ceph: Fix incorrect statfs report for small quota
[platform/kernel/linux-rpi.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 #define CEPH_4K_BLOCK_SHIFT 12  /* 4 KB */
36
37 #define CEPH_MOUNT_OPT_CLEANRECOVER    (1<<1) /* auto reonnect (clean mode) after blocklisted */
38 #define CEPH_MOUNT_OPT_DIRSTAT         (1<<4) /* `cat dirname` for stats */
39 #define CEPH_MOUNT_OPT_RBYTES          (1<<5) /* dir st_bytes = rbytes */
40 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOASYNCREADDIR  (1<<7) /* no dcache readdir */
41 #define CEPH_MOUNT_OPT_INO32           (1<<8) /* 32 bit inos */
42 #define CEPH_MOUNT_OPT_DCACHE          (1<<9) /* use dcache for readdir etc */
43 #define CEPH_MOUNT_OPT_FSCACHE         (1<<10) /* use fscache */
44 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOPOOLPERM      (1<<11) /* no pool permission check */
45 #define CEPH_MOUNT_OPT_MOUNTWAIT       (1<<12) /* mount waits if no mds is up */
46 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOQUOTADF       (1<<13) /* no root dir quota in statfs */
47 #define CEPH_MOUNT_OPT_NOCOPYFROM      (1<<14) /* don't use RADOS 'copy-from' op */
48 #define CEPH_MOUNT_OPT_ASYNC_DIROPS    (1<<15) /* allow async directory ops */
49
50 #define CEPH_MOUNT_OPT_DEFAULT                  \
51         (CEPH_MOUNT_OPT_DCACHE |                \
52          CEPH_MOUNT_OPT_NOCOPYFROM |            \
53          CEPH_MOUNT_OPT_ASYNC_DIROPS)
54
55 #define ceph_set_mount_opt(fsc, opt) \
56         (fsc)->mount_options->flags |= CEPH_MOUNT_OPT_##opt
57 #define ceph_clear_mount_opt(fsc, opt) \
58         (fsc)->mount_options->flags &= ~CEPH_MOUNT_OPT_##opt
59 #define ceph_test_mount_opt(fsc, opt) \
60         (!!((fsc)->mount_options->flags & CEPH_MOUNT_OPT_##opt))
61
62 /* max size of osd read request, limited by libceph */
63 #define CEPH_MAX_READ_SIZE              CEPH_MSG_MAX_DATA_LEN
64 /* osd has a configurable limitaion of max write size.
65  * CEPH_MSG_MAX_DATA_LEN should be small enough. */
66 #define CEPH_MAX_WRITE_SIZE             CEPH_MSG_MAX_DATA_LEN
67 #define CEPH_RASIZE_DEFAULT             (8192*1024)    /* max readahead */
68 #define CEPH_MAX_READDIR_DEFAULT        1024
69 #define CEPH_MAX_READDIR_BYTES_DEFAULT  (512*1024)
70 #define CEPH_SNAPDIRNAME_DEFAULT        ".snap"
71
72 /*
73  * Delay telling the MDS we no longer want caps, in case we reopen
74  * the file.  Delay a minimum amount of time, even if we send a cap
75  * message for some other reason.  Otherwise, take the oppotunity to
76  * update the mds to avoid sending another message later.
77  */
78 #define CEPH_CAPS_WANTED_DELAY_MIN_DEFAULT      5  /* cap release delay */
79 #define CEPH_CAPS_WANTED_DELAY_MAX_DEFAULT     60  /* cap release delay */
80
81 struct ceph_mount_options {
82         unsigned int flags;
83
84         unsigned int wsize;            /* max write size */
85         unsigned int rsize;            /* max read size */
86         unsigned int rasize;           /* max readahead */
87         unsigned int congestion_kb;    /* max writeback in flight */
88         unsigned int caps_wanted_delay_min, caps_wanted_delay_max;
89         int caps_max;
90         unsigned int max_readdir;       /* max readdir result (entries) */
91         unsigned int max_readdir_bytes; /* max readdir result (bytes) */
92
93         bool new_dev_syntax;
94
95         /*
96          * everything above this point can be memcmp'd; everything below
97          * is handled in compare_mount_options()
98          */
99
100         char *snapdir_name;   /* default ".snap" */
101         char *mds_namespace;  /* default NULL */
102         char *server_path;    /* default NULL (means "/") */
103         char *fscache_uniq;   /* default NULL */
104         char *mon_addr;
105 };
106
107 struct ceph_fs_client {
108         struct super_block *sb;
109
110         struct list_head metric_wakeup;
111
112         struct ceph_mount_options *mount_options;
113         struct ceph_client *client;
114
115         int mount_state;
116
117         bool blocklisted;
118
119         bool have_copy_from2;
120
121         u32 filp_gen;
122         loff_t max_file_size;
123
124         struct ceph_mds_client *mdsc;
125
126         atomic_long_t writeback_count;
127
128         struct workqueue_struct *inode_wq;
129         struct workqueue_struct *cap_wq;
130
131 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
132         struct dentry *debugfs_dentry_lru, *debugfs_caps;
133         struct dentry *debugfs_congestion_kb;
134         struct dentry *debugfs_bdi;
135         struct dentry *debugfs_mdsc, *debugfs_mdsmap;
136         struct dentry *debugfs_status;
137         struct dentry *debugfs_mds_sessions;
138         struct dentry *debugfs_metrics_dir;
139 #endif
140
141 #ifdef CONFIG_CEPH_FSCACHE
142         struct fscache_cookie *fscache;
143 #endif
144 };
145
146
147 /*
148  * File i/o capability.  This tracks shared state with the metadata
149  * server that allows us to cache or writeback attributes or to read
150  * and write data.  For any given inode, we should have one or more
151  * capabilities, one issued by each metadata server, and our
152  * cumulative access is the OR of all issued capabilities.
153  *
154  * Each cap is referenced by the inode's i_caps rbtree and by per-mds
155  * session capability lists.
156  */
157 struct ceph_cap {
158         struct ceph_inode_info *ci;
159         struct rb_node ci_node;          /* per-ci cap tree */
160         struct ceph_mds_session *session;
161         struct list_head session_caps;   /* per-session caplist */
162         u64 cap_id;       /* unique cap id (mds provided) */
163         union {
164                 /* in-use caps */
165                 struct {
166                         int issued;       /* latest, from the mds */
167                         int implemented;  /* implemented superset of
168                                              issued (for revocation) */
169                         int mds;          /* mds index for this cap */
170                         int mds_wanted;   /* caps wanted from this mds */
171                 };
172                 /* caps to release */
173                 struct {
174                         u64 cap_ino;
175                         int queue_release;
176                 };
177         };
178         u32 seq, issue_seq, mseq;
179         u32 cap_gen;      /* active/stale cycle */
180         unsigned long last_used;
181         struct list_head caps_item;
182 };
183
184 #define CHECK_CAPS_AUTHONLY   1  /* only check auth cap */
185 #define CHECK_CAPS_FLUSH      2  /* flush any dirty caps */
186 #define CHECK_CAPS_NOINVAL    4  /* don't invalidate pagecache */
187
188 struct ceph_cap_flush {
189         u64 tid;
190         int caps;
191         bool wake; /* wake up flush waiters when finish ? */
192         bool is_capsnap; /* true means capsnap */
193         struct list_head g_list; // global
194         struct list_head i_list; // per inode
195 };
196
197 /*
198  * Snapped cap state that is pending flush to mds.  When a snapshot occurs,
199  * we first complete any in-process sync writes and writeback any dirty
200  * data before flushing the snapped state (tracked here) back to the MDS.
201  */
202 struct ceph_cap_snap {
203         refcount_t nref;
204         struct list_head ci_item;
205
206         struct ceph_cap_flush cap_flush;
207
208         u64 follows;
209         int issued, dirty;
210         struct ceph_snap_context *context;
211
212         umode_t mode;
213         kuid_t uid;
214         kgid_t gid;
215
216         struct ceph_buffer *xattr_blob;
217         u64 xattr_version;
218
219         u64 size;
220         u64 change_attr;
221         struct timespec64 mtime, atime, ctime, btime;
222         u64 time_warp_seq;
223         u64 truncate_size;
224         u32 truncate_seq;
225         int writing;   /* a sync write is still in progress */
226         int dirty_pages;     /* dirty pages awaiting writeback */
227         bool inline_data;
228         bool need_flush;
229 };
230
231 static inline void ceph_put_cap_snap(struct ceph_cap_snap *capsnap)
232 {
233         if (refcount_dec_and_test(&capsnap->nref)) {
234                 if (capsnap->xattr_blob)
235                         ceph_buffer_put(capsnap->xattr_blob);
236                 kfree(capsnap);
237         }
238 }
239
240 /*
241  * The frag tree describes how a directory is fragmented, potentially across
242  * multiple metadata servers.  It is also used to indicate points where
243  * metadata authority is delegated, and whether/where metadata is replicated.
244  *
245  * A _leaf_ frag will be present in the i_fragtree IFF there is
246  * delegation info.  That is, if mds >= 0 || ndist > 0.
247  */
248 #define CEPH_MAX_DIRFRAG_REP 4
249
250 struct ceph_inode_frag {
251         struct rb_node node;
252
253         /* fragtree state */
254         u32 frag;
255         int split_by;         /* i.e. 2^(split_by) children */
256
257         /* delegation and replication info */
258         int mds;              /* -1 if same authority as parent */
259         int ndist;            /* >0 if replicated */
260         int dist[CEPH_MAX_DIRFRAG_REP];
261 };
262
263 /*
264  * We cache inode xattrs as an encoded blob until they are first used,
265  * at which point we parse them into an rbtree.
266  */
267 struct ceph_inode_xattr {
268         struct rb_node node;
269
270         const char *name;
271         int name_len;
272         const char *val;
273         int val_len;
274         int dirty;
275
276         int should_free_name;
277         int should_free_val;
278 };
279
280 /*
281  * Ceph dentry state
282  */
283 struct ceph_dentry_info {
284         struct dentry *dentry;
285         struct ceph_mds_session *lease_session;
286         struct list_head lease_list;
287         unsigned flags;
288         int lease_shared_gen;
289         u32 lease_gen;
290         u32 lease_seq;
291         unsigned long lease_renew_after, lease_renew_from;
292         unsigned long time;
293         u64 offset;
294 };
295
296 #define CEPH_DENTRY_REFERENCED          1
297 #define CEPH_DENTRY_LEASE_LIST          2
298 #define CEPH_DENTRY_SHRINK_LIST         4
299 #define CEPH_DENTRY_PRIMARY_LINK        8
300
301 struct ceph_inode_xattrs_info {
302         /*
303          * (still encoded) xattr blob. we avoid the overhead of parsing
304          * this until someone actually calls getxattr, etc.
305          *
306          * blob->vec.iov_len == 4 implies there are no xattrs; blob ==
307          * NULL means we don't know.
308         */
309         struct ceph_buffer *blob, *prealloc_blob;
310
311         struct rb_root index;
312         bool dirty;
313         int count;
314         int names_size;
315         int vals_size;
316         u64 version, index_version;
317 };
318
319 /*
320  * Ceph inode.
321  */
322 struct ceph_inode_info {
323         struct ceph_vino i_vino;   /* ceph ino + snap */
324
325         spinlock_t i_ceph_lock;
326
327         u64 i_version;
328         u64 i_inline_version;
329         u32 i_time_warp_seq;
330
331         unsigned long i_ceph_flags;
332         atomic64_t i_release_count;
333         atomic64_t i_ordered_count;
334         atomic64_t i_complete_seq[2];
335
336         struct ceph_dir_layout i_dir_layout;
337         struct ceph_file_layout i_layout;
338         struct ceph_file_layout i_cached_layout;        // for async creates
339         char *i_symlink;
340
341         /* for dirs */
342         struct timespec64 i_rctime;
343         u64 i_rbytes, i_rfiles, i_rsubdirs, i_rsnaps;
344         u64 i_files, i_subdirs;
345
346         /* quotas */
347         u64 i_max_bytes, i_max_files;
348
349         s32 i_dir_pin;
350
351         struct rb_root i_fragtree;
352         int i_fragtree_nsplits;
353         struct mutex i_fragtree_mutex;
354
355         struct ceph_inode_xattrs_info i_xattrs;
356
357         /* capabilities.  protected _both_ by i_ceph_lock and cap->session's
358          * s_mutex. */
359         struct rb_root i_caps;           /* cap list */
360         struct ceph_cap *i_auth_cap;     /* authoritative cap, if any */
361         unsigned i_dirty_caps, i_flushing_caps;     /* mask of dirtied fields */
362
363         /*
364          * Link to the auth cap's session's s_cap_dirty list. s_cap_dirty
365          * is protected by the mdsc->cap_dirty_lock, but each individual item
366          * is also protected by the inode's i_ceph_lock. Walking s_cap_dirty
367          * requires the mdsc->cap_dirty_lock. List presence for an item can
368          * be tested under the i_ceph_lock. Changing anything requires both.
369          */
370         struct list_head i_dirty_item;
371
372         /*
373          * Link to session's s_cap_flushing list. Protected in a similar
374          * fashion to i_dirty_item, but also by the s_mutex for changes. The
375          * s_cap_flushing list can be walked while holding either the s_mutex
376          * or msdc->cap_dirty_lock. List presence can also be checked while
377          * holding the i_ceph_lock for this inode.
378          */
379         struct list_head i_flushing_item;
380
381         /* we need to track cap writeback on a per-cap-bit basis, to allow
382          * overlapping, pipelined cap flushes to the mds.  we can probably
383          * reduce the tid to 8 bits if we're concerned about inode size. */
384         struct ceph_cap_flush *i_prealloc_cap_flush;
385         struct list_head i_cap_flush_list;
386         wait_queue_head_t i_cap_wq;      /* threads waiting on a capability */
387         unsigned long i_hold_caps_max; /* jiffies */
388         struct list_head i_cap_delay_list;  /* for delayed cap release to mds */
389         struct ceph_cap_reservation i_cap_migration_resv;
390         struct list_head i_cap_snaps;   /* snapped state pending flush to mds */
391         struct ceph_snap_context *i_head_snapc;  /* set if wr_buffer_head > 0 or
392                                                     dirty|flushing caps */
393         unsigned i_snap_caps;           /* cap bits for snapped files */
394
395         unsigned long i_last_rd;
396         unsigned long i_last_wr;
397         int i_nr_by_mode[CEPH_FILE_MODE_BITS];  /* open file counts */
398
399         struct mutex i_truncate_mutex;
400         u32 i_truncate_seq;        /* last truncate to smaller size */
401         u64 i_truncate_size;       /*  and the size we last truncated down to */
402         int i_truncate_pending;    /*  still need to call vmtruncate */
403
404         u64 i_max_size;            /* max file size authorized by mds */
405         u64 i_reported_size; /* (max_)size reported to or requested of mds */
406         u64 i_wanted_max_size;     /* offset we'd like to write too */
407         u64 i_requested_max_size;  /* max_size we've requested */
408
409         /* held references to caps */
410         int i_pin_ref;
411         int i_rd_ref, i_rdcache_ref, i_wr_ref, i_wb_ref, i_fx_ref;
412         int i_wrbuffer_ref, i_wrbuffer_ref_head;
413         atomic_t i_filelock_ref;
414         atomic_t i_shared_gen;       /* increment each time we get FILE_SHARED */
415         u32 i_rdcache_gen;      /* incremented each time we get FILE_CACHE. */
416         u32 i_rdcache_revoking; /* RDCACHE gen to async invalidate, if any */
417
418         struct list_head i_unsafe_dirops; /* uncommitted mds dir ops */
419         struct list_head i_unsafe_iops;   /* uncommitted mds inode ops */
420         spinlock_t i_unsafe_lock;
421
422         union {
423                 struct ceph_snap_realm *i_snap_realm; /* snap realm (if caps) */
424                 struct ceph_snapid_map *i_snapid_map; /* snapid -> dev_t */
425         };
426         struct list_head i_snap_realm_item;
427         struct list_head i_snap_flush_item;
428         struct timespec64 i_btime;
429         struct timespec64 i_snap_btime;
430
431         struct work_struct i_work;
432         unsigned long  i_work_mask;
433
434 #ifdef CONFIG_CEPH_FSCACHE
435         struct fscache_cookie *fscache;
436 #endif
437         struct inode vfs_inode; /* at end */
438 };
439
440 static inline struct ceph_inode_info *
441 ceph_inode(const struct inode *inode)
442 {
443         return container_of(inode, struct ceph_inode_info, vfs_inode);
444 }
445
446 static inline struct ceph_fs_client *
447 ceph_inode_to_client(const struct inode *inode)
448 {
449         return (struct ceph_fs_client *)inode->i_sb->s_fs_info;
450 }
451
452 static inline struct ceph_fs_client *
453 ceph_sb_to_client(const struct super_block *sb)
454 {
455         return (struct ceph_fs_client *)sb->s_fs_info;
456 }
457
458 static inline struct ceph_mds_client *
459 ceph_sb_to_mdsc(const struct super_block *sb)
460 {
461         return (struct ceph_mds_client *)ceph_sb_to_client(sb)->mdsc;
462 }
463
464 static inline struct ceph_vino
465 ceph_vino(const struct inode *inode)
466 {
467         return ceph_inode(inode)->i_vino;
468 }
469
470 static inline u32 ceph_ino_to_ino32(u64 vino)
471 {
472         u32 ino = vino & 0xffffffff;
473         ino ^= vino >> 32;
474         if (!ino)
475                 ino = 2;
476         return ino;
477 }
478
479 /*
480  * Inode numbers in cephfs are 64 bits, but inode->i_ino is 32-bits on
481  * some arches. We generally do not use this value inside the ceph driver, but
482  * we do want to set it to something, so that generic vfs code has an
483  * appropriate value for tracepoints and the like.
484  */
485 static inline ino_t ceph_vino_to_ino_t(struct ceph_vino vino)
486 {
487         if (sizeof(ino_t) == sizeof(u32))
488                 return ceph_ino_to_ino32(vino.ino);
489         return (ino_t)vino.ino;
490 }
491
492 /* for printf-style formatting */
493 #define ceph_vinop(i) ceph_inode(i)->i_vino.ino, ceph_inode(i)->i_vino.snap
494
495 static inline u64 ceph_ino(struct inode *inode)
496 {
497         return ceph_inode(inode)->i_vino.ino;
498 }
499
500 static inline u64 ceph_snap(struct inode *inode)
501 {
502         return ceph_inode(inode)->i_vino.snap;
503 }
504
505 /**
506  * ceph_present_ino - format an inode number for presentation to userland
507  * @sb: superblock where the inode lives
508  * @ino: inode number to (possibly) convert
509  *
510  * If the user mounted with the ino32 option, then the 64-bit value needs
511  * to be converted to something that can fit inside 32 bits. Note that
512  * internal kernel code never uses this value, so this is entirely for
513  * userland consumption.
514  */
515 static inline u64 ceph_present_ino(struct super_block *sb, u64 ino)
516 {
517         if (unlikely(ceph_test_mount_opt(ceph_sb_to_client(sb), INO32)))
518                 return ceph_ino_to_ino32(ino);
519         return ino;
520 }
521
522 static inline u64 ceph_present_inode(struct inode *inode)
523 {
524         return ceph_present_ino(inode->i_sb, ceph_ino(inode));
525 }
526
527 static inline int ceph_ino_compare(struct inode *inode, void *data)
528 {
529         struct ceph_vino *pvino = (struct ceph_vino *)data;
530         struct ceph_inode_info *ci = ceph_inode(inode);
531         return ci->i_vino.ino == pvino->ino &&
532                 ci->i_vino.snap == pvino->snap;
533 }
534
535 /*
536  * The MDS reserves a set of inodes for its own usage. These should never
537  * be accessible by clients, and so the MDS has no reason to ever hand these
538  * out. The range is CEPH_MDS_INO_MDSDIR_OFFSET..CEPH_INO_SYSTEM_BASE.
539  *
540  * These come from src/mds/mdstypes.h in the ceph sources.
541  */
542 #define CEPH_MAX_MDS            0x100
543 #define CEPH_NUM_STRAY          10
544 #define CEPH_MDS_INO_MDSDIR_OFFSET      (1 * CEPH_MAX_MDS)
545 #define CEPH_INO_SYSTEM_BASE            ((6*CEPH_MAX_MDS) + (CEPH_MAX_MDS * CEPH_NUM_STRAY))
546
547 static inline bool ceph_vino_is_reserved(const struct ceph_vino vino)
548 {
549         if (vino.ino < CEPH_INO_SYSTEM_BASE &&
550             vino.ino >= CEPH_MDS_INO_MDSDIR_OFFSET) {
551                 WARN_RATELIMIT(1, "Attempt to access reserved inode number 0x%llx", vino.ino);
552                 return true;
553         }
554         return false;
555 }
556
557 static inline struct inode *ceph_find_inode(struct super_block *sb,
558                                             struct ceph_vino vino)
559 {
560         if (ceph_vino_is_reserved(vino))
561                 return NULL;
562
563         /*
564          * NB: The hashval will be run through the fs/inode.c hash function
565          * anyway, so there is no need to squash the inode number down to
566          * 32-bits first. Just use low-order bits on arches with 32-bit long.
567          */
568         return ilookup5(sb, (unsigned long)vino.ino, ceph_ino_compare, &vino);
569 }
570
571
572 /*
573  * Ceph inode.
574  */
575 #define CEPH_I_DIR_ORDERED      (1 << 0)  /* dentries in dir are ordered */
576 #define CEPH_I_FLUSH            (1 << 2)  /* do not delay flush of dirty metadata */
577 #define CEPH_I_POOL_PERM        (1 << 3)  /* pool rd/wr bits are valid */
578 #define CEPH_I_POOL_RD          (1 << 4)  /* can read from pool */
579 #define CEPH_I_POOL_WR          (1 << 5)  /* can write to pool */
580 #define CEPH_I_SEC_INITED       (1 << 6)  /* security initialized */
581 #define CEPH_I_KICK_FLUSH       (1 << 7)  /* kick flushing caps */
582 #define CEPH_I_FLUSH_SNAPS      (1 << 8)  /* need flush snapss */
583 #define CEPH_I_ERROR_WRITE      (1 << 9) /* have seen write errors */
584 #define CEPH_I_ERROR_FILELOCK   (1 << 10) /* have seen file lock errors */
585 #define CEPH_I_ODIRECT          (1 << 11) /* inode in direct I/O mode */
586 #define CEPH_ASYNC_CREATE_BIT   (12)      /* async create in flight for this */
587 #define CEPH_I_ASYNC_CREATE     (1 << CEPH_ASYNC_CREATE_BIT)
588 #define CEPH_I_SHUTDOWN         (1 << 13) /* inode is no longer usable */
589
590 /*
591  * Masks of ceph inode work.
592  */
593 #define CEPH_I_WORK_WRITEBACK           0
594 #define CEPH_I_WORK_INVALIDATE_PAGES    1
595 #define CEPH_I_WORK_VMTRUNCATE          2
596 #define CEPH_I_WORK_CHECK_CAPS          3
597 #define CEPH_I_WORK_FLUSH_SNAPS         4
598
599 /*
600  * We set the ERROR_WRITE bit when we start seeing write errors on an inode
601  * and then clear it when they start succeeding. Note that we do a lockless
602  * check first, and only take the lock if it looks like it needs to be changed.
603  * The write submission code just takes this as a hint, so we're not too
604  * worried if a few slip through in either direction.
605  */
606 static inline void ceph_set_error_write(struct ceph_inode_info *ci)
607 {
608         if (!(READ_ONCE(ci->i_ceph_flags) & CEPH_I_ERROR_WRITE)) {
609                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
610                 ci->i_ceph_flags |= CEPH_I_ERROR_WRITE;
611                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
612         }
613 }
614
615 static inline void ceph_clear_error_write(struct ceph_inode_info *ci)
616 {
617         if (READ_ONCE(ci->i_ceph_flags) & CEPH_I_ERROR_WRITE) {
618                 spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
619                 ci->i_ceph_flags &= ~CEPH_I_ERROR_WRITE;
620                 spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
621         }
622 }
623
624 static inline void __ceph_dir_set_complete(struct ceph_inode_info *ci,
625                                            long long release_count,
626                                            long long ordered_count)
627 {
628         /*
629          * Makes sure operations that setup readdir cache (update page
630          * cache and i_size) are strongly ordered w.r.t. the following
631          * atomic64_set() operations.
632          */
633         smp_mb();
634         atomic64_set(&ci->i_complete_seq[0], release_count);
635         atomic64_set(&ci->i_complete_seq[1], ordered_count);
636 }
637
638 static inline void __ceph_dir_clear_complete(struct ceph_inode_info *ci)
639 {
640         atomic64_inc(&ci->i_release_count);
641 }
642
643 static inline void __ceph_dir_clear_ordered(struct ceph_inode_info *ci)
644 {
645         atomic64_inc(&ci->i_ordered_count);
646 }
647
648 static inline bool __ceph_dir_is_complete(struct ceph_inode_info *ci)
649 {
650         return atomic64_read(&ci->i_complete_seq[0]) ==
651                 atomic64_read(&ci->i_release_count);
652 }
653
654 static inline bool __ceph_dir_is_complete_ordered(struct ceph_inode_info *ci)
655 {
656         return  atomic64_read(&ci->i_complete_seq[0]) ==
657                 atomic64_read(&ci->i_release_count) &&
658                 atomic64_read(&ci->i_complete_seq[1]) ==
659                 atomic64_read(&ci->i_ordered_count);
660 }
661
662 static inline void ceph_dir_clear_complete(struct inode *inode)
663 {
664         __ceph_dir_clear_complete(ceph_inode(inode));
665 }
666
667 static inline void ceph_dir_clear_ordered(struct inode *inode)
668 {
669         __ceph_dir_clear_ordered(ceph_inode(inode));
670 }
671
672 static inline bool ceph_dir_is_complete_ordered(struct inode *inode)
673 {
674         bool ret = __ceph_dir_is_complete_ordered(ceph_inode(inode));
675         smp_rmb();
676         return ret;
677 }
678
679 /* find a specific frag @f */
680 extern struct ceph_inode_frag *__ceph_find_frag(struct ceph_inode_info *ci,
681                                                 u32 f);
682
683 /*
684  * choose fragment for value @v.  copy frag content to pfrag, if leaf
685  * exists
686  */
687 extern u32 ceph_choose_frag(struct ceph_inode_info *ci, u32 v,
688                             struct ceph_inode_frag *pfrag,
689                             int *found);
690
691 static inline struct ceph_dentry_info *ceph_dentry(const struct dentry *dentry)
692 {
693         return (struct ceph_dentry_info *)dentry->d_fsdata;
694 }
695
696 /*
697  * caps helpers
698  */
699 static inline bool __ceph_is_any_real_caps(struct ceph_inode_info *ci)
700 {
701         return !RB_EMPTY_ROOT(&ci->i_caps);
702 }
703
704 extern int __ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci, int *implemented);
705 extern int __ceph_caps_issued_mask(struct ceph_inode_info *ci, int mask, int t);
706 extern int __ceph_caps_issued_mask_metric(struct ceph_inode_info *ci, int mask,
707                                           int t);
708 extern int __ceph_caps_issued_other(struct ceph_inode_info *ci,
709                                     struct ceph_cap *cap);
710
711 static inline int ceph_caps_issued(struct ceph_inode_info *ci)
712 {
713         int issued;
714         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
715         issued = __ceph_caps_issued(ci, NULL);
716         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
717         return issued;
718 }
719
720 static inline int ceph_caps_issued_mask_metric(struct ceph_inode_info *ci,
721                                                int mask, int touch)
722 {
723         int r;
724         spin_lock(&ci->i_ceph_lock);
725         r = __ceph_caps_issued_mask_metric(ci, mask, touch);
726         spin_unlock(&ci->i_ceph_lock);
727         return r;
728 }
729
730 static inline int __ceph_caps_dirty(struct ceph_inode_info *ci)
731 {
732         return ci->i_dirty_caps | ci->i_flushing_caps;
733 }
734 extern struct ceph_cap_flush *ceph_alloc_cap_flush(void);
735 extern void ceph_free_cap_flush(struct ceph_cap_flush *cf);
736 extern int __ceph_mark_dirty_caps(struct ceph_inode_info *ci, int mask,
737                                   struct ceph_cap_flush **pcf);
738
739 extern int __ceph_caps_revoking_other(struct ceph_inode_info *ci,
740                                       struct ceph_cap *ocap, int mask);
741 extern int ceph_caps_revoking(struct ceph_inode_info *ci, int mask);
742 extern int __ceph_caps_used(struct ceph_inode_info *ci);
743
744 static inline bool __ceph_is_file_opened(struct ceph_inode_info *ci)
745 {
746         return ci->i_nr_by_mode[0];
747 }
748 extern int __ceph_caps_file_wanted(struct ceph_inode_info *ci);
749 extern int __ceph_caps_wanted(struct ceph_inode_info *ci);
750
751 /* what the mds thinks we want */
752 extern int __ceph_caps_mds_wanted(struct ceph_inode_info *ci, bool check);
753
754 extern void ceph_caps_init(struct ceph_mds_client *mdsc);
755 extern void ceph_caps_finalize(struct ceph_mds_client *mdsc);
756 extern void ceph_adjust_caps_max_min(struct ceph_mds_client *mdsc,
757                                      struct ceph_mount_options *fsopt);
758 extern int ceph_reserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
759                              struct ceph_cap_reservation *ctx, int need);
760 extern void ceph_unreserve_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
761                                struct ceph_cap_reservation *ctx);
762 extern void ceph_reservation_status(struct ceph_fs_client *client,
763                                     int *total, int *avail, int *used,
764                                     int *reserved, int *min);
765
766
767
768 /*
769  * we keep buffered readdir results attached to file->private_data
770  */
771 #define CEPH_F_SYNC     1
772 #define CEPH_F_ATEND    2
773
774 struct ceph_file_info {
775         short fmode;     /* initialized on open */
776         short flags;     /* CEPH_F_* */
777
778         spinlock_t rw_contexts_lock;
779         struct list_head rw_contexts;
780
781         u32 filp_gen;
782         atomic_t num_locks;
783 };
784
785 struct ceph_dir_file_info {
786         struct ceph_file_info file_info;
787
788         /* readdir: position within the dir */
789         u32 frag;
790         struct ceph_mds_request *last_readdir;
791
792         /* readdir: position within a frag */
793         unsigned next_offset;  /* offset of next chunk (last_name's + 1) */
794         char *last_name;       /* last entry in previous chunk */
795         long long dir_release_count;
796         long long dir_ordered_count;
797         int readdir_cache_idx;
798
799         /* used for -o dirstat read() on directory thing */
800         char *dir_info;
801         int dir_info_len;
802 };
803
804 struct ceph_rw_context {
805         struct list_head list;
806         struct task_struct *thread;
807         int caps;
808 };
809
810 #define CEPH_DEFINE_RW_CONTEXT(_name, _caps)    \
811         struct ceph_rw_context _name = {        \
812                 .thread = current,              \
813                 .caps = _caps,                  \
814         }
815
816 static inline void ceph_add_rw_context(struct ceph_file_info *cf,
817                                        struct ceph_rw_context *ctx)
818 {
819         spin_lock(&cf->rw_contexts_lock);
820         list_add(&ctx->list, &cf->rw_contexts);
821         spin_unlock(&cf->rw_contexts_lock);
822 }
823
824 static inline void ceph_del_rw_context(struct ceph_file_info *cf,
825                                        struct ceph_rw_context *ctx)
826 {
827         spin_lock(&cf->rw_contexts_lock);
828         list_del(&ctx->list);
829         spin_unlock(&cf->rw_contexts_lock);
830 }
831
832 static inline struct ceph_rw_context*
833 ceph_find_rw_context(struct ceph_file_info *cf)
834 {
835         struct ceph_rw_context *ctx, *found = NULL;
836         spin_lock(&cf->rw_contexts_lock);
837         list_for_each_entry(ctx, &cf->rw_contexts, list) {
838                 if (ctx->thread == current) {
839                         found = ctx;
840                         break;
841                 }
842         }
843         spin_unlock(&cf->rw_contexts_lock);
844         return found;
845 }
846
847 struct ceph_readdir_cache_control {
848         struct page  *page;
849         struct dentry **dentries;
850         int index;
851 };
852
853 /*
854  * A "snap realm" describes a subset of the file hierarchy sharing
855  * the same set of snapshots that apply to it.  The realms themselves
856  * are organized into a hierarchy, such that children inherit (some of)
857  * the snapshots of their parents.
858  *
859  * All inodes within the realm that have capabilities are linked into a
860  * per-realm list.
861  */
862 struct ceph_snap_realm {
863         u64 ino;
864         struct inode *inode;
865         atomic_t nref;
866         struct rb_node node;
867
868         u64 created, seq;
869         u64 parent_ino;
870         u64 parent_since;   /* snapid when our current parent became so */
871
872         u64 *prior_parent_snaps;      /* snaps inherited from any parents we */
873         u32 num_prior_parent_snaps;   /*  had prior to parent_since */
874         u64 *snaps;                   /* snaps specific to this realm */
875         u32 num_snaps;
876
877         struct ceph_snap_realm *parent;
878         struct list_head children;       /* list of child realms */
879         struct list_head child_item;
880
881         struct list_head empty_item;     /* if i have ref==0 */
882
883         struct list_head dirty_item;     /* if realm needs new context */
884
885         /* the current set of snaps for this realm */
886         struct ceph_snap_context *cached_context;
887
888         struct list_head inodes_with_caps;
889         spinlock_t inodes_with_caps_lock;
890 };
891
892 static inline int default_congestion_kb(void)
893 {
894         int congestion_kb;
895
896         /*
897          * Copied from NFS
898          *
899          * congestion size, scale with available memory.
900          *
901          *  64MB:    8192k
902          * 128MB:   11585k
903          * 256MB:   16384k
904          * 512MB:   23170k
905          *   1GB:   32768k
906          *   2GB:   46340k
907          *   4GB:   65536k
908          *   8GB:   92681k
909          *  16GB:  131072k
910          *
911          * This allows larger machines to have larger/more transfers.
912          * Limit the default to 256M
913          */
914         congestion_kb = (16*int_sqrt(totalram_pages())) << (PAGE_SHIFT-10);
915         if (congestion_kb > 256*1024)
916                 congestion_kb = 256*1024;
917
918         return congestion_kb;
919 }
920
921
922 /* super.c */
923 extern int ceph_force_reconnect(struct super_block *sb);
924 /* snap.c */
925 struct ceph_snap_realm *ceph_lookup_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
926                                                u64 ino);
927 extern void ceph_get_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
928                                 struct ceph_snap_realm *realm);
929 extern void ceph_put_snap_realm(struct ceph_mds_client *mdsc,
930                                 struct ceph_snap_realm *realm);
931 extern int ceph_update_snap_trace(struct ceph_mds_client *m,
932                                   void *p, void *e, bool deletion,
933                                   struct ceph_snap_realm **realm_ret);
934 void ceph_change_snap_realm(struct inode *inode, struct ceph_snap_realm *realm);
935 extern void ceph_handle_snap(struct ceph_mds_client *mdsc,
936                              struct ceph_mds_session *session,
937                              struct ceph_msg *msg);
938 extern int __ceph_finish_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci,
939                                   struct ceph_cap_snap *capsnap);
940 extern void ceph_cleanup_empty_realms(struct ceph_mds_client *mdsc);
941
942 extern struct ceph_snapid_map *ceph_get_snapid_map(struct ceph_mds_client *mdsc,
943                                                    u64 snap);
944 extern void ceph_put_snapid_map(struct ceph_mds_client* mdsc,
945                                 struct ceph_snapid_map *sm);
946 extern void ceph_trim_snapid_map(struct ceph_mds_client *mdsc);
947 extern void ceph_cleanup_snapid_map(struct ceph_mds_client *mdsc);
948 void ceph_umount_begin(struct super_block *sb);
949
950
951 /*
952  * a cap_snap is "pending" if it is still awaiting an in-progress
953  * sync write (that may/may not still update size, mtime, etc.).
954  */
955 static inline bool __ceph_have_pending_cap_snap(struct ceph_inode_info *ci)
956 {
957         return !list_empty(&ci->i_cap_snaps) &&
958                list_last_entry(&ci->i_cap_snaps, struct ceph_cap_snap,
959                                ci_item)->writing;
960 }
961
962 /* inode.c */
963 struct ceph_mds_reply_info_in;
964 struct ceph_mds_reply_dirfrag;
965
966 extern const struct inode_operations ceph_file_iops;
967
968 extern struct inode *ceph_alloc_inode(struct super_block *sb);
969 extern void ceph_evict_inode(struct inode *inode);
970 extern void ceph_free_inode(struct inode *inode);
971
972 extern struct inode *ceph_get_inode(struct super_block *sb,
973                                     struct ceph_vino vino);
974 extern struct inode *ceph_get_snapdir(struct inode *parent);
975 extern int ceph_fill_file_size(struct inode *inode, int issued,
976                                u32 truncate_seq, u64 truncate_size, u64 size);
977 extern void ceph_fill_file_time(struct inode *inode, int issued,
978                                 u64 time_warp_seq, struct timespec64 *ctime,
979                                 struct timespec64 *mtime,
980                                 struct timespec64 *atime);
981 extern int ceph_fill_inode(struct inode *inode, struct page *locked_page,
982                     struct ceph_mds_reply_info_in *iinfo,
983                     struct ceph_mds_reply_dirfrag *dirinfo,
984                     struct ceph_mds_session *session, int cap_fmode,
985                     struct ceph_cap_reservation *caps_reservation);
986 extern int ceph_fill_trace(struct super_block *sb,
987                            struct ceph_mds_request *req);
988 extern int ceph_readdir_prepopulate(struct ceph_mds_request *req,
989                                     struct ceph_mds_session *session);
990
991 extern int ceph_inode_holds_cap(struct inode *inode, int mask);
992
993 extern bool ceph_inode_set_size(struct inode *inode, loff_t size);
994 extern void __ceph_do_pending_vmtruncate(struct inode *inode);
995
996 void ceph_queue_inode_work(struct inode *inode, int work_bit);
997
998 static inline void ceph_queue_vmtruncate(struct inode *inode)
999 {
1000         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_VMTRUNCATE);
1001 }
1002
1003 static inline void ceph_queue_invalidate(struct inode *inode)
1004 {
1005         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_INVALIDATE_PAGES);
1006 }
1007
1008 static inline void ceph_queue_writeback(struct inode *inode)
1009 {
1010         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_WRITEBACK);
1011 }
1012
1013 static inline void ceph_queue_check_caps(struct inode *inode)
1014 {
1015         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_CHECK_CAPS);
1016 }
1017
1018 static inline void ceph_queue_flush_snaps(struct inode *inode)
1019 {
1020         ceph_queue_inode_work(inode, CEPH_I_WORK_FLUSH_SNAPS);
1021 }
1022
1023 extern int __ceph_do_getattr(struct inode *inode, struct page *locked_page,
1024                              int mask, bool force);
1025 static inline int ceph_do_getattr(struct inode *inode, int mask, bool force)
1026 {
1027         return __ceph_do_getattr(inode, NULL, mask, force);
1028 }
1029 extern int ceph_permission(struct user_namespace *mnt_userns,
1030                            struct inode *inode, int mask);
1031 extern int __ceph_setattr(struct inode *inode, struct iattr *attr);
1032 extern int ceph_setattr(struct user_namespace *mnt_userns,
1033                         struct dentry *dentry, struct iattr *attr);
1034 extern int ceph_getattr(struct user_namespace *mnt_userns,
1035                         const struct path *path, struct kstat *stat,
1036                         u32 request_mask, unsigned int flags);
1037 void ceph_inode_shutdown(struct inode *inode);
1038
1039 static inline bool ceph_inode_is_shutdown(struct inode *inode)
1040 {
1041         unsigned long flags = READ_ONCE(ceph_inode(inode)->i_ceph_flags);
1042         struct ceph_fs_client *fsc = ceph_inode_to_client(inode);
1043         int state = READ_ONCE(fsc->mount_state);
1044
1045         return (flags & CEPH_I_SHUTDOWN) || state >= CEPH_MOUNT_SHUTDOWN;
1046 }
1047
1048 /* xattr.c */
1049 int __ceph_setxattr(struct inode *, const char *, const void *, size_t, int);
1050 ssize_t __ceph_getxattr(struct inode *, const char *, void *, size_t);
1051 extern ssize_t ceph_listxattr(struct dentry *, char *, size_t);
1052 extern struct ceph_buffer *__ceph_build_xattrs_blob(struct ceph_inode_info *ci);
1053 extern void __ceph_destroy_xattrs(struct ceph_inode_info *ci);
1054 extern const struct xattr_handler *ceph_xattr_handlers[];
1055
1056 struct ceph_acl_sec_ctx {
1057 #ifdef CONFIG_CEPH_FS_POSIX_ACL
1058         void *default_acl;
1059         void *acl;
1060 #endif
1061 #ifdef CONFIG_CEPH_FS_SECURITY_LABEL
1062         void *sec_ctx;
1063         u32 sec_ctxlen;
1064 #endif
1065         struct ceph_pagelist *pagelist;
1066 };
1067
1068 #ifdef CONFIG_SECURITY
1069 extern bool ceph_security_xattr_deadlock(struct inode *in);
1070 extern bool ceph_security_xattr_wanted(struct inode *in);
1071 #else
1072 static inline bool ceph_security_xattr_deadlock(struct inode *in)
1073 {
1074         return false;
1075 }
1076 static inline bool ceph_security_xattr_wanted(struct inode *in)
1077 {
1078         return false;
1079 }
1080 #endif
1081
1082 #ifdef CONFIG_CEPH_FS_SECURITY_LABEL
1083 extern int ceph_security_init_secctx(struct dentry *dentry, umode_t mode,
1084                                      struct ceph_acl_sec_ctx *ctx);
1085 static inline void ceph_security_invalidate_secctx(struct inode *inode)
1086 {
1087         security_inode_invalidate_secctx(inode);
1088 }
1089 #else
1090 static inline int ceph_security_init_secctx(struct dentry *dentry, umode_t mode,
1091                                             struct ceph_acl_sec_ctx *ctx)
1092 {
1093         return 0;
1094 }
1095 static inline void ceph_security_invalidate_secctx(struct inode *inode)
1096 {
1097 }
1098 #endif
1099
1100 void ceph_release_acl_sec_ctx(struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx);
1101
1102 /* acl.c */
1103 #ifdef CONFIG_CEPH_FS_POSIX_ACL
1104
1105 struct posix_acl *ceph_get_acl(struct inode *, int, bool);
1106 int ceph_set_acl(struct user_namespace *mnt_userns,
1107                  struct inode *inode, struct posix_acl *acl, int type);
1108 int ceph_pre_init_acls(struct inode *dir, umode_t *mode,
1109                        struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx);
1110 void ceph_init_inode_acls(struct inode *inode,
1111                           struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx);
1112
1113 static inline void ceph_forget_all_cached_acls(struct inode *inode)
1114 {
1115        forget_all_cached_acls(inode);
1116 }
1117
1118 #else
1119
1120 #define ceph_get_acl NULL
1121 #define ceph_set_acl NULL
1122
1123 static inline int ceph_pre_init_acls(struct inode *dir, umode_t *mode,
1124                                      struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx)
1125 {
1126         return 0;
1127 }
1128 static inline void ceph_init_inode_acls(struct inode *inode,
1129                                         struct ceph_acl_sec_ctx *as_ctx)
1130 {
1131 }
1132 static inline int ceph_acl_chmod(struct dentry *dentry, struct inode *inode)
1133 {
1134         return 0;
1135 }
1136
1137 static inline void ceph_forget_all_cached_acls(struct inode *inode)
1138 {
1139 }
1140
1141 #endif
1142
1143 /* caps.c */
1144 extern const char *ceph_cap_string(int c);
1145 extern void ceph_handle_caps(struct ceph_mds_session *session,
1146                              struct ceph_msg *msg);
1147 extern struct ceph_cap *ceph_get_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
1148                                      struct ceph_cap_reservation *ctx);
1149 extern void ceph_add_cap(struct inode *inode,
1150                          struct ceph_mds_session *session, u64 cap_id,
1151                          unsigned issued, unsigned wanted,
1152                          unsigned cap, unsigned seq, u64 realmino, int flags,
1153                          struct ceph_cap **new_cap);
1154 extern void __ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap, bool queue_release);
1155 extern void ceph_remove_cap(struct ceph_cap *cap, bool queue_release);
1156 extern void __ceph_remove_caps(struct ceph_inode_info *ci);
1157 extern void ceph_put_cap(struct ceph_mds_client *mdsc,
1158                          struct ceph_cap *cap);
1159 extern int ceph_is_any_caps(struct inode *inode);
1160
1161 extern int ceph_write_inode(struct inode *inode, struct writeback_control *wbc);
1162 extern int ceph_fsync(struct file *file, loff_t start, loff_t end,
1163                       int datasync);
1164 extern void ceph_early_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1165                                           struct ceph_mds_session *session);
1166 extern void ceph_kick_flushing_caps(struct ceph_mds_client *mdsc,
1167                                     struct ceph_mds_session *session);
1168 void ceph_kick_flushing_inode_caps(struct ceph_mds_session *session,
1169                                    struct ceph_inode_info *ci);
1170 extern struct ceph_cap *ceph_get_cap_for_mds(struct ceph_inode_info *ci,
1171                                              int mds);
1172 extern void ceph_take_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps,
1173                                 bool snap_rwsem_locked);
1174 extern void ceph_get_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int caps);
1175 extern void ceph_put_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int had);
1176 extern void ceph_put_cap_refs_async(struct ceph_inode_info *ci, int had);
1177 extern void ceph_put_cap_refs_no_check_caps(struct ceph_inode_info *ci,
1178                                             int had);
1179 extern void ceph_put_wrbuffer_cap_refs(struct ceph_inode_info *ci, int nr,
1180                                        struct ceph_snap_context *snapc);
1181 extern void __ceph_remove_capsnap(struct inode *inode,
1182                                   struct ceph_cap_snap *capsnap,
1183                                   bool *wake_ci, bool *wake_mdsc);
1184 extern void ceph_remove_capsnap(struct inode *inode,
1185                                 struct ceph_cap_snap *capsnap,
1186                                 bool *wake_ci, bool *wake_mdsc);
1187 extern void ceph_flush_snaps(struct ceph_inode_info *ci,
1188                              struct ceph_mds_session **psession);
1189 extern bool __ceph_should_report_size(struct ceph_inode_info *ci);
1190 extern void ceph_check_caps(struct ceph_inode_info *ci, int flags,
1191                             struct ceph_mds_session *session);
1192 extern unsigned long ceph_check_delayed_caps(struct ceph_mds_client *mdsc);
1193 extern void ceph_flush_dirty_caps(struct ceph_mds_client *mdsc);
1194 extern int  ceph_drop_caps_for_unlink(struct inode *inode);
1195 extern int ceph_encode_inode_release(void **p, struct inode *inode,
1196                                      int mds, int drop, int unless, int force);
1197 extern int ceph_encode_dentry_release(void **p, struct dentry *dn,
1198                                       struct inode *dir,
1199                                       int mds, int drop, int unless);
1200
1201 extern int ceph_get_caps(struct file *filp, int need, int want,
1202                          loff_t endoff, int *got);
1203 extern int ceph_try_get_caps(struct inode *inode,
1204                              int need, int want, bool nonblock, int *got);
1205
1206 /* for counting open files by mode */
1207 extern void ceph_get_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int mode, int count);
1208 extern void ceph_put_fmode(struct ceph_inode_info *ci, int mode, int count);
1209 extern void __ceph_touch_fmode(struct ceph_inode_info *ci,
1210                                struct ceph_mds_client *mdsc, int fmode);
1211
1212 /* addr.c */
1213 extern const struct address_space_operations ceph_aops;
1214 extern int ceph_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
1215 extern int ceph_uninline_data(struct file *filp, struct page *locked_page);
1216 extern int ceph_pool_perm_check(struct inode *inode, int need);
1217 extern void ceph_pool_perm_destroy(struct ceph_mds_client* mdsc);
1218 int ceph_purge_inode_cap(struct inode *inode, struct ceph_cap *cap, bool *invalidate);
1219
1220 /* file.c */
1221 extern const struct file_operations ceph_file_fops;
1222
1223 extern int ceph_renew_caps(struct inode *inode, int fmode);
1224 extern int ceph_open(struct inode *inode, struct file *file);
1225 extern int ceph_atomic_open(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1226                             struct file *file, unsigned flags, umode_t mode);
1227 extern int ceph_release(struct inode *inode, struct file *filp);
1228 extern void ceph_fill_inline_data(struct inode *inode, struct page *locked_page,
1229                                   char *data, size_t len);
1230
1231 /* dir.c */
1232 extern const struct file_operations ceph_dir_fops;
1233 extern const struct file_operations ceph_snapdir_fops;
1234 extern const struct inode_operations ceph_dir_iops;
1235 extern const struct inode_operations ceph_snapdir_iops;
1236 extern const struct dentry_operations ceph_dentry_ops;
1237
1238 extern loff_t ceph_make_fpos(unsigned high, unsigned off, bool hash_order);
1239 extern int ceph_handle_notrace_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry);
1240 extern struct dentry *ceph_handle_snapdir(struct ceph_mds_request *req,
1241                                struct dentry *dentry);
1242 extern struct dentry *ceph_finish_lookup(struct ceph_mds_request *req,
1243                                          struct dentry *dentry, int err);
1244
1245 extern void __ceph_dentry_lease_touch(struct ceph_dentry_info *di);
1246 extern void __ceph_dentry_dir_lease_touch(struct ceph_dentry_info *di);
1247 extern void ceph_invalidate_dentry_lease(struct dentry *dentry);
1248 extern int ceph_trim_dentries(struct ceph_mds_client *mdsc);
1249 extern unsigned ceph_dentry_hash(struct inode *dir, struct dentry *dn);
1250 extern void ceph_readdir_cache_release(struct ceph_readdir_cache_control *ctl);
1251
1252 /* ioctl.c */
1253 extern long ceph_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg);
1254
1255 /* export.c */
1256 extern const struct export_operations ceph_export_ops;
1257 struct inode *ceph_lookup_inode(struct super_block *sb, u64 ino);
1258
1259 /* locks.c */
1260 extern __init void ceph_flock_init(void);
1261 extern int ceph_lock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl);
1262 extern int ceph_flock(struct file *file, int cmd, struct file_lock *fl);
1263 extern void ceph_count_locks(struct inode *inode, int *p_num, int *f_num);
1264 extern int ceph_encode_locks_to_buffer(struct inode *inode,
1265                                        struct ceph_filelock *flocks,
1266                                        int num_fcntl_locks,
1267                                        int num_flock_locks);
1268 extern int ceph_locks_to_pagelist(struct ceph_filelock *flocks,
1269                                   struct ceph_pagelist *pagelist,
1270                                   int num_fcntl_locks, int num_flock_locks);
1271
1272 /* debugfs.c */
1273 extern void ceph_fs_debugfs_init(struct ceph_fs_client *client);
1274 extern void ceph_fs_debugfs_cleanup(struct ceph_fs_client *client);
1275
1276 /* quota.c */
1277 static inline bool __ceph_has_any_quota(struct ceph_inode_info *ci)
1278 {
1279         return ci->i_max_files || ci->i_max_bytes;
1280 }
1281
1282 extern void ceph_adjust_quota_realms_count(struct inode *inode, bool inc);
1283
1284 static inline void __ceph_update_quota(struct ceph_inode_info *ci,
1285                                        u64 max_bytes, u64 max_files)
1286 {
1287         bool had_quota, has_quota;
1288         had_quota = __ceph_has_any_quota(ci);
1289         ci->i_max_bytes = max_bytes;
1290         ci->i_max_files = max_files;
1291         has_quota = __ceph_has_any_quota(ci);
1292
1293         if (had_quota != has_quota)
1294                 ceph_adjust_quota_realms_count(&ci->vfs_inode, has_quota);
1295 }
1296
1297 extern void ceph_handle_quota(struct ceph_mds_client *mdsc,
1298                               struct ceph_mds_session *session,
1299                               struct ceph_msg *msg);
1300 extern bool ceph_quota_is_max_files_exceeded(struct inode *inode);
1301 extern bool ceph_quota_is_same_realm(struct inode *old, struct inode *new);
1302 extern bool ceph_quota_is_max_bytes_exceeded(struct inode *inode,
1303                                              loff_t newlen);
1304 extern bool ceph_quota_is_max_bytes_approaching(struct inode *inode,
1305                                                 loff_t newlen);
1306 extern bool ceph_quota_update_statfs(struct ceph_fs_client *fsc,
1307                                      struct kstatfs *buf);
1308 extern void ceph_cleanup_quotarealms_inodes(struct ceph_mds_client *mdsc);
1309
1310 #endif /* _FS_CEPH_SUPER_H */