ceph: rework PageFsCache handling
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / ceph / super.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _FS_CEPH_SUPER_H
3 #define _FS_CEPH_SUPER_H
4
5 #include <linux/ceph/ceph_debug.h>
6
7 #include <asm/unaligned.h>
8 #include <linux/backing-dev.h>
9 #include <linux/completion.h>
10 #include <linux/exportfs.h>
11 #include <linux/fs.h>
12 #include <linux/mempool.h>
13 #include <linux/pagemap.h>
14 #include <linux/wait.h>
15 #include <linux/writeback.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/posix_acl.h>
18 #include <linux/refcount.h>
19 #include <linux/security.h>
20
21 #include <linux/ceph/libceph.h>
22
23 #ifdef CONFIG_CEPH_FSCACHE
24 #define FSCACHE_USE_NEW_IO_API
25 #include <linux/fscache.h>
26 #endif
27
28 /* f_type in struct statfs */
29 #define CEPH_SUPER_MAGIC 0x00c36400
30
31 /* large granularity for statfs utilization stats to facilitate
32  * large volume sizes on 32-bit machines. */
33 #define CEPH_BLOCK_SHIFT   22  /* 4 MB */
34 #define CEPH_BLOCK         (1 << CEPH_BLOCK_SHIFT)
35
36 #define CEPH_MOUNT_OPT_CLEANRECOVER    (1<<1) /* auto reonnect (clean mode) after blocklisted */
37 #define CEPH_MOUNT_OPT_DIRSTAT         (1<<4) /* `cat dirname` for stats */
38 #define CEPH_MOUNT_OPT_RBYTES          (1<<5) /* dir st_bytes = rbytes */
39 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOASYNCREADDIR  (1<<7) /* no dcache readdir */
40 #define CEPH_MOUNT_OPT_INO32           (1<<8) /* 32 bit inos */
41 #define CEPH_MOUNT_OPT_DCACHE          (1<<9) /* use dcache for readdir etc */
42 #define CEPH_MOUNT_OPT_FSCACHE         (1<<10) /* use fscache */
43 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOPOOLPERM      (1<<11) /* no pool permission check */
44 #define CEPH_MOUNT_OPT_MOUNTWAIT       (1<<12) /* mount waits if no mds is up */
45 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOQUOTADF       (1<<13) /* no root dir quota in statfs */
46 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOCOPYFROM      (1<<14) /* don't use RADOS 'copy-from' op */
47 #define CEPH_MOUNT_OPT_ASYNC_DIROPS    (1<<15) /* allow async directory ops */
48
49 #define CEPH_MOUNT_OPT_DEFAULT                  \
50         (CEPH_MOUNT_OPT_DCACHE |                \
51          CEPH_MOUNT_OPT_NOCOPYFROM)
52
53 #define ceph_set_mount_opt(fsc, opt) \
54         (fsc)->mount_options->flags |= CEPH_MOUNT_OPT_##opt
55 #define ceph_clear_mount_opt(fsc, opt) \
56         (fsc)->mount_options->flags &= ~CEPH_MOUNT_OPT_##opt
57 #define ceph_test_mount_opt(fsc, opt) \
58         (!!((fsc)->mount_options->flags & CEPH_MOUNT_OPT_##opt))
59
60 /* max size of osd read request, limited by libceph */
61 #define CEPH_MAX_READ_SIZE              CEPH_MSG_MAX_DATA_LEN
62 /* osd has a configurable limitaion of max write size.
63  * CEPH_MSG_MAX_DATA_LEN should be small enough. */
64 #define CEPH_MAX_WRITE_SIZE             CEPH_MSG_MAX_DATA_LEN
65 #define CEPH_RASIZE_DEFAULT             (8192*1024)    /* max readahead */
66 #define CEPH_MAX_READDIR_DEFAULT        1024
67 #define CEPH_MAX_READDIR_BYTES_DEFAULT  (512*1024)
68 #define CEPH_SNAPDIRNAME_DEFAULT        ".snap"
69
70 /*
71  * Delay telling the MDS we no longer want caps, in case we reopen
72  * the file.  Delay a minimum amount of time, even if we send a cap
73  * message for some other reason.  Otherwise, take the oppotunity to
74  * update the mds to avoid sending another message later.
75  */
76 #define CEPH_CAPS_WANTED_DELAY_MIN_DEFAULT      5  /* cap release delay */
77 #define CEPH_CAPS_WANTED_DELAY_MAX_DEFAULT     60  /* cap release delay */
78
79 struct ceph_mount_options {
80         unsigned int flags;
81
82         unsigned int wsize;            /* max write size */
83         unsigned int rsize;            /* max read size */
84         unsigned int rasize;           /* max readahead */
85         unsigned int congestion_kb;    /* max writeback in flight */
86         unsigned int caps_wanted_delay_min, caps_wanted_delay_max;
87         int caps_max;
88         unsigned int max_readdir;       /* max readdir result (entries) */
89         unsigned int max_readdir_bytes; /* max readdir result (bytes) */
90
91         /*
92          * everything above this point can be memcmp'd; everything below
93          * is handled in compare_mount_options()
94          */
95
96         char *snapdir_name;   /* default ".snap" */
97         char *mds_namespace;  /* default NULL */
98         char *server_path;    /* default NULL (means "/") */
99         char *fscache_uniq;   /* default NULL */
100 };
101
102 struct ceph_fs_client {
103         struct super_block *sb;
104
105         struct list_head metric_wakeup;
106
107         struct ceph_mount_options *mount_options;
108         struct ceph_client *client;
109
110         int mount_state;
111
112         bool blocklisted;
113
114         bool have_copy_from2;
115
116         u32 filp_gen;
117         loff_t max_file_size;
118
119         struct ceph_mds_client *mdsc;
120
121         atomic_long_t writeback_count;
122
123         struct workqueue_struct *inode_wq;
124         struct workqueue_struct *cap_wq;
125
126 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
127         struct dentry *debugfs_dentry_lru, *debugfs_caps;
128         struct dentry *debugfs_congestion_kb;
129         struct dentry *debugfs_bdi;
130         struct dentry *debugfs_mdsc, *debugfs_mdsmap;
131         struct dentry *debugfs_metric;
132         struct dentry *debugfs_status;
133         struct dentry *debugfs_mds_sessions;
134 #endif
135
136 #ifdef CONFIG_CEPH_FSCACHE
137         struct fscache_cookie *fscache;
138 #endif
139 };
140
141
142 /*
143  * File i/o capability.  This tracks shared state with the metadata
144  * server that allows us to cache or writeback attributes or to read
145  * and write data.  For any given inode, we should have one or more
146  * capabilities, one issued by each metadata server, and our
147  * cumulative access is the OR of all issued capabilities.
148  *
149  * Each cap is referenced by the inode's i_caps rbtree and by per-mds
150  * session capability lists.
151  */
152 struct ceph_cap {
153         struct ceph_inode_info *ci;
154         struct rb_node ci_node;          /* per-ci cap tree */
155         struct ceph_mds_session *session;
156         struct list_head session_caps;   /* per-session caplist */
157         u64 cap_id;       /* unique cap id (mds provided) */
158         union {
159                 /* in-use caps */
160                 struct {
161                         int issued;       /* latest, from the mds */
162                         int implemented;  /* implemented superset of
163                                              issued (for revocation) */
164                         int mds;          /* mds index for this cap */
165                         int mds_wanted;   /* caps wanted from this mds */
166                 };
167                 /* caps to release */
168                 struct {
169                         u64 cap_ino;
170                         int queue_release;
171                 };
172         };
173         u32 seq, issue_seq, mseq;
174         u32 cap_gen;      /* active/stale cycle */
175         unsigned long last_used;
176         struct list_head caps_item;
177 };
178
179 #define CHECK_CAPS_AUTHONLY   1  /* only check auth cap */
180 #define CHECK_CAPS_FLUSH      2  /* flush any dirty caps */
181 #define CHECK_CAPS_NOINVAL    4  /* don't invalidate pagecache */
182
183 struct ceph_cap_flush {
184         u64 tid;
185         int caps; /* 0 means capsnap */
186         bool wake; /* wake up flush waiters when finish ? */
187         struct list_head g_list; // global
188         struct list_head i_list; // per inode
189 };
190
191 /*
192  * Snapped cap state that is pending flush to mds.  When a snapshot occurs,
193  * we first complete any in-process sync writes and writeback any dirty
194  * data before flushing the snapped state (tracked here) back to the MDS.
195  */
196 struct ceph_cap_snap {
197         refcount_t nref;
198         struct list_head ci_item;
199
200         struct ceph_cap_flush cap_flush;
201
202         u64 follows;
203         int issued, dirty;
204         struct ceph_snap_context *context;
205
206         umode_t mode;
207         kuid_t uid;
208         kgid_t gid;
209
210         struct ceph_buffer *xattr_blob;
211         u64 xattr_version;
212
213         u64 size;
214         u64 change_attr;
215         struct timespec64 mtime, atime, ctime, btime;
216         u64 time_warp_seq;
217         u64 truncate_size;
218         u32 truncate_seq;
219         int writing;   /* a sync write is still in progress */
220         int dirty_pages;     /* dirty pages awaiting writeback */
221         bool inline_data;
222         bool need_flush;
223 };
224
225 static inline void ceph_put_cap_snap(struct ceph_cap_snap *capsnap)
226 {
227         if (refcount_dec_and_test(&capsnap->nref)) {
228                 if (capsnap->xattr_blob)
229                         ceph_buffer_put(capsnap->xattr_blob);
230                 kfree(capsnap);
231         }
232 }
233
234 /*
235  * The frag tree describes how a directory is fragmented, potentially across
236  * multiple metadata servers.  It is also used to indicate points where
237  * metadata authority is delegated, and whether/where metadata is replicated.
238  *
239  * A _leaf_ frag will be present in the i_fragtree IFF there is
240  * delegation info.  That is, if mds >= 0 || ndist > 0.
241  */
242 #define CEPH_MAX_DIRFRAG_REP 4
243
244 struct ceph_inode_frag {
245         struct rb_node node;
246
247         /* fragtree state */
248         u32 frag;
249         int split_by;         /* i.e. 2^(split_by) children */
250
251         /* delegation and replication info */
252         int mds;              /* -1 if same authority as parent */
253         int ndist;            /* >0 if replicated */
254         int dist[CEPH_MAX_DIRFRAG_REP];
255 };
256
257 /*
258  * We cache inode xattrs as an encoded blob until they are first used,
259  * at which point we parse them into an rbtree.
260  */
261 struct ceph_inode_xattr {
262         struct rb_node node;
263
264         const char *name;
265         int name_len;
266         const char *val;
267         int val_len;
268         int dirty;
269
270         int should_free_name;
271         int should_free_val;
272 };
273
274 /*
275  * Ceph dentry state
276  */
277 struct ceph_dentry_info {
278         struct dentry *dentry;
279         struct ceph_mds_session *lease_session;
280         struct list_head lease_list;
281         unsigned flags;
282         int lease_shared_gen;
283         u32 lease_gen;
284         u32 lease_seq;
285         unsigned long lease_renew_after, lease_renew_from;
286         unsigned long time;
287         u64 offset;
288 };
289
290 #define CEPH_DENTRY_REFERENCED          1
291 #define CEPH_DENTRY_LEASE_LIST          2
292 #define CEPH_DENTRY_SHRINK_LIST         4
293 #define CEPH_DENTRY_PRIMARY_LINK        8
294
295 struct ceph_inode_xattrs_info {
296         /*
297          * (still encoded) xattr blob. we avoid the overhead of parsing
298          * this until someone actually calls getxattr, etc.
299          *
300          * blob->vec.iov_len == 4 implies there are no xattrs; blob ==
301          * NULL means we don't know.
302         */
303         struct ceph_buffer *blob, *prealloc_blob;
304
305         struct rb_root index;
306         bool dirty;
307         int count;
308         int names_size;
309         int vals_size;
310         u64 version, index_version;
311 };
312
313 /*
314  * Ceph inode.
315  */
316 struct ceph_inode_info {
317         struct ceph_vino i_vino;   /* ceph ino + snap */
318
319         spinlock_t i_ceph_lock;
320
321         u64 i_version;
322         u64 i_inline_version;
323         u32 i_time_warp_seq;
324
325         unsigned long i_ceph_flags;
326         atomic64_t i_release_count;
327         atomic64_t i_ordered_count;
328         atomic64_t i_complete_seq[2];
329
330         struct ceph_dir_layout i_dir_layout;
331         struct ceph_file_layout i_layout;
332         struct ceph_file_layout i_cached_layout;        // for async creates
333         char *i_symlink;
334
335         /* for dirs */
336         struct timespec64 i_rctime;
337         u64 i_rbytes, i_rfiles, i_rsubdirs;
338         u64 i_files, i_subdirs;
339
340         /* quotas */
341         u64 i_max_bytes, i_max_files;
342
343         s32 i_dir_pin;
344
345         struct rb_root i_fragtree;
346         int i_fragtree_nsplits;
347         struct mutex i_fragtree_mutex;
348
349         struct ceph_inode_xattrs_info i_xattrs;
350
351         /* capabilities.  protected _both_ by i_ceph_lock and cap->session's
352          * s_mutex. */
353         struct rb_root i_caps;           /* cap list */
354         struct ceph_cap *i_auth_cap;     /* authoritative cap, if any */
355         unsigned i_dirty_caps, i_flushing_caps;     /* mask of dirtied fields */
356
357         /*
358          * Link to the auth cap's session's s_cap_dirty list. s_cap_dirty
359          * is protected by the mdsc->cap_dirty_lock, but each individual item
360          * is also protected by the inode's i_ceph_lock. Walking s_cap_dirty
361          * requires the mdsc->cap_dirty_lock. List presence for an item can
362          * be tested under the i_ceph_lock. Changing anything requires both.
363          */
364         struct list_head i_dirty_item;
365
366         /*
367          * Link to session's s_cap_flushing list. Protected in a similar
368          * fashion to i_dirty_item, but also by the s_mutex for changes. The
369          * s_cap_flushing list can be walked while holding either the s_mutex
370          * or msdc->cap_dirty_lock. List presence can also be checked while
371          * holding the i_ceph_lock for this inode.
372          */
373         struct list_head i_flushing_item;
374
375         /* we need to track cap writeback on a per-cap-bit basis, to allow
376          * overlapping, pipelined cap flushes to the mds.  we can probably
377          * reduce the tid to 8 bits if we're concerned about inode size. */
378         struct ceph_cap_flush *i_prealloc_cap_flush;
379         struct list_head i_cap_flush_list;
380         wait_queue_head_t i_cap_wq;      /* threads waiting on a capability */
381         unsigned long i_hold_caps_max; /* jiffies */
382         struct list_head i_cap_delay_list;  /* for delayed cap release to mds */
383         struct ceph_cap_reservation i_cap_migration_resv;
384         struct list_head i_cap_snaps;   /* snapped state pending flush to mds */
385         struct ceph_snap_context *i_head_snapc;  /* set if wr_buffer_head > 0 or
386                                                     dirty|flushing caps */
387         unsigned i_snap_caps;           /* cap bits for snapped files */
388
389         unsigned long i_last_rd;
390         unsigned long i_last_wr;
391         int i_nr_by_mode[CEPH_FILE_MODE_BITS];  /* open file counts */
392
393         struct mutex i_truncate_mutex;
394         u32 i_truncate_seq;        /* last truncate to smaller size */
395         u64 i_truncate_size;       /*  and the size we last truncated down to */
396         int i_truncate_pending;    /*  still need to call vmtruncate */
397
398         u64 i_max_size;            /* max file size authorized by mds */
399         u64 i_reported_size; /* (max_)size reported to or requested of mds */
400         u64 i_wanted_max_size;     /* offset we'd like to write too */
401         u64 i_requested_max_size;  /* max_size we've requested */
402
403         /* held references to caps */
404         int i_pin_ref;
405         int i_rd_ref, i_rdcache_ref, i_wr_ref, i_wb_ref, i_fx_ref;
406         int i_wrbuffer_ref, i_wrbuffer_ref_head;
407         atomic_t i_filelock_ref;
408         atomic_t i_shared_gen;       /* increment each time we get FILE_SHARED */
409         u32 i_rdcache_gen;      /* incremented each time we get FILE_CACHE. */
410         u32 i_rdcache_revoking; /* RDCACHE gen to async invalidate, if any */
411
412         struct list_head i_unsafe_dirops; /* uncommitted mds dir ops */
413         struct list_head i_unsafe_iops;   /* uncommitted mds inode ops */
414         spinlock_t i_unsafe_lock;
415
416         union {
417                 struct ceph_snap_realm *i_snap_realm; /* snap realm (if caps) */
418                 struct ceph_snapid_map *i_snapid_map; /* snapid -> dev_t */
419         };
420         int i_snap_realm_counter; /* snap realm (if caps) */
421         struct list_head i_snap_realm_item;
422         struct list_head i_snap_flush_item;
423         struct timespec64 i_btime;
424         struct timespec64 i_snap_btime;
425
426         struct work_struct i_work;
427         unsigned long  i_work_mask;
428
429 #ifdef CONFIG_CEPH_FSCACHE
430         struct fscache_cookie *fscache;
431 #endif
432         errseq_t i_meta_err;
433
434         struct inode vfs_inode; /* at end */
435 };
436
437 static inline struct ceph_inode_info *
438 ceph_inode(const struct inode *inode)
439 {
440         return container_of(inode, struct ceph_inode_info, vfs_inode);
441 }
442
443 static inline struct ceph_fs_client *
444 ceph_inode_to_client(const struct inode *inode)
445 {
446         return (struct ceph_fs_client *)inode->i_sb->s_fs_info;
447 }
448
449 static inline struct ceph_fs_client *
450 ceph_sb_to_client(const struct super_block *sb)
451 {
452         return (struct ceph_fs_client *)sb->s_fs_info;
453 }
454
455 static inline struct ceph_mds_client *
456 ceph_sb_to_mdsc(const struct super_block *sb)
457 {
458         return (struct ceph_mds_client *)ceph_sb_to_client(sb)->mdsc;
459 }
460
461 static inline struct ceph_vino
462 ceph_vino(const struct inode *inode)
463 {
464         return ceph_inode(inode)->i_vino;
465 }
466
467 static inline u32 ceph_ino_to_ino32(u64 vino)
468 {
469         u32 ino = vino & 0xffffffff;
470         ino ^= vino >> 32;
471         if (!ino)
472                 ino = 2;
473         return ino;
474 }
475
476 /*
477  * Inode numbers in cephfs are 64 bits, but inode->i_ino is 32-bits on
478  * some arches. We generally do not use this value inside the ceph driver, but
479  * we do want to set it to something, so that generic vfs code has an
480  * appropriate value for tracepoints and the like.
481  */
482 static inline ino_t ceph_vino_to_ino_t(struct ceph_vino vino)
483 {
484         if (sizeof(ino_t) == sizeof(u32))
485                 return ceph_ino_to_ino32(vino.ino);
486         return (ino_t)vino.ino;
487 }
488
489 /* for printf-style formatting */
490 #define ceph_vinop(i) ceph_inode(i)->i_vino.ino, ceph_inode(i)->i_vino.snap
491
492 static inline u64 ceph_ino(struct inode *inode)
493 {
494         return ceph_inode(inode)->i_vino.ino;
495 }
496
497 static inline u64 ceph_snap(struct inode *inode)
498 {
499         return ceph_inode(inode)->i_vino.snap;
500 }
501
502 /**
503  * ceph_present_ino - format an inode number for presentation to userland
504  * @sb: superblock where the inode lives
505  * @ino: inode number to (possibly) convert
506  *
507  * If the user mounted with the ino32 option, then the 64-bit value needs
508  * to be converted to something that can fit inside 32 bits. Note that
509  * internal kernel code never uses this value, so this is entirely for
510  * userland consumption.
511  */
512 static inline u64 ceph_present_ino(struct super_block *sb, u64 ino)
513 {
514         if (unlikely(ceph_test_mount_opt(ceph_sb_to_client(sb), INO32)))
515                 return ceph_ino_to_ino32(ino);
516         return ino;
517 }
518
519 static inline u64 ceph_present_inode(struct inode *inode)
520 {
521         return ceph_present_ino(inode->i_sb, ceph_ino(inode));
522 }
523
524 static inline int ceph_ino_compare(struct inode *inode, void *data)
525 {
526         struct ceph_vino *pvino = (struct ceph_vino *)data;
527         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
528         return ci->i_vino.ino == pvino->ino &&
529                 ci->i_vino.snap == pvino->snap;
530 }
531
532
533 static inline struct inode *ceph_find_inode(struct super_block *sb,
534                                             struct ceph_vino vino)
535 {
536         /*
537          * NB: The hashval will be run through the fs/inode.c hash function
538          * anyway, so there is no need to squash the inode number down to
539          * 32-bits first. Just use low-order bits on arches with 32-bit long.
540          */
541         return ilookup5(sb, (unsigned long)vino.ino, ceph_ino_compare, &vino);
542 }
543
544
545 /*
546  * Ceph inode.
547  */
548 #define CEPH_I_DIR_ORDERED      (1 << 0)  /* dentries in dir are ordered */
549 #define CEPH_I_FLUSH            (1 << 2)  /* do not delay flush of dirty metadata */
550 #define CEPH_I_POOL_PERM        (1 << 3)  /* pool rd/wr bits are valid */
551 #define CEPH_I_POOL_RD          (1 << 4)  /* can read from pool */
552 #define CEPH_I_POOL_WR          (1 << 5)  /* can write to pool */
553 #define CEPH_I_SEC_INITED       (1 << 6)  /* security initialized */
554 #define CEPH_I_KICK_FLUSH       (1 << 7)  /* kick flushing caps */
555 #define CEPH_I_FLUSH_SNAPS      (1 << 8)  /* need flush snapss */
556 #define CEPH_I_ERROR_WRITE      (1 << 9) /* have seen write errors */
557 #define CEPH_I_ERROR_FILELOCK   (1 << 10) /* have seen file lock errors */
558 #define CEPH_I_ODIRECT          (1 << 11) /* inode in direct I/O mode */
559 #define CEPH_ASYNC_CREATE_BIT   (12)      /* async create in flight for this */
560 #define CEPH_I_ASYNC_CREATE     (1 << CEPH_ASYNC_CREATE_BIT)
561
562 /*
563  * Masks of ceph inode work.
564  */
565 #define CEPH_I_WORK_WRITEBACK           0
566 #define CEPH_I_WORK_INVALIDATE_PAGES    1
567 #define CEPH_I_WORK_VMTRUNCATE          2
568 #define CEPH_I_WORK_CHECK_CAPS          3
569 #define CEPH_I_WORK_FLUSH_SNAPS         4
570
571 /*
572  * We set the ERROR_WRITE bit when we start seeing write errors on an inode
573  * and then clear it when they start succeeding. Note that we do a lockless
574  * check first, and only take the lock if it looks like it needs to be changed.
575  * The write submission code just takes this as a hint, so we're not too
576  * worried if a few slip through in either direction.
577  */
578 static inline void ceph_set_error_write(struct ceph_inode_info *ci)
579 {
580         if (!(READ_ONCE(ci->i_ceph_flags) & CEPH_I_ERROR_WRITE)) {
581                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
582                 ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_ERROR_WRITE;
583                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
584         }
585 }
586
587 static inline void ceph_clear_error_write(struct ceph_inode_info *ci)
588 {
589         if (READ_ONCE(ci->i_ceph_flags) & CEPH_I_ERROR_WRITE) {
590                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
591                 ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_ERROR_WRITE;
592                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
593         }
594 }
595
596 static inline void __ceph_dir_set_complete(struct ceph_inode_info *ci,
597                                            long long release_count,
598                                            long long ordered_count)
599 {
600         /*
601          * Makes sure operations that setup readdir cache (update page
602          * cache and i_size) are strongly ordered w.r.t. the following
603          * atomic64_set() operations.
604          */
605         smp_mb();
606         atomic64_set(&ci->i_complete_seq[0], release_count);
607         atomic64_set(&ci->i_complete_seq[1], ordered_count);
608 }
609
610 static inline void __ceph_dir_clear_complete(struct ceph_inode_info *ci)
611 {
612         atomic64_inc(&ci->i_release_count);
613 }
614
615 static inline void __ceph_dir_clear_ordered(struct ceph_inode_info *ci)
616 {
617         atomic64_inc(&ci->i_ordered_count);
618 }
619
620 static inline bool __ceph_dir_is_complete(struct ceph_inode_info *ci)
621 {
622         return atomic64_read(&ci->i_complete_seq[0]) ==
623                 atomic64_read(&ci->i_release_count);
624 }
625
626 static inline bool __ceph_dir_is_complete_ordered(struct ceph_inode_info *ci)
627 {
628         return  atomic64_read(&ci->i_complete_seq[0]) ==
629                 atomic64_read(&ci->i_release_count) &&
630                 atomic64_read(&ci->i_complete_seq[1]) ==
631                 atomic64_read(&ci->i_ordered_count);
632 }
633
634 static inline void ceph_dir_clear_complete(struct inode *inode)
635 {
636         __ceph_dir_clear_complete(ceph_inode(inode));
637 }
638
639 static inline void ceph_dir_clear_ordered(struct inode *inode)
640 {
641         __ceph_dir_clear_ordered(ceph_inode(inode));
642 }
643
644 static inline bool ceph_dir_is_complete_ordered(struct inode *inode)
645 {
646         bool ret = __ceph_dir_is_complete_ordered(ceph_inode(inode));
647         smp_rmb();
648         return ret;
649 }
650
651 /* find a specific frag @f */
652 extern struct ceph_inode_frag *__ceph_find_frag(struct ceph_inode_info *ci,
653                                                 u32 f);
654
655 /*
656  * choose fragment for value @v.  copy frag content to pfrag, if leaf
657  * exists
658  */
659 extern u32 ceph_choose_frag(struct ceph_inode_info *ci, u32 v,
660                             struct ceph_inode_frag *pfrag,
661                             int *found);
662
663 static inline struct ceph_dentry_info *ceph_dentry(const struct dentry *dentry)
664 {
665         return (struct ceph_dentry_info *)dentry->d_fsdata;
666 }
667
668 /*
669  * caps helpers
670  */
671 static inline bool __ceph_is_any_real_caps(struct ceph_inode_info *ci)
672 {
673         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps);
674 }
675
676 extern int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented);
677 extern int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int t);
678 extern int __ceph_caps_issued_mask_metric(struct ceph_inode_info *ci, int mask,
679                                           int t);
680 extern int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci,
681                                     struct ceph_cap *cap);
682
683 static inline int ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci)
684 {
685         int issued;
686         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
687         issued = __ceph_caps_issued(ci, NULL);
688         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
689         return issued;
690 }
691
692 static inline int ceph_caps_issued_mask_metric(struct ceph_inode_info *ci,
693                                                int mask, int touch)
694 {
695         int r;
696         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
697         r = __ceph_caps_issued_mask_metric(ci, mask, touch);
698         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
699         return r;
700 }
701
702 static inline int __ceph_caps_dirty(struct ceph_inode_info *ci)
703 {
704         return ci->i_dirty_caps | ci->i_flushing_caps;
705 }
706 extern struct ceph_cap_flush *ceph_alloc_cap_flush(void);
707 extern void ceph_free_cap_flush(struct ceph_cap_flush *cf);
708 extern int __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask,
709                                   struct ceph_cap_flush **pcf);
710
711 extern int __ceph_caps_revoking_other(struct ceph_inode_info *ci,
712                                       struct ceph_cap *ocap, int mask);
713 extern int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask);
714 extern int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci);
715
716 static inline bool __ceph_is_file_opened(struct ceph_inode_info *ci)
717 {
718         return ci->i_nr_by_mode[0];
719 }
720 extern int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci);
721 extern int __ceph_caps_wanted(struct ceph_inode_info *ci);
722
723 /* what the mds thinks we want */
724 extern int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci, bool check);
725
726 extern void ceph_caps_init(struct ceph_mds_client *mdsc);
727 extern void ceph_caps_finalize(struct ceph_mds_client *mdsc);
728 extern void ceph_adjust_caps_max_min(struct ceph_mds_client *mdsc,
729                                      struct ceph_mount_options *fsopt);
730 extern int ceph_reserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
731                              struct ceph_cap_reservation *ctx, int need);
732 extern void ceph_unreserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
733                                struct ceph_cap_reservation *ctx);
734 extern void ceph_reservation_status(struct ceph_fs_client *client,
735                                     int *total, int *avail, int *used,
736                                     int *reserved, int *min);
737
738
739
740 /*
741  * we keep buffered readdir results attached to file->private_data
742  */
743 #define CEPH_F_SYNC     1
744 #define CEPH_F_ATEND    2
745
746 struct ceph_file_info {
747         short fmode;     /* initialized on open */
748         short flags;     /* CEPH_F_* */
749
750         spinlock_t rw_contexts_lock;
751         struct list_head rw_contexts;
752
753         errseq_t meta_err;
754         u32 filp_gen;
755         atomic_t num_locks;
756 };
757
758 struct ceph_dir_file_info {
759         struct ceph_file_info file_info;
760
761         /* readdir: position within the dir */
762         u32 frag;
763         struct ceph_mds_request *last_readdir;
764
765         /* readdir: position within a frag */
766         unsigned next_offset;  /* offset of next chunk (last_name's + 1) */
767         char *last_name;       /* last entry in previous chunk */
768         long long dir_release_count;
769         long long dir_ordered_count;
770         int readdir_cache_idx;
771
772         /* used for -o dirstat read() on directory thing */
773         char *dir_info;
774         int dir_info_len;
775 };
776
777 struct ceph_rw_context {
778         struct list_head list;
779         struct task_struct *thread;
780         int caps;
781 };
782
783 #define CEPH_DEFINE_RW_CONTEXT(_name, _caps)    \
784         struct ceph_rw_context _name = {        \
785                 .thread = current,              \
786                 .caps = _caps,                  \
787         }
788
789 static inline void ceph_add_rw_context(struct ceph_file_info *cf,
790                                        struct ceph_rw_context *ctx)
791 {
792         spin_lock(&cf->rw_contexts_lock);
793         list_add(&ctx->list, &cf->rw_contexts);
794         spin_unlock(&cf->rw_contexts_lock);
795 }
796
797 static inline void ceph_del_rw_context(struct ceph_file_info *cf,
798                                        struct ceph_rw_context *ctx)
799 {
800         spin_lock(&cf->rw_contexts_lock);
801         list_del(&ctx->list);
802         spin_unlock(&cf->rw_contexts_lock);
803 }
804
805 static inline struct ceph_rw_context*
806 ceph_find_rw_context(struct ceph_file_info *cf)
807 {
808         struct ceph_rw_context *ctx, *found = NULL;
809         spin_lock(&cf->rw_contexts_lock);
810         list_for_each_entry(ctx, &cf->rw_contexts, list) {
811                 if (ctx->thread == current) {
812                         found = ctx;
813                         break;
814                 }
815         }
816         spin_unlock(&cf->rw_contexts_lock);
817         return found;
818 }
819
820 struct ceph_readdir_cache_control {
821         struct page  *page;
822         struct dentry **dentries;
823         int index;
824 };
825
826 /*
827  * A "snap realm" describes a subset of the file hierarchy sharing
828  * the same set of snapshots that apply to it.  The realms themselves
829  * are organized into a hierarchy, such that children inherit (some of)
830  * the snapshots of their parents.
831  *
832  * All inodes within the realm that have capabilities are linked into a
833  * per-realm list.
834  */
835 struct ceph_snap_realm {
836         u64 ino;
837         struct inode *inode;
838         atomic_t nref;
839         struct rb_node node;
840
841         u64 created, seq;
842         u64 parent_ino;
843         u64 parent_since;   /* snapid when our current parent became so */
844
845         u64 *prior_parent_snaps;      /* snaps inherited from any parents we */
846         u32 num_prior_parent_snaps;   /*  had prior to parent_since */
847         u64 *snaps;                   /* snaps specific to this realm */
848         u32 num_snaps;
849
850         struct ceph_snap_realm *parent;
851         struct list_head children;       /* list of child realms */
852         struct list_head child_item;
853
854         struct list_head empty_item;     /* if i have ref==0 */
855
856         struct list_head dirty_item;     /* if realm needs new context */
857
858         /* the current set of snaps for this realm */
859         struct ceph_snap_context *cached_context;
860
861         struct list_head inodes_with_caps;
862         spinlock_t inodes_with_caps_lock;
863 };
864
865 static inline int default_congestion_kb(void)
866 {
867         int congestion_kb;
868
869         /*
870          * Copied from NFS
871          *
872          * congestion size, scale with available memory.
873          *
874          *  64MB:    8192k
875          * 128MB:   11585k
876          * 256MB:   16384k
877          * 512MB:   23170k
878          *   1GB:   32768k
879          *   2GB:   46340k
880          *   4GB:   65536k
881          *   8GB:   92681k
882          *  16GB:  131072k
883          *
884          * This allows larger machines to have larger/more transfers.
885          * Limit the default to 256M
886          */
887         congestion_kb = (16*int_sqrt(totalram_pages())) << (PAGE_SHIFT-10);
888         if (congestion_kb > 256*1024)
889                 congestion_kb = 256*1024;
890
891         return congestion_kb;
892 }
893
894
895 /* super.c */
896 extern int ceph_force_reconnect(struct super_block *sb);
897 /* snap.c */
898 struct ceph_snap_realm *ceph_lookup_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
899                                                u64 ino);
900 extern void ceph_get_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
901                                 struct ceph_snap_realm *realm);
902 extern void ceph_put_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
903                                 struct ceph_snap_realm *realm);
904 extern int ceph_update_snap_trace(struct ceph_mds_client *m,
905                                   void *p, void *e, bool deletion,
906                                   struct ceph_snap_realm **realm_ret);
907 extern void ceph_handle_snap(struct ceph_mds_client *mdsc,
908                              struct ceph_mds_session *session,
909                              struct ceph_msg *msg);
910 extern void ceph_queue_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci);
911 extern int __ceph_finish_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci,
912                                   struct ceph_cap_snap *capsnap);
913 extern void ceph_cleanup_empty_realms(struct ceph_mds_client *mdsc);
914
915 extern struct ceph_snapid_map *ceph_get_snapid_map(struct ceph_mds_client *mdsc,
916                                                    u64 snap);
917 extern void ceph_put_snapid_map(struct ceph_mds_client* mdsc,
918                                 struct ceph_snapid_map *sm);
919 extern void ceph_trim_snapid_map(struct ceph_mds_client *mdsc);
920 extern void ceph_cleanup_snapid_map(struct ceph_mds_client *mdsc);
921
922
923 /*
924  * a cap_snap is "pending" if it is still awaiting an in-progress
925  * sync write (that may/may not still update size, mtime, etc.).
926  */
927 static inline bool __ceph_have_pending_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci)
928 {
929         return !list_empty(&ci->i_cap_snaps) &&
930                list_last_entry(&ci->i_cap_snaps, struct ceph_cap_snap,
931                                ci_item)->writing;
932 }
933
934 /* inode.c */
935 struct ceph_mds_reply_info_in;
936 struct ceph_mds_reply_dirfrag;
937
938 extern const struct inode_operations ceph_file_iops;
939
940 extern struct inode *ceph_alloc_inode(struct super_block *sb);
941 extern void ceph_evict_inode(struct inode *inode);
942 extern void ceph_free_inode(struct inode *inode);
943
944 extern struct inode *ceph_get_inode(struct super_block *sb,
945                                     struct ceph_vino vino);
946 extern struct inode *ceph_get_snapdir(struct inode *parent);
947 extern int ceph_fill_file_size(struct inode *inode, int issued,
948                                u32 truncate_seq, u64 truncate_size, u64 size);
949 extern void ceph_fill_file_time(struct inode *inode, int issued,
950                                 u64 time_warp_seq, struct timespec64 *ctime,
951                                 struct timespec64 *mtime,
952                                 struct timespec64 *atime);
953 extern int ceph_fill_inode(struct inode *inode, struct page *locked_page,
954                     struct ceph_mds_reply_info_in *iinfo,
955                     struct ceph_mds_reply_dirfrag *dirinfo,
956                     struct ceph_mds_session *session, int cap_fmode,
957                     struct ceph_cap_reservation *caps_reservation);
958 extern int ceph_fill_trace(struct super_block *sb,
959                            struct ceph_mds_request *req);
960 extern int ceph_readdir_prepopulate(struct ceph_mds_request *req,
961                                     struct ceph_mds_session *session);
962
963 extern int ceph_inode_holds_cap(struct inode *inode, int mask);
964
965 extern bool ceph_inode_set_size(struct inode *inode, loff_t size);
966 extern void __ceph_do_pending_vmtruncate(struct inode *inode);
967
968 extern void ceph_async_iput(struct inode *inode);
969
970 void ceph_queue_inode_work(struct inode *inode, int work_bit);
971
972 static inline void ceph_queue_vmtruncate(struct inode *inode)
973 {
974         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_VMTRUNCATE);
975 }
976
977 static inline void ceph_queue_invalidate(struct inode *inode)
978 {
979         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_INVALIDATE_PAGES);
980 }
981
982 static inline void ceph_queue_writeback(struct inode *inode)
983 {
984         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_WRITEBACK);
985 }
986
987 static inline void ceph_queue_check_caps(struct inode *inode)
988 {
989         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_CHECK_CAPS);
990 }
991
992 static inline void ceph_queue_flush_snaps(struct inode *inode)
993 {
994         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_FLUSH_SNAPS);
995 }
996
997 extern int __ceph_do_getattr(struct inode *inode, struct page *locked_page,
998                              int mask, bool force);
999 static inline int ceph_do_getattr(struct inode *inode, int mask, bool force)
1000 {
1001         return __ceph_do_getattr(inode, NULL, mask, force);
1002 }
1003 extern int ceph_permission(struct user_namespace *mnt_userns,
1004                            struct inode *inode, int mask);
1005 extern int __ceph_setattr(struct inode *inode, struct iattr *attr);
1006 extern int ceph_setattr(struct user_namespace *mnt_userns,
1007                         struct dentry *dentry, struct iattr *attr);
1008 extern int ceph_getattr(struct user_namespace *mnt_userns,
1009                         const struct path *path, struct kstat *stat,
1010                         u32 request_mask, unsigned int flags);
1011
1012 /* xattr.c */
1013 int __ceph_setxattr(struct inode *, const char *, const void *, size_t, int);
1014 ssize_t __ceph_getxattr(struct inode *, const char *, void *, size_t);
1015 extern ssize_t ceph_listxattr(struct dentry *, char *, size_t);
1016 extern struct ceph_buffer *__ceph_build_xattrs_blob(struct ceph_inode_info *ci);
1017 extern void __ceph_destroy_xattrs(struct ceph_inode_info *ci);
1018 extern const struct xattr_handler *ceph_xattr_handlers[];
1019
1020 struct ceph_acl_sec_ctx {
1021 #ifdef CONFIG_CEPH_FS_POSIX_ACL
1022         void *default_acl;
1023         void *acl;
1024 #endif
1025 #ifdef CONFIG_CEPH_FS_SECURITY_LABEL
1026         void *sec_ctx;
1027         u32 sec_ctxlen;
1028 #endif
1029         struct ceph_pagelist *pagelist;
1030 };
1031
1032 #ifdef CONFIG_SECURITY
1033 extern bool ceph_security_xattr_deadlock(struct inode *in);
1034 extern bool ceph_security_xattr_wanted(struct inode *in);
1035 #else
1036 static inline bool ceph_security_xattr_deadlock(struct inode *in)
1037 {
1038         return false;
1039 }
1040 static inline bool ceph_security_xattr_wanted(struct inode *in)
1041 {
1042         return false;
1043 }
1044 #endif
1045
1046 #ifdef CONFIG_CEPH_FS_SECURITY_LABEL
1047 extern int ceph_security_init_secctx(struct dentry *dentry, umode_t mode,
1048                                      struct ceph_acl_sec_ctx *ctx);
1049 static inline void ceph_security_invalidate_secctx(struct inode *inode)
1050 {
1051         security_inode_invalidate_secctx(inode);
1052 }
1053 #else
1054 static inline int ceph_security_init_secctx(struct dentry *dentry, umode_t mode,
1055                                             struct ceph_acl_sec_ctx *ctx)
1056 {
1057         return 0;
1058 }
1059 static inline void ceph_security_invalidate_secctx(struct inode *inode)
1060 {
1061 }
1062 #endif
1063
1064 void ceph_release_acl_sec_ctx(struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx);
1065
1066 /* acl.c */
1067 #ifdef CONFIG_CEPH_FS_POSIX_ACL
1068
1069 struct posix_acl *ceph_get_acl(struct inode *, int);
1070 int ceph_set_acl(struct user_namespace *mnt_userns,
1071                  struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
1072 int ceph_pre_init_acls(struct inode *dir, umode_t *mode,
1073                        struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx);
1074 void ceph_init_inode_acls(struct inode *inode,
1075                           struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx);
1076
1077 static inline void ceph_forget_all_cached_acls(struct inode *inode)
1078 {
1079        forget_all_cached_acls(inode);
1080 }
1081
1082 #else
1083
1084 #define ceph_get_acl NULL
1085 #define ceph_set_acl NULL
1086
1087 static inline int ceph_pre_init_acls(struct inode *dir, umode_t *mode,
1088                                      struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx)
1089 {
1090         return 0;
1091 }
1092 static inline void ceph_init_inode_acls(struct inode *inode,
1093                                         struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx)
1094 {
1095 }
1096 static inline int ceph_acl_chmod(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1097 {
1098         return 0;
1099 }
1100
1101 static inline void ceph_forget_all_cached_acls(struct inode *inode)
1102 {
1103 }
1104
1105 #endif
1106
1107 /* caps.c */
1108 extern const char *ceph_cap_string(int c);
1109 extern void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
1110                              struct ceph_msg *msg);
1111 extern struct ceph_cap *ceph_get_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
1112                                      struct ceph_cap_reservation *ctx);
1113 extern void ceph_add_cap(struct inode *inode,
1114                          struct ceph_mds_session *session, u64 cap_id,
1115                          unsigned issued, unsigned wanted,
1116                          unsigned cap, unsigned seq, u64 realmino, int flags,
1117                          struct ceph_cap **new_cap);
1118 extern void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap, bool queue_release);
1119 extern void __ceph_remove_caps(struct ceph_inode_info *ci);
1120 extern void ceph_put_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
1121                          struct ceph_cap *cap);
1122 extern int ceph_is_any_caps(struct inode *inode);
1123
1124 extern int ceph_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1125 extern int ceph_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
1126                       int datasync);
1127 extern void ceph_early_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1128                                           struct ceph_mds_session *session);
1129 extern void ceph_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1130                                     struct ceph_mds_session *session);
1131 void ceph_kick_flushing_inode_caps(struct ceph_mds_session *session,
1132                                    struct ceph_inode_info *ci);
1133 extern struct ceph_cap *ceph_get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci,
1134                                              int mds);
1135 extern void ceph_take_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps,
1136                                 bool snap_rwsem_locked);
1137 extern void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps);
1138 extern void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had);
1139 extern void ceph_put_cap_refs_async(struct ceph_inode_info *ci, int had);
1140 extern void ceph_put_cap_refs_no_check_caps(struct ceph_inode_info *ci,
1141                                             int had);
1142 extern void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
1143                                        struct ceph_snap_context *snapc);
1144 extern void ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
1145                              struct ceph_mds_session **psession);
1146 extern bool __ceph_should_report_size(struct ceph_inode_info *ci);
1147 extern void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
1148                             struct ceph_mds_session *session);
1149 extern void ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc);
1150 extern void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc);
1151 extern int  ceph_drop_caps_for_unlink(struct inode *inode);
1152 extern int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
1153                                      int mds, int drop, int unless, int force);
1154 extern int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dn,
1155                                       struct inode *dir,
1156                                       int mds, int drop, int unless);
1157
1158 extern int ceph_get_caps(struct file *filp, int need, int want,
1159                          loff_t endoff, int *got, struct page **pinned_page);
1160 extern int ceph_try_get_caps(struct inode *inode,
1161                              int need, int want, bool nonblock, int *got);
1162
1163 /* for counting open files by mode */
1164 extern void ceph_get_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int mode, int count);
1165 extern void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int mode, int count);
1166 extern void __ceph_touch_fmode(struct ceph_inode_info *ci,
1167                                struct ceph_mds_client *mdsc, int fmode);
1168
1169 /* addr.c */
1170 extern const struct address_space_operations ceph_aops;
1171 extern int ceph_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
1172 extern int ceph_uninline_data(struct file *filp, struct page *locked_page);
1173 extern int ceph_pool_perm_check(struct inode *inode, int need);
1174 extern void ceph_pool_perm_destroy(struct ceph_mds_client* mdsc);
1175
1176 /* file.c */
1177 extern const struct file_operations ceph_file_fops;
1178
1179 extern int ceph_renew_caps(struct inode *inode, int fmode);
1180 extern int ceph_open(struct inode *inode, struct file *file);
1181 extern int ceph_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1182                             struct file *file, unsigned flags, umode_t mode);
1183 extern int ceph_release(struct inode *inode, struct file *filp);
1184 extern void ceph_fill_inline_data(struct inode *inode, struct page *locked_page,
1185                                   char *data, size_t len);
1186
1187 /* dir.c */
1188 extern const struct file_operations ceph_dir_fops;
1189 extern const struct file_operations ceph_snapdir_fops;
1190 extern const struct inode_operations ceph_dir_iops;
1191 extern const struct inode_operations ceph_snapdir_iops;
1192 extern const struct dentry_operations ceph_dentry_ops;
1193
1194 extern loff_t ceph_make_fpos(unsigned high, unsigned off, bool hash_order);
1195 extern int ceph_handle_notrace_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
1196 extern int ceph_handle_snapdir(struct ceph_mds_request *req,
1197                                struct dentry *dentry, int err);
1198 extern struct dentry *ceph_finish_lookup(struct ceph_mds_request *req,
1199                                          struct dentry *dentry, int err);
1200
1201 extern void __ceph_dentry_lease_touch(struct ceph_dentry_info *di);
1202 extern void __ceph_dentry_dir_lease_touch(struct ceph_dentry_info *di);
1203 extern void ceph_invalidate_dentry_lease(struct dentry *dentry);
1204 extern int ceph_trim_dentries(struct ceph_mds_client *mdsc);
1205 extern unsigned ceph_dentry_hash(struct inode *dir, struct dentry *dn);
1206 extern void ceph_readdir_cache_release(struct ceph_readdir_cache_control *ctl);
1207
1208 /* ioctl.c */
1209 extern long ceph_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1210
1211 /* export.c */
1212 extern const struct export_operations ceph_export_ops;
1213 struct inode *ceph_lookup_inode(struct super_block *sb, u64 ino);
1214
1215 /* locks.c */
1216 extern __init void ceph_flock_init(void);
1217 extern int ceph_lock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl);
1218 extern int ceph_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl);
1219 extern void ceph_count_locks(struct inode *inode, int *p_num, int *f_num);
1220 extern int ceph_encode_locks_to_buffer(struct inode *inode,
1221                                        struct ceph_filelock *flocks,
1222                                        int num_fcntl_locks,
1223                                        int num_flock_locks);
1224 extern int ceph_locks_to_pagelist(struct ceph_filelock *flocks,
1225                                   struct ceph_pagelist *pagelist,
1226                                   int num_fcntl_locks, int num_flock_locks);
1227
1228 /* debugfs.c */
1229 extern void ceph_fs_debugfs_init(struct ceph_fs_client *client);
1230 extern void ceph_fs_debugfs_cleanup(struct ceph_fs_client *client);
1231
1232 /* quota.c */
1233 static inline bool __ceph_has_any_quota(struct ceph_inode_info *ci)
1234 {
1235         return ci->i_max_files || ci->i_max_bytes;
1236 }
1237
1238 extern void ceph_adjust_quota_realms_count(struct inode *inode, bool inc);
1239
1240 static inline void __ceph_update_quota(struct ceph_inode_info *ci,
1241                                        u64 max_bytes, u64 max_files)
1242 {
1243         bool had_quota, has_quota;
1244         had_quota = __ceph_has_any_quota(ci);
1245         ci->i_max_bytes = max_bytes;
1246         ci->i_max_files = max_files;
1247         has_quota = __ceph_has_any_quota(ci);
1248
1249         if (had_quota != has_quota)
1250                 ceph_adjust_quota_realms_count(&ci->vfs_inode, has_quota);
1251 }
1252
1253 extern void ceph_handle_quota(struct ceph_mds_client *mdsc,
1254                               struct ceph_mds_session *session,
1255                               struct ceph_msg *msg);
1256 extern bool ceph_quota_is_max_files_exceeded(struct inode *inode);
1257 extern bool ceph_quota_is_same_realm(struct inode *old, struct inode *new);
1258 extern bool ceph_quota_is_max_bytes_exceeded(struct inode *inode,
1259                                              loff_t newlen);
1260 extern bool ceph_quota_is_max_bytes_approaching(struct inode *inode,
1261                                                 loff_t newlen);
1262 extern bool ceph_quota_update_statfs(struct ceph_fs_client *fsc,
1263                                      struct kstatfs *buf);
1264 extern void ceph_cleanup_quotarealms_inodes(struct ceph_mds_client *mdsc);
1265
1266 #endif /* _FS_CEPH_SUPER_H */