cap_flush_tree);
3058
3059                 n = rb_first(&mdsc->cap_flush_tree);
3060                 cf = n ? rb_entry(n, struct ceph_cap_flush, g_node) : NULL;
3061                 if (!cf || cf->tid > flush_tid)
3062                         wake_up_all(&mdsc->cap_flushing_wq);
3063         }
3064
3065         if (ci->i_flushing_caps == 0) {
3066                 list_del_init(&ci->i_flushing_item);
3067                 if (!list_empty(&session->s_cap_flushing))
3068                         dout(" mds%d still flushing cap on %p\n",
3069                              session->s_mds,
3070                              &list_entry(session->s_cap_flushing.next,
3071                                          struct ceph_inode_info,
3072                                          i_flushing_item)->vfs_inode);
3073                 mdsc->num_cap_flushing--;
3074                 dout(" inode %p now !flushing\n", inode);
3075
3076                 if (ci->i_dirty_caps == 0) {
3077                         dout(" inode %p now clean\n", inode);
3078                         BUG_ON(!list_empty(&ci->i_dirty_item));
3079                         drop = 1;
3080                         if (ci->i_wr_ref == 0 &&
3081                             ci->i_wrbuffer_ref_head == 0) {
3082                                 BUG_ON(!ci->i_head_snapc);
3083                                 ceph_put_snap_context(ci->i_head_snapc);
3084                                 ci->i_head_snapc = NULL;
3085                         }
3086                 } else {
3087                         BUG_ON(list_empty(&ci->i_dirty_item));
3088                 }
3089         }
3090         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3091         wake_up_all(&ci->i_cap_wq);
3092
3093 out:
3094         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3095
3096         while (!list_empty(&to_remove)) {
3097                 cf = list_first_entry(&to_remove,
3098                                       struct ceph_cap_flush, list);
3099                 list_del(&cf->list);
3100                 ceph_free_cap_flush(cf);
3101         }
3102         if (drop)
3103                 iput(inode);
3104 }
3105
3106 /*
3107  * Handle FLUSHSNAP_ACK.  MDS has flushed snap data to disk and we can
3108  * throw away our cap_snap.
3109  *
3110  * Caller hold s_mutex.
3111  */
3112 static void handle_cap_flushsnap_ack(struct inode *inode, u64 flush_tid,
3113                                      struct ceph_mds_caps *m,
3114                                      struct ceph_mds_session *session)
3115 {
3116         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3117         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_sb_to_client(inode->i_sb)->mdsc;
3118         u64 follows = le64_to_cpu(m->snap_follows);
3119         struct ceph_cap_snap *capsnap;
3120         int drop = 0;
3121
3122         dout("handle_cap_flushsnap_ack inode %p ci %p mds%d follows %lld\n",
3123              inode, ci, session->s_mds, follows);
3124
3125         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3126         list_for_each_entry(capsnap, &ci->i_cap_snaps, ci_item) {
3127                 if (capsnap->follows == follows) {
3128                         if (capsnap->flush_tid != flush_tid) {
3129                                 dout(" cap_snap %p follows %lld tid %lld !="
3130                                      " %lld\n", capsnap, follows,
3131                                      flush_tid, capsnap->flush_tid);
3132                                 break;
3133                         }
3134                         WARN_ON(capsnap->dirty_pages || capsnap->writing);
3135                         dout(" removing %p cap_snap %p follows %lld\n",
3136                              inode, capsnap, follows);
3137                         ceph_put_snap_context(capsnap->context);
3138                         list_del(&capsnap->ci_item);
3139                         list_del(&capsnap->flushing_item);
3140                         ceph_put_cap_snap(capsnap);
3141                         wake_up_all(&mdsc->cap_flushing_wq);
3142                         drop = 1;
3143                         break;
3144                 } else {
3145                         dout(" skipping cap_snap %p follows %lld\n",
3146                              capsnap, capsnap->follows);
3147                 }
3148         }
3149         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3150         if (drop)
3151                 iput(inode);
3152 }
3153
3154 /*
3155  * Handle TRUNC from MDS, indicating file truncation.
3156  *
3157  * caller hold s_mutex.
3158  */
3159 static void handle_cap_trunc(struct inode *inode,
3160                              struct ceph_mds_caps *trunc,
3161                              struct ceph_mds_session *session)
3162         __releases(ci->i_ceph_lock)
3163 {
3164         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3165         int mds = session->s_mds;
3166         int seq = le32_to_cpu(trunc->seq);
3167         u32 truncate_seq = le32_to_cpu(trunc->truncate_seq);
3168         u64 truncate_size = le64_to_cpu(trunc->truncate_size);
3169         u64 size = le64_to_cpu(trunc->size);
3170         int implemented = 0;
3171         int dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
3172         int issued = __ceph_caps_issued(ceph_inode(inode), &implemented);
3173         int queue_trunc = 0;
3174
3175         issued |= implemented | dirty;
3176
3177         dout("handle_cap_trunc inode %p mds%d seq %d to %lld seq %d\n",
3178              inode, mds, seq, truncate_size, truncate_seq);
3179         queue_trunc = ceph_fill_file_size(inode, issued,
3180                                           truncate_seq, truncate_size, size);
3181         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3182
3183         if (queue_trunc) {
3184                 ceph_queue_vmtruncate(inode);
3185                 ceph_fscache_invalidate(inode);
3186         }
3187 }
3188
3189 /*
3190  * Handle EXPORT from MDS.  Cap is being migrated _from_ this mds to a
3191  * different one.  If we are the most recent migration we've seen (as
3192  * indicated by mseq), make note of the migrating cap bits for the
3193  * duration (until we see the corresponding IMPORT).
3194  *
3195  * caller holds s_mutex
3196  */
3197 static void handle_cap_export(struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *ex,
3198                               struct ceph_mds_cap_peer *ph,
3199                               struct ceph_mds_session *session)
3200 {
3201         struct ceph_mds_client *mdsc = ceph_inode_to_client(inode)->mdsc;
3202         struct ceph_mds_session *tsession = NULL;
3203         struct ceph_cap *cap, *tcap, *new_cap = NULL;
3204         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3205         u64 t_cap_id;
3206         unsigned mseq = le32_to_cpu(ex->migrate_seq);
3207         unsigned t_seq, t_mseq;
3208         int target, issued;
3209         int mds = session->s_mds;
3210
3211         if (ph) {
3212                 t_cap_id = le64_to_cpu(ph->cap_id);
3213                 t_seq = le32_to_cpu(ph->seq);
3214                 t_mseq = le32_to_cpu(ph->mseq);
3215                 target = le32_to_cpu(ph->mds);
3216         } else {
3217                 t_cap_id = t_seq = t_mseq = 0;
3218                 target = -1;
3219         }
3220
3221         dout("handle_cap_export inode %p ci %p mds%d mseq %d target %d\n",
3222              inode, ci, mds, mseq, target);
3223 retry:
3224         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3225         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3226         if (!cap || cap->cap_id != le64_to_cpu(ex->cap_id))
3227                 goto out_unlock;
3228
3229         if (target < 0) {
3230                 __ceph_remove_cap(cap, false);
3231                 goto out_unlock;
3232         }
3233
3234         /*
3235          * now we know we haven't received the cap import message yet
3236          * because the exported cap still exist.
3237          */
3238
3239         issued = cap->issued;
3240         WARN_ON(issued != cap->implemented);
3241
3242         tcap = __get_cap_for_mds(ci, target);
3243         if (tcap) {
3244                 /* already have caps from the target */
3245                 if (tcap->cap_id != t_cap_id ||
3246                     ceph_seq_cmp(tcap->seq, t_seq) < 0) {
3247                         dout(" updating import cap %p mds%d\n", tcap, target);
3248                         tcap->cap_id = t_cap_id;
3249                         tcap->seq = t_seq - 1;
3250                         tcap->issue_seq = t_seq - 1;
3251                         tcap->mseq = t_mseq;
3252                         tcap->issued |= issued;
3253                         tcap->implemented |= issued;
3254                         if (cap == ci->i_auth_cap)
3255                                 ci->i_auth_cap = tcap;
3256                         if (ci->i_flushing_caps && ci->i_auth_cap == tcap) {
3257                                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3258                                 list_move_tail(&ci->i_flushing_item,
3259                                                &tcap->session->s_cap_flushing);
3260                                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3261                         }
3262                 }
3263                 __ceph_remove_cap(cap, false);
3264                 goto out_unlock;
3265         } else if (tsession) {
3266                 /* add placeholder for the export tagert */
3267                 int flag = (cap == ci->i_auth_cap) ? CEPH_CAP_FLAG_AUTH : 0;
3268                 ceph_add_cap(inode, tsession, t_cap_id, -1, issued, 0,
3269                              t_seq - 1, t_mseq, (u64)-1, flag, &new_cap);
3270
3271                 __ceph_remove_cap(cap, false);
3272                 goto out_unlock;
3273         }
3274
3275         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3276         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3277
3278         /* open target session */
3279         tsession = ceph_mdsc_open_export_target_session(mdsc, target);
3280         if (!IS_ERR(tsession)) {
3281                 if (mds > target) {
3282                         mutex_lock(&session->s_mutex);
3283                         mutex_lock_nested(&tsession->s_mutex,
3284                                           SINGLE_DEPTH_NESTING);
3285                 } else {
3286                         mutex_lock(&tsession->s_mutex);
3287                         mutex_lock_nested(&session->s_mutex,
3288                                           SINGLE_DEPTH_NESTING);
3289                 }
3290                 new_cap = ceph_get_cap(mdsc, NULL);
3291         } else {
3292                 WARN_ON(1);
3293                 tsession = NULL;
3294                 target = -1;
3295         }
3296         goto retry;
3297
3298 out_unlock:
3299         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3300         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3301         if (tsession) {
3302                 mutex_unlock(&tsession->s_mutex);
3303                 ceph_put_mds_session(tsession);
3304         }
3305         if (new_cap)
3306                 ceph_put_cap(mdsc, new_cap);
3307 }
3308
3309 /*
3310  * Handle cap IMPORT.
3311  *
3312  * caller holds s_mutex. acquires i_ceph_lock
3313  */
3314 static void handle_cap_import(struct ceph_mds_client *mdsc,
3315                               struct inode *inode, struct ceph_mds_caps *im,
3316                               struct ceph_mds_cap_peer *ph,
3317                               struct ceph_mds_session *session,
3318                               struct ceph_cap **target_cap, int *old_issued)
3319         __acquires(ci->i_ceph_lock)
3320 {
3321         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3322         struct ceph_cap *cap, *ocap, *new_cap = NULL;
3323         int mds = session->s_mds;
3324         int issued;
3325         unsigned caps = le32_to_cpu(im->caps);
3326         unsigned wanted = le32_to_cpu(im->wanted);
3327         unsigned seq = le32_to_cpu(im->seq);
3328         unsigned mseq = le32_to_cpu(im->migrate_seq);
3329         u64 realmino = le64_to_cpu(im->realm);
3330         u64 cap_id = le64_to_cpu(im->cap_id);
3331         u64 p_cap_id;
3332         int peer;
3333
3334         if (ph) {
3335                 p_cap_id = le64_to_cpu(ph->cap_id);
3336                 peer = le32_to_cpu(ph->mds);
3337         } else {
3338                 p_cap_id = 0;
3339                 peer = -1;
3340         }
3341
3342         dout("handle_cap_import inode %p ci %p mds%d mseq %d peer %d\n",
3343              inode, ci, mds, mseq, peer);
3344
3345 retry:
3346         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3347         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3348         if (!cap) {
3349                 if (!new_cap) {
3350                         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3351                         new_cap = ceph_get_cap(mdsc, NULL);
3352                         goto retry;
3353                 }
3354                 cap = new_cap;
3355         } else {
3356                 if (new_cap) {
3357                         ceph_put_cap(mdsc, new_cap);
3358                         new_cap = NULL;
3359                 }
3360         }
3361
3362         __ceph_caps_issued(ci, &issued);
3363         issued |= __ceph_caps_dirty(ci);
3364
3365         ceph_add_cap(inode, session, cap_id, -1, caps, wanted, seq, mseq,
3366                      realmino, CEPH_CAP_FLAG_AUTH, &new_cap);
3367
3368         ocap = peer >= 0 ? __get_cap_for_mds(ci, peer) : NULL;
3369         if (ocap && ocap->cap_id == p_cap_id) {
3370                 dout(" remove export cap %p mds%d flags %d\n",
3371                      ocap, peer, ph->flags);
3372                 if ((ph->flags & CEPH_CAP_FLAG_AUTH) &&
3373                     (ocap->seq != le32_to_cpu(ph->seq) ||
3374                      ocap->mseq != le32_to_cpu(ph->mseq))) {
3375                         pr_err("handle_cap_import: mismatched seq/mseq: "
3376                                "ino (%llx.%llx) mds%d seq %d mseq %d "
3377                                "importer mds%d has peer seq %d mseq %d\n",
3378                                ceph_vinop(inode), peer, ocap->seq,
3379                                ocap->mseq, mds, le32_to_cpu(ph->seq),
3380                                le32_to_cpu(ph->mseq));
3381                 }
3382                 __ceph_remove_cap(ocap, (ph->flags & CEPH_CAP_FLAG_RELEASE));
3383         }
3384
3385         /* make sure we re-request max_size, if necessary */
3386         ci->i_wanted_max_size = 0;
3387         ci->i_requested_max_size = 0;
3388
3389         *old_issued = issued;
3390         *target_cap = cap;
3391 }
3392
3393 /*
3394  * Handle a caps message from the MDS.
3395  *
3396  * Identify the appropriate session, inode, and call the right handler
3397  * based on the cap op.
3398  */
3399 void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
3400                       struct ceph_msg *msg)
3401 {
3402         struct ceph_mds_client *mdsc = session->s_mdsc;
3403         struct super_block *sb = mdsc->fsc->sb;
3404         struct inode *inode;
3405         struct ceph_inode_info *ci;
3406         struct ceph_cap *cap;
3407         struct ceph_mds_caps *h;
3408         struct ceph_mds_cap_peer *peer = NULL;
3409         struct ceph_snap_realm *realm;
3410         int mds = session->s_mds;
3411         int op, issued;
3412         u32 seq, mseq;
3413         struct ceph_vino vino;
3414         u64 cap_id;
3415         u64 size, max_size;
3416         u64 tid;
3417         u64 inline_version = 0;
3418         void *inline_data = NULL;
3419         u32  inline_len = 0;
3420         void *snaptrace;
3421         size_t snaptrace_len;
3422         void *p, *end;
3423
3424         dout("handle_caps from mds%d\n", mds);
3425
3426         /* decode */
3427         end = msg->front.iov_base + msg->front.iov_len;
3428         tid = le64_to_cpu(msg->hdr.tid);
3429         if (msg->front.iov_len < sizeof(*h))
3430                 goto bad;
3431         h = msg->front.iov_base;
3432         op = le32_to_cpu(h->op);
3433         vino.ino = le64_to_cpu(h->ino);
3434         vino.snap = CEPH_NOSNAP;
3435         cap_id = le64_to_cpu(h->cap_id);
3436         seq = le32_to_cpu(h->seq);
3437         mseq = le32_to_cpu(h->migrate_seq);
3438         size = le64_to_cpu(h->size);
3439         max_size = le64_to_cpu(h->max_size);
3440
3441         snaptrace = h + 1;
3442         snaptrace_len = le32_to_cpu(h->snap_trace_len);
3443         p = snaptrace + snaptrace_len;
3444
3445         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 2) {
3446                 u32 flock_len;
3447                 ceph_decode_32_safe(&p, end, flock_len, bad);
3448                 if (p + flock_len > end)
3449                         goto bad;
3450                 p += flock_len;
3451         }
3452
3453         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 3) {
3454                 if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
3455                         if (p + sizeof(*peer) > end)
3456                                 goto bad;
3457                         peer = p;
3458                         p += sizeof(*peer);
3459                 } else if (op == CEPH_CAP_OP_EXPORT) {
3460                         /* recorded in unused fields */
3461                         peer = (void *)&h->size;
3462                 }
3463         }
3464
3465         if (le16_to_cpu(msg->hdr.version) >= 4) {
3466                 ceph_decode_64_safe(&p, end, inline_version, bad);
3467                 ceph_decode_32_safe(&p, end, inline_len, bad);
3468                 if (p + inline_len > end)
3469                         goto bad;
3470                 inline_data = p;
3471                 p += inline_len;
3472         }
3473
3474         /* lookup ino */
3475         inode = ceph_find_inode(sb, vino);
3476         ci = ceph_inode(inode);
3477         dout(" op %s ino %llx.%llx inode %p\n", ceph_cap_op_name(op), vino.ino,
3478              vino.snap, inode);
3479
3480         mutex_lock(&session->s_mutex);
3481         session->s_seq++;
3482         dout(" mds%d seq %lld cap seq %u\n", session->s_mds, session->s_seq,
3483              (unsigned)seq);
3484
3485         if (!inode) {
3486                 dout(" i don't have ino %llx\n", vino.ino);
3487
3488                 if (op == CEPH_CAP_OP_IMPORT) {
3489                         cap = ceph_get_cap(mdsc, NULL);
3490                         cap->cap_ino = vino.ino;
3491                         cap->queue_release = 1;
3492                         cap->cap_id = cap_id;
3493                         cap->mseq = mseq;
3494                         cap->seq = seq;
3495                         spin_lock(&session->s_cap_lock);
3496                         list_add_tail(&cap->session_caps,
3497                                         &session->s_cap_releases);
3498                         session->s_num_cap_releases++;
3499                         spin_unlock(&session->s_cap_lock);
3500                 }
3501                 goto flush_cap_releases;
3502         }
3503
3504         /* these will work even if we don't have a cap yet */
3505         switch (op) {
3506         case CEPH_CAP_OP_FLUSHSNAP_ACK:
3507                 handle_cap_flushsnap_ack(inode, tid, h, session);
3508                 goto done;
3509
3510         case CEPH_CAP_OP_EXPORT:
3511                 handle_cap_export(inode, h, peer, session);
3512                 goto done_unlocked;
3513
3514         case CEPH_CAP_OP_IMPORT:
3515                 realm = NULL;
3516                 if (snaptrace_len) {
3517                         down_write(&mdsc->snap_rwsem);
3518                         ceph_update_snap_trace(mdsc, snaptrace,
3519                                                snaptrace + snaptrace_len,
3520                                                false, &realm);
3521                         downgrade_write(&mdsc->snap_rwsem);
3522                 } else {
3523                         down_read(&mdsc->snap_rwsem);
3524                 }
3525                 handle_cap_import(mdsc, inode, h, peer, session,
3526                                   &cap, &issued);
3527                 handle_cap_grant(mdsc, inode, h,
3528                                  inline_version, inline_data, inline_len,
3529                                  msg->middle, session, cap, issued);
3530                 if (realm)
3531                         ceph_put_snap_realm(mdsc, realm);
3532                 goto done_unlocked;
3533         }
3534
3535         /* the rest require a cap */
3536         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3537         cap = __get_cap_for_mds(ceph_inode(inode), mds);
3538         if (!cap) {
3539                 dout(" no cap on %p ino %llx.%llx from mds%d\n",
3540                      inode, ceph_ino(inode), ceph_snap(inode), mds);
3541                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3542                 goto flush_cap_releases;
3543         }
3544
3545         /* note that each of these drops i_ceph_lock for us */
3546         switch (op) {
3547         case CEPH_CAP_OP_REVOKE:
3548         case CEPH_CAP_OP_GRANT:
3549                 __ceph_caps_issued(ci, &issued);
3550                 issued |= __ceph_caps_dirty(ci);
3551                 handle_cap_grant(mdsc, inode, h,
3552                                  inline_version, inline_data, inline_len,
3553                                  msg->middle, session, cap, issued);
3554                 goto done_unlocked;
3555
3556         case CEPH_CAP_OP_FLUSH_ACK:
3557                 handle_cap_flush_ack(inode, tid, h, session, cap);
3558                 break;
3559
3560         case CEPH_CAP_OP_TRUNC:
3561                 handle_cap_trunc(inode, h, session);
3562                 break;
3563
3564         default:
3565                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3566                 pr_err("ceph_handle_caps: unknown cap op %d %s\n", op,
3567                        ceph_cap_op_name(op));
3568         }
3569
3570         goto done;
3571
3572 flush_cap_releases:
3573         /*
3574          * send any cap release message to try to move things
3575          * along for the mds (who clearly thinks we still have this
3576          * cap).
3577          */
3578         ceph_send_cap_releases(mdsc, session);
3579
3580 done:
3581         mutex_unlock(&session->s_mutex);
3582 done_unlocked:
3583         iput(inode);
3584         return;
3585
3586 bad:
3587         pr_err("ceph_handle_caps: corrupt message\n");
3588         ceph_msg_dump(msg);
3589         return;
3590 }
3591
3592 /*
3593  * Delayed work handler to process end of delayed cap release LRU list.
3594  */
3595 void ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
3596 {
3597         struct ceph_inode_info *ci;
3598         int flags = CHECK_CAPS_NODELAY;
3599
3600         dout("check_delayed_caps\n");
3601         while (1) {
3602                 spin_lock(&mdsc->cap_delay_lock);
3603                 if (list_empty(&mdsc->cap_delay_list))
3604                         break;
3605                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_delay_list,
3606                                       struct ceph_inode_info,
3607                                       i_cap_delay_list);
3608                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_FLUSH) == 0 &&
3609                     time_before(jiffies, ci->i_hold_caps_max))
3610                         break;
3611                 list_del_init(&ci->i_cap_delay_list);
3612                 spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
3613                 dout("check_delayed_caps on %p\n", &ci->vfs_inode);
3614                 ceph_check_caps(ci, flags, NULL);
3615         }
3616         spin_unlock(&mdsc->cap_delay_lock);
3617 }
3618
3619 /*
3620  * Flush all dirty caps to the mds
3621  */
3622 void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc)
3623 {
3624         struct ceph_inode_info *ci;
3625         struct inode *inode;
3626
3627         dout("flush_dirty_caps\n");
3628         spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3629         while (!list_empty(&mdsc->cap_dirty)) {
3630                 ci = list_first_entry(&mdsc->cap_dirty, struct ceph_inode_info,
3631                                       i_dirty_item);
3632                 inode = &ci->vfs_inode;
3633                 ihold(inode);
3634                 dout("flush_dirty_caps %p\n", inode);
3635                 spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3636                 ceph_check_caps(ci, CHECK_CAPS_NODELAY|CHECK_CAPS_FLUSH, NULL);
3637                 iput(inode);
3638                 spin_lock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3639         }
3640         spin_unlock(&mdsc->cap_dirty_lock);
3641         dout("flush_dirty_caps done\n");
3642 }
3643
3644 /*
3645  * Drop open file reference.  If we were the last open file,
3646  * we may need to release capabilities to the MDS (or schedule
3647  * their delayed release).
3648  */
3649 void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int fmode)
3650 {
3651         struct inode *inode = &ci->vfs_inode;
3652         int last = 0;
3653
3654         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3655         dout("put_fmode %p fmode %d %d -> %d\n", inode, fmode,
3656              ci->i_nr_by_mode[fmode], ci->i_nr_by_mode[fmode]-1);
3657         BUG_ON(ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0);
3658         if (--ci->i_nr_by_mode[fmode] == 0)
3659                 last++;
3660         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3661
3662         if (last && ci->i_vino.snap == CEPH_NOSNAP)
3663                 ceph_check_caps(ci, 0, NULL);
3664 }
3665
3666 /*
3667  * Helpers for embedding cap and dentry lease releases into mds
3668  * requests.
3669  *
3670  * @force is used by dentry_release (below) to force inclusion of a
3671  * record for the directory inode, even when there aren't any caps to
3672  * drop.
3673  */
3674 int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
3675                               int mds, int drop, int unless, int force)
3676 {
3677         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
3678         struct ceph_cap *cap;
3679         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3680         int used, dirty;
3681         int ret = 0;
3682
3683         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
3684         used = __ceph_caps_used(ci);
3685         dirty = __ceph_caps_dirty(ci);
3686
3687         dout("encode_inode_release %p mds%d used|dirty %s drop %s unless %s\n",
3688              inode, mds, ceph_cap_string(used|dirty), ceph_cap_string(drop),
3689              ceph_cap_string(unless));
3690
3691         /* only drop unused, clean caps */
3692         drop &= ~(used | dirty);
3693
3694         cap = __get_cap_for_mds(ci, mds);
3695         if (cap && __cap_is_valid(cap)) {
3696                 if (force ||
3697                     ((cap->issued & drop) &&
3698                      (cap->issued & unless) == 0)) {
3699                         if ((cap->issued & drop) &&
3700                             (cap->issued & unless) == 0) {
3701                                 int wanted = __ceph_caps_wanted(ci);
3702                                 if ((ci->i_ceph_flags & CEPH_I_NODELAY) == 0)
3703                                         wanted |= cap->mds_wanted;
3704                                 dout("encode_inode_release %p cap %p "
3705                                      "%s -> %s, wanted %s -> %s\n", inode, cap,
3706                                      ceph_cap_string(cap->issued),
3707                                      ceph_cap_string(cap->issued & ~drop),
3708                                      ceph_cap_string(cap->mds_wanted),
3709                                      ceph_cap_string(wanted));
3710
3711                                 cap->issued &= ~drop;
3712                                 cap->implemented &= ~drop;
3713                                 cap->mds_wanted = wanted;
3714                         } else {
3715                                 dout("encode_inode_release %p cap %p %s"
3716                                      " (force)\n", inode, cap,
3717                                      ceph_cap_string(cap->issued));
3718                         }
3719
3720                         rel->ino = cpu_to_le64(ceph_ino(inode));
3721                         rel->cap_id = cpu_to_le64(cap->cap_id);
3722                         rel->seq = cpu_to_le32(cap->seq);
3723                         rel->issue_seq = cpu_to_le32(cap->issue_seq);
3724                         rel->mseq = cpu_to_le32(cap->mseq);
3725                         rel->caps = cpu_to_le32(cap->implemented);
3726                         rel->wanted = cpu_to_le32(cap->mds_wanted);
3727                         rel->dname_len = 0;
3728                         rel->dname_seq = 0;
3729                         *p += sizeof(*rel);
3730                         ret = 1;
3731                 } else {
3732                         dout("encode_inode_release %p cap %p %s\n",
3733                              inode, cap, ceph_cap_string(cap->issued));
3734                 }
3735         }
3736         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
3737         return ret;
3738 }
3739
3740 int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dentry,
3741                                int mds, int drop, int unless)
3742 {
3743         struct inode *dir = d_inode(dentry->d_parent);
3744         struct ceph_mds_request_release *rel = *p;
3745         struct ceph_dentry_info *di = ceph_dentry(dentry);
3746         int force = 0;
3747         int ret;
3748
3749         /*
3750          * force an record for the directory caps if we have a dentry lease.
3751          * this is racy (can't take i_ceph_lock and d_lock together), but it
3752          * doesn't have to be perfect; the mds will revoke anything we don't
3753          * release.
3754          */
3755         spin_lock(&dentry->d_lock);
3756         if (di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds)
3757                 force = 1;
3758         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3759
3760         ret = ceph_encode_inode_release(p, dir, mds, drop, unless, force);
3761
3762         spin_lock(&dentry->d_lock);
3763         if (ret && di->lease_session && di->lease_session->s_mds == mds) {
3764                 dout("encode_dentry_release %p mds%d seq %d\n",
3765                      dentry, mds, (int)di->lease_seq);
3766                 rel->dname_len = cpu_to_le32(dentry->d_name.len);
3767                 memcpy(*p, dentry->d_name.name, dentry->d_name.len);
3768                 *p += dentry->d_name.len;
3769                 rel->dname_seq = cpu_to_le32(di->lease_seq);
3770                 __ceph_mdsc_drop_dentry_lease(dentry);
3771         }
3772         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3773         return ret;
3774 }