ceph: convert inline data to normal data before data write
[linux-drm-fsl-dcu.git] / fs / ceph / super.h
1 #ifndef _FS_CEPH_SUPER_H
2 #define _FS_CEPH_SUPER_H
3
4 #include <linux/ceph/ceph_debug.h>
5
6 #include <asm/unaligned.h>
7 #include <linux/backing-dev.h>
8 #include <linux/completion.h>
9 #include <linux/exportfs.h>
10 #include <linux/fs.h>
11 #include <linux/mempool.h>
12 #include <linux/pagemap.h>
13 #include <linux/wait.h>
14 #include <linux/writeback.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/posix_acl.h>
17
18 #include <linux/ceph/libceph.h>
19
20 #ifdef CONFIG_CEPH_FSCACHE
21 #include <linux/fscache.h>
22 #endif
23
24 /* f_type in struct statfs */
25 #define CEPH_SUPER_MAGIC 0x00c36400
26
27 /* large granularity for statfs utilization stats to facilitate
28  * large volume sizes on 32-bit machines. */
29 #define CEPH_BLOCK_SHIFT   22  /* 4 MB */
30 #define CEPH_BLOCK         (1 << CEPH_BLOCK_SHIFT)
31
32 #define CEPH_MOUNT_OPT_DIRSTAT         (1<<4) /* `cat dirname` for stats */
33 #define CEPH_MOUNT_OPT_RBYTES          (1<<5) /* dir st_bytes = rbytes */
34 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOASYNCREADDIR  (1<<7) /* no dcache readdir */
35 #define CEPH_MOUNT_OPT_INO32           (1<<8) /* 32 bit inos */
36 #define CEPH_MOUNT_OPT_DCACHE          (1<<9) /* use dcache for readdir etc */
37 #define CEPH_MOUNT_OPT_FSCACHE         (1<<10) /* use fscache */
38
39 #define CEPH_MOUNT_OPT_DEFAULT    (CEPH_MOUNT_OPT_RBYTES)
40
41 #define ceph_set_mount_opt(fsc, opt) \
42         (fsc)->mount_options->flags |= CEPH_MOUNT_OPT_##opt;
43 #define ceph_test_mount_opt(fsc, opt) \
44         (!!((fsc)->mount_options->flags & CEPH_MOUNT_OPT_##opt))
45
46 #define CEPH_RSIZE_DEFAULT             0           /* max read size */
47 #define CEPH_RASIZE_DEFAULT            (8192*1024) /* readahead */
48 #define CEPH_MAX_READDIR_DEFAULT        1024
49 #define CEPH_MAX_READDIR_BYTES_DEFAULT  (512*1024)
50 #define CEPH_SNAPDIRNAME_DEFAULT        ".snap"
51
52 struct ceph_mount_options {
53         int flags;
54         int sb_flags;
55
56         int wsize;            /* max write size */
57         int rsize;            /* max read size */
58         int rasize;           /* max readahead */
59         int congestion_kb;    /* max writeback in flight */
60         int caps_wanted_delay_min, caps_wanted_delay_max;
61         int cap_release_safety;
62         int max_readdir;       /* max readdir result (entires) */
63         int max_readdir_bytes; /* max readdir result (bytes) */
64
65         /*
66          * everything above this point can be memcmp'd; everything below
67          * is handled in compare_mount_options()
68          */
69
70         char *snapdir_name;   /* default ".snap" */
71 };
72
73 struct ceph_fs_client {
74         struct super_block *sb;
75
76         struct ceph_mount_options *mount_options;
77         struct ceph_client *client;
78
79         unsigned long mount_state;
80         int min_caps;                  /* min caps i added */
81
82         struct ceph_mds_client *mdsc;
83
84         /* writeback */
85         mempool_t *wb_pagevec_pool;
86         struct workqueue_struct *wb_wq;
87         struct workqueue_struct *pg_inv_wq;
88         struct workqueue_struct *trunc_wq;
89         atomic_long_t writeback_count;
90
91         struct backing_dev_info backing_dev_info;
92
93 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
94         struct dentry *debugfs_dentry_lru, *debugfs_caps;
95         struct dentry *debugfs_congestion_kb;
96         struct dentry *debugfs_bdi;
97         struct dentry *debugfs_mdsc, *debugfs_mdsmap;
98         struct dentry *debugfs_mds_sessions;
99 #endif
100
101 #ifdef CONFIG_CEPH_FSCACHE
102         struct fscache_cookie *fscache;
103         struct workqueue_struct *revalidate_wq;
104 #endif
105 };
106
107
108 /*
109  * File i/o capability.  This tracks shared state with the metadata
110  * server that allows us to cache or writeback attributes or to read
111  * and write data.  For any given inode, we should have one or more
112  * capabilities, one issued by each metadata server, and our
113  * cumulative access is the OR of all issued capabilities.
114  *
115  * Each cap is referenced by the inode's i_caps rbtree and by per-mds
116  * session capability lists.
117  */
118 struct ceph_cap {
119         struct ceph_inode_info *ci;
120         struct rb_node ci_node;          /* per-ci cap tree */
121         struct ceph_mds_session *session;
122         struct list_head session_caps;   /* per-session caplist */
123         int mds;
124         u64 cap_id;       /* unique cap id (mds provided) */
125         int issued;       /* latest, from the mds */
126         int implemented;  /* implemented superset of issued (for revocation) */
127         int mds_wanted;
128         u32 seq, issue_seq, mseq;
129         u32 cap_gen;      /* active/stale cycle */
130         unsigned long last_used;
131         struct list_head caps_item;
132 };
133
134 #define CHECK_CAPS_NODELAY    1  /* do not delay any further */
135 #define CHECK_CAPS_AUTHONLY   2  /* only check auth cap */
136 #define CHECK_CAPS_FLUSH      4  /* flush any dirty caps */
137
138 /*
139  * Snapped cap state that is pending flush to mds.  When a snapshot occurs,
140  * we first complete any in-process sync writes and writeback any dirty
141  * data before flushing the snapped state (tracked here) back to the MDS.
142  */
143 struct ceph_cap_snap {
144         atomic_t nref;
145         struct ceph_inode_info *ci;
146         struct list_head ci_item, flushing_item;
147
148         u64 follows, flush_tid;
149         int issued, dirty;
150         struct ceph_snap_context *context;
151
152         umode_t mode;
153         kuid_t uid;
154         kgid_t gid;
155
156         struct ceph_buffer *xattr_blob;
157         u64 xattr_version;
158
159         u64 size;
160         struct timespec mtime, atime, ctime;
161         u64 time_warp_seq;
162         int writing;   /* a sync write is still in progress */
163         int dirty_pages;     /* dirty pages awaiting writeback */
164 };
165
166 static inline void ceph_put_cap_snap(struct ceph_cap_snap *capsnap)
167 {
168         if (atomic_dec_and_test(&capsnap->nref)) {
169                 if (capsnap->xattr_blob)
170                         ceph_buffer_put(capsnap->xattr_blob);
171                 kfree(capsnap);
172         }
173 }
174
175 /*
176  * The frag tree describes how a directory is fragmented, potentially across
177  * multiple metadata servers.  It is also used to indicate points where
178  * metadata authority is delegated, and whether/where metadata is replicated.
179  *
180  * A _leaf_ frag will be present in the i_fragtree IFF there is
181  * delegation info.  That is, if mds >= 0 || ndist > 0.
182  */
183 #define CEPH_MAX_DIRFRAG_REP 4
184
185 struct ceph_inode_frag {
186         struct rb_node node;
187
188         /* fragtree state */
189         u32 frag;
190         int split_by;         /* i.e. 2^(split_by) children */
191
192         /* delegation and replication info */
193         int mds;              /* -1 if same authority as parent */
194         int ndist;            /* >0 if replicated */
195         int dist[CEPH_MAX_DIRFRAG_REP];
196 };
197
198 /*
199  * We cache inode xattrs as an encoded blob until they are first used,
200  * at which point we parse them into an rbtree.
201  */
202 struct ceph_inode_xattr {
203         struct rb_node node;
204
205         const char *name;
206         int name_len;
207         const char *val;
208         int val_len;
209         int dirty;
210
211         int should_free_name;
212         int should_free_val;
213 };
214
215 /*
216  * Ceph dentry state
217  */
218 struct ceph_dentry_info {
219         struct ceph_mds_session *lease_session;
220         u32 lease_gen, lease_shared_gen;
221         u32 lease_seq;
222         unsigned long lease_renew_after, lease_renew_from;
223         struct list_head lru;
224         struct dentry *dentry;
225         u64 time;
226         u64 offset;
227 };
228
229 struct ceph_inode_xattrs_info {
230         /*
231          * (still encoded) xattr blob. we avoid the overhead of parsing
232          * this until someone actually calls getxattr, etc.
233          *
234          * blob->vec.iov_len == 4 implies there are no xattrs; blob ==
235          * NULL means we don't know.
236         */
237         struct ceph_buffer *blob, *prealloc_blob;
238
239         struct rb_root index;
240         bool dirty;
241         int count;
242         int names_size;
243         int vals_size;
244         u64 version, index_version;
245 };
246
247 /*
248  * Ceph inode.
249  */
250 struct ceph_inode_info {
251         struct ceph_vino i_vino;   /* ceph ino + snap */
252
253         spinlock_t i_ceph_lock;
254
255         u64 i_version;
256         u64 i_inline_version;
257         u32 i_time_warp_seq;
258
259         unsigned i_ceph_flags;
260         int i_ordered_count;
261         atomic_t i_release_count;
262         atomic_t i_complete_count;
263
264         struct ceph_dir_layout i_dir_layout;
265         struct ceph_file_layout i_layout;
266         char *i_symlink;
267
268         /* for dirs */
269         struct timespec i_rctime;
270         u64 i_rbytes, i_rfiles, i_rsubdirs;
271         u64 i_files, i_subdirs;
272
273         struct rb_root i_fragtree;
274         struct mutex i_fragtree_mutex;
275
276         struct ceph_inode_xattrs_info i_xattrs;
277
278         /* capabilities.  protected _both_ by i_ceph_lock and cap->session's
279          * s_mutex. */
280         struct rb_root i_caps;           /* cap list */
281         struct ceph_cap *i_auth_cap;     /* authoritative cap, if any */
282         unsigned i_dirty_caps, i_flushing_caps;     /* mask of dirtied fields */
283         struct list_head i_dirty_item, i_flushing_item;
284         u64 i_cap_flush_seq;
285         /* we need to track cap writeback on a per-cap-bit basis, to allow
286          * overlapping, pipelined cap flushes to the mds.  we can probably
287          * reduce the tid to 8 bits if we're concerned about inode size. */
288         u16 i_cap_flush_last_tid, i_cap_flush_tid[CEPH_CAP_BITS];
289         wait_queue_head_t i_cap_wq;      /* threads waiting on a capability */
290         unsigned long i_hold_caps_min; /* jiffies */
291         unsigned long i_hold_caps_max; /* jiffies */
292         struct list_head i_cap_delay_list;  /* for delayed cap release to mds */
293         struct ceph_cap_reservation i_cap_migration_resv;
294         struct list_head i_cap_snaps;   /* snapped state pending flush to mds */
295         struct ceph_snap_context *i_head_snapc;  /* set if wr_buffer_head > 0 or
296                                                     dirty|flushing caps */
297         unsigned i_snap_caps;           /* cap bits for snapped files */
298
299         int i_nr_by_mode[CEPH_FILE_MODE_NUM];  /* open file counts */
300
301         struct mutex i_truncate_mutex;
302         u32 i_truncate_seq;        /* last truncate to smaller size */
303         u64 i_truncate_size;       /*  and the size we last truncated down to */
304         int i_truncate_pending;    /*  still need to call vmtruncate */
305
306         u64 i_max_size;            /* max file size authorized by mds */
307         u64 i_reported_size; /* (max_)size reported to or requested of mds */
308         u64 i_wanted_max_size;     /* offset we'd like to write too */
309         u64 i_requested_max_size;  /* max_size we've requested */
310
311         /* held references to caps */
312         int i_pin_ref;
313         int i_rd_ref, i_rdcache_ref, i_wr_ref, i_wb_ref;
314         int i_wrbuffer_ref, i_wrbuffer_ref_head;
315         u32 i_shared_gen;       /* increment each time we get FILE_SHARED */
316         u32 i_rdcache_gen;      /* incremented each time we get FILE_CACHE. */
317         u32 i_rdcache_revoking; /* RDCACHE gen to async invalidate, if any */
318
319         struct list_head i_unsafe_writes; /* uncommitted sync writes */
320         struct list_head i_unsafe_dirops; /* uncommitted mds dir ops */
321         spinlock_t i_unsafe_lock;
322
323         struct ceph_snap_realm *i_snap_realm; /* snap realm (if caps) */
324         int i_snap_realm_counter; /* snap realm (if caps) */
325         struct list_head i_snap_realm_item;
326         struct list_head i_snap_flush_item;
327
328         struct work_struct i_wb_work;  /* writeback work */
329         struct work_struct i_pg_inv_work;  /* page invalidation work */
330
331         struct work_struct i_vmtruncate_work;
332
333 #ifdef CONFIG_CEPH_FSCACHE
334         struct fscache_cookie *fscache;
335         u32 i_fscache_gen; /* sequence, for delayed fscache validate */
336         struct work_struct i_revalidate_work;
337 #endif
338         struct inode vfs_inode; /* at end */
339 };
340
341 static inline struct ceph_inode_info *ceph_inode(struct inode *inode)
342 {
343         return container_of(inode, struct ceph_inode_info, vfs_inode);
344 }
345
346 static inline struct ceph_fs_client *ceph_inode_to_client(struct inode *inode)
347 {
348         return (struct ceph_fs_client *)inode->i_sb->s_fs_info;
349 }
350
351 static inline struct ceph_fs_client *ceph_sb_to_client(struct super_block *sb)
352 {
353         return (struct ceph_fs_client *)sb->s_fs_info;
354 }
355
356 static inline struct ceph_vino ceph_vino(struct inode *inode)
357 {
358         return ceph_inode(inode)->i_vino;
359 }
360
361 /*
362  * ino_t is <64 bits on many architectures, blech.
363  *
364  *               i_ino (kernel inode)   st_ino (userspace)
365  * i386          32                     32
366  * x86_64+ino32  64                     32
367  * x86_64        64                     64
368  */
369 static inline u32 ceph_ino_to_ino32(__u64 vino)
370 {
371         u32 ino = vino & 0xffffffff;
372         ino ^= vino >> 32;
373         if (!ino)
374                 ino = 2;
375         return ino;
376 }
377
378 /*
379  * kernel i_ino value
380  */
381 static inline ino_t ceph_vino_to_ino(struct ceph_vino vino)
382 {
383 #if BITS_PER_LONG == 32
384         return ceph_ino_to_ino32(vino.ino);
385 #else
386         return (ino_t)vino.ino;
387 #endif
388 }
389
390 /*
391  * user-visible ino (stat, filldir)
392  */
393 #if BITS_PER_LONG == 32
394 static inline ino_t ceph_translate_ino(struct super_block *sb, ino_t ino)
395 {
396         return ino;
397 }
398 #else
399 static inline ino_t ceph_translate_ino(struct super_block *sb, ino_t ino)
400 {
401         if (ceph_test_mount_opt(ceph_sb_to_client(sb), INO32))
402                 ino = ceph_ino_to_ino32(ino);
403         return ino;
404 }
405 #endif
406
407
408 /* for printf-style formatting */
409 #define ceph_vinop(i) ceph_inode(i)->i_vino.ino, ceph_inode(i)->i_vino.snap
410
411 static inline u64 ceph_ino(struct inode *inode)
412 {
413         return ceph_inode(inode)->i_vino.ino;
414 }
415 static inline u64 ceph_snap(struct inode *inode)
416 {
417         return ceph_inode(inode)->i_vino.snap;
418 }
419
420 static inline int ceph_ino_compare(struct inode *inode, void *data)
421 {
422         struct ceph_vino *pvino = (struct ceph_vino *)data;
423         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
424         return ci->i_vino.ino == pvino->ino &&
425                 ci->i_vino.snap == pvino->snap;
426 }
427
428 static inline struct inode *ceph_find_inode(struct super_block *sb,
429                                             struct ceph_vino vino)
430 {
431         ino_t t = ceph_vino_to_ino(vino);
432         return ilookup5(sb, t, ceph_ino_compare, &vino);
433 }
434
435
436 /*
437  * Ceph inode.
438  */
439 #define CEPH_I_DIR_ORDERED      1  /* dentries in dir are ordered */
440 #define CEPH_I_NODELAY          4  /* do not delay cap release */
441 #define CEPH_I_FLUSH            8  /* do not delay flush of dirty metadata */
442 #define CEPH_I_NOFLUSH          16 /* do not flush dirty caps */
443
444 static inline void __ceph_dir_set_complete(struct ceph_inode_info *ci,
445                                            int release_count, int ordered_count)
446 {
447         atomic_set(&ci->i_complete_count, release_count);
448         if (ci->i_ordered_count == ordered_count)
449                 ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_DIR_ORDERED;
450         else
451                 ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_DIR_ORDERED;
452 }
453
454 static inline void __ceph_dir_clear_complete(struct ceph_inode_info *ci)
455 {
456         atomic_inc(&ci->i_release_count);
457 }
458
459 static inline bool __ceph_dir_is_complete(struct ceph_inode_info *ci)
460 {
461         return atomic_read(&ci->i_complete_count) ==
462                 atomic_read(&ci->i_release_count);
463 }
464
465 static inline bool __ceph_dir_is_complete_ordered(struct ceph_inode_info *ci)
466 {
467         return __ceph_dir_is_complete(ci) &&
468                 (ci->i_ceph_flags & CEPH_I_DIR_ORDERED);
469 }
470
471 static inline void ceph_dir_clear_complete(struct inode *inode)
472 {
473         __ceph_dir_clear_complete(ceph_inode(inode));
474 }
475
476 static inline void ceph_dir_clear_ordered(struct inode *inode)
477 {
478         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
479         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
480         ci->i_ordered_count++;
481         ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_DIR_ORDERED;
482         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
483 }
484
485 static inline bool ceph_dir_is_complete_ordered(struct inode *inode)
486 {
487         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
488         bool ret;
489         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
490         ret = __ceph_dir_is_complete_ordered(ci);
491         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
492         return ret;
493 }
494
495 /* find a specific frag @f */
496 extern struct ceph_inode_frag *__ceph_find_frag(struct ceph_inode_info *ci,
497                                                 u32 f);
498
499 /*
500  * choose fragment for value @v.  copy frag content to pfrag, if leaf
501  * exists
502  */
503 extern u32 ceph_choose_frag(struct ceph_inode_info *ci, u32 v,
504                             struct ceph_inode_frag *pfrag,
505                             int *found);
506
507 static inline struct ceph_dentry_info *ceph_dentry(struct dentry *dentry)
508 {
509         return (struct ceph_dentry_info *)dentry->d_fsdata;
510 }
511
512 static inline loff_t ceph_make_fpos(unsigned frag, unsigned off)
513 {
514         return ((loff_t)frag << 32) | (loff_t)off;
515 }
516
517 /*
518  * caps helpers
519  */
520 static inline bool __ceph_is_any_real_caps(struct ceph_inode_info *ci)
521 {
522         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps);
523 }
524
525 extern int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented);
526 extern int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int t);
527 extern int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci,
528                                     struct ceph_cap *cap);
529
530 static inline int ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci)
531 {
532         int issued;
533         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
534         issued = __ceph_caps_issued(ci, NULL);
535         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
536         return issued;
537 }
538
539 static inline int ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask,
540                                         int touch)
541 {
542         int r;
543         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
544         r = __ceph_caps_issued_mask(ci, mask, touch);
545         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
546         return r;
547 }
548
549 static inline int __ceph_caps_dirty(struct ceph_inode_info *ci)
550 {
551         return ci->i_dirty_caps | ci->i_flushing_caps;
552 }
553 extern int __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask);
554
555 extern int __ceph_caps_revoking_other(struct ceph_inode_info *ci,
556                                       struct ceph_cap *ocap, int mask);
557 extern int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask);
558 extern int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci);
559
560 extern int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci);
561
562 /*
563  * wanted, by virtue of open file modes AND cap refs (buffered/cached data)
564  */
565 static inline int __ceph_caps_wanted(struct ceph_inode_info *ci)
566 {
567         int w = __ceph_caps_file_wanted(ci) | __ceph_caps_used(ci);
568         if (w & CEPH_CAP_FILE_BUFFER)
569                 w |= CEPH_CAP_FILE_EXCL;  /* we want EXCL if dirty data */
570         return w;
571 }
572
573 /* what the mds thinks we want */
574 extern int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci);
575
576 extern void ceph_caps_init(struct ceph_mds_client *mdsc);
577 extern void ceph_caps_finalize(struct ceph_mds_client *mdsc);
578 extern void ceph_adjust_min_caps(struct ceph_mds_client *mdsc, int delta);
579 extern void ceph_reserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
580                              struct ceph_cap_reservation *ctx, int need);
581 extern int ceph_unreserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
582                                struct ceph_cap_reservation *ctx);
583 extern void ceph_reservation_status(struct ceph_fs_client *client,
584                                     int *total, int *avail, int *used,
585                                     int *reserved, int *min);
586
587
588
589 /*
590  * we keep buffered readdir results attached to file->private_data
591  */
592 #define CEPH_F_SYNC     1
593 #define CEPH_F_ATEND    2
594
595 struct ceph_file_info {
596         short fmode;     /* initialized on open */
597         short flags;     /* CEPH_F_* */
598
599         /* readdir: position within the dir */
600         u32 frag;
601         struct ceph_mds_request *last_readdir;
602
603         /* readdir: position within a frag */
604         unsigned offset;       /* offset of last chunk, adjusted for . and .. */
605         unsigned next_offset;  /* offset of next chunk (last_name's + 1) */
606         char *last_name;       /* last entry in previous chunk */
607         struct dentry *dentry; /* next dentry (for dcache readdir) */
608         int dir_release_count;
609         int dir_ordered_count;
610
611         /* used for -o dirstat read() on directory thing */
612         char *dir_info;
613         int dir_info_len;
614 };
615
616
617
618 /*
619  * A "snap realm" describes a subset of the file hierarchy sharing
620  * the same set of snapshots that apply to it.  The realms themselves
621  * are organized into a hierarchy, such that children inherit (some of)
622  * the snapshots of their parents.
623  *
624  * All inodes within the realm that have capabilities are linked into a
625  * per-realm list.
626  */
627 struct ceph_snap_realm {
628         u64 ino;
629         atomic_t nref;
630         struct rb_node node;
631
632         u64 created, seq;
633         u64 parent_ino;
634         u64 parent_since;   /* snapid when our current parent became so */
635
636         u64 *prior_parent_snaps;      /* snaps inherited from any parents we */
637         u32 num_prior_parent_snaps;   /*  had prior to parent_since */
638         u64 *snaps;                   /* snaps specific to this realm */
639         u32 num_snaps;
640
641         struct ceph_snap_realm *parent;
642         struct list_head children;       /* list of child realms */
643         struct list_head child_item;
644
645         struct list_head empty_item;     /* if i have ref==0 */
646
647         struct list_head dirty_item;     /* if realm needs new context */
648
649         /* the current set of snaps for this realm */
650         struct ceph_snap_context *cached_context;
651
652         struct list_head inodes_with_caps;
653         spinlock_t inodes_with_caps_lock;
654 };
655
656 static inline int default_congestion_kb(void)
657 {
658         int congestion_kb;
659
660         /*
661          * Copied from NFS
662          *
663          * congestion size, scale with available memory.
664          *
665          *  64MB:    8192k
666          * 128MB:   11585k
667          * 256MB:   16384k
668          * 512MB:   23170k
669          *   1GB:   32768k
670          *   2GB:   46340k
671          *   4GB:   65536k
672          *   8GB:   92681k
673          *  16GB:  131072k
674          *
675          * This allows larger machines to have larger/more transfers.
676          * Limit the default to 256M
677          */
678         congestion_kb = (16*int_sqrt(totalram_pages)) << (PAGE_SHIFT-10);
679         if (congestion_kb > 256*1024)
680                 congestion_kb = 256*1024;
681
682         return congestion_kb;
683 }
684
685
686
687 /* snap.c */
688 struct ceph_snap_realm *ceph_lookup_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
689                                                u64 ino);
690 extern void ceph_get_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
691                                 struct ceph_snap_realm *realm);
692 extern void ceph_put_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
693                                 struct ceph_snap_realm *realm);
694 extern int ceph_update_snap_trace(struct ceph_mds_client *m,
695                                   void *p, void *e, bool deletion);
696 extern void ceph_handle_snap(struct ceph_mds_client *mdsc,
697                              struct ceph_mds_session *session,
698                              struct ceph_msg *msg);
699 extern void ceph_queue_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci);
700 extern int __ceph_finish_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci,
701                                   struct ceph_cap_snap *capsnap);
702 extern void ceph_cleanup_empty_realms(struct ceph_mds_client *mdsc);
703 extern int ceph_snap_init(void);
704 extern void ceph_snap_exit(void);
705
706 /*
707  * a cap_snap is "pending" if it is still awaiting an in-progress
708  * sync write (that may/may not still update size, mtime, etc.).
709  */
710 static inline bool __ceph_have_pending_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci)
711 {
712         return !list_empty(&ci->i_cap_snaps) &&
713                 list_entry(ci->i_cap_snaps.prev, struct ceph_cap_snap,
714                            ci_item)->writing;
715 }
716
717 /* inode.c */
718 extern const struct inode_operations ceph_file_iops;
719
720 extern struct inode *ceph_alloc_inode(struct super_block *sb);
721 extern void ceph_destroy_inode(struct inode *inode);
722 extern int ceph_drop_inode(struct inode *inode);
723
724 extern struct inode *ceph_get_inode(struct super_block *sb,
725                                     struct ceph_vino vino);
726 extern struct inode *ceph_get_snapdir(struct inode *parent);
727 extern int ceph_fill_file_size(struct inode *inode, int issued,
728                                u32 truncate_seq, u64 truncate_size, u64 size);
729 extern void ceph_fill_file_time(struct inode *inode, int issued,
730                                 u64 time_warp_seq, struct timespec *ctime,
731                                 struct timespec *mtime, struct timespec *atime);
732 extern int ceph_fill_trace(struct super_block *sb,
733                            struct ceph_mds_request *req,
734                            struct ceph_mds_session *session);
735 extern int ceph_readdir_prepopulate(struct ceph_mds_request *req,
736                                     struct ceph_mds_session *session);
737
738 extern int ceph_inode_holds_cap(struct inode *inode, int mask);
739
740 extern int ceph_inode_set_size(struct inode *inode, loff_t size);
741 extern void __ceph_do_pending_vmtruncate(struct inode *inode);
742 extern void ceph_queue_vmtruncate(struct inode *inode);
743
744 extern void ceph_queue_invalidate(struct inode *inode);
745 extern void ceph_queue_writeback(struct inode *inode);
746
747 extern int __ceph_do_getattr(struct inode *inode, struct page *locked_page,
748                              int mask, bool force);
749 static inline int ceph_do_getattr(struct inode *inode, int mask, bool force)
750 {
751         return __ceph_do_getattr(inode, NULL, mask, force);
752 }
753 extern int ceph_permission(struct inode *inode, int mask);
754 extern int ceph_setattr(struct dentry *dentry, struct iattr *attr);
755 extern int ceph_getattr(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry,
756                         struct kstat *stat);
757
758 /* xattr.c */
759 extern int ceph_setxattr(struct dentry *, const char *, const void *,
760                          size_t, int);
761 int __ceph_setxattr(struct dentry *, const char *, const void *, size_t, int);
762 ssize_t __ceph_getxattr(struct inode *, const char *, void *, size_t);
763 int __ceph_removexattr(struct dentry *, const char *);
764 extern ssize_t ceph_getxattr(struct dentry *, const char *, void *, size_t);
765 extern ssize_t ceph_listxattr(struct dentry *, char *, size_t);
766 extern int ceph_removexattr(struct dentry *, const char *);
767 extern void __ceph_build_xattrs_blob(struct ceph_inode_info *ci);
768 extern void __ceph_destroy_xattrs(struct ceph_inode_info *ci);
769 extern void __init ceph_xattr_init(void);
770 extern void ceph_xattr_exit(void);
771 extern const struct xattr_handler *ceph_xattr_handlers[];
772
773 /* acl.c */
774 struct ceph_acls_info {
775         void *default_acl;
776         void *acl;
777         struct ceph_pagelist *pagelist;
778 };
779
780 #ifdef CONFIG_CEPH_FS_POSIX_ACL
781
782 struct posix_acl *ceph_get_acl(struct inode *, int);
783 int ceph_set_acl(struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
784 int ceph_pre_init_acls(struct inode *dir, umode_t *mode,
785                        struct ceph_acls_info *info);
786 void ceph_init_inode_acls(struct inode *inode, struct ceph_acls_info *info);
787 void ceph_release_acls_info(struct ceph_acls_info *info);
788
789 static inline void ceph_forget_all_cached_acls(struct inode *inode)
790 {
791        forget_all_cached_acls(inode);
792 }
793
794 #else
795
796 #define ceph_get_acl NULL
797 #define ceph_set_acl NULL
798
799 static inline int ceph_pre_init_acls(struct inode *dir, umode_t *mode,
800                                      struct ceph_acls_info *info)
801 {
802         return 0;
803 }
804 static inline void ceph_init_inode_acls(struct inode *inode,
805                                         struct ceph_acls_info *info)
806 {
807 }
808 static inline void ceph_release_acls_info(struct ceph_acls_info *info)
809 {
810 }
811 static inline int ceph_acl_chmod(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
812 {
813         return 0;
814 }
815
816 static inline void ceph_forget_all_cached_acls(struct inode *inode)
817 {
818 }
819
820 #endif
821
822 /* caps.c */
823 extern const char *ceph_cap_string(int c);
824 extern void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
825                              struct ceph_msg *msg);
826 extern struct ceph_cap *ceph_get_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
827                                      struct ceph_cap_reservation *ctx);
828 extern void ceph_add_cap(struct inode *inode,
829                          struct ceph_mds_session *session, u64 cap_id,
830                          int fmode, unsigned issued, unsigned wanted,
831                          unsigned cap, unsigned seq, u64 realmino, int flags,
832                          struct ceph_cap **new_cap);
833 extern void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap, bool queue_release);
834 extern void ceph_put_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
835                          struct ceph_cap *cap);
836 extern int ceph_is_any_caps(struct inode *inode);
837
838 extern void __queue_cap_release(struct ceph_mds_session *session, u64 ino,
839                                 u64 cap_id, u32 migrate_seq, u32 issue_seq);
840 extern void ceph_queue_caps_release(struct inode *inode);
841 extern int ceph_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
842 extern int ceph_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
843                       int datasync);
844 extern void ceph_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
845                                     struct ceph_mds_session *session);
846 extern struct ceph_cap *ceph_get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci,
847                                              int mds);
848 extern int ceph_get_cap_mds(struct inode *inode);
849 extern void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps);
850 extern void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had);
851 extern void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
852                                        struct ceph_snap_context *snapc);
853 extern void __ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
854                                struct ceph_mds_session **psession,
855                                int again);
856 extern void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
857                             struct ceph_mds_session *session);
858 extern void ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc);
859 extern void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc);
860
861 extern int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
862                                      int mds, int drop, int unless, int force);
863 extern int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dn,
864                                       int mds, int drop, int unless);
865
866 extern int ceph_get_caps(struct ceph_inode_info *ci, int need, int want,
867                          loff_t endoff, int *got, struct page **pinned_page);
868
869 /* for counting open files by mode */
870 static inline void __ceph_get_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int mode)
871 {
872         ci->i_nr_by_mode[mode]++;
873 }
874 extern void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int mode);
875
876 /* addr.c */
877 extern const struct address_space_operations ceph_aops;
878 extern int ceph_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
879
880 /* file.c */
881 extern const struct file_operations ceph_file_fops;
882 extern const struct address_space_operations ceph_aops;
883
884 extern int ceph_open(struct inode *inode, struct file *file);
885 extern int ceph_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
886                             struct file *file, unsigned flags, umode_t mode,
887                             int *opened);
888 extern int ceph_release(struct inode *inode, struct file *filp);
889 extern void ceph_fill_inline_data(struct inode *inode, struct page *locked_page,
890                                   char *data, size_t len);
891 int ceph_uninline_data(struct file *filp, struct page *locked_page);
892 /* dir.c */
893 extern const struct file_operations ceph_dir_fops;
894 extern const struct inode_operations ceph_dir_iops;
895 extern const struct dentry_operations ceph_dentry_ops, ceph_snap_dentry_ops,
896         ceph_snapdir_dentry_ops;
897
898 extern int ceph_handle_notrace_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
899 extern int ceph_handle_snapdir(struct ceph_mds_request *req,
900                                struct dentry *dentry, int err);
901 extern struct dentry *ceph_finish_lookup(struct ceph_mds_request *req,
902                                          struct dentry *dentry, int err);
903
904 extern void ceph_dentry_lru_add(struct dentry *dn);
905 extern void ceph_dentry_lru_touch(struct dentry *dn);
906 extern void ceph_dentry_lru_del(struct dentry *dn);
907 extern void ceph_invalidate_dentry_lease(struct dentry *dentry);
908 extern unsigned ceph_dentry_hash(struct inode *dir, struct dentry *dn);
909 extern struct inode *ceph_get_dentry_parent_inode(struct dentry *dentry);
910
911 /*
912  * our d_ops vary depending on whether the inode is live,
913  * snapshotted (read-only), or a virtual ".snap" directory.
914  */
915 int ceph_init_dentry(struct dentry *dentry);
916
917
918 /* ioctl.c */
919 extern long ceph_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
920
921 /* export.c */
922 extern const struct export_operations ceph_export_ops;
923
924 /* locks.c */
925 extern __init void ceph_flock_init(void);
926 extern int ceph_lock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl);
927 extern int ceph_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl);
928 extern void ceph_count_locks(struct inode *inode, int *p_num, int *f_num);
929 extern int ceph_encode_locks_to_buffer(struct inode *inode,
930                                        struct ceph_filelock *flocks,
931                                        int num_fcntl_locks,
932                                        int num_flock_locks);
933 extern int ceph_locks_to_pagelist(struct ceph_filelock *flocks,
934                                   struct ceph_pagelist *pagelist,
935                                   int num_fcntl_locks, int num_flock_locks);
936 extern int lock_to_ceph_filelock(struct file_lock *fl, struct ceph_filelock *c);
937
938 /* debugfs.c */
939 extern int ceph_fs_debugfs_init(struct ceph_fs_client *client);
940 extern void ceph_fs_debugfs_cleanup(struct ceph_fs_client *client);
941
942 #endif /* _FS_CEPH_SUPER_H */