GNU Linux-libre 4.9.318-gnu1
[releases.git] / fs / dlm / lock.c
1 /******************************************************************************
2 *******************************************************************************
3 **
4 **  Copyright (C) 2005-2010 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
5 **
6 **  This copyrighted material is made available to anyone wishing to use,
7 **  modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions
8 **  of the GNU General Public License v.2.
9 **
10 *******************************************************************************
11 ******************************************************************************/
12
13 /* Central locking logic has four stages:
14
15    dlm_lock()
16    dlm_unlock()
17
18    request_lock(ls, lkb)
19    convert_lock(ls, lkb)
20    unlock_lock(ls, lkb)
21    cancel_lock(ls, lkb)
22
23    _request_lock(r, lkb)
24    _convert_lock(r, lkb)
25    _unlock_lock(r, lkb)
26    _cancel_lock(r, lkb)
27
28    do_request(r, lkb)
29    do_convert(r, lkb)
30    do_unlock(r, lkb)
31    do_cancel(r, lkb)
32
33    Stage 1 (lock, unlock) is mainly about checking input args and
34    splitting into one of the four main operations:
35
36        dlm_lock          = request_lock
37        dlm_lock+CONVERT  = convert_lock
38        dlm_unlock        = unlock_lock
39        dlm_unlock+CANCEL = cancel_lock
40
41    Stage 2, xxxx_lock(), just finds and locks the relevant rsb which is
42    provided to the next stage.
43
44    Stage 3, _xxxx_lock(), determines if the operation is local or remote.
45    When remote, it calls send_xxxx(), when local it calls do_xxxx().
46
47    Stage 4, do_xxxx(), is the guts of the operation.  It manipulates the
48    given rsb and lkb and queues callbacks.
49
50    For remote operations, send_xxxx() results in the corresponding do_xxxx()
51    function being executed on the remote node.  The connecting send/receive
52    calls on local (L) and remote (R) nodes:
53
54    L: send_xxxx()              ->  R: receive_xxxx()
55                                    R: do_xxxx()
56    L: receive_xxxx_reply()     <-  R: send_xxxx_reply()
57 */
58 #include <linux/types.h>
59 #include <linux/rbtree.h>
60 #include <linux/slab.h>
61 #include "dlm_internal.h"
62 #include <linux/dlm_device.h>
63 #include "memory.h"
64 #include "lowcomms.h"
65 #include "requestqueue.h"
66 #include "util.h"
67 #include "dir.h"
68 #include "member.h"
69 #include "lockspace.h"
70 #include "ast.h"
71 #include "lock.h"
72 #include "rcom.h"
73 #include "recover.h"
74 #include "lvb_table.h"
75 #include "user.h"
76 #include "config.h"
77
78 static int send_request(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb);
79 static int send_convert(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb);
80 static int send_unlock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb);
81 static int send_cancel(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb);
82 static int send_grant(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb);
83 static int send_bast(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int mode);
84 static int send_lookup(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb);
85 static int send_remove(struct dlm_rsb *r);
86 static int _request_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb);
87 static int _cancel_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb);
88 static void __receive_convert_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
89                                     struct dlm_message *ms);
90 static int receive_extralen(struct dlm_message *ms);
91 static void do_purge(struct dlm_ls *ls, int nodeid, int pid);
92 static void del_timeout(struct dlm_lkb *lkb);
93 static void toss_rsb(struct kref *kref);
94
95 /*
96  * Lock compatibilty matrix - thanks Steve
97  * UN = Unlocked state. Not really a state, used as a flag
98  * PD = Padding. Used to make the matrix a nice power of two in size
99  * Other states are the same as the VMS DLM.
100  * Usage: matrix[grmode+1][rqmode+1]  (although m[rq+1][gr+1] is the same)
101  */
102
103 static const int __dlm_compat_matrix[8][8] = {
104       /* UN NL CR CW PR PW EX PD */
105         {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},       /* UN */
106         {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0},       /* NL */
107         {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0},       /* CR */
108         {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0},       /* CW */
109         {1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0},       /* PR */
110         {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0},       /* PW */
111         {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0},       /* EX */
112         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}        /* PD */
113 };
114
115 /*
116  * This defines the direction of transfer of LVB data.
117  * Granted mode is the row; requested mode is the column.
118  * Usage: matrix[grmode+1][rqmode+1]
119  * 1 = LVB is returned to the caller
120  * 0 = LVB is written to the resource
121  * -1 = nothing happens to the LVB
122  */
123
124 const int dlm_lvb_operations[8][8] = {
125         /* UN   NL  CR  CW  PR  PW  EX  PD*/
126         {  -1,  1,  1,  1,  1,  1,  1, -1 }, /* UN */
127         {  -1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  0 }, /* NL */
128         {  -1, -1,  1,  1,  1,  1,  1,  0 }, /* CR */
129         {  -1, -1, -1,  1,  1,  1,  1,  0 }, /* CW */
130         {  -1, -1, -1, -1,  1,  1,  1,  0 }, /* PR */
131         {  -1,  0,  0,  0,  0,  0,  1,  0 }, /* PW */
132         {  -1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 }, /* EX */
133         {  -1,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0 }  /* PD */
134 };
135
136 #define modes_compat(gr, rq) \
137         __dlm_compat_matrix[(gr)->lkb_grmode + 1][(rq)->lkb_rqmode + 1]
138
139 int dlm_modes_compat(int mode1, int mode2)
140 {
141         return __dlm_compat_matrix[mode1 + 1][mode2 + 1];
142 }
143
144 /*
145  * Compatibility matrix for conversions with QUECVT set.
146  * Granted mode is the row; requested mode is the column.
147  * Usage: matrix[grmode+1][rqmode+1]
148  */
149
150 static const int __quecvt_compat_matrix[8][8] = {
151       /* UN NL CR CW PR PW EX PD */
152         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},       /* UN */
153         {0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0},       /* NL */
154         {0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0},       /* CR */
155         {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0},       /* CW */
156         {0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0},       /* PR */
157         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0},       /* PW */
158         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},       /* EX */
159         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}        /* PD */
160 };
161
162 void dlm_print_lkb(struct dlm_lkb *lkb)
163 {
164         printk(KERN_ERR "lkb: nodeid %d id %x remid %x exflags %x flags %x "
165                "sts %d rq %d gr %d wait_type %d wait_nodeid %d seq %llu\n",
166                lkb->lkb_nodeid, lkb->lkb_id, lkb->lkb_remid, lkb->lkb_exflags,
167                lkb->lkb_flags, lkb->lkb_status, lkb->lkb_rqmode,
168                lkb->lkb_grmode, lkb->lkb_wait_type, lkb->lkb_wait_nodeid,
169                (unsigned long long)lkb->lkb_recover_seq);
170 }
171
172 static void dlm_print_rsb(struct dlm_rsb *r)
173 {
174         printk(KERN_ERR "rsb: nodeid %d master %d dir %d flags %lx first %x "
175                "rlc %d name %s\n",
176                r->res_nodeid, r->res_master_nodeid, r->res_dir_nodeid,
177                r->res_flags, r->res_first_lkid, r->res_recover_locks_count,
178                r->res_name);
179 }
180
181 void dlm_dump_rsb(struct dlm_rsb *r)
182 {
183         struct dlm_lkb *lkb;
184
185         dlm_print_rsb(r);
186
187         printk(KERN_ERR "rsb: root_list empty %d recover_list empty %d\n",
188                list_empty(&r->res_root_list), list_empty(&r->res_recover_list));
189         printk(KERN_ERR "rsb lookup list\n");
190         list_for_each_entry(lkb, &r->res_lookup, lkb_rsb_lookup)
191                 dlm_print_lkb(lkb);
192         printk(KERN_ERR "rsb grant queue:\n");
193         list_for_each_entry(lkb, &r->res_grantqueue, lkb_statequeue)
194                 dlm_print_lkb(lkb);
195         printk(KERN_ERR "rsb convert queue:\n");
196         list_for_each_entry(lkb, &r->res_convertqueue, lkb_statequeue)
197                 dlm_print_lkb(lkb);
198         printk(KERN_ERR "rsb wait queue:\n");
199         list_for_each_entry(lkb, &r->res_waitqueue, lkb_statequeue)
200                 dlm_print_lkb(lkb);
201 }
202
203 /* Threads cannot use the lockspace while it's being recovered */
204
205 static inline void dlm_lock_recovery(struct dlm_ls *ls)
206 {
207         down_read(&ls->ls_in_recovery);
208 }
209
210 void dlm_unlock_recovery(struct dlm_ls *ls)
211 {
212         up_read(&ls->ls_in_recovery);
213 }
214
215 int dlm_lock_recovery_try(struct dlm_ls *ls)
216 {
217         return down_read_trylock(&ls->ls_in_recovery);
218 }
219
220 static inline int can_be_queued(struct dlm_lkb *lkb)
221 {
222         return !(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_NOQUEUE);
223 }
224
225 static inline int force_blocking_asts(struct dlm_lkb *lkb)
226 {
227         return (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_NOQUEUEBAST);
228 }
229
230 static inline int is_demoted(struct dlm_lkb *lkb)
231 {
232         return (lkb->lkb_sbflags & DLM_SBF_DEMOTED);
233 }
234
235 static inline int is_altmode(struct dlm_lkb *lkb)
236 {
237         return (lkb->lkb_sbflags & DLM_SBF_ALTMODE);
238 }
239
240 static inline int is_granted(struct dlm_lkb *lkb)
241 {
242         return (lkb->lkb_status == DLM_LKSTS_GRANTED);
243 }
244
245 static inline int is_remote(struct dlm_rsb *r)
246 {
247         DLM_ASSERT(r->res_nodeid >= 0, dlm_print_rsb(r););
248         return !!r->res_nodeid;
249 }
250
251 static inline int is_process_copy(struct dlm_lkb *lkb)
252 {
253         return (lkb->lkb_nodeid && !(lkb->lkb_flags & DLM_IFL_MSTCPY));
254 }
255
256 static inline int is_master_copy(struct dlm_lkb *lkb)
257 {
258         return (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_MSTCPY) ? 1 : 0;
259 }
260
261 static inline int middle_conversion(struct dlm_lkb *lkb)
262 {
263         if ((lkb->lkb_grmode==DLM_LOCK_PR && lkb->lkb_rqmode==DLM_LOCK_CW) ||
264             (lkb->lkb_rqmode==DLM_LOCK_PR && lkb->lkb_grmode==DLM_LOCK_CW))
265                 return 1;
266         return 0;
267 }
268
269 static inline int down_conversion(struct dlm_lkb *lkb)
270 {
271         return (!middle_conversion(lkb) && lkb->lkb_rqmode < lkb->lkb_grmode);
272 }
273
274 static inline int is_overlap_unlock(struct dlm_lkb *lkb)
275 {
276         return lkb->lkb_flags & DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
277 }
278
279 static inline int is_overlap_cancel(struct dlm_lkb *lkb)
280 {
281         return lkb->lkb_flags & DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
282 }
283
284 static inline int is_overlap(struct dlm_lkb *lkb)
285 {
286         return (lkb->lkb_flags & (DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK |
287                                   DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL));
288 }
289
290 static void queue_cast(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rv)
291 {
292         if (is_master_copy(lkb))
293                 return;
294
295         del_timeout(lkb);
296
297         DLM_ASSERT(lkb->lkb_lksb, dlm_print_lkb(lkb););
298
299         /* if the operation was a cancel, then return -DLM_ECANCEL, if a
300            timeout caused the cancel then return -ETIMEDOUT */
301         if (rv == -DLM_ECANCEL && (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_TIMEOUT_CANCEL)) {
302                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_TIMEOUT_CANCEL;
303                 rv = -ETIMEDOUT;
304         }
305
306         if (rv == -DLM_ECANCEL && (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_DEADLOCK_CANCEL)) {
307                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_DEADLOCK_CANCEL;
308                 rv = -EDEADLK;
309         }
310
311         dlm_add_cb(lkb, DLM_CB_CAST, lkb->lkb_grmode, rv, lkb->lkb_sbflags);
312 }
313
314 static inline void queue_cast_overlap(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
315 {
316         queue_cast(r, lkb,
317                    is_overlap_unlock(lkb) ? -DLM_EUNLOCK : -DLM_ECANCEL);
318 }
319
320 static void queue_bast(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rqmode)
321 {
322         if (is_master_copy(lkb)) {
323                 send_bast(r, lkb, rqmode);
324         } else {
325                 dlm_add_cb(lkb, DLM_CB_BAST, rqmode, 0, 0);
326         }
327 }
328
329 /*
330  * Basic operations on rsb's and lkb's
331  */
332
333 /* This is only called to add a reference when the code already holds
334    a valid reference to the rsb, so there's no need for locking. */
335
336 static inline void hold_rsb(struct dlm_rsb *r)
337 {
338         kref_get(&r->res_ref);
339 }
340
341 void dlm_hold_rsb(struct dlm_rsb *r)
342 {
343         hold_rsb(r);
344 }
345
346 /* When all references to the rsb are gone it's transferred to
347    the tossed list for later disposal. */
348
349 static void put_rsb(struct dlm_rsb *r)
350 {
351         struct dlm_ls *ls = r->res_ls;
352         uint32_t bucket = r->res_bucket;
353
354         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[bucket].lock);
355         kref_put(&r->res_ref, toss_rsb);
356         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[bucket].lock);
357 }
358
359 void dlm_put_rsb(struct dlm_rsb *r)
360 {
361         put_rsb(r);
362 }
363
364 static int pre_rsb_struct(struct dlm_ls *ls)
365 {
366         struct dlm_rsb *r1, *r2;
367         int count = 0;
368
369         spin_lock(&ls->ls_new_rsb_spin);
370         if (ls->ls_new_rsb_count > dlm_config.ci_new_rsb_count / 2) {
371                 spin_unlock(&ls->ls_new_rsb_spin);
372                 return 0;
373         }
374         spin_unlock(&ls->ls_new_rsb_spin);
375
376         r1 = dlm_allocate_rsb(ls);
377         r2 = dlm_allocate_rsb(ls);
378
379         spin_lock(&ls->ls_new_rsb_spin);
380         if (r1) {
381                 list_add(&r1->res_hashchain, &ls->ls_new_rsb);
382                 ls->ls_new_rsb_count++;
383         }
384         if (r2) {
385                 list_add(&r2->res_hashchain, &ls->ls_new_rsb);
386                 ls->ls_new_rsb_count++;
387         }
388         count = ls->ls_new_rsb_count;
389         spin_unlock(&ls->ls_new_rsb_spin);
390
391         if (!count)
392                 return -ENOMEM;
393         return 0;
394 }
395
396 /* If ls->ls_new_rsb is empty, return -EAGAIN, so the caller can
397    unlock any spinlocks, go back and call pre_rsb_struct again.
398    Otherwise, take an rsb off the list and return it. */
399
400 static int get_rsb_struct(struct dlm_ls *ls, char *name, int len,
401                           struct dlm_rsb **r_ret)
402 {
403         struct dlm_rsb *r;
404         int count;
405
406         spin_lock(&ls->ls_new_rsb_spin);
407         if (list_empty(&ls->ls_new_rsb)) {
408                 count = ls->ls_new_rsb_count;
409                 spin_unlock(&ls->ls_new_rsb_spin);
410                 log_debug(ls, "find_rsb retry %d %d %s",
411                           count, dlm_config.ci_new_rsb_count, name);
412                 return -EAGAIN;
413         }
414
415         r = list_first_entry(&ls->ls_new_rsb, struct dlm_rsb, res_hashchain);
416         list_del(&r->res_hashchain);
417         /* Convert the empty list_head to a NULL rb_node for tree usage: */
418         memset(&r->res_hashnode, 0, sizeof(struct rb_node));
419         ls->ls_new_rsb_count--;
420         spin_unlock(&ls->ls_new_rsb_spin);
421
422         r->res_ls = ls;
423         r->res_length = len;
424         memcpy(r->res_name, name, len);
425         mutex_init(&r->res_mutex);
426
427         INIT_LIST_HEAD(&r->res_lookup);
428         INIT_LIST_HEAD(&r->res_grantqueue);
429         INIT_LIST_HEAD(&r->res_convertqueue);
430         INIT_LIST_HEAD(&r->res_waitqueue);
431         INIT_LIST_HEAD(&r->res_root_list);
432         INIT_LIST_HEAD(&r->res_recover_list);
433
434         *r_ret = r;
435         return 0;
436 }
437
438 static int rsb_cmp(struct dlm_rsb *r, const char *name, int nlen)
439 {
440         char maxname[DLM_RESNAME_MAXLEN];
441
442         memset(maxname, 0, DLM_RESNAME_MAXLEN);
443         memcpy(maxname, name, nlen);
444         return memcmp(r->res_name, maxname, DLM_RESNAME_MAXLEN);
445 }
446
447 int dlm_search_rsb_tree(struct rb_root *tree, char *name, int len,
448                         struct dlm_rsb **r_ret)
449 {
450         struct rb_node *node = tree->rb_node;
451         struct dlm_rsb *r;
452         int rc;
453
454         while (node) {
455                 r = rb_entry(node, struct dlm_rsb, res_hashnode);
456                 rc = rsb_cmp(r, name, len);
457                 if (rc < 0)
458                         node = node->rb_left;
459                 else if (rc > 0)
460                         node = node->rb_right;
461                 else
462                         goto found;
463         }
464         *r_ret = NULL;
465         return -EBADR;
466
467  found:
468         *r_ret = r;
469         return 0;
470 }
471
472 static int rsb_insert(struct dlm_rsb *rsb, struct rb_root *tree)
473 {
474         struct rb_node **newn = &tree->rb_node;
475         struct rb_node *parent = NULL;
476         int rc;
477
478         while (*newn) {
479                 struct dlm_rsb *cur = rb_entry(*newn, struct dlm_rsb,
480                                                res_hashnode);
481
482                 parent = *newn;
483                 rc = rsb_cmp(cur, rsb->res_name, rsb->res_length);
484                 if (rc < 0)
485                         newn = &parent->rb_left;
486                 else if (rc > 0)
487                         newn = &parent->rb_right;
488                 else {
489                         log_print("rsb_insert match");
490                         dlm_dump_rsb(rsb);
491                         dlm_dump_rsb(cur);
492                         return -EEXIST;
493                 }
494         }
495
496         rb_link_node(&rsb->res_hashnode, parent, newn);
497         rb_insert_color(&rsb->res_hashnode, tree);
498         return 0;
499 }
500
501 /*
502  * Find rsb in rsbtbl and potentially create/add one
503  *
504  * Delaying the release of rsb's has a similar benefit to applications keeping
505  * NL locks on an rsb, but without the guarantee that the cached master value
506  * will still be valid when the rsb is reused.  Apps aren't always smart enough
507  * to keep NL locks on an rsb that they may lock again shortly; this can lead
508  * to excessive master lookups and removals if we don't delay the release.
509  *
510  * Searching for an rsb means looking through both the normal list and toss
511  * list.  When found on the toss list the rsb is moved to the normal list with
512  * ref count of 1; when found on normal list the ref count is incremented.
513  *
514  * rsb's on the keep list are being used locally and refcounted.
515  * rsb's on the toss list are not being used locally, and are not refcounted.
516  *
517  * The toss list rsb's were either
518  * - previously used locally but not any more (were on keep list, then
519  *   moved to toss list when last refcount dropped)
520  * - created and put on toss list as a directory record for a lookup
521  *   (we are the dir node for the res, but are not using the res right now,
522  *   but some other node is)
523  *
524  * The purpose of find_rsb() is to return a refcounted rsb for local use.
525  * So, if the given rsb is on the toss list, it is moved to the keep list
526  * before being returned.
527  *
528  * toss_rsb() happens when all local usage of the rsb is done, i.e. no
529  * more refcounts exist, so the rsb is moved from the keep list to the
530  * toss list.
531  *
532  * rsb's on both keep and toss lists are used for doing a name to master
533  * lookups.  rsb's that are in use locally (and being refcounted) are on
534  * the keep list, rsb's that are not in use locally (not refcounted) and
535  * only exist for name/master lookups are on the toss list.
536  *
537  * rsb's on the toss list who's dir_nodeid is not local can have stale
538  * name/master mappings.  So, remote requests on such rsb's can potentially
539  * return with an error, which means the mapping is stale and needs to
540  * be updated with a new lookup.  (The idea behind MASTER UNCERTAIN and
541  * first_lkid is to keep only a single outstanding request on an rsb
542  * while that rsb has a potentially stale master.)
543  */
544
545 static int find_rsb_dir(struct dlm_ls *ls, char *name, int len,
546                         uint32_t hash, uint32_t b,
547                         int dir_nodeid, int from_nodeid,
548                         unsigned int flags, struct dlm_rsb **r_ret)
549 {
550         struct dlm_rsb *r = NULL;
551         int our_nodeid = dlm_our_nodeid();
552         int from_local = 0;
553         int from_other = 0;
554         int from_dir = 0;
555         int create = 0;
556         int error;
557
558         if (flags & R_RECEIVE_REQUEST) {
559                 if (from_nodeid == dir_nodeid)
560                         from_dir = 1;
561                 else
562                         from_other = 1;
563         } else if (flags & R_REQUEST) {
564                 from_local = 1;
565         }
566
567         /*
568          * flags & R_RECEIVE_RECOVER is from dlm_recover_master_copy, so
569          * from_nodeid has sent us a lock in dlm_recover_locks, believing
570          * we're the new master.  Our local recovery may not have set
571          * res_master_nodeid to our_nodeid yet, so allow either.  Don't
572          * create the rsb; dlm_recover_process_copy() will handle EBADR
573          * by resending.
574          *
575          * If someone sends us a request, we are the dir node, and we do
576          * not find the rsb anywhere, then recreate it.  This happens if
577          * someone sends us a request after we have removed/freed an rsb
578          * from our toss list.  (They sent a request instead of lookup
579          * because they are using an rsb from their toss list.)
580          */
581
582         if (from_local || from_dir ||
583             (from_other && (dir_nodeid == our_nodeid))) {
584                 create = 1;
585         }
586
587  retry:
588         if (create) {
589                 error = pre_rsb_struct(ls);
590                 if (error < 0)
591                         goto out;
592         }
593
594         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
595
596         error = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].keep, name, len, &r);
597         if (error)
598                 goto do_toss;
599         
600         /*
601          * rsb is active, so we can't check master_nodeid without lock_rsb.
602          */
603
604         kref_get(&r->res_ref);
605         error = 0;
606         goto out_unlock;
607
608
609  do_toss:
610         error = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
611         if (error)
612                 goto do_new;
613
614         /*
615          * rsb found inactive (master_nodeid may be out of date unless
616          * we are the dir_nodeid or were the master)  No other thread
617          * is using this rsb because it's on the toss list, so we can
618          * look at or update res_master_nodeid without lock_rsb.
619          */
620
621         if ((r->res_master_nodeid != our_nodeid) && from_other) {
622                 /* our rsb was not master, and another node (not the dir node)
623                    has sent us a request */
624                 log_debug(ls, "find_rsb toss from_other %d master %d dir %d %s",
625                           from_nodeid, r->res_master_nodeid, dir_nodeid,
626                           r->res_name);
627                 error = -ENOTBLK;
628                 goto out_unlock;
629         }
630
631         if ((r->res_master_nodeid != our_nodeid) && from_dir) {
632                 /* don't think this should ever happen */
633                 log_error(ls, "find_rsb toss from_dir %d master %d",
634                           from_nodeid, r->res_master_nodeid);
635                 dlm_print_rsb(r);
636                 /* fix it and go on */
637                 r->res_master_nodeid = our_nodeid;
638                 r->res_nodeid = 0;
639                 rsb_clear_flag(r, RSB_MASTER_UNCERTAIN);
640                 r->res_first_lkid = 0;
641         }
642
643         if (from_local && (r->res_master_nodeid != our_nodeid)) {
644                 /* Because we have held no locks on this rsb,
645                    res_master_nodeid could have become stale. */
646                 rsb_set_flag(r, RSB_MASTER_UNCERTAIN);
647                 r->res_first_lkid = 0;
648         }
649
650         rb_erase(&r->res_hashnode, &ls->ls_rsbtbl[b].toss);
651         error = rsb_insert(r, &ls->ls_rsbtbl[b].keep);
652         goto out_unlock;
653
654
655  do_new:
656         /*
657          * rsb not found
658          */
659
660         if (error == -EBADR && !create)
661                 goto out_unlock;
662
663         error = get_rsb_struct(ls, name, len, &r);
664         if (error == -EAGAIN) {
665                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
666                 goto retry;
667         }
668         if (error)
669                 goto out_unlock;
670
671         r->res_hash = hash;
672         r->res_bucket = b;
673         r->res_dir_nodeid = dir_nodeid;
674         kref_init(&r->res_ref);
675
676         if (from_dir) {
677                 /* want to see how often this happens */
678                 log_debug(ls, "find_rsb new from_dir %d recreate %s",
679                           from_nodeid, r->res_name);
680                 r->res_master_nodeid = our_nodeid;
681                 r->res_nodeid = 0;
682                 goto out_add;
683         }
684
685         if (from_other && (dir_nodeid != our_nodeid)) {
686                 /* should never happen */
687                 log_error(ls, "find_rsb new from_other %d dir %d our %d %s",
688                           from_nodeid, dir_nodeid, our_nodeid, r->res_name);
689                 dlm_free_rsb(r);
690                 r = NULL;
691                 error = -ENOTBLK;
692                 goto out_unlock;
693         }
694
695         if (from_other) {
696                 log_debug(ls, "find_rsb new from_other %d dir %d %s",
697                           from_nodeid, dir_nodeid, r->res_name);
698         }
699
700         if (dir_nodeid == our_nodeid) {
701                 /* When we are the dir nodeid, we can set the master
702                    node immediately */
703                 r->res_master_nodeid = our_nodeid;
704                 r->res_nodeid = 0;
705         } else {
706                 /* set_master will send_lookup to dir_nodeid */
707                 r->res_master_nodeid = 0;
708                 r->res_nodeid = -1;
709         }
710
711  out_add:
712         error = rsb_insert(r, &ls->ls_rsbtbl[b].keep);
713  out_unlock:
714         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
715  out:
716         *r_ret = r;
717         return error;
718 }
719
720 /* During recovery, other nodes can send us new MSTCPY locks (from
721    dlm_recover_locks) before we've made ourself master (in
722    dlm_recover_masters). */
723
724 static int find_rsb_nodir(struct dlm_ls *ls, char *name, int len,
725                           uint32_t hash, uint32_t b,
726                           int dir_nodeid, int from_nodeid,
727                           unsigned int flags, struct dlm_rsb **r_ret)
728 {
729         struct dlm_rsb *r = NULL;
730         int our_nodeid = dlm_our_nodeid();
731         int recover = (flags & R_RECEIVE_RECOVER);
732         int error;
733
734  retry:
735         error = pre_rsb_struct(ls);
736         if (error < 0)
737                 goto out;
738
739         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
740
741         error = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].keep, name, len, &r);
742         if (error)
743                 goto do_toss;
744
745         /*
746          * rsb is active, so we can't check master_nodeid without lock_rsb.
747          */
748
749         kref_get(&r->res_ref);
750         goto out_unlock;
751
752
753  do_toss:
754         error = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
755         if (error)
756                 goto do_new;
757
758         /*
759          * rsb found inactive. No other thread is using this rsb because
760          * it's on the toss list, so we can look at or update
761          * res_master_nodeid without lock_rsb.
762          */
763
764         if (!recover && (r->res_master_nodeid != our_nodeid) && from_nodeid) {
765                 /* our rsb is not master, and another node has sent us a
766                    request; this should never happen */
767                 log_error(ls, "find_rsb toss from_nodeid %d master %d dir %d",
768                           from_nodeid, r->res_master_nodeid, dir_nodeid);
769                 dlm_print_rsb(r);
770                 error = -ENOTBLK;
771                 goto out_unlock;
772         }
773
774         if (!recover && (r->res_master_nodeid != our_nodeid) &&
775             (dir_nodeid == our_nodeid)) {
776                 /* our rsb is not master, and we are dir; may as well fix it;
777                    this should never happen */
778                 log_error(ls, "find_rsb toss our %d master %d dir %d",
779                           our_nodeid, r->res_master_nodeid, dir_nodeid);
780                 dlm_print_rsb(r);
781                 r->res_master_nodeid = our_nodeid;
782                 r->res_nodeid = 0;
783         }
784
785         rb_erase(&r->res_hashnode, &ls->ls_rsbtbl[b].toss);
786         error = rsb_insert(r, &ls->ls_rsbtbl[b].keep);
787         goto out_unlock;
788
789
790  do_new:
791         /*
792          * rsb not found
793          */
794
795         error = get_rsb_struct(ls, name, len, &r);
796         if (error == -EAGAIN) {
797                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
798                 goto retry;
799         }
800         if (error)
801                 goto out_unlock;
802
803         r->res_hash = hash;
804         r->res_bucket = b;
805         r->res_dir_nodeid = dir_nodeid;
806         r->res_master_nodeid = dir_nodeid;
807         r->res_nodeid = (dir_nodeid == our_nodeid) ? 0 : dir_nodeid;
808         kref_init(&r->res_ref);
809
810         error = rsb_insert(r, &ls->ls_rsbtbl[b].keep);
811  out_unlock:
812         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
813  out:
814         *r_ret = r;
815         return error;
816 }
817
818 static int find_rsb(struct dlm_ls *ls, char *name, int len, int from_nodeid,
819                     unsigned int flags, struct dlm_rsb **r_ret)
820 {
821         uint32_t hash, b;
822         int dir_nodeid;
823
824         if (len > DLM_RESNAME_MAXLEN)
825                 return -EINVAL;
826
827         hash = jhash(name, len, 0);
828         b = hash & (ls->ls_rsbtbl_size - 1);
829
830         dir_nodeid = dlm_hash2nodeid(ls, hash);
831
832         if (dlm_no_directory(ls))
833                 return find_rsb_nodir(ls, name, len, hash, b, dir_nodeid,
834                                       from_nodeid, flags, r_ret);
835         else
836                 return find_rsb_dir(ls, name, len, hash, b, dir_nodeid,
837                                       from_nodeid, flags, r_ret);
838 }
839
840 /* we have received a request and found that res_master_nodeid != our_nodeid,
841    so we need to return an error or make ourself the master */
842
843 static int validate_master_nodeid(struct dlm_ls *ls, struct dlm_rsb *r,
844                                   int from_nodeid)
845 {
846         if (dlm_no_directory(ls)) {
847                 log_error(ls, "find_rsb keep from_nodeid %d master %d dir %d",
848                           from_nodeid, r->res_master_nodeid,
849                           r->res_dir_nodeid);
850                 dlm_print_rsb(r);
851                 return -ENOTBLK;
852         }
853
854         if (from_nodeid != r->res_dir_nodeid) {
855                 /* our rsb is not master, and another node (not the dir node)
856                    has sent us a request.  this is much more common when our
857                    master_nodeid is zero, so limit debug to non-zero.  */
858
859                 if (r->res_master_nodeid) {
860                         log_debug(ls, "validate master from_other %d master %d "
861                                   "dir %d first %x %s", from_nodeid,
862                                   r->res_master_nodeid, r->res_dir_nodeid,
863                                   r->res_first_lkid, r->res_name);
864                 }
865                 return -ENOTBLK;
866         } else {
867                 /* our rsb is not master, but the dir nodeid has sent us a
868                    request; this could happen with master 0 / res_nodeid -1 */
869
870                 if (r->res_master_nodeid) {
871                         log_error(ls, "validate master from_dir %d master %d "
872                                   "first %x %s",
873                                   from_nodeid, r->res_master_nodeid,
874                                   r->res_first_lkid, r->res_name);
875                 }
876
877                 r->res_master_nodeid = dlm_our_nodeid();
878                 r->res_nodeid = 0;
879                 return 0;
880         }
881 }
882
883 /*
884  * We're the dir node for this res and another node wants to know the
885  * master nodeid.  During normal operation (non recovery) this is only
886  * called from receive_lookup(); master lookups when the local node is
887  * the dir node are done by find_rsb().
888  *
889  * normal operation, we are the dir node for a resource
890  * . _request_lock
891  * . set_master
892  * . send_lookup
893  * . receive_lookup
894  * . dlm_master_lookup flags 0
895  *
896  * recover directory, we are rebuilding dir for all resources
897  * . dlm_recover_directory
898  * . dlm_rcom_names
899  *   remote node sends back the rsb names it is master of and we are dir of
900  * . dlm_master_lookup RECOVER_DIR (fix_master 0, from_master 1)
901  *   we either create new rsb setting remote node as master, or find existing
902  *   rsb and set master to be the remote node.
903  *
904  * recover masters, we are finding the new master for resources
905  * . dlm_recover_masters
906  * . recover_master
907  * . dlm_send_rcom_lookup
908  * . receive_rcom_lookup
909  * . dlm_master_lookup RECOVER_MASTER (fix_master 1, from_master 0)
910  */
911
912 int dlm_master_lookup(struct dlm_ls *ls, int from_nodeid, char *name, int len,
913                       unsigned int flags, int *r_nodeid, int *result)
914 {
915         struct dlm_rsb *r = NULL;
916         uint32_t hash, b;
917         int from_master = (flags & DLM_LU_RECOVER_DIR);
918         int fix_master = (flags & DLM_LU_RECOVER_MASTER);
919         int our_nodeid = dlm_our_nodeid();
920         int dir_nodeid, error, toss_list = 0;
921
922         if (len > DLM_RESNAME_MAXLEN)
923                 return -EINVAL;
924
925         if (from_nodeid == our_nodeid) {
926                 log_error(ls, "dlm_master_lookup from our_nodeid %d flags %x",
927                           our_nodeid, flags);
928                 return -EINVAL;
929         }
930
931         hash = jhash(name, len, 0);
932         b = hash & (ls->ls_rsbtbl_size - 1);
933
934         dir_nodeid = dlm_hash2nodeid(ls, hash);
935         if (dir_nodeid != our_nodeid) {
936                 log_error(ls, "dlm_master_lookup from %d dir %d our %d h %x %d",
937                           from_nodeid, dir_nodeid, our_nodeid, hash,
938                           ls->ls_num_nodes);
939                 *r_nodeid = -1;
940                 return -EINVAL;
941         }
942
943  retry:
944         error = pre_rsb_struct(ls);
945         if (error < 0)
946                 return error;
947
948         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
949         error = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].keep, name, len, &r);
950         if (!error) {
951                 /* because the rsb is active, we need to lock_rsb before
952                    checking/changing re_master_nodeid */
953
954                 hold_rsb(r);
955                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
956                 lock_rsb(r);
957                 goto found;
958         }
959
960         error = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
961         if (error)
962                 goto not_found;
963
964         /* because the rsb is inactive (on toss list), it's not refcounted
965            and lock_rsb is not used, but is protected by the rsbtbl lock */
966
967         toss_list = 1;
968  found:
969         if (r->res_dir_nodeid != our_nodeid) {
970                 /* should not happen, but may as well fix it and carry on */
971                 log_error(ls, "dlm_master_lookup res_dir %d our %d %s",
972                           r->res_dir_nodeid, our_nodeid, r->res_name);
973                 r->res_dir_nodeid = our_nodeid;
974         }
975
976         if (fix_master && dlm_is_removed(ls, r->res_master_nodeid)) {
977                 /* Recovery uses this function to set a new master when
978                    the previous master failed.  Setting NEW_MASTER will
979                    force dlm_recover_masters to call recover_master on this
980                    rsb even though the res_nodeid is no longer removed. */
981
982                 r->res_master_nodeid = from_nodeid;
983                 r->res_nodeid = from_nodeid;
984                 rsb_set_flag(r, RSB_NEW_MASTER);
985
986                 if (toss_list) {
987                         /* I don't think we should ever find it on toss list. */
988                         log_error(ls, "dlm_master_lookup fix_master on toss");
989                         dlm_dump_rsb(r);
990                 }
991         }
992
993         if (from_master && (r->res_master_nodeid != from_nodeid)) {
994                 /* this will happen if from_nodeid became master during
995                    a previous recovery cycle, and we aborted the previous
996                    cycle before recovering this master value */
997
998                 log_limit(ls, "dlm_master_lookup from_master %d "
999                           "master_nodeid %d res_nodeid %d first %x %s",
1000                           from_nodeid, r->res_master_nodeid, r->res_nodeid,
1001                           r->res_first_lkid, r->res_name);
1002
1003                 if (r->res_master_nodeid == our_nodeid) {
1004                         log_error(ls, "from_master %d our_master", from_nodeid);
1005                         dlm_dump_rsb(r);
1006                         dlm_send_rcom_lookup_dump(r, from_nodeid);
1007                         goto out_found;
1008                 }
1009
1010                 r->res_master_nodeid = from_nodeid;
1011                 r->res_nodeid = from_nodeid;
1012                 rsb_set_flag(r, RSB_NEW_MASTER);
1013         }
1014
1015         if (!r->res_master_nodeid) {
1016                 /* this will happen if recovery happens while we're looking
1017                    up the master for this rsb */
1018
1019                 log_debug(ls, "dlm_master_lookup master 0 to %d first %x %s",
1020                           from_nodeid, r->res_first_lkid, r->res_name);
1021                 r->res_master_nodeid = from_nodeid;
1022                 r->res_nodeid = from_nodeid;
1023         }
1024
1025         if (!from_master && !fix_master &&
1026             (r->res_master_nodeid == from_nodeid)) {
1027                 /* this can happen when the master sends remove, the dir node
1028                    finds the rsb on the keep list and ignores the remove,
1029                    and the former master sends a lookup */
1030
1031                 log_limit(ls, "dlm_master_lookup from master %d flags %x "
1032                           "first %x %s", from_nodeid, flags,
1033                           r->res_first_lkid, r->res_name);
1034         }
1035
1036  out_found:
1037         *r_nodeid = r->res_master_nodeid;
1038         if (result)
1039                 *result = DLM_LU_MATCH;
1040
1041         if (toss_list) {
1042                 r->res_toss_time = jiffies;
1043                 /* the rsb was inactive (on toss list) */
1044                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1045         } else {
1046                 /* the rsb was active */
1047                 unlock_rsb(r);
1048                 put_rsb(r);
1049         }
1050         return 0;
1051
1052  not_found:
1053         error = get_rsb_struct(ls, name, len, &r);
1054         if (error == -EAGAIN) {
1055                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1056                 goto retry;
1057         }
1058         if (error)
1059                 goto out_unlock;
1060
1061         r->res_hash = hash;
1062         r->res_bucket = b;
1063         r->res_dir_nodeid = our_nodeid;
1064         r->res_master_nodeid = from_nodeid;
1065         r->res_nodeid = from_nodeid;
1066         kref_init(&r->res_ref);
1067         r->res_toss_time = jiffies;
1068
1069         error = rsb_insert(r, &ls->ls_rsbtbl[b].toss);
1070         if (error) {
1071                 /* should never happen */
1072                 dlm_free_rsb(r);
1073                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1074                 goto retry;
1075         }
1076
1077         if (result)
1078                 *result = DLM_LU_ADD;
1079         *r_nodeid = from_nodeid;
1080         error = 0;
1081  out_unlock:
1082         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1083         return error;
1084 }
1085
1086 static void dlm_dump_rsb_hash(struct dlm_ls *ls, uint32_t hash)
1087 {
1088         struct rb_node *n;
1089         struct dlm_rsb *r;
1090         int i;
1091
1092         for (i = 0; i < ls->ls_rsbtbl_size; i++) {
1093                 spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[i].lock);
1094                 for (n = rb_first(&ls->ls_rsbtbl[i].keep); n; n = rb_next(n)) {
1095                         r = rb_entry(n, struct dlm_rsb, res_hashnode);
1096                         if (r->res_hash == hash)
1097                                 dlm_dump_rsb(r);
1098                 }
1099                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[i].lock);
1100         }
1101 }
1102
1103 void dlm_dump_rsb_name(struct dlm_ls *ls, char *name, int len)
1104 {
1105         struct dlm_rsb *r = NULL;
1106         uint32_t hash, b;
1107         int error;
1108
1109         hash = jhash(name, len, 0);
1110         b = hash & (ls->ls_rsbtbl_size - 1);
1111
1112         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1113         error = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].keep, name, len, &r);
1114         if (!error)
1115                 goto out_dump;
1116
1117         error = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
1118         if (error)
1119                 goto out;
1120  out_dump:
1121         dlm_dump_rsb(r);
1122  out:
1123         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1124 }
1125
1126 static void toss_rsb(struct kref *kref)
1127 {
1128         struct dlm_rsb *r = container_of(kref, struct dlm_rsb, res_ref);
1129         struct dlm_ls *ls = r->res_ls;
1130
1131         DLM_ASSERT(list_empty(&r->res_root_list), dlm_print_rsb(r););
1132         kref_init(&r->res_ref);
1133         rb_erase(&r->res_hashnode, &ls->ls_rsbtbl[r->res_bucket].keep);
1134         rsb_insert(r, &ls->ls_rsbtbl[r->res_bucket].toss);
1135         r->res_toss_time = jiffies;
1136         ls->ls_rsbtbl[r->res_bucket].flags |= DLM_RTF_SHRINK;
1137         if (r->res_lvbptr) {
1138                 dlm_free_lvb(r->res_lvbptr);
1139                 r->res_lvbptr = NULL;
1140         }
1141 }
1142
1143 /* See comment for unhold_lkb */
1144
1145 static void unhold_rsb(struct dlm_rsb *r)
1146 {
1147         int rv;
1148         rv = kref_put(&r->res_ref, toss_rsb);
1149         DLM_ASSERT(!rv, dlm_dump_rsb(r););
1150 }
1151
1152 static void kill_rsb(struct kref *kref)
1153 {
1154         struct dlm_rsb *r = container_of(kref, struct dlm_rsb, res_ref);
1155
1156         /* All work is done after the return from kref_put() so we
1157            can release the write_lock before the remove and free. */
1158
1159         DLM_ASSERT(list_empty(&r->res_lookup), dlm_dump_rsb(r););
1160         DLM_ASSERT(list_empty(&r->res_grantqueue), dlm_dump_rsb(r););
1161         DLM_ASSERT(list_empty(&r->res_convertqueue), dlm_dump_rsb(r););
1162         DLM_ASSERT(list_empty(&r->res_waitqueue), dlm_dump_rsb(r););
1163         DLM_ASSERT(list_empty(&r->res_root_list), dlm_dump_rsb(r););
1164         DLM_ASSERT(list_empty(&r->res_recover_list), dlm_dump_rsb(r););
1165 }
1166
1167 /* Attaching/detaching lkb's from rsb's is for rsb reference counting.
1168    The rsb must exist as long as any lkb's for it do. */
1169
1170 static void attach_lkb(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
1171 {
1172         hold_rsb(r);
1173         lkb->lkb_resource = r;
1174 }
1175
1176 static void detach_lkb(struct dlm_lkb *lkb)
1177 {
1178         if (lkb->lkb_resource) {
1179                 put_rsb(lkb->lkb_resource);
1180                 lkb->lkb_resource = NULL;
1181         }
1182 }
1183
1184 static int create_lkb(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb **lkb_ret)
1185 {
1186         struct dlm_lkb *lkb;
1187         int rv;
1188
1189         lkb = dlm_allocate_lkb(ls);
1190         if (!lkb)
1191                 return -ENOMEM;
1192
1193         lkb->lkb_nodeid = -1;
1194         lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
1195         kref_init(&lkb->lkb_ref);
1196         INIT_LIST_HEAD(&lkb->lkb_ownqueue);
1197         INIT_LIST_HEAD(&lkb->lkb_rsb_lookup);
1198         INIT_LIST_HEAD(&lkb->lkb_time_list);
1199         INIT_LIST_HEAD(&lkb->lkb_cb_list);
1200         mutex_init(&lkb->lkb_cb_mutex);
1201         INIT_WORK(&lkb->lkb_cb_work, dlm_callback_work);
1202
1203         idr_preload(GFP_NOFS);
1204         spin_lock(&ls->ls_lkbidr_spin);
1205         rv = idr_alloc(&ls->ls_lkbidr, lkb, 1, 0, GFP_NOWAIT);
1206         if (rv >= 0)
1207                 lkb->lkb_id = rv;
1208         spin_unlock(&ls->ls_lkbidr_spin);
1209         idr_preload_end();
1210
1211         if (rv < 0) {
1212                 log_error(ls, "create_lkb idr error %d", rv);
1213                 dlm_free_lkb(lkb);
1214                 return rv;
1215         }
1216
1217         *lkb_ret = lkb;
1218         return 0;
1219 }
1220
1221 static int find_lkb(struct dlm_ls *ls, uint32_t lkid, struct dlm_lkb **lkb_ret)
1222 {
1223         struct dlm_lkb *lkb;
1224
1225         spin_lock(&ls->ls_lkbidr_spin);
1226         lkb = idr_find(&ls->ls_lkbidr, lkid);
1227         if (lkb)
1228                 kref_get(&lkb->lkb_ref);
1229         spin_unlock(&ls->ls_lkbidr_spin);
1230
1231         *lkb_ret = lkb;
1232         return lkb ? 0 : -ENOENT;
1233 }
1234
1235 static void kill_lkb(struct kref *kref)
1236 {
1237         struct dlm_lkb *lkb = container_of(kref, struct dlm_lkb, lkb_ref);
1238
1239         /* All work is done after the return from kref_put() so we
1240            can release the write_lock before the detach_lkb */
1241
1242         DLM_ASSERT(!lkb->lkb_status, dlm_print_lkb(lkb););
1243 }
1244
1245 /* __put_lkb() is used when an lkb may not have an rsb attached to
1246    it so we need to provide the lockspace explicitly */
1247
1248 static int __put_lkb(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb)
1249 {
1250         uint32_t lkid = lkb->lkb_id;
1251
1252         spin_lock(&ls->ls_lkbidr_spin);
1253         if (kref_put(&lkb->lkb_ref, kill_lkb)) {
1254                 idr_remove(&ls->ls_lkbidr, lkid);
1255                 spin_unlock(&ls->ls_lkbidr_spin);
1256
1257                 detach_lkb(lkb);
1258
1259                 /* for local/process lkbs, lvbptr points to caller's lksb */
1260                 if (lkb->lkb_lvbptr && is_master_copy(lkb))
1261                         dlm_free_lvb(lkb->lkb_lvbptr);
1262                 dlm_free_lkb(lkb);
1263                 return 1;
1264         } else {
1265                 spin_unlock(&ls->ls_lkbidr_spin);
1266                 return 0;
1267         }
1268 }
1269
1270 int dlm_put_lkb(struct dlm_lkb *lkb)
1271 {
1272         struct dlm_ls *ls;
1273
1274         DLM_ASSERT(lkb->lkb_resource, dlm_print_lkb(lkb););
1275         DLM_ASSERT(lkb->lkb_resource->res_ls, dlm_print_lkb(lkb););
1276
1277         ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1278         return __put_lkb(ls, lkb);
1279 }
1280
1281 /* This is only called to add a reference when the code already holds
1282    a valid reference to the lkb, so there's no need for locking. */
1283
1284 static inline void hold_lkb(struct dlm_lkb *lkb)
1285 {
1286         kref_get(&lkb->lkb_ref);
1287 }
1288
1289 /* This is called when we need to remove a reference and are certain
1290    it's not the last ref.  e.g. del_lkb is always called between a
1291    find_lkb/put_lkb and is always the inverse of a previous add_lkb.
1292    put_lkb would work fine, but would involve unnecessary locking */
1293
1294 static inline void unhold_lkb(struct dlm_lkb *lkb)
1295 {
1296         int rv;
1297         rv = kref_put(&lkb->lkb_ref, kill_lkb);
1298         DLM_ASSERT(!rv, dlm_print_lkb(lkb););
1299 }
1300
1301 static void lkb_add_ordered(struct list_head *new, struct list_head *head,
1302                             int mode)
1303 {
1304         struct dlm_lkb *lkb = NULL;
1305
1306         list_for_each_entry(lkb, head, lkb_statequeue)
1307                 if (lkb->lkb_rqmode < mode)
1308                         break;
1309
1310         __list_add(new, lkb->lkb_statequeue.prev, &lkb->lkb_statequeue);
1311 }
1312
1313 /* add/remove lkb to rsb's grant/convert/wait queue */
1314
1315 static void add_lkb(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int status)
1316 {
1317         kref_get(&lkb->lkb_ref);
1318
1319         DLM_ASSERT(!lkb->lkb_status, dlm_print_lkb(lkb););
1320
1321         lkb->lkb_timestamp = ktime_get();
1322
1323         lkb->lkb_status = status;
1324
1325         switch (status) {
1326         case DLM_LKSTS_WAITING:
1327                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_HEADQUE)
1328                         list_add(&lkb->lkb_statequeue, &r->res_waitqueue);
1329                 else
1330                         list_add_tail(&lkb->lkb_statequeue, &r->res_waitqueue);
1331                 break;
1332         case DLM_LKSTS_GRANTED:
1333                 /* convention says granted locks kept in order of grmode */
1334                 lkb_add_ordered(&lkb->lkb_statequeue, &r->res_grantqueue,
1335                                 lkb->lkb_grmode);
1336                 break;
1337         case DLM_LKSTS_CONVERT:
1338                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_HEADQUE)
1339                         list_add(&lkb->lkb_statequeue, &r->res_convertqueue);
1340                 else
1341                         list_add_tail(&lkb->lkb_statequeue,
1342                                       &r->res_convertqueue);
1343                 break;
1344         default:
1345                 DLM_ASSERT(0, dlm_print_lkb(lkb); printk("sts=%d\n", status););
1346         }
1347 }
1348
1349 static void del_lkb(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
1350 {
1351         lkb->lkb_status = 0;
1352         list_del(&lkb->lkb_statequeue);
1353         unhold_lkb(lkb);
1354 }
1355
1356 static void move_lkb(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int sts)
1357 {
1358         hold_lkb(lkb);
1359         del_lkb(r, lkb);
1360         add_lkb(r, lkb, sts);
1361         unhold_lkb(lkb);
1362 }
1363
1364 static int msg_reply_type(int mstype)
1365 {
1366         switch (mstype) {
1367         case DLM_MSG_REQUEST:
1368                 return DLM_MSG_REQUEST_REPLY;
1369         case DLM_MSG_CONVERT:
1370                 return DLM_MSG_CONVERT_REPLY;
1371         case DLM_MSG_UNLOCK:
1372                 return DLM_MSG_UNLOCK_REPLY;
1373         case DLM_MSG_CANCEL:
1374                 return DLM_MSG_CANCEL_REPLY;
1375         case DLM_MSG_LOOKUP:
1376                 return DLM_MSG_LOOKUP_REPLY;
1377         }
1378         return -1;
1379 }
1380
1381 static int nodeid_warned(int nodeid, int num_nodes, int *warned)
1382 {
1383         int i;
1384
1385         for (i = 0; i < num_nodes; i++) {
1386                 if (!warned[i]) {
1387                         warned[i] = nodeid;
1388                         return 0;
1389                 }
1390                 if (warned[i] == nodeid)
1391                         return 1;
1392         }
1393         return 0;
1394 }
1395
1396 void dlm_scan_waiters(struct dlm_ls *ls)
1397 {
1398         struct dlm_lkb *lkb;
1399         ktime_t zero = ktime_set(0, 0);
1400         s64 us;
1401         s64 debug_maxus = 0;
1402         u32 debug_scanned = 0;
1403         u32 debug_expired = 0;
1404         int num_nodes = 0;
1405         int *warned = NULL;
1406
1407         if (!dlm_config.ci_waitwarn_us)
1408                 return;
1409
1410         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
1411
1412         list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_waiters, lkb_wait_reply) {
1413                 if (ktime_equal(lkb->lkb_wait_time, zero))
1414                         continue;
1415
1416                 debug_scanned++;
1417
1418                 us = ktime_to_us(ktime_sub(ktime_get(), lkb->lkb_wait_time));
1419
1420                 if (us < dlm_config.ci_waitwarn_us)
1421                         continue;
1422
1423                 lkb->lkb_wait_time = zero;
1424
1425                 debug_expired++;
1426                 if (us > debug_maxus)
1427                         debug_maxus = us;
1428
1429                 if (!num_nodes) {
1430                         num_nodes = ls->ls_num_nodes;
1431                         warned = kzalloc(num_nodes * sizeof(int), GFP_KERNEL);
1432                 }
1433                 if (!warned)
1434                         continue;
1435                 if (nodeid_warned(lkb->lkb_wait_nodeid, num_nodes, warned))
1436                         continue;
1437
1438                 log_error(ls, "waitwarn %x %lld %d us check connection to "
1439                           "node %d", lkb->lkb_id, (long long)us,
1440                           dlm_config.ci_waitwarn_us, lkb->lkb_wait_nodeid);
1441         }
1442         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
1443         kfree(warned);
1444
1445         if (debug_expired)
1446                 log_debug(ls, "scan_waiters %u warn %u over %d us max %lld us",
1447                           debug_scanned, debug_expired,
1448                           dlm_config.ci_waitwarn_us, (long long)debug_maxus);
1449 }
1450
1451 /* add/remove lkb from global waiters list of lkb's waiting for
1452    a reply from a remote node */
1453
1454 static int add_to_waiters(struct dlm_lkb *lkb, int mstype, int to_nodeid)
1455 {
1456         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1457         int error = 0;
1458
1459         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
1460
1461         if (is_overlap_unlock(lkb) ||
1462             (is_overlap_cancel(lkb) && (mstype == DLM_MSG_CANCEL))) {
1463                 error = -EINVAL;
1464                 goto out;
1465         }
1466
1467         if (lkb->lkb_wait_type || is_overlap_cancel(lkb)) {
1468                 switch (mstype) {
1469                 case DLM_MSG_UNLOCK:
1470                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
1471                         break;
1472                 case DLM_MSG_CANCEL:
1473                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
1474                         break;
1475                 default:
1476                         error = -EBUSY;
1477                         goto out;
1478                 }
1479                 lkb->lkb_wait_count++;
1480                 hold_lkb(lkb);
1481
1482                 log_debug(ls, "addwait %x cur %d overlap %d count %d f %x",
1483                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_wait_type, mstype,
1484                           lkb->lkb_wait_count, lkb->lkb_flags);
1485                 goto out;
1486         }
1487
1488         DLM_ASSERT(!lkb->lkb_wait_count,
1489                    dlm_print_lkb(lkb);
1490                    printk("wait_count %d\n", lkb->lkb_wait_count););
1491
1492         lkb->lkb_wait_count++;
1493         lkb->lkb_wait_type = mstype;
1494         lkb->lkb_wait_time = ktime_get();
1495         lkb->lkb_wait_nodeid = to_nodeid; /* for debugging */
1496         hold_lkb(lkb);
1497         list_add(&lkb->lkb_wait_reply, &ls->ls_waiters);
1498  out:
1499         if (error)
1500                 log_error(ls, "addwait error %x %d flags %x %d %d %s",
1501                           lkb->lkb_id, error, lkb->lkb_flags, mstype,
1502                           lkb->lkb_wait_type, lkb->lkb_resource->res_name);
1503         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
1504         return error;
1505 }
1506
1507 /* We clear the RESEND flag because we might be taking an lkb off the waiters
1508    list as part of process_requestqueue (e.g. a lookup that has an optimized
1509    request reply on the requestqueue) between dlm_recover_waiters_pre() which
1510    set RESEND and dlm_recover_waiters_post() */
1511
1512 static int _remove_from_waiters(struct dlm_lkb *lkb, int mstype,
1513                                 struct dlm_message *ms)
1514 {
1515         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1516         int overlap_done = 0;
1517
1518         if (is_overlap_unlock(lkb) && (mstype == DLM_MSG_UNLOCK_REPLY)) {
1519                 log_debug(ls, "remwait %x unlock_reply overlap", lkb->lkb_id);
1520                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
1521                 overlap_done = 1;
1522                 goto out_del;
1523         }
1524
1525         if (is_overlap_cancel(lkb) && (mstype == DLM_MSG_CANCEL_REPLY)) {
1526                 log_debug(ls, "remwait %x cancel_reply overlap", lkb->lkb_id);
1527                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
1528                 overlap_done = 1;
1529                 goto out_del;
1530         }
1531
1532         /* Cancel state was preemptively cleared by a successful convert,
1533            see next comment, nothing to do. */
1534
1535         if ((mstype == DLM_MSG_CANCEL_REPLY) &&
1536             (lkb->lkb_wait_type != DLM_MSG_CANCEL)) {
1537                 log_debug(ls, "remwait %x cancel_reply wait_type %d",
1538                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_wait_type);
1539                 return -1;
1540         }
1541
1542         /* Remove for the convert reply, and premptively remove for the
1543            cancel reply.  A convert has been granted while there's still
1544            an outstanding cancel on it (the cancel is moot and the result
1545            in the cancel reply should be 0).  We preempt the cancel reply
1546            because the app gets the convert result and then can follow up
1547            with another op, like convert.  This subsequent op would see the
1548            lingering state of the cancel and fail with -EBUSY. */
1549
1550         if ((mstype == DLM_MSG_CONVERT_REPLY) &&
1551             (lkb->lkb_wait_type == DLM_MSG_CONVERT) &&
1552             is_overlap_cancel(lkb) && ms && !ms->m_result) {
1553                 log_debug(ls, "remwait %x convert_reply zap overlap_cancel",
1554                           lkb->lkb_id);
1555                 lkb->lkb_wait_type = 0;
1556                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
1557                 lkb->lkb_wait_count--;
1558                 unhold_lkb(lkb);
1559                 goto out_del;
1560         }
1561
1562         /* N.B. type of reply may not always correspond to type of original
1563            msg due to lookup->request optimization, verify others? */
1564
1565         if (lkb->lkb_wait_type) {
1566                 lkb->lkb_wait_type = 0;
1567                 goto out_del;
1568         }
1569
1570         log_error(ls, "remwait error %x remote %d %x msg %d flags %x no wait",
1571                   lkb->lkb_id, ms ? ms->m_header.h_nodeid : 0, lkb->lkb_remid,
1572                   mstype, lkb->lkb_flags);
1573         return -1;
1574
1575  out_del:
1576         /* the force-unlock/cancel has completed and we haven't recvd a reply
1577            to the op that was in progress prior to the unlock/cancel; we
1578            give up on any reply to the earlier op.  FIXME: not sure when/how
1579            this would happen */
1580
1581         if (overlap_done && lkb->lkb_wait_type) {
1582                 log_error(ls, "remwait error %x reply %d wait_type %d overlap",
1583                           lkb->lkb_id, mstype, lkb->lkb_wait_type);
1584                 lkb->lkb_wait_count--;
1585                 unhold_lkb(lkb);
1586                 lkb->lkb_wait_type = 0;
1587         }
1588
1589         DLM_ASSERT(lkb->lkb_wait_count, dlm_print_lkb(lkb););
1590
1591         lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_RESEND;
1592         lkb->lkb_wait_count--;
1593         if (!lkb->lkb_wait_count)
1594                 list_del_init(&lkb->lkb_wait_reply);
1595         unhold_lkb(lkb);
1596         return 0;
1597 }
1598
1599 static int remove_from_waiters(struct dlm_lkb *lkb, int mstype)
1600 {
1601         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1602         int error;
1603
1604         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
1605         error = _remove_from_waiters(lkb, mstype, NULL);
1606         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
1607         return error;
1608 }
1609
1610 /* Handles situations where we might be processing a "fake" or "stub" reply in
1611    which we can't try to take waiters_mutex again. */
1612
1613 static int remove_from_waiters_ms(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
1614 {
1615         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1616         int error;
1617
1618         if (ms->m_flags != DLM_IFL_STUB_MS)
1619                 mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
1620         error = _remove_from_waiters(lkb, ms->m_type, ms);
1621         if (ms->m_flags != DLM_IFL_STUB_MS)
1622                 mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
1623         return error;
1624 }
1625
1626 /* If there's an rsb for the same resource being removed, ensure
1627    that the remove message is sent before the new lookup message.
1628    It should be rare to need a delay here, but if not, then it may
1629    be worthwhile to add a proper wait mechanism rather than a delay. */
1630
1631 static void wait_pending_remove(struct dlm_rsb *r)
1632 {
1633         struct dlm_ls *ls = r->res_ls;
1634  restart:
1635         spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
1636         if (ls->ls_remove_len &&
1637             !rsb_cmp(r, ls->ls_remove_name, ls->ls_remove_len)) {
1638                 log_debug(ls, "delay lookup for remove dir %d %s",
1639                           r->res_dir_nodeid, r->res_name);
1640                 spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
1641                 msleep(1);
1642                 goto restart;
1643         }
1644         spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
1645 }
1646
1647 /*
1648  * ls_remove_spin protects ls_remove_name and ls_remove_len which are
1649  * read by other threads in wait_pending_remove.  ls_remove_names
1650  * and ls_remove_lens are only used by the scan thread, so they do
1651  * not need protection.
1652  */
1653
1654 static void shrink_bucket(struct dlm_ls *ls, int b)
1655 {
1656         struct rb_node *n, *next;
1657         struct dlm_rsb *r;
1658         char *name;
1659         int our_nodeid = dlm_our_nodeid();
1660         int remote_count = 0;
1661         int need_shrink = 0;
1662         int i, len, rv;
1663
1664         memset(&ls->ls_remove_lens, 0, sizeof(int) * DLM_REMOVE_NAMES_MAX);
1665
1666         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1667
1668         if (!(ls->ls_rsbtbl[b].flags & DLM_RTF_SHRINK)) {
1669                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1670                 return;
1671         }
1672
1673         for (n = rb_first(&ls->ls_rsbtbl[b].toss); n; n = next) {
1674                 next = rb_next(n);
1675                 r = rb_entry(n, struct dlm_rsb, res_hashnode);
1676
1677                 /* If we're the directory record for this rsb, and
1678                    we're not the master of it, then we need to wait
1679                    for the master node to send us a dir remove for
1680                    before removing the dir record. */
1681
1682                 if (!dlm_no_directory(ls) &&
1683                     (r->res_master_nodeid != our_nodeid) &&
1684                     (dlm_dir_nodeid(r) == our_nodeid)) {
1685                         continue;
1686                 }
1687
1688                 need_shrink = 1;
1689
1690                 if (!time_after_eq(jiffies, r->res_toss_time +
1691                                    dlm_config.ci_toss_secs * HZ)) {
1692                         continue;
1693                 }
1694
1695                 if (!dlm_no_directory(ls) &&
1696                     (r->res_master_nodeid == our_nodeid) &&
1697                     (dlm_dir_nodeid(r) != our_nodeid)) {
1698
1699                         /* We're the master of this rsb but we're not
1700                            the directory record, so we need to tell the
1701                            dir node to remove the dir record. */
1702
1703                         ls->ls_remove_lens[remote_count] = r->res_length;
1704                         memcpy(ls->ls_remove_names[remote_count], r->res_name,
1705                                DLM_RESNAME_MAXLEN);
1706                         remote_count++;
1707
1708                         if (remote_count >= DLM_REMOVE_NAMES_MAX)
1709                                 break;
1710                         continue;
1711                 }
1712
1713                 if (!kref_put(&r->res_ref, kill_rsb)) {
1714                         log_error(ls, "tossed rsb in use %s", r->res_name);
1715                         continue;
1716                 }
1717
1718                 rb_erase(&r->res_hashnode, &ls->ls_rsbtbl[b].toss);
1719                 dlm_free_rsb(r);
1720         }
1721
1722         if (need_shrink)
1723                 ls->ls_rsbtbl[b].flags |= DLM_RTF_SHRINK;
1724         else
1725                 ls->ls_rsbtbl[b].flags &= ~DLM_RTF_SHRINK;
1726         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1727
1728         /*
1729          * While searching for rsb's to free, we found some that require
1730          * remote removal.  We leave them in place and find them again here
1731          * so there is a very small gap between removing them from the toss
1732          * list and sending the removal.  Keeping this gap small is
1733          * important to keep us (the master node) from being out of sync
1734          * with the remote dir node for very long.
1735          *
1736          * From the time the rsb is removed from toss until just after
1737          * send_remove, the rsb name is saved in ls_remove_name.  A new
1738          * lookup checks this to ensure that a new lookup message for the
1739          * same resource name is not sent just before the remove message.
1740          */
1741
1742         for (i = 0; i < remote_count; i++) {
1743                 name = ls->ls_remove_names[i];
1744                 len = ls->ls_remove_lens[i];
1745
1746                 spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1747                 rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
1748                 if (rv) {
1749                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1750                         log_debug(ls, "remove_name not toss %s", name);
1751                         continue;
1752                 }
1753
1754                 if (r->res_master_nodeid != our_nodeid) {
1755                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1756                         log_debug(ls, "remove_name master %d dir %d our %d %s",
1757                                   r->res_master_nodeid, r->res_dir_nodeid,
1758                                   our_nodeid, name);
1759                         continue;
1760                 }
1761
1762                 if (r->res_dir_nodeid == our_nodeid) {
1763                         /* should never happen */
1764                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1765                         log_error(ls, "remove_name dir %d master %d our %d %s",
1766                                   r->res_dir_nodeid, r->res_master_nodeid,
1767                                   our_nodeid, name);
1768                         continue;
1769                 }
1770
1771                 if (!time_after_eq(jiffies, r->res_toss_time +
1772                                    dlm_config.ci_toss_secs * HZ)) {
1773                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1774                         log_debug(ls, "remove_name toss_time %lu now %lu %s",
1775                                   r->res_toss_time, jiffies, name);
1776                         continue;
1777                 }
1778
1779                 if (!kref_put(&r->res_ref, kill_rsb)) {
1780                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1781                         log_error(ls, "remove_name in use %s", name);
1782                         continue;
1783                 }
1784
1785                 rb_erase(&r->res_hashnode, &ls->ls_rsbtbl[b].toss);
1786
1787                 /* block lookup of same name until we've sent remove */
1788                 spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
1789                 ls->ls_remove_len = len;
1790                 memcpy(ls->ls_remove_name, name, DLM_RESNAME_MAXLEN);
1791                 spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
1792                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1793
1794                 send_remove(r);
1795
1796                 /* allow lookup of name again */
1797                 spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
1798                 ls->ls_remove_len = 0;
1799                 memset(ls->ls_remove_name, 0, DLM_RESNAME_MAXLEN);
1800                 spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
1801
1802                 dlm_free_rsb(r);
1803         }
1804 }
1805
1806 void dlm_scan_rsbs(struct dlm_ls *ls)
1807 {
1808         int i;
1809
1810         for (i = 0; i < ls->ls_rsbtbl_size; i++) {
1811                 shrink_bucket(ls, i);
1812                 if (dlm_locking_stopped(ls))
1813                         break;
1814                 cond_resched();
1815         }
1816 }
1817
1818 static void add_timeout(struct dlm_lkb *lkb)
1819 {
1820         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1821
1822         if (is_master_copy(lkb))
1823                 return;
1824
1825         if (test_bit(LSFL_TIMEWARN, &ls->ls_flags) &&
1826             !(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_NODLCKWT)) {
1827                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_WATCH_TIMEWARN;
1828                 goto add_it;
1829         }
1830         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_TIMEOUT)
1831                 goto add_it;
1832         return;
1833
1834  add_it:
1835         DLM_ASSERT(list_empty(&lkb->lkb_time_list), dlm_print_lkb(lkb););
1836         mutex_lock(&ls->ls_timeout_mutex);
1837         hold_lkb(lkb);
1838         list_add_tail(&lkb->lkb_time_list, &ls->ls_timeout);
1839         mutex_unlock(&ls->ls_timeout_mutex);
1840 }
1841
1842 static void del_timeout(struct dlm_lkb *lkb)
1843 {
1844         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1845
1846         mutex_lock(&ls->ls_timeout_mutex);
1847         if (!list_empty(&lkb->lkb_time_list)) {
1848                 list_del_init(&lkb->lkb_time_list);
1849                 unhold_lkb(lkb);
1850         }
1851         mutex_unlock(&ls->ls_timeout_mutex);
1852 }
1853
1854 /* FIXME: is it safe to look at lkb_exflags, lkb_flags, lkb_timestamp, and
1855    lkb_lksb_timeout without lock_rsb?  Note: we can't lock timeout_mutex
1856    and then lock rsb because of lock ordering in add_timeout.  We may need
1857    to specify some special timeout-related bits in the lkb that are just to
1858    be accessed under the timeout_mutex. */
1859
1860 void dlm_scan_timeout(struct dlm_ls *ls)
1861 {
1862         struct dlm_rsb *r;
1863         struct dlm_lkb *lkb;
1864         int do_cancel, do_warn;
1865         s64 wait_us;
1866
1867         for (;;) {
1868                 if (dlm_locking_stopped(ls))
1869                         break;
1870
1871                 do_cancel = 0;
1872                 do_warn = 0;
1873                 mutex_lock(&ls->ls_timeout_mutex);
1874                 list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_timeout, lkb_time_list) {
1875
1876                         wait_us = ktime_to_us(ktime_sub(ktime_get(),
1877                                                         lkb->lkb_timestamp));
1878
1879                         if ((lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_TIMEOUT) &&
1880                             wait_us >= (lkb->lkb_timeout_cs * 10000))
1881                                 do_cancel = 1;
1882
1883                         if ((lkb->lkb_flags & DLM_IFL_WATCH_TIMEWARN) &&
1884                             wait_us >= dlm_config.ci_timewarn_cs * 10000)
1885                                 do_warn = 1;
1886
1887                         if (!do_cancel && !do_warn)
1888                                 continue;
1889                         hold_lkb(lkb);
1890                         break;
1891                 }
1892                 mutex_unlock(&ls->ls_timeout_mutex);
1893
1894                 if (!do_cancel && !do_warn)
1895                         break;
1896
1897                 r = lkb->lkb_resource;
1898                 hold_rsb(r);
1899                 lock_rsb(r);
1900
1901                 if (do_warn) {
1902                         /* clear flag so we only warn once */
1903                         lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_WATCH_TIMEWARN;
1904                         if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_TIMEOUT))
1905                                 del_timeout(lkb);
1906                         dlm_timeout_warn(lkb);
1907                 }
1908
1909                 if (do_cancel) {
1910                         log_debug(ls, "timeout cancel %x node %d %s",
1911                                   lkb->lkb_id, lkb->lkb_nodeid, r->res_name);
1912                         lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_WATCH_TIMEWARN;
1913                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_TIMEOUT_CANCEL;
1914                         del_timeout(lkb);
1915                         _cancel_lock(r, lkb);
1916                 }
1917
1918                 unlock_rsb(r);
1919                 unhold_rsb(r);
1920                 dlm_put_lkb(lkb);
1921         }
1922 }
1923
1924 /* This is only called by dlm_recoverd, and we rely on dlm_ls_stop() stopping
1925    dlm_recoverd before checking/setting ls_recover_begin. */
1926
1927 void dlm_adjust_timeouts(struct dlm_ls *ls)
1928 {
1929         struct dlm_lkb *lkb;
1930         u64 adj_us = jiffies_to_usecs(jiffies - ls->ls_recover_begin);
1931
1932         ls->ls_recover_begin = 0;
1933         mutex_lock(&ls->ls_timeout_mutex);
1934         list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_timeout, lkb_time_list)
1935                 lkb->lkb_timestamp = ktime_add_us(lkb->lkb_timestamp, adj_us);
1936         mutex_unlock(&ls->ls_timeout_mutex);
1937
1938         if (!dlm_config.ci_waitwarn_us)
1939                 return;
1940
1941         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
1942         list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_waiters, lkb_wait_reply) {
1943                 if (ktime_to_us(lkb->lkb_wait_time))
1944                         lkb->lkb_wait_time = ktime_get();
1945         }
1946         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
1947 }
1948
1949 /* lkb is master or local copy */
1950
1951 static void set_lvb_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
1952 {
1953         int b, len = r->res_ls->ls_lvblen;
1954
1955         /* b=1 lvb returned to caller
1956            b=0 lvb written to rsb or invalidated
1957            b=-1 do nothing */
1958
1959         b =  dlm_lvb_operations[lkb->lkb_grmode + 1][lkb->lkb_rqmode + 1];
1960
1961         if (b == 1) {
1962                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
1963                         return;
1964
1965                 if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK))
1966                         return;
1967
1968                 if (!r->res_lvbptr)
1969                         return;
1970
1971                 memcpy(lkb->lkb_lvbptr, r->res_lvbptr, len);
1972                 lkb->lkb_lvbseq = r->res_lvbseq;
1973
1974         } else if (b == 0) {
1975                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_IVVALBLK) {
1976                         rsb_set_flag(r, RSB_VALNOTVALID);
1977                         return;
1978                 }
1979
1980                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
1981                         return;
1982
1983                 if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK))
1984                         return;
1985
1986                 if (!r->res_lvbptr)
1987                         r->res_lvbptr = dlm_allocate_lvb(r->res_ls);
1988
1989                 if (!r->res_lvbptr)
1990                         return;
1991
1992                 memcpy(r->res_lvbptr, lkb->lkb_lvbptr, len);
1993                 r->res_lvbseq++;
1994                 lkb->lkb_lvbseq = r->res_lvbseq;
1995                 rsb_clear_flag(r, RSB_VALNOTVALID);
1996         }
1997
1998         if (rsb_flag(r, RSB_VALNOTVALID))
1999                 lkb->lkb_sbflags |= DLM_SBF_VALNOTVALID;
2000 }
2001
2002 static void set_lvb_unlock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2003 {
2004         if (lkb->lkb_grmode < DLM_LOCK_PW)
2005                 return;
2006
2007         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_IVVALBLK) {
2008                 rsb_set_flag(r, RSB_VALNOTVALID);
2009                 return;
2010         }
2011
2012         if (!lkb->lkb_lvbptr)
2013                 return;
2014
2015         if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK))
2016                 return;
2017
2018         if (!r->res_lvbptr)
2019                 r->res_lvbptr = dlm_allocate_lvb(r->res_ls);
2020
2021         if (!r->res_lvbptr)
2022                 return;
2023
2024         memcpy(r->res_lvbptr, lkb->lkb_lvbptr, r->res_ls->ls_lvblen);
2025         r->res_lvbseq++;
2026         rsb_clear_flag(r, RSB_VALNOTVALID);
2027 }
2028
2029 /* lkb is process copy (pc) */
2030
2031 static void set_lvb_lock_pc(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
2032                             struct dlm_message *ms)
2033 {
2034         int b;
2035
2036         if (!lkb->lkb_lvbptr)
2037                 return;
2038
2039         if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK))
2040                 return;
2041
2042         b = dlm_lvb_operations[lkb->lkb_grmode + 1][lkb->lkb_rqmode + 1];
2043         if (b == 1) {
2044                 int len = receive_extralen(ms);
2045                 if (len > r->res_ls->ls_lvblen)
2046                         len = r->res_ls->ls_lvblen;
2047                 memcpy(lkb->lkb_lvbptr, ms->m_extra, len);
2048                 lkb->lkb_lvbseq = ms->m_lvbseq;
2049         }
2050 }
2051
2052 /* Manipulate lkb's on rsb's convert/granted/waiting queues
2053    remove_lock -- used for unlock, removes lkb from granted
2054    revert_lock -- used for cancel, moves lkb from convert to granted
2055    grant_lock  -- used for request and convert, adds lkb to granted or
2056                   moves lkb from convert or waiting to granted
2057
2058    Each of these is used for master or local copy lkb's.  There is
2059    also a _pc() variation used to make the corresponding change on
2060    a process copy (pc) lkb. */
2061
2062 static void _remove_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2063 {
2064         del_lkb(r, lkb);
2065         lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
2066         /* this unhold undoes the original ref from create_lkb()
2067            so this leads to the lkb being freed */
2068         unhold_lkb(lkb);
2069 }
2070
2071 static void remove_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2072 {
2073         set_lvb_unlock(r, lkb);
2074         _remove_lock(r, lkb);
2075 }
2076
2077 static void remove_lock_pc(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2078 {
2079         _remove_lock(r, lkb);
2080 }
2081
2082 /* returns: 0 did nothing
2083             1 moved lock to granted
2084            -1 removed lock */
2085
2086 static int revert_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2087 {
2088         int rv = 0;
2089
2090         lkb->lkb_rqmode = DLM_LOCK_IV;
2091
2092         switch (lkb->lkb_status) {
2093         case DLM_LKSTS_GRANTED:
2094                 break;
2095         case DLM_LKSTS_CONVERT:
2096                 move_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_GRANTED);
2097                 rv = 1;
2098                 break;
2099         case DLM_LKSTS_WAITING:
2100                 del_lkb(r, lkb);
2101                 lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
2102                 /* this unhold undoes the original ref from create_lkb()
2103                    so this leads to the lkb being freed */
2104                 unhold_lkb(lkb);
2105                 rv = -1;
2106                 break;
2107         default:
2108                 log_print("invalid status for revert %d", lkb->lkb_status);
2109         }
2110         return rv;
2111 }
2112
2113 static int revert_lock_pc(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2114 {
2115         return revert_lock(r, lkb);
2116 }
2117
2118 static void _grant_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2119 {
2120         if (lkb->lkb_grmode != lkb->lkb_rqmode) {
2121                 lkb->lkb_grmode = lkb->lkb_rqmode;
2122                 if (lkb->lkb_status)
2123                         move_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_GRANTED);
2124                 else
2125                         add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_GRANTED);
2126         }
2127
2128         lkb->lkb_rqmode = DLM_LOCK_IV;
2129         lkb->lkb_highbast = 0;
2130 }
2131
2132 static void grant_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2133 {
2134         set_lvb_lock(r, lkb);
2135         _grant_lock(r, lkb);
2136 }
2137
2138 static void grant_lock_pc(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
2139                           struct dlm_message *ms)
2140 {
2141         set_lvb_lock_pc(r, lkb, ms);
2142         _grant_lock(r, lkb);
2143 }
2144
2145 /* called by grant_pending_locks() which means an async grant message must
2146    be sent to the requesting node in addition to granting the lock if the
2147    lkb belongs to a remote node. */
2148
2149 static void grant_lock_pending(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2150 {
2151         grant_lock(r, lkb);
2152         if (is_master_copy(lkb))
2153                 send_grant(r, lkb);
2154         else
2155                 queue_cast(r, lkb, 0);
2156 }
2157
2158 /* The special CONVDEADLK, ALTPR and ALTCW flags allow the master to
2159    change the granted/requested modes.  We're munging things accordingly in
2160    the process copy.
2161    CONVDEADLK: our grmode may have been forced down to NL to resolve a
2162    conversion deadlock
2163    ALTPR/ALTCW: our rqmode may have been changed to PR or CW to become
2164    compatible with other granted locks */
2165
2166 static void munge_demoted(struct dlm_lkb *lkb)
2167 {
2168         if (lkb->lkb_rqmode == DLM_LOCK_IV || lkb->lkb_grmode == DLM_LOCK_IV) {
2169                 log_print("munge_demoted %x invalid modes gr %d rq %d",
2170                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_grmode, lkb->lkb_rqmode);
2171                 return;
2172         }
2173
2174         lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_NL;
2175 }
2176
2177 static void munge_altmode(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
2178 {
2179         if (ms->m_type != DLM_MSG_REQUEST_REPLY &&
2180             ms->m_type != DLM_MSG_GRANT) {
2181                 log_print("munge_altmode %x invalid reply type %d",
2182                           lkb->lkb_id, ms->m_type);
2183                 return;
2184         }
2185
2186         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_ALTPR)
2187                 lkb->lkb_rqmode = DLM_LOCK_PR;
2188         else if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_ALTCW)
2189                 lkb->lkb_rqmode = DLM_LOCK_CW;
2190         else {
2191                 log_print("munge_altmode invalid exflags %x", lkb->lkb_exflags);
2192                 dlm_print_lkb(lkb);
2193         }
2194 }
2195
2196 static inline int first_in_list(struct dlm_lkb *lkb, struct list_head *head)
2197 {
2198         struct dlm_lkb *first = list_entry(head->next, struct dlm_lkb,
2199                                            lkb_statequeue);
2200         if (lkb->lkb_id == first->lkb_id)
2201                 return 1;
2202
2203         return 0;
2204 }
2205
2206 /* Check if the given lkb conflicts with another lkb on the queue. */
2207
2208 static int queue_conflict(struct list_head *head, struct dlm_lkb *lkb)
2209 {
2210         struct dlm_lkb *this;
2211
2212         list_for_each_entry(this, head, lkb_statequeue) {
2213                 if (this == lkb)
2214                         continue;
2215                 if (!modes_compat(this, lkb))
2216                         return 1;
2217         }
2218         return 0;
2219 }
2220
2221 /*
2222  * "A conversion deadlock arises with a pair of lock requests in the converting
2223  * queue for one resource.  The granted mode of each lock blocks the requested
2224  * mode of the other lock."
2225  *
2226  * Part 2: if the granted mode of lkb is preventing an earlier lkb in the
2227  * convert queue from being granted, then deadlk/demote lkb.
2228  *
2229  * Example:
2230  * Granted Queue: empty
2231  * Convert Queue: NL->EX (first lock)
2232  *                PR->EX (second lock)
2233  *
2234  * The first lock can't be granted because of the granted mode of the second
2235  * lock and the second lock can't be granted because it's not first in the
2236  * list.  We either cancel lkb's conversion (PR->EX) and return EDEADLK, or we
2237  * demote the granted mode of lkb (from PR to NL) if it has the CONVDEADLK
2238  * flag set and return DEMOTED in the lksb flags.
2239  *
2240  * Originally, this function detected conv-deadlk in a more limited scope:
2241  * - if !modes_compat(lkb1, lkb2) && !modes_compat(lkb2, lkb1), or
2242  * - if lkb1 was the first entry in the queue (not just earlier), and was
2243  *   blocked by the granted mode of lkb2, and there was nothing on the
2244  *   granted queue preventing lkb1 from being granted immediately, i.e.
2245  *   lkb2 was the only thing preventing lkb1 from being granted.
2246  *
2247  * That second condition meant we'd only say there was conv-deadlk if
2248  * resolving it (by demotion) would lead to the first lock on the convert
2249  * queue being granted right away.  It allowed conversion deadlocks to exist
2250  * between locks on the convert queue while they couldn't be granted anyway.
2251  *
2252  * Now, we detect and take action on conversion deadlocks immediately when
2253  * they're created, even if they may not be immediately consequential.  If
2254  * lkb1 exists anywhere in the convert queue and lkb2 comes in with a granted
2255  * mode that would prevent lkb1's conversion from being granted, we do a
2256  * deadlk/demote on lkb2 right away and don't let it onto the convert queue.
2257  * I think this means that the lkb_is_ahead condition below should always
2258  * be zero, i.e. there will never be conv-deadlk between two locks that are
2259  * both already on the convert queue.
2260  */
2261
2262 static int conversion_deadlock_detect(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb2)
2263 {
2264         struct dlm_lkb *lkb1;
2265         int lkb_is_ahead = 0;
2266
2267         list_for_each_entry(lkb1, &r->res_convertqueue, lkb_statequeue) {
2268                 if (lkb1 == lkb2) {
2269                         lkb_is_ahead = 1;
2270                         continue;
2271                 }
2272
2273                 if (!lkb_is_ahead) {
2274                         if (!modes_compat(lkb2, lkb1))
2275                                 return 1;
2276                 } else {
2277                         if (!modes_compat(lkb2, lkb1) &&
2278                             !modes_compat(lkb1, lkb2))
2279                                 return 1;
2280                 }
2281         }
2282         return 0;
2283 }
2284
2285 /*
2286  * Return 1 if the lock can be granted, 0 otherwise.
2287  * Also detect and resolve conversion deadlocks.
2288  *
2289  * lkb is the lock to be granted
2290  *
2291  * now is 1 if the function is being called in the context of the
2292  * immediate request, it is 0 if called later, after the lock has been
2293  * queued.
2294  *
2295  * recover is 1 if dlm_recover_grant() is trying to grant conversions
2296  * after recovery.
2297  *
2298  * References are from chapter 6 of "VAXcluster Principles" by Roy Davis
2299  */
2300
2301 static int _can_be_granted(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int now,
2302                            int recover)
2303 {
2304         int8_t conv = (lkb->lkb_grmode != DLM_LOCK_IV);
2305
2306         /*
2307          * 6-10: Version 5.4 introduced an option to address the phenomenon of
2308          * a new request for a NL mode lock being blocked.
2309          *
2310          * 6-11: If the optional EXPEDITE flag is used with the new NL mode
2311          * request, then it would be granted.  In essence, the use of this flag
2312          * tells the Lock Manager to expedite theis request by not considering
2313          * what may be in the CONVERTING or WAITING queues...  As of this
2314          * writing, the EXPEDITE flag can be used only with new requests for NL
2315          * mode locks.  This flag is not valid for conversion requests.
2316          *
2317          * A shortcut.  Earlier checks return an error if EXPEDITE is used in a
2318          * conversion or used with a non-NL requested mode.  We also know an
2319          * EXPEDITE request is always granted immediately, so now must always
2320          * be 1.  The full condition to grant an expedite request: (now &&
2321          * !conv && lkb->rqmode == DLM_LOCK_NL && (flags & EXPEDITE)) can
2322          * therefore be shortened to just checking the flag.
2323          */
2324
2325         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_EXPEDITE)
2326                 return 1;
2327
2328         /*
2329          * A shortcut. Without this, !queue_conflict(grantqueue, lkb) would be
2330          * added to the remaining conditions.
2331          */
2332
2333         if (queue_conflict(&r->res_grantqueue, lkb))
2334                 return 0;
2335
2336         /*
2337          * 6-3: By default, a conversion request is immediately granted if the
2338          * requested mode is compatible with the modes of all other granted
2339          * locks
2340          */
2341
2342         if (queue_conflict(&r->res_convertqueue, lkb))
2343                 return 0;
2344
2345         /*
2346          * The RECOVER_GRANT flag means dlm_recover_grant() is granting
2347          * locks for a recovered rsb, on which lkb's have been rebuilt.
2348          * The lkb's may have been rebuilt on the queues in a different
2349          * order than they were in on the previous master.  So, granting
2350          * queued conversions in order after recovery doesn't make sense
2351          * since the order hasn't been preserved anyway.  The new order
2352          * could also have created a new "in place" conversion deadlock.
2353          * (e.g. old, failed master held granted EX, with PR->EX, NL->EX.
2354          * After recovery, there would be no granted locks, and possibly
2355          * NL->EX, PR->EX, an in-place conversion deadlock.)  So, after
2356          * recovery, grant conversions without considering order.
2357          */
2358
2359         if (conv && recover)
2360                 return 1;
2361
2362         /*
2363          * 6-5: But the default algorithm for deciding whether to grant or
2364          * queue conversion requests does not by itself guarantee that such
2365          * requests are serviced on a "first come first serve" basis.  This, in
2366          * turn, can lead to a phenomenon known as "indefinate postponement".
2367          *
2368          * 6-7: This issue is dealt with by using the optional QUECVT flag with
2369          * the system service employed to request a lock conversion.  This flag
2370          * forces certain conversion requests to be queued, even if they are
2371          * compatible with the granted modes of other locks on the same
2372          * resource.  Thus, the use of this flag results in conversion requests
2373          * being ordered on a "first come first servce" basis.
2374          *
2375          * DCT: This condition is all about new conversions being able to occur
2376          * "in place" while the lock remains on the granted queue (assuming
2377          * nothing else conflicts.)  IOW if QUECVT isn't set, a conversion
2378          * doesn't _have_ to go onto the convert queue where it's processed in
2379          * order.  The "now" variable is necessary to distinguish converts
2380          * being received and processed for the first time now, because once a
2381          * convert is moved to the conversion queue the condition below applies
2382          * requiring fifo granting.
2383          */
2384
2385         if (now && conv && !(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_QUECVT))
2386                 return 1;
2387
2388         /*
2389          * Even if the convert is compat with all granted locks,
2390          * QUECVT forces it behind other locks on the convert queue.
2391          */
2392
2393         if (now && conv && (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_QUECVT)) {
2394                 if (list_empty(&r->res_convertqueue))
2395                         return 1;
2396                 else
2397                         return 0;
2398         }
2399
2400         /*
2401          * The NOORDER flag is set to avoid the standard vms rules on grant
2402          * order.
2403          */
2404
2405         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_NOORDER)
2406                 return 1;
2407
2408         /*
2409          * 6-3: Once in that queue [CONVERTING], a conversion request cannot be
2410          * granted until all other conversion requests ahead of it are granted
2411          * and/or canceled.
2412          */
2413
2414         if (!now && conv && first_in_list(lkb, &r->res_convertqueue))
2415                 return 1;
2416
2417         /*
2418          * 6-4: By default, a new request is immediately granted only if all
2419          * three of the following conditions are satisfied when the request is
2420          * issued:
2421          * - The queue of ungranted conversion requests for the resource is
2422          *   empty.
2423          * - The queue of ungranted new requests for the resource is empty.
2424          * - The mode of the new request is compatible with the most
2425          *   restrictive mode of all granted locks on the resource.
2426          */
2427
2428         if (now && !conv && list_empty(&r->res_convertqueue) &&
2429             list_empty(&r->res_waitqueue))
2430                 return 1;
2431
2432         /*
2433          * 6-4: Once a lock request is in the queue of ungranted new requests,
2434          * it cannot be granted until the queue of ungranted conversion
2435          * requests is empty, all ungranted new requests ahead of it are
2436          * granted and/or canceled, and it is compatible with the granted mode
2437          * of the most restrictive lock granted on the resource.
2438          */
2439
2440         if (!now && !conv && list_empty(&r->res_convertqueue) &&
2441             first_in_list(lkb, &r->res_waitqueue))
2442                 return 1;
2443
2444         return 0;
2445 }
2446
2447 static int can_be_granted(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int now,
2448                           int recover, int *err)
2449 {
2450         int rv;
2451         int8_t alt = 0, rqmode = lkb->lkb_rqmode;
2452         int8_t is_convert = (lkb->lkb_grmode != DLM_LOCK_IV);
2453
2454         if (err)
2455                 *err = 0;
2456
2457         rv = _can_be_granted(r, lkb, now, recover);
2458         if (rv)
2459                 goto out;
2460
2461         /*
2462          * The CONVDEADLK flag is non-standard and tells the dlm to resolve
2463          * conversion deadlocks by demoting grmode to NL, otherwise the dlm
2464          * cancels one of the locks.
2465          */
2466
2467         if (is_convert && can_be_queued(lkb) &&
2468             conversion_deadlock_detect(r, lkb)) {
2469                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_CONVDEADLK) {
2470                         lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_NL;
2471                         lkb->lkb_sbflags |= DLM_SBF_DEMOTED;
2472                 } else if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_NODLCKWT)) {
2473                         if (err)
2474                                 *err = -EDEADLK;
2475                         else {
2476                                 log_print("can_be_granted deadlock %x now %d",
2477                                           lkb->lkb_id, now);
2478                                 dlm_dump_rsb(r);
2479                         }
2480                 }
2481                 goto out;
2482         }
2483
2484         /*
2485          * The ALTPR and ALTCW flags are non-standard and tell the dlm to try
2486          * to grant a request in a mode other than the normal rqmode.  It's a
2487          * simple way to provide a big optimization to applications that can
2488          * use them.
2489          */
2490
2491         if (rqmode != DLM_LOCK_PR && (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_ALTPR))
2492                 alt = DLM_LOCK_PR;
2493         else if (rqmode != DLM_LOCK_CW && (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_ALTCW))
2494                 alt = DLM_LOCK_CW;
2495
2496         if (alt) {
2497                 lkb->lkb_rqmode = alt;
2498                 rv = _can_be_granted(r, lkb, now, 0);
2499                 if (rv)
2500                         lkb->lkb_sbflags |= DLM_SBF_ALTMODE;
2501                 else
2502                         lkb->lkb_rqmode = rqmode;
2503         }
2504  out:
2505         return rv;
2506 }
2507
2508 /* FIXME: I don't think that can_be_granted() can/will demote or find deadlock
2509    for locks pending on the convert list.  Once verified (watch for these
2510    log_prints), we should be able to just call _can_be_granted() and not
2511    bother with the demote/deadlk cases here (and there's no easy way to deal
2512    with a deadlk here, we'd have to generate something like grant_lock with
2513    the deadlk error.) */
2514
2515 /* Returns the highest requested mode of all blocked conversions; sets
2516    cw if there's a blocked conversion to DLM_LOCK_CW. */
2517
2518 static int grant_pending_convert(struct dlm_rsb *r, int high, int *cw,
2519                                  unsigned int *count)
2520 {
2521         struct dlm_lkb *lkb, *s;
2522         int recover = rsb_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
2523         int hi, demoted, quit, grant_restart, demote_restart;
2524         int deadlk;
2525
2526         quit = 0;
2527  restart:
2528         grant_restart = 0;
2529         demote_restart = 0;
2530         hi = DLM_LOCK_IV;
2531
2532         list_for_each_entry_safe(lkb, s, &r->res_convertqueue, lkb_statequeue) {
2533                 demoted = is_demoted(lkb);
2534                 deadlk = 0;
2535
2536                 if (can_be_granted(r, lkb, 0, recover, &deadlk)) {
2537                         grant_lock_pending(r, lkb);
2538                         grant_restart = 1;
2539                         if (count)
2540                                 (*count)++;
2541                         continue;
2542                 }
2543
2544                 if (!demoted && is_demoted(lkb)) {
2545                         log_print("WARN: pending demoted %x node %d %s",
2546                                   lkb->lkb_id, lkb->lkb_nodeid, r->res_name);
2547                         demote_restart = 1;
2548                         continue;
2549                 }
2550
2551                 if (deadlk) {
2552                         log_print("WARN: pending deadlock %x node %d %s",
2553                                   lkb->lkb_id, lkb->lkb_nodeid, r->res_name);
2554                         dlm_dump_rsb(r);
2555                         continue;
2556                 }
2557
2558                 hi = max_t(int, lkb->lkb_rqmode, hi);
2559
2560                 if (cw && lkb->lkb_rqmode == DLM_LOCK_CW)
2561                         *cw = 1;
2562         }
2563
2564         if (grant_restart)
2565                 goto restart;
2566         if (demote_restart && !quit) {
2567                 quit = 1;
2568                 goto restart;
2569         }
2570
2571         return max_t(int, high, hi);
2572 }
2573
2574 static int grant_pending_wait(struct dlm_rsb *r, int high, int *cw,
2575                               unsigned int *count)
2576 {
2577         struct dlm_lkb *lkb, *s;
2578
2579         list_for_each_entry_safe(lkb, s, &r->res_waitqueue, lkb_statequeue) {
2580                 if (can_be_granted(r, lkb, 0, 0, NULL)) {
2581                         grant_lock_pending(r, lkb);
2582                         if (count)
2583                                 (*count)++;
2584                 } else {
2585                         high = max_t(int, lkb->lkb_rqmode, high);
2586                         if (lkb->lkb_rqmode == DLM_LOCK_CW)
2587                                 *cw = 1;
2588                 }
2589         }
2590
2591         return high;
2592 }
2593
2594 /* cw of 1 means there's a lock with a rqmode of DLM_LOCK_CW that's blocked
2595    on either the convert or waiting queue.
2596    high is the largest rqmode of all locks blocked on the convert or
2597    waiting queue. */
2598
2599 static int lock_requires_bast(struct dlm_lkb *gr, int high, int cw)
2600 {
2601         if (gr->lkb_grmode == DLM_LOCK_PR && cw) {
2602                 if (gr->lkb_highbast < DLM_LOCK_EX)
2603                         return 1;
2604                 return 0;
2605         }
2606
2607         if (gr->lkb_highbast < high &&
2608             !__dlm_compat_matrix[gr->lkb_grmode+1][high+1])
2609                 return 1;
2610         return 0;
2611 }
2612
2613 static void grant_pending_locks(struct dlm_rsb *r, unsigned int *count)
2614 {
2615         struct dlm_lkb *lkb, *s;
2616         int high = DLM_LOCK_IV;
2617         int cw = 0;
2618
2619         if (!is_master(r)) {
2620                 log_print("grant_pending_locks r nodeid %d", r->res_nodeid);
2621                 dlm_dump_rsb(r);
2622                 return;
2623         }
2624
2625         high = grant_pending_convert(r, high, &cw, count);
2626         high = grant_pending_wait(r, high, &cw, count);
2627
2628         if (high == DLM_LOCK_IV)
2629                 return;
2630
2631         /*
2632          * If there are locks left on the wait/convert queue then send blocking
2633          * ASTs to granted locks based on the largest requested mode (high)
2634          * found above.
2635          */
2636
2637         list_for_each_entry_safe(lkb, s, &r->res_grantqueue, lkb_statequeue) {
2638                 if (lkb->lkb_bastfn && lock_requires_bast(lkb, high, cw)) {
2639                         if (cw && high == DLM_LOCK_PR &&
2640                             lkb->lkb_grmode == DLM_LOCK_PR)
2641                                 queue_bast(r, lkb, DLM_LOCK_CW);
2642                         else
2643                                 queue_bast(r, lkb, high);
2644                         lkb->lkb_highbast = high;
2645                 }
2646         }
2647 }
2648
2649 static int modes_require_bast(struct dlm_lkb *gr, struct dlm_lkb *rq)
2650 {
2651         if ((gr->lkb_grmode == DLM_LOCK_PR && rq->lkb_rqmode == DLM_LOCK_CW) ||
2652             (gr->lkb_grmode == DLM_LOCK_CW && rq->lkb_rqmode == DLM_LOCK_PR)) {
2653                 if (gr->lkb_highbast < DLM_LOCK_EX)
2654                         return 1;
2655                 return 0;
2656         }
2657
2658         if (gr->lkb_highbast < rq->lkb_rqmode && !modes_compat(gr, rq))
2659                 return 1;
2660         return 0;
2661 }
2662
2663 static void send_bast_queue(struct dlm_rsb *r, struct list_head *head,
2664                             struct dlm_lkb *lkb)
2665 {
2666         struct dlm_lkb *gr;
2667
2668         list_for_each_entry(gr, head, lkb_statequeue) {
2669                 /* skip self when sending basts to convertqueue */
2670                 if (gr == lkb)
2671                         continue;
2672                 if (gr->lkb_bastfn && modes_require_bast(gr, lkb)) {
2673                         queue_bast(r, gr, lkb->lkb_rqmode);
2674                         gr->lkb_highbast = lkb->lkb_rqmode;
2675                 }
2676         }
2677 }
2678
2679 static void send_blocking_asts(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2680 {
2681         send_bast_queue(r, &r->res_grantqueue, lkb);
2682 }
2683
2684 static void send_blocking_asts_all(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2685 {
2686         send_bast_queue(r, &r->res_grantqueue, lkb);
2687         send_bast_queue(r, &r->res_convertqueue, lkb);
2688 }
2689
2690 /* set_master(r, lkb) -- set the master nodeid of a resource
2691
2692    The purpose of this function is to set the nodeid field in the given
2693    lkb using the nodeid field in the given rsb.  If the rsb's nodeid is
2694    known, it can just be copied to the lkb and the function will return
2695    0.  If the rsb's nodeid is _not_ known, it needs to be looked up
2696    before it can be copied to the lkb.
2697
2698    When the rsb nodeid is being looked up remotely, the initial lkb
2699    causing the lookup is kept on the ls_waiters list waiting for the
2700    lookup reply.  Other lkb's waiting for the same rsb lookup are kept
2701    on the rsb's res_lookup list until the master is verified.
2702
2703    Return values:
2704    0: nodeid is set in rsb/lkb and the caller should go ahead and use it
2705    1: the rsb master is not available and the lkb has been placed on
2706       a wait queue
2707 */
2708
2709 static int set_master(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2710 {
2711         int our_nodeid = dlm_our_nodeid();
2712
2713         if (rsb_flag(r, RSB_MASTER_UNCERTAIN)) {
2714                 rsb_clear_flag(r, RSB_MASTER_UNCERTAIN);
2715                 r->res_first_lkid = lkb->lkb_id;
2716                 lkb->lkb_nodeid = r->res_nodeid;
2717                 return 0;
2718         }
2719
2720         if (r->res_first_lkid && r->res_first_lkid != lkb->lkb_id) {
2721                 list_add_tail(&lkb->lkb_rsb_lookup, &r->res_lookup);
2722                 return 1;
2723         }
2724
2725         if (r->res_master_nodeid == our_nodeid) {
2726                 lkb->lkb_nodeid = 0;
2727                 return 0;
2728         }
2729
2730         if (r->res_master_nodeid) {
2731                 lkb->lkb_nodeid = r->res_master_nodeid;
2732                 return 0;
2733         }
2734
2735         if (dlm_dir_nodeid(r) == our_nodeid) {
2736                 /* This is a somewhat unusual case; find_rsb will usually
2737                    have set res_master_nodeid when dir nodeid is local, but
2738                    there are cases where we become the dir node after we've
2739                    past find_rsb and go through _request_lock again.
2740                    confirm_master() or process_lookup_list() needs to be
2741                    called after this. */
2742                 log_debug(r->res_ls, "set_master %x self master %d dir %d %s",
2743                           lkb->lkb_id, r->res_master_nodeid, r->res_dir_nodeid,
2744                           r->res_name);
2745                 r->res_master_nodeid = our_nodeid;
2746                 r->res_nodeid = 0;
2747                 lkb->lkb_nodeid = 0;
2748                 return 0;
2749         }
2750
2751         wait_pending_remove(r);
2752
2753         r->res_first_lkid = lkb->lkb_id;
2754         send_lookup(r, lkb);
2755         return 1;
2756 }
2757
2758 static void process_lookup_list(struct dlm_rsb *r)
2759 {
2760         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
2761
2762         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &r->res_lookup, lkb_rsb_lookup) {
2763                 list_del_init(&lkb->lkb_rsb_lookup);
2764                 _request_lock(r, lkb);
2765                 schedule();
2766         }
2767 }
2768
2769 /* confirm_master -- confirm (or deny) an rsb's master nodeid */
2770
2771 static void confirm_master(struct dlm_rsb *r, int error)
2772 {
2773         struct dlm_lkb *lkb;
2774
2775         if (!r->res_first_lkid)
2776                 return;
2777
2778         switch (error) {
2779         case 0:
2780         case -EINPROGRESS:
2781                 r->res_first_lkid = 0;
2782                 process_lookup_list(r);
2783                 break;
2784
2785         case -EAGAIN:
2786         case -EBADR:
2787         case -ENOTBLK:
2788                 /* the remote request failed and won't be retried (it was
2789                    a NOQUEUE, or has been canceled/unlocked); make a waiting
2790                    lkb the first_lkid */
2791
2792                 r->res_first_lkid = 0;
2793
2794                 if (!list_empty(&r->res_lookup)) {
2795                         lkb = list_entry(r->res_lookup.next, struct dlm_lkb,
2796                                          lkb_rsb_lookup);
2797                         list_del_init(&lkb->lkb_rsb_lookup);
2798                         r->res_first_lkid = lkb->lkb_id;
2799                         _request_lock(r, lkb);
2800                 }
2801                 break;
2802
2803         default:
2804                 log_error(r->res_ls, "confirm_master unknown error %d", error);
2805         }
2806 }
2807
2808 static int set_lock_args(int mode, struct dlm_lksb *lksb, uint32_t flags,
2809                          int namelen, unsigned long timeout_cs,
2810                          void (*ast) (void *astparam),
2811                          void *astparam,
2812                          void (*bast) (void *astparam, int mode),
2813                          struct dlm_args *args)
2814 {
2815         int rv = -EINVAL;
2816
2817         /* check for invalid arg usage */
2818
2819         if (mode < 0 || mode > DLM_LOCK_EX)
2820                 goto out;
2821
2822         if (!(flags & DLM_LKF_CONVERT) && (namelen > DLM_RESNAME_MAXLEN))
2823                 goto out;
2824
2825         if (flags & DLM_LKF_CANCEL)
2826                 goto out;
2827
2828         if (flags & DLM_LKF_QUECVT && !(flags & DLM_LKF_CONVERT))
2829                 goto out;
2830
2831         if (flags & DLM_LKF_CONVDEADLK && !(flags & DLM_LKF_CONVERT))
2832                 goto out;
2833
2834         if (flags & DLM_LKF_CONVDEADLK && flags & DLM_LKF_NOQUEUE)
2835                 goto out;
2836
2837         if (flags & DLM_LKF_EXPEDITE && flags & DLM_LKF_CONVERT)
2838                 goto out;
2839
2840         if (flags & DLM_LKF_EXPEDITE && flags & DLM_LKF_QUECVT)
2841                 goto out;
2842
2843         if (flags & DLM_LKF_EXPEDITE && flags & DLM_LKF_NOQUEUE)
2844                 goto out;
2845
2846         if (flags & DLM_LKF_EXPEDITE && mode != DLM_LOCK_NL)
2847                 goto out;
2848
2849         if (!ast || !lksb)
2850                 goto out;
2851
2852         if (flags & DLM_LKF_VALBLK && !lksb->sb_lvbptr)
2853                 goto out;
2854
2855         if (flags & DLM_LKF_CONVERT && !lksb->sb_lkid)
2856                 goto out;
2857
2858         /* these args will be copied to the lkb in validate_lock_args,
2859            it cannot be done now because when converting locks, fields in
2860            an active lkb cannot be modified before locking the rsb */
2861
2862         args->flags = flags;
2863         args->astfn = ast;
2864         args->astparam = astparam;
2865         args->bastfn = bast;
2866         args->timeout = timeout_cs;
2867         args->mode = mode;
2868         args->lksb = lksb;
2869         rv = 0;
2870  out:
2871         return rv;
2872 }
2873
2874 static int set_unlock_args(uint32_t flags, void *astarg, struct dlm_args *args)
2875 {
2876         if (flags & ~(DLM_LKF_CANCEL | DLM_LKF_VALBLK | DLM_LKF_IVVALBLK |
2877                       DLM_LKF_FORCEUNLOCK))
2878                 return -EINVAL;
2879
2880         if (flags & DLM_LKF_CANCEL && flags & DLM_LKF_FORCEUNLOCK)
2881                 return -EINVAL;
2882
2883         args->flags = flags;
2884         args->astparam = astarg;
2885         return 0;
2886 }
2887
2888 static int validate_lock_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
2889                               struct dlm_args *args)
2890 {
2891         int rv = -EINVAL;
2892
2893         if (args->flags & DLM_LKF_CONVERT) {
2894                 if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_MSTCPY)
2895                         goto out;
2896
2897                 if (args->flags & DLM_LKF_QUECVT &&
2898                     !__quecvt_compat_matrix[lkb->lkb_grmode+1][args->mode+1])
2899                         goto out;
2900
2901                 rv = -EBUSY;
2902                 if (lkb->lkb_status != DLM_LKSTS_GRANTED)
2903                         goto out;
2904
2905                 if (lkb->lkb_wait_type)
2906                         goto out;
2907
2908                 if (is_overlap(lkb))
2909                         goto out;
2910         }
2911
2912         lkb->lkb_exflags = args->flags;
2913         lkb->lkb_sbflags = 0;
2914         lkb->lkb_astfn = args->astfn;
2915         lkb->lkb_astparam = args->astparam;
2916         lkb->lkb_bastfn = args->bastfn;
2917         lkb->lkb_rqmode = args->mode;
2918         lkb->lkb_lksb = args->lksb;
2919         lkb->lkb_lvbptr = args->lksb->sb_lvbptr;
2920         lkb->lkb_ownpid = (int) current->pid;
2921         lkb->lkb_timeout_cs = args->timeout;
2922         rv = 0;
2923  out:
2924         if (rv)
2925                 log_debug(ls, "validate_lock_args %d %x %x %x %d %d %s",
2926                           rv, lkb->lkb_id, lkb->lkb_flags, args->flags,
2927                           lkb->lkb_status, lkb->lkb_wait_type,
2928                           lkb->lkb_resource->res_name);
2929         return rv;
2930 }
2931
2932 /* when dlm_unlock() sees -EBUSY with CANCEL/FORCEUNLOCK it returns 0
2933    for success */
2934
2935 /* note: it's valid for lkb_nodeid/res_nodeid to be -1 when we get here
2936    because there may be a lookup in progress and it's valid to do
2937    cancel/unlockf on it */
2938
2939 static int validate_unlock_args(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_args *args)
2940 {
2941         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
2942         int rv = -EINVAL;
2943
2944         if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_MSTCPY) {
2945                 log_error(ls, "unlock on MSTCPY %x", lkb->lkb_id);
2946                 dlm_print_lkb(lkb);
2947                 goto out;
2948         }
2949
2950         /* an lkb may still exist even though the lock is EOL'ed due to a
2951            cancel, unlock or failed noqueue request; an app can't use these
2952            locks; return same error as if the lkid had not been found at all */
2953
2954         if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_ENDOFLIFE) {
2955                 log_debug(ls, "unlock on ENDOFLIFE %x", lkb->lkb_id);
2956                 rv = -ENOENT;
2957                 goto out;
2958         }
2959
2960         /* an lkb may be waiting for an rsb lookup to complete where the
2961            lookup was initiated by another lock */
2962
2963         if (!list_empty(&lkb->lkb_rsb_lookup)) {
2964                 if (args->flags & (DLM_LKF_CANCEL | DLM_LKF_FORCEUNLOCK)) {
2965                         log_debug(ls, "unlock on rsb_lookup %x", lkb->lkb_id);
2966                         list_del_init(&lkb->lkb_rsb_lookup);
2967                         queue_cast(lkb->lkb_resource, lkb,
2968                                    args->flags & DLM_LKF_CANCEL ?
2969                                    -DLM_ECANCEL : -DLM_EUNLOCK);
2970                         unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
2971                 }
2972                 /* caller changes -EBUSY to 0 for CANCEL and FORCEUNLOCK */
2973                 rv = -EBUSY;
2974                 goto out;
2975         }
2976
2977         /* cancel not allowed with another cancel/unlock in progress */
2978
2979         if (args->flags & DLM_LKF_CANCEL) {
2980                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_CANCEL)
2981                         goto out;
2982
2983                 if (is_overlap(lkb))
2984                         goto out;
2985
2986                 /* don't let scand try to do a cancel */
2987                 del_timeout(lkb);
2988
2989                 if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_RESEND) {
2990                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
2991                         rv = -EBUSY;
2992                         goto out;
2993                 }
2994
2995                 /* there's nothing to cancel */
2996                 if (lkb->lkb_status == DLM_LKSTS_GRANTED &&
2997                     !lkb->lkb_wait_type) {
2998                         rv = -EBUSY;
2999                         goto out;
3000                 }
3001
3002                 switch (lkb->lkb_wait_type) {
3003                 case DLM_MSG_LOOKUP:
3004                 case DLM_MSG_REQUEST:
3005                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
3006                         rv = -EBUSY;
3007                         goto out;
3008                 case DLM_MSG_UNLOCK:
3009                 case DLM_MSG_CANCEL:
3010                         goto out;
3011                 }
3012                 /* add_to_waiters() will set OVERLAP_CANCEL */
3013                 goto out_ok;
3014         }
3015
3016         /* do we need to allow a force-unlock if there's a normal unlock
3017            already in progress?  in what conditions could the normal unlock
3018            fail such that we'd want to send a force-unlock to be sure? */
3019
3020         if (args->flags & DLM_LKF_FORCEUNLOCK) {
3021                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_FORCEUNLOCK)
3022                         goto out;
3023
3024                 if (is_overlap_unlock(lkb))
3025                         goto out;
3026
3027                 /* don't let scand try to do a cancel */
3028                 del_timeout(lkb);
3029
3030                 if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_RESEND) {
3031                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
3032                         rv = -EBUSY;
3033                         goto out;
3034                 }
3035
3036                 switch (lkb->lkb_wait_type) {
3037                 case DLM_MSG_LOOKUP:
3038                 case DLM_MSG_REQUEST:
3039                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
3040                         rv = -EBUSY;
3041                         goto out;
3042                 case DLM_MSG_UNLOCK:
3043                         goto out;
3044                 }
3045                 /* add_to_waiters() will set OVERLAP_UNLOCK */
3046                 goto out_ok;
3047         }
3048
3049         /* normal unlock not allowed if there's any op in progress */
3050         rv = -EBUSY;
3051         if (lkb->lkb_wait_type || lkb->lkb_wait_count)
3052                 goto out;
3053
3054  out_ok:
3055         /* an overlapping op shouldn't blow away exflags from other op */
3056         lkb->lkb_exflags |= args->flags;
3057         lkb->lkb_sbflags = 0;
3058         lkb->lkb_astparam = args->astparam;
3059         rv = 0;
3060  out:
3061         if (rv)
3062                 log_debug(ls, "validate_unlock_args %d %x %x %x %x %d %s", rv,
3063                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_flags, lkb->lkb_exflags,
3064                           args->flags, lkb->lkb_wait_type,
3065                           lkb->lkb_resource->res_name);
3066         return rv;
3067 }
3068
3069 /*
3070  * Four stage 4 varieties:
3071  * do_request(), do_convert(), do_unlock(), do_cancel()
3072  * These are called on the master node for the given lock and
3073  * from the central locking logic.
3074  */
3075
3076 static int do_request(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3077 {
3078         int error = 0;
3079
3080         if (can_be_granted(r, lkb, 1, 0, NULL)) {
3081                 grant_lock(r, lkb);
3082                 queue_cast(r, lkb, 0);
3083                 goto out;
3084         }
3085
3086         if (can_be_queued(lkb)) {
3087                 error = -EINPROGRESS;
3088                 add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_WAITING);
3089                 add_timeout(lkb);
3090                 goto out;
3091         }
3092
3093         error = -EAGAIN;
3094         queue_cast(r, lkb, -EAGAIN);
3095  out:
3096         return error;
3097 }
3098
3099 static void do_request_effects(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3100                                int error)
3101 {
3102         switch (error) {
3103         case -EAGAIN:
3104                 if (force_blocking_asts(lkb))
3105                         send_blocking_asts_all(r, lkb);
3106                 break;
3107         case -EINPROGRESS:
3108                 send_blocking_asts(r, lkb);
3109                 break;
3110         }
3111 }
3112
3113 static int do_convert(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3114 {
3115         int error = 0;
3116         int deadlk = 0;
3117
3118         /* changing an existing lock may allow others to be granted */
3119
3120         if (can_be_granted(r, lkb, 1, 0, &deadlk)) {
3121                 grant_lock(r, lkb);
3122                 queue_cast(r, lkb, 0);
3123                 goto out;
3124         }
3125
3126         /* can_be_granted() detected that this lock would block in a conversion
3127            deadlock, so we leave it on the granted queue and return EDEADLK in
3128            the ast for the convert. */
3129
3130         if (deadlk) {
3131                 /* it's left on the granted queue */
3132                 revert_lock(r, lkb);
3133                 queue_cast(r, lkb, -EDEADLK);
3134                 error = -EDEADLK;
3135                 goto out;
3136         }
3137
3138         /* is_demoted() means the can_be_granted() above set the grmode
3139            to NL, and left us on the granted queue.  This auto-demotion
3140            (due to CONVDEADLK) might mean other locks, and/or this lock, are
3141            now grantable.  We have to try to grant other converting locks
3142            before we try again to grant this one. */
3143
3144         if (is_demoted(lkb)) {
3145                 grant_pending_convert(r, DLM_LOCK_IV, NULL, NULL);
3146                 if (_can_be_granted(r, lkb, 1, 0)) {
3147                         grant_lock(r, lkb);
3148                         queue_cast(r, lkb, 0);
3149                         goto out;
3150                 }
3151                 /* else fall through and move to convert queue */
3152         }
3153
3154         if (can_be_queued(lkb)) {
3155                 error = -EINPROGRESS;
3156                 del_lkb(r, lkb);
3157                 add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_CONVERT);
3158                 add_timeout(lkb);
3159                 goto out;
3160         }
3161
3162         error = -EAGAIN;
3163         queue_cast(r, lkb, -EAGAIN);
3164  out:
3165         return error;
3166 }
3167
3168 static void do_convert_effects(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3169                                int error)
3170 {
3171         switch (error) {
3172         case 0:
3173                 grant_pending_locks(r, NULL);
3174                 /* grant_pending_locks also sends basts */
3175                 break;
3176         case -EAGAIN:
3177                 if (force_blocking_asts(lkb))
3178                         send_blocking_asts_all(r, lkb);
3179                 break;
3180         case -EINPROGRESS:
3181                 send_blocking_asts(r, lkb);
3182                 break;
3183         }
3184 }
3185
3186 static int do_unlock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3187 {
3188         remove_lock(r, lkb);
3189         queue_cast(r, lkb, -DLM_EUNLOCK);
3190         return -DLM_EUNLOCK;
3191 }
3192
3193 static void do_unlock_effects(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3194                               int error)
3195 {
3196         grant_pending_locks(r, NULL);
3197 }
3198
3199 /* returns: 0 did nothing, -DLM_ECANCEL canceled lock */
3200
3201 static int do_cancel(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3202 {
3203         int error;
3204
3205         error = revert_lock(r, lkb);
3206         if (error) {
3207                 queue_cast(r, lkb, -DLM_ECANCEL);
3208                 return -DLM_ECANCEL;
3209         }
3210         return 0;
3211 }
3212
3213 static void do_cancel_effects(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3214                               int error)
3215 {
3216         if (error)
3217                 grant_pending_locks(r, NULL);
3218 }
3219
3220 /*
3221  * Four stage 3 varieties:
3222  * _request_lock(), _convert_lock(), _unlock_lock(), _cancel_lock()
3223  */
3224
3225 /* add a new lkb to a possibly new rsb, called by requesting process */
3226
3227 static int _request_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3228 {
3229         int error;
3230
3231         /* set_master: sets lkb nodeid from r */
3232
3233         error = set_master(r, lkb);
3234         if (error < 0)
3235                 goto out;
3236         if (error) {
3237                 error = 0;
3238                 goto out;
3239         }
3240
3241         if (is_remote(r)) {
3242                 /* receive_request() calls do_request() on remote node */
3243                 error = send_request(r, lkb);
3244         } else {
3245                 error = do_request(r, lkb);
3246                 /* for remote locks the request_reply is sent
3247                    between do_request and do_request_effects */
3248                 do_request_effects(r, lkb, error);
3249         }
3250  out:
3251         return error;
3252 }
3253
3254 /* change some property of an existing lkb, e.g. mode */
3255
3256 static int _convert_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3257 {
3258         int error;
3259
3260         if (is_remote(r)) {
3261                 /* receive_convert() calls do_convert() on remote node */
3262                 error = send_convert(r, lkb);
3263         } else {
3264                 error = do_convert(r, lkb);
3265                 /* for remote locks the convert_reply is sent
3266                    between do_convert and do_convert_effects */
3267                 do_convert_effects(r, lkb, error);
3268         }
3269
3270         return error;
3271 }
3272
3273 /* remove an existing lkb from the granted queue */
3274
3275 static int _unlock_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3276 {
3277         int error;
3278
3279         if (is_remote(r)) {
3280                 /* receive_unlock() calls do_unlock() on remote node */
3281                 error = send_unlock(r, lkb);
3282         } else {
3283                 error = do_unlock(r, lkb);
3284                 /* for remote locks the unlock_reply is sent
3285                    between do_unlock and do_unlock_effects */
3286                 do_unlock_effects(r, lkb, error);
3287         }
3288
3289         return error;
3290 }
3291
3292 /* remove an existing lkb from the convert or wait queue */
3293
3294 static int _cancel_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3295 {
3296         int error;
3297
3298         if (is_remote(r)) {
3299                 /* receive_cancel() calls do_cancel() on remote node */
3300                 error = send_cancel(r, lkb);
3301         } else {
3302                 error = do_cancel(r, lkb);
3303                 /* for remote locks the cancel_reply is sent
3304                    between do_cancel and do_cancel_effects */
3305                 do_cancel_effects(r, lkb, error);
3306         }
3307
3308         return error;
3309 }
3310
3311 /*
3312  * Four stage 2 varieties:
3313  * request_lock(), convert_lock(), unlock_lock(), cancel_lock()
3314  */
3315
3316 static int request_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb, char *name,
3317                         int len, struct dlm_args *args)
3318 {
3319         struct dlm_rsb *r;
3320         int error;
3321
3322         error = validate_lock_args(ls, lkb, args);
3323         if (error)
3324                 return error;
3325
3326         error = find_rsb(ls, name, len, 0, R_REQUEST, &r);
3327         if (error)
3328                 return error;
3329
3330         lock_rsb(r);
3331
3332         attach_lkb(r, lkb);
3333         lkb->lkb_lksb->sb_lkid = lkb->lkb_id;
3334
3335         error = _request_lock(r, lkb);
3336
3337         unlock_rsb(r);
3338         put_rsb(r);
3339         return error;
3340 }
3341
3342 static int convert_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3343                         struct dlm_args *args)
3344 {
3345         struct dlm_rsb *r;
3346         int error;
3347
3348         r = lkb->lkb_resource;
3349
3350         hold_rsb(r);
3351         lock_rsb(r);
3352
3353         error = validate_lock_args(ls, lkb, args);
3354         if (error)
3355                 goto out;
3356
3357         error = _convert_lock(r, lkb);
3358  out:
3359         unlock_rsb(r);
3360         put_rsb(r);
3361         return error;
3362 }
3363
3364 static int unlock_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3365                        struct dlm_args *args)
3366 {
3367         struct dlm_rsb *r;
3368         int error;
3369
3370         r = lkb->lkb_resource;
3371
3372         hold_rsb(r);
3373         lock_rsb(r);
3374
3375         error = validate_unlock_args(lkb, args);
3376         if (error)
3377                 goto out;
3378
3379         error = _unlock_lock(r, lkb);
3380  out:
3381         unlock_rsb(r);
3382         put_rsb(r);
3383         return error;
3384 }
3385
3386 static int cancel_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3387                        struct dlm_args *args)
3388 {
3389         struct dlm_rsb *r;
3390         int error;
3391
3392         r = lkb->lkb_resource;
3393
3394         hold_rsb(r);
3395         lock_rsb(r);
3396
3397         error = validate_unlock_args(lkb, args);
3398         if (error)
3399                 goto out;
3400
3401         error = _cancel_lock(r, lkb);
3402  out:
3403         unlock_rsb(r);
3404         put_rsb(r);
3405         return error;
3406 }
3407
3408 /*
3409  * Two stage 1 varieties:  dlm_lock() and dlm_unlock()
3410  */
3411
3412 int dlm_lock(dlm_lockspace_t *lockspace,
3413              int mode,
3414              struct dlm_lksb *lksb,
3415              uint32_t flags,
3416              void *name,
3417              unsigned int namelen,
3418              uint32_t parent_lkid,
3419              void (*ast) (void *astarg),
3420              void *astarg,
3421              void (*bast) (void *astarg, int mode))
3422 {
3423         struct dlm_ls *ls;
3424         struct dlm_lkb *lkb;
3425         struct dlm_args args;
3426         int error, convert = flags & DLM_LKF_CONVERT;
3427
3428         ls = dlm_find_lockspace_local(lockspace);
3429         if (!ls)
3430                 return -EINVAL;
3431
3432         dlm_lock_recovery(ls);
3433
3434         if (convert)
3435                 error = find_lkb(ls, lksb->sb_lkid, &lkb);
3436         else
3437                 error = create_lkb(ls, &lkb);
3438
3439         if (error)
3440                 goto out;
3441
3442         error = set_lock_args(mode, lksb, flags, namelen, 0, ast,
3443                               astarg, bast, &args);
3444         if (error)
3445                 goto out_put;
3446
3447         if (convert)
3448                 error = convert_lock(ls, lkb, &args);
3449         else
3450                 error = request_lock(ls, lkb, name, namelen, &args);
3451
3452         if (error == -EINPROGRESS)
3453                 error = 0;
3454  out_put:
3455         if (convert || error)
3456                 __put_lkb(ls, lkb);
3457         if (error == -EAGAIN || error == -EDEADLK)
3458                 error = 0;
3459  out:
3460         dlm_unlock_recovery(ls);
3461         dlm_put_lockspace(ls);
3462         return error;
3463 }
3464
3465 int dlm_unlock(dlm_lockspace_t *lockspace,
3466                uint32_t lkid,
3467                uint32_t flags,
3468                struct dlm_lksb *lksb,
3469                void *astarg)
3470 {
3471         struct dlm_ls *ls;
3472         struct dlm_lkb *lkb;
3473         struct dlm_args args;
3474         int error;
3475
3476         ls = dlm_find_lockspace_local(lockspace);
3477         if (!ls)
3478                 return -EINVAL;
3479
3480         dlm_lock_recovery(ls);
3481
3482         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
3483         if (error)
3484                 goto out;
3485
3486         error = set_unlock_args(flags, astarg, &args);
3487         if (error)
3488                 goto out_put;
3489
3490         if (flags & DLM_LKF_CANCEL)
3491                 error = cancel_lock(ls, lkb, &args);
3492         else
3493                 error = unlock_lock(ls, lkb, &args);
3494
3495         if (error == -DLM_EUNLOCK || error == -DLM_ECANCEL)
3496                 error = 0;
3497         if (error == -EBUSY && (flags & (DLM_LKF_CANCEL | DLM_LKF_FORCEUNLOCK)))
3498                 error = 0;
3499  out_put:
3500         dlm_put_lkb(lkb);
3501  out:
3502         dlm_unlock_recovery(ls);
3503         dlm_put_lockspace(ls);
3504         return error;
3505 }
3506
3507 /*
3508  * send/receive routines for remote operations and replies
3509  *
3510  * send_args
3511  * send_common
3512  * send_request                 receive_request
3513  * send_convert                 receive_convert
3514  * send_unlock                  receive_unlock
3515  * send_cancel                  receive_cancel
3516  * send_grant                   receive_grant
3517  * send_bast                    receive_bast
3518  * send_lookup                  receive_lookup
3519  * send_remove                  receive_remove
3520  *
3521  *                              send_common_reply
3522  * receive_request_reply        send_request_reply
3523  * receive_convert_reply        send_convert_reply
3524  * receive_unlock_reply         send_unlock_reply
3525  * receive_cancel_reply         send_cancel_reply
3526  * receive_lookup_reply         send_lookup_reply
3527  */
3528
3529 static int _create_message(struct dlm_ls *ls, int mb_len,
3530                            int to_nodeid, int mstype,
3531                            struct dlm_message **ms_ret,
3532                            struct dlm_mhandle **mh_ret)
3533 {
3534         struct dlm_message *ms;
3535         struct dlm_mhandle *mh;
3536         char *mb;
3537
3538         /* get_buffer gives us a message handle (mh) that we need to
3539            pass into lowcomms_commit and a message buffer (mb) that we
3540            write our data into */
3541
3542         mh = dlm_lowcomms_get_buffer(to_nodeid, mb_len, GFP_NOFS, &mb);
3543         if (!mh)
3544                 return -ENOBUFS;
3545
3546         memset(mb, 0, mb_len);
3547
3548         ms = (struct dlm_message *) mb;
3549
3550         ms->m_header.h_version = (DLM_HEADER_MAJOR | DLM_HEADER_MINOR);
3551         ms->m_header.h_lockspace = ls->ls_global_id;
3552         ms->m_header.h_nodeid = dlm_our_nodeid();
3553         ms->m_header.h_length = mb_len;
3554         ms->m_header.h_cmd = DLM_MSG;
3555
3556         ms->m_type = mstype;
3557
3558         *mh_ret = mh;
3559         *ms_ret = ms;
3560         return 0;
3561 }
3562
3563 static int create_message(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3564                           int to_nodeid, int mstype,
3565                           struct dlm_message **ms_ret,
3566                           struct dlm_mhandle **mh_ret)
3567 {
3568         int mb_len = sizeof(struct dlm_message);
3569
3570         switch (mstype) {
3571         case DLM_MSG_REQUEST:
3572         case DLM_MSG_LOOKUP:
3573         case DLM_MSG_REMOVE:
3574                 mb_len += r->res_length;
3575                 break;
3576         case DLM_MSG_CONVERT:
3577         case DLM_MSG_UNLOCK:
3578         case DLM_MSG_REQUEST_REPLY:
3579         case DLM_MSG_CONVERT_REPLY:
3580         case DLM_MSG_GRANT:
3581                 if (lkb && lkb->lkb_lvbptr)
3582                         mb_len += r->res_ls->ls_lvblen;
3583                 break;
3584         }
3585
3586         return _create_message(r->res_ls, mb_len, to_nodeid, mstype,
3587                                ms_ret, mh_ret);
3588 }
3589
3590 /* further lowcomms enhancements or alternate implementations may make
3591    the return value from this function useful at some point */
3592
3593 static int send_message(struct dlm_mhandle *mh, struct dlm_message *ms)
3594 {
3595         dlm_message_out(ms);
3596         dlm_lowcomms_commit_buffer(mh);
3597         return 0;
3598 }
3599
3600 static void send_args(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3601                       struct dlm_message *ms)
3602 {
3603         ms->m_nodeid   = lkb->lkb_nodeid;
3604         ms->m_pid      = lkb->lkb_ownpid;
3605         ms->m_lkid     = lkb->lkb_id;
3606         ms->m_remid    = lkb->lkb_remid;
3607         ms->m_exflags  = lkb->lkb_exflags;
3608         ms->m_sbflags  = lkb->lkb_sbflags;
3609         ms->m_flags    = lkb->lkb_flags;
3610         ms->m_lvbseq   = lkb->lkb_lvbseq;
3611         ms->m_status   = lkb->lkb_status;
3612         ms->m_grmode   = lkb->lkb_grmode;
3613         ms->m_rqmode   = lkb->lkb_rqmode;
3614         ms->m_hash     = r->res_hash;
3615
3616         /* m_result and m_bastmode are set from function args,
3617            not from lkb fields */
3618
3619         if (lkb->lkb_bastfn)
3620                 ms->m_asts |= DLM_CB_BAST;
3621         if (lkb->lkb_astfn)
3622                 ms->m_asts |= DLM_CB_CAST;
3623
3624         /* compare with switch in create_message; send_remove() doesn't
3625            use send_args() */
3626
3627         switch (ms->m_type) {
3628         case DLM_MSG_REQUEST:
3629         case DLM_MSG_LOOKUP:
3630                 memcpy(ms->m_extra, r->res_name, r->res_length);
3631                 break;
3632         case DLM_MSG_CONVERT:
3633         case DLM_MSG_UNLOCK:
3634         case DLM_MSG_REQUEST_REPLY:
3635         case DLM_MSG_CONVERT_REPLY:
3636         case DLM_MSG_GRANT:
3637                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
3638                         break;
3639                 memcpy(ms->m_extra, lkb->lkb_lvbptr, r->res_ls->ls_lvblen);
3640                 break;
3641         }
3642 }
3643
3644 static int send_common(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int mstype)
3645 {
3646         struct dlm_message *ms;
3647         struct dlm_mhandle *mh;
3648         int to_nodeid, error;
3649
3650         to_nodeid = r->res_nodeid;
3651
3652         error = add_to_waiters(lkb, mstype, to_nodeid);
3653         if (error)
3654                 return error;
3655
3656         error = create_message(r, lkb, to_nodeid, mstype, &ms, &mh);
3657         if (error)
3658                 goto fail;
3659
3660         send_args(r, lkb, ms);
3661
3662         error = send_message(mh, ms);
3663         if (error)
3664                 goto fail;
3665         return 0;
3666
3667  fail:
3668         remove_from_waiters(lkb, msg_reply_type(mstype));
3669         return error;
3670 }
3671
3672 static int send_request(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3673 {
3674         return send_common(r, lkb, DLM_MSG_REQUEST);
3675 }
3676
3677 static int send_convert(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3678 {
3679         int error;
3680
3681         error = send_common(r, lkb, DLM_MSG_CONVERT);
3682
3683         /* down conversions go without a reply from the master */
3684         if (!error && down_conversion(lkb)) {
3685                 remove_from_waiters(lkb, DLM_MSG_CONVERT_REPLY);
3686                 r->res_ls->ls_stub_ms.m_flags = DLM_IFL_STUB_MS;
3687                 r->res_ls->ls_stub_ms.m_type = DLM_MSG_CONVERT_REPLY;
3688                 r->res_ls->ls_stub_ms.m_result = 0;
3689                 __receive_convert_reply(r, lkb, &r->res_ls->ls_stub_ms);
3690         }
3691
3692         return error;
3693 }
3694
3695 /* FIXME: if this lkb is the only lock we hold on the rsb, then set
3696    MASTER_UNCERTAIN to force the next request on the rsb to confirm
3697    that the master is still correct. */
3698
3699 static int send_unlock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3700 {
3701         return send_common(r, lkb, DLM_MSG_UNLOCK);
3702 }
3703
3704 static int send_cancel(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3705 {
3706         return send_common(r, lkb, DLM_MSG_CANCEL);
3707 }
3708
3709 static int send_grant(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3710 {
3711         struct dlm_message *ms;
3712         struct dlm_mhandle *mh;
3713         int to_nodeid, error;
3714
3715         to_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
3716
3717         error = create_message(r, lkb, to_nodeid, DLM_MSG_GRANT, &ms, &mh);
3718         if (error)
3719                 goto out;
3720
3721         send_args(r, lkb, ms);
3722
3723         ms->m_result = 0;
3724
3725         error = send_message(mh, ms);
3726  out:
3727         return error;
3728 }
3729
3730 static int send_bast(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int mode)
3731 {
3732         struct dlm_message *ms;
3733         struct dlm_mhandle *mh;
3734         int to_nodeid, error;
3735
3736         to_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
3737
3738         error = create_message(r, NULL, to_nodeid, DLM_MSG_BAST, &ms, &mh);
3739         if (error)
3740                 goto out;
3741
3742         send_args(r, lkb, ms);
3743
3744         ms->m_bastmode = mode;
3745
3746         error = send_message(mh, ms);
3747  out:
3748         return error;
3749 }
3750
3751 static int send_lookup(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3752 {
3753         struct dlm_message *ms;
3754         struct dlm_mhandle *mh;
3755         int to_nodeid, error;
3756
3757         to_nodeid = dlm_dir_nodeid(r);
3758
3759         error = add_to_waiters(lkb, DLM_MSG_LOOKUP, to_nodeid);
3760         if (error)
3761                 return error;
3762
3763         error = create_message(r, NULL, to_nodeid, DLM_MSG_LOOKUP, &ms, &mh);
3764         if (error)
3765                 goto fail;
3766
3767         send_args(r, lkb, ms);
3768
3769         error = send_message(mh, ms);
3770         if (error)
3771                 goto fail;
3772         return 0;
3773
3774  fail:
3775         remove_from_waiters(lkb, DLM_MSG_LOOKUP_REPLY);
3776         return error;
3777 }
3778
3779 static int send_remove(struct dlm_rsb *r)
3780 {
3781         struct dlm_message *ms;
3782         struct dlm_mhandle *mh;
3783         int to_nodeid, error;
3784
3785         to_nodeid = dlm_dir_nodeid(r);
3786
3787         error = create_message(r, NULL, to_nodeid, DLM_MSG_REMOVE, &ms, &mh);
3788         if (error)
3789                 goto out;
3790
3791         memcpy(ms->m_extra, r->res_name, r->res_length);
3792         ms->m_hash = r->res_hash;
3793
3794         error = send_message(mh, ms);
3795  out:
3796         return error;
3797 }
3798
3799 static int send_common_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3800                              int mstype, int rv)
3801 {
3802         struct dlm_message *ms;
3803         struct dlm_mhandle *mh;
3804         int to_nodeid, error;
3805
3806         to_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
3807
3808         error = create_message(r, lkb, to_nodeid, mstype, &ms, &mh);
3809         if (error)
3810                 goto out;
3811
3812         send_args(r, lkb, ms);
3813
3814         ms->m_result = rv;
3815
3816         error = send_message(mh, ms);
3817  out:
3818         return error;
3819 }
3820
3821 static int send_request_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rv)
3822 {
3823         return send_common_reply(r, lkb, DLM_MSG_REQUEST_REPLY, rv);
3824 }
3825
3826 static int send_convert_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rv)
3827 {
3828         return send_common_reply(r, lkb, DLM_MSG_CONVERT_REPLY, rv);
3829 }
3830
3831 static int send_unlock_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rv)
3832 {
3833         return send_common_reply(r, lkb, DLM_MSG_UNLOCK_REPLY, rv);
3834 }
3835
3836 static int send_cancel_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rv)
3837 {
3838         return send_common_reply(r, lkb, DLM_MSG_CANCEL_REPLY, rv);
3839 }
3840
3841 static int send_lookup_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms_in,
3842                              int ret_nodeid, int rv)
3843 {
3844         struct dlm_rsb *r = &ls->ls_stub_rsb;
3845         struct dlm_message *ms;
3846         struct dlm_mhandle *mh;
3847         int error, nodeid = ms_in->m_header.h_nodeid;
3848
3849         error = create_message(r, NULL, nodeid, DLM_MSG_LOOKUP_REPLY, &ms, &mh);
3850         if (error)
3851                 goto out;
3852
3853         ms->m_lkid = ms_in->m_lkid;
3854         ms->m_result = rv;
3855         ms->m_nodeid = ret_nodeid;
3856
3857         error = send_message(mh, ms);
3858  out:
3859         return error;
3860 }
3861
3862 /* which args we save from a received message depends heavily on the type
3863    of message, unlike the send side where we can safely send everything about
3864    the lkb for any type of message */
3865
3866 static void receive_flags(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
3867 {
3868         lkb->lkb_exflags = ms->m_exflags;
3869         lkb->lkb_sbflags = ms->m_sbflags;
3870         lkb->lkb_flags = (lkb->lkb_flags & 0xFFFF0000) |
3871                          (ms->m_flags & 0x0000FFFF);
3872 }
3873
3874 static void receive_flags_reply(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
3875 {
3876         if (ms->m_flags == DLM_IFL_STUB_MS)
3877                 return;
3878
3879         lkb->lkb_sbflags = ms->m_sbflags;
3880         lkb->lkb_flags = (lkb->lkb_flags & 0xFFFF0000) |
3881                          (ms->m_flags & 0x0000FFFF);
3882 }
3883
3884 static int receive_extralen(struct dlm_message *ms)
3885 {
3886         return (ms->m_header.h_length - sizeof(struct dlm_message));
3887 }
3888
3889 static int receive_lvb(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3890                        struct dlm_message *ms)
3891 {
3892         int len;
3893
3894         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK) {
3895                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
3896                         lkb->lkb_lvbptr = dlm_allocate_lvb(ls);
3897                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
3898                         return -ENOMEM;
3899                 len = receive_extralen(ms);
3900                 if (len > ls->ls_lvblen)
3901                         len = ls->ls_lvblen;
3902                 memcpy(lkb->lkb_lvbptr, ms->m_extra, len);
3903         }
3904         return 0;
3905 }
3906
3907 static void fake_bastfn(void *astparam, int mode)
3908 {
3909         log_print("fake_bastfn should not be called");
3910 }
3911
3912 static void fake_astfn(void *astparam)
3913 {
3914         log_print("fake_astfn should not be called");
3915 }
3916
3917 static int receive_request_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3918                                 struct dlm_message *ms)
3919 {
3920         lkb->lkb_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
3921         lkb->lkb_ownpid = ms->m_pid;
3922         lkb->lkb_remid = ms->m_lkid;
3923         lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
3924         lkb->lkb_rqmode = ms->m_rqmode;
3925
3926         lkb->lkb_bastfn = (ms->m_asts & DLM_CB_BAST) ? &fake_bastfn : NULL;
3927         lkb->lkb_astfn = (ms->m_asts & DLM_CB_CAST) ? &fake_astfn : NULL;
3928
3929         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK) {
3930                 /* lkb was just created so there won't be an lvb yet */
3931                 lkb->lkb_lvbptr = dlm_allocate_lvb(ls);
3932                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
3933                         return -ENOMEM;
3934         }
3935
3936         return 0;
3937 }
3938
3939 static int receive_convert_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3940                                 struct dlm_message *ms)
3941 {
3942         if (lkb->lkb_status != DLM_LKSTS_GRANTED)
3943                 return -EBUSY;
3944
3945         if (receive_lvb(ls, lkb, ms))
3946                 return -ENOMEM;
3947
3948         lkb->lkb_rqmode = ms->m_rqmode;
3949         lkb->lkb_lvbseq = ms->m_lvbseq;
3950
3951         return 0;
3952 }
3953
3954 static int receive_unlock_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3955                                struct dlm_message *ms)
3956 {
3957         if (receive_lvb(ls, lkb, ms))
3958                 return -ENOMEM;
3959         return 0;
3960 }
3961
3962 /* We fill in the stub-lkb fields with the info that send_xxxx_reply()
3963    uses to send a reply and that the remote end uses to process the reply. */
3964
3965 static void setup_stub_lkb(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
3966 {
3967         struct dlm_lkb *lkb = &ls->ls_stub_lkb;
3968         lkb->lkb_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
3969         lkb->lkb_remid = ms->m_lkid;
3970 }
3971
3972 /* This is called after the rsb is locked so that we can safely inspect
3973    fields in the lkb. */
3974
3975 static int validate_message(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
3976 {
3977         int from = ms->m_header.h_nodeid;
3978         int error = 0;
3979
3980         /* currently mixing of user/kernel locks are not supported */
3981         if (ms->m_flags & DLM_IFL_USER && ~lkb->lkb_flags & DLM_IFL_USER) {
3982                 log_error(lkb->lkb_resource->res_ls,
3983                           "got user dlm message for a kernel lock");
3984                 error = -EINVAL;
3985                 goto out;
3986         }
3987
3988         switch (ms->m_type) {
3989         case DLM_MSG_CONVERT:
3990         case DLM_MSG_UNLOCK:
3991         case DLM_MSG_CANCEL:
3992                 if (!is_master_copy(lkb) || lkb->lkb_nodeid != from)
3993                         error = -EINVAL;
3994                 break;
3995
3996         case DLM_MSG_CONVERT_REPLY:
3997         case DLM_MSG_UNLOCK_REPLY:
3998         case DLM_MSG_CANCEL_REPLY:
3999         case DLM_MSG_GRANT:
4000         case DLM_MSG_BAST:
4001                 if (!is_process_copy(lkb) || lkb->lkb_nodeid != from)
4002                         error = -EINVAL;
4003                 break;
4004
4005         case DLM_MSG_REQUEST_REPLY:
4006                 if (!is_process_copy(lkb))
4007                         error = -EINVAL;
4008                 else if (lkb->lkb_nodeid != -1 && lkb->lkb_nodeid != from)
4009                         error = -EINVAL;
4010                 break;
4011
4012         default:
4013                 error = -EINVAL;
4014         }
4015
4016 out:
4017         if (error)
4018                 log_error(lkb->lkb_resource->res_ls,
4019                           "ignore invalid message %d from %d %x %x %x %d",
4020                           ms->m_type, from, lkb->lkb_id, lkb->lkb_remid,
4021                           lkb->lkb_flags, lkb->lkb_nodeid);
4022         return error;
4023 }
4024
4025 static void send_repeat_remove(struct dlm_ls *ls, char *ms_name, int len)
4026 {
4027         char name[DLM_RESNAME_MAXLEN + 1];
4028         struct dlm_message *ms;
4029         struct dlm_mhandle *mh;
4030         struct dlm_rsb *r;
4031         uint32_t hash, b;
4032         int rv, dir_nodeid;
4033
4034         memset(name, 0, sizeof(name));
4035         memcpy(name, ms_name, len);
4036
4037         hash = jhash(name, len, 0);
4038         b = hash & (ls->ls_rsbtbl_size - 1);
4039
4040         dir_nodeid = dlm_hash2nodeid(ls, hash);
4041
4042         log_error(ls, "send_repeat_remove dir %d %s", dir_nodeid, name);
4043
4044         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4045         rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].keep, name, len, &r);
4046         if (!rv) {
4047                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4048                 log_error(ls, "repeat_remove on keep %s", name);
4049                 return;
4050         }
4051
4052         rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
4053         if (!rv) {
4054                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4055                 log_error(ls, "repeat_remove on toss %s", name);
4056                 return;
4057         }
4058
4059         /* use ls->remove_name2 to avoid conflict with shrink? */
4060
4061         spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
4062         ls->ls_remove_len = len;
4063         memcpy(ls->ls_remove_name, name, DLM_RESNAME_MAXLEN);
4064         spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
4065         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4066
4067         rv = _create_message(ls, sizeof(struct dlm_message) + len,
4068                              dir_nodeid, DLM_MSG_REMOVE, &ms, &mh);
4069         if (rv)
4070                 return;
4071
4072         memcpy(ms->m_extra, name, len);
4073         ms->m_hash = hash;
4074
4075         send_message(mh, ms);
4076
4077         spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
4078         ls->ls_remove_len = 0;
4079         memset(ls->ls_remove_name, 0, DLM_RESNAME_MAXLEN);
4080         spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
4081 }
4082
4083 static int receive_request(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4084 {
4085         struct dlm_lkb *lkb;
4086         struct dlm_rsb *r;
4087         int from_nodeid;
4088         int error, namelen = 0;
4089
4090         from_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
4091
4092         error = create_lkb(ls, &lkb);
4093         if (error)
4094                 goto fail;
4095
4096         receive_flags(lkb, ms);
4097         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_MSTCPY;
4098         error = receive_request_args(ls, lkb, ms);
4099         if (error) {
4100                 __put_lkb(ls, lkb);
4101                 goto fail;
4102         }
4103
4104         /* The dir node is the authority on whether we are the master
4105            for this rsb or not, so if the master sends us a request, we should
4106            recreate the rsb if we've destroyed it.   This race happens when we
4107            send a remove message to the dir node at the same time that the dir
4108            node sends us a request for the rsb. */
4109
4110         namelen = receive_extralen(ms);
4111
4112         error = find_rsb(ls, ms->m_extra, namelen, from_nodeid,
4113                          R_RECEIVE_REQUEST, &r);
4114         if (error) {
4115                 __put_lkb(ls, lkb);
4116                 goto fail;
4117         }
4118
4119         lock_rsb(r);
4120
4121         if (r->res_master_nodeid != dlm_our_nodeid()) {
4122                 error = validate_master_nodeid(ls, r, from_nodeid);
4123                 if (error) {
4124                         unlock_rsb(r);
4125                         put_rsb(r);
4126                         __put_lkb(ls, lkb);
4127                         goto fail;
4128                 }
4129         }
4130
4131         attach_lkb(r, lkb);
4132         error = do_request(r, lkb);
4133         send_request_reply(r, lkb, error);
4134         do_request_effects(r, lkb, error);
4135
4136         unlock_rsb(r);
4137         put_rsb(r);
4138
4139         if (error == -EINPROGRESS)
4140                 error = 0;
4141         if (error)
4142                 dlm_put_lkb(lkb);
4143         return 0;
4144
4145  fail:
4146         /* TODO: instead of returning ENOTBLK, add the lkb to res_lookup
4147            and do this receive_request again from process_lookup_list once
4148            we get the lookup reply.  This would avoid a many repeated
4149            ENOTBLK request failures when the lookup reply designating us
4150            as master is delayed. */
4151
4152         /* We could repeatedly return -EBADR here if our send_remove() is
4153            delayed in being sent/arriving/being processed on the dir node.
4154            Another node would repeatedly lookup up the master, and the dir
4155            node would continue returning our nodeid until our send_remove
4156            took effect.
4157
4158            We send another remove message in case our previous send_remove
4159            was lost/ignored/missed somehow. */
4160
4161         if (error != -ENOTBLK) {
4162                 log_limit(ls, "receive_request %x from %d %d",
4163                           ms->m_lkid, from_nodeid, error);
4164         }
4165
4166         if (namelen && error == -EBADR) {
4167                 send_repeat_remove(ls, ms->m_extra, namelen);
4168                 msleep(1000);
4169         }
4170
4171         setup_stub_lkb(ls, ms);
4172         send_request_reply(&ls->ls_stub_rsb, &ls->ls_stub_lkb, error);
4173         return error;
4174 }
4175
4176 static int receive_convert(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4177 {
4178         struct dlm_lkb *lkb;
4179         struct dlm_rsb *r;
4180         int error, reply = 1;
4181
4182         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4183         if (error)
4184                 goto fail;
4185
4186         if (lkb->lkb_remid != ms->m_lkid) {
4187                 log_error(ls, "receive_convert %x remid %x recover_seq %llu "
4188                           "remote %d %x", lkb->lkb_id, lkb->lkb_remid,
4189                           (unsigned long long)lkb->lkb_recover_seq,
4190                           ms->m_header.h_nodeid, ms->m_lkid);
4191                 error = -ENOENT;
4192                 dlm_put_lkb(lkb);
4193                 goto fail;
4194         }
4195
4196         r = lkb->lkb_resource;
4197
4198         hold_rsb(r);
4199         lock_rsb(r);
4200
4201         error = validate_message(lkb, ms);
4202         if (error)
4203                 goto out;
4204
4205         receive_flags(lkb, ms);
4206
4207         error = receive_convert_args(ls, lkb, ms);
4208         if (error) {
4209                 send_convert_reply(r, lkb, error);
4210                 goto out;
4211         }
4212
4213         reply = !down_conversion(lkb);
4214
4215         error = do_convert(r, lkb);
4216         if (reply)
4217                 send_convert_reply(r, lkb, error);
4218         do_convert_effects(r, lkb, error);
4219  out:
4220         unlock_rsb(r);
4221         put_rsb(r);
4222         dlm_put_lkb(lkb);
4223         return 0;
4224
4225  fail:
4226         setup_stub_lkb(ls, ms);
4227         send_convert_reply(&ls->ls_stub_rsb, &ls->ls_stub_lkb, error);
4228         return error;
4229 }
4230
4231 static int receive_unlock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4232 {
4233         struct dlm_lkb *lkb;
4234         struct dlm_rsb *r;
4235         int error;
4236
4237         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4238         if (error)
4239                 goto fail;
4240
4241         if (lkb->lkb_remid != ms->m_lkid) {
4242                 log_error(ls, "receive_unlock %x remid %x remote %d %x",
4243                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_remid,
4244                           ms->m_header.h_nodeid, ms->m_lkid);
4245                 error = -ENOENT;
4246                 dlm_put_lkb(lkb);
4247                 goto fail;
4248         }
4249
4250         r = lkb->lkb_resource;
4251
4252         hold_rsb(r);
4253         lock_rsb(r);
4254
4255         error = validate_message(lkb, ms);
4256         if (error)
4257                 goto out;
4258
4259         receive_flags(lkb, ms);
4260
4261         error = receive_unlock_args(ls, lkb, ms);
4262         if (error) {
4263                 send_unlock_reply(r, lkb, error);
4264                 goto out;
4265         }
4266
4267         error = do_unlock(r, lkb);
4268         send_unlock_reply(r, lkb, error);
4269         do_unlock_effects(r, lkb, error);
4270  out:
4271         unlock_rsb(r);
4272         put_rsb(r);
4273         dlm_put_lkb(lkb);
4274         return 0;
4275
4276  fail:
4277         setup_stub_lkb(ls, ms);
4278         send_unlock_reply(&ls->ls_stub_rsb, &ls->ls_stub_lkb, error);
4279         return error;
4280 }
4281
4282 static int receive_cancel(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4283 {
4284         struct dlm_lkb *lkb;
4285         struct dlm_rsb *r;
4286         int error;
4287
4288         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4289         if (error)
4290                 goto fail;
4291
4292         receive_flags(lkb, ms);
4293
4294         r = lkb->lkb_resource;
4295
4296         hold_rsb(r);
4297         lock_rsb(r);
4298
4299         error = validate_message(lkb, ms);
4300         if (error)
4301                 goto out;
4302
4303         error = do_cancel(r, lkb);
4304         send_cancel_reply(r, lkb, error);
4305         do_cancel_effects(r, lkb, error);
4306  out:
4307         unlock_rsb(r);
4308         put_rsb(r);
4309         dlm_put_lkb(lkb);
4310         return 0;
4311
4312  fail:
4313         setup_stub_lkb(ls, ms);
4314         send_cancel_reply(&ls->ls_stub_rsb, &ls->ls_stub_lkb, error);
4315         return error;
4316 }
4317
4318 static int receive_grant(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4319 {
4320         struct dlm_lkb *lkb;
4321         struct dlm_rsb *r;
4322         int error;
4323
4324         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4325         if (error)
4326                 return error;
4327
4328         r = lkb->lkb_resource;
4329
4330         hold_rsb(r);
4331         lock_rsb(r);
4332
4333         error = validate_message(lkb, ms);
4334         if (error)
4335                 goto out;
4336
4337         receive_flags_reply(lkb, ms);
4338         if (is_altmode(lkb))
4339                 munge_altmode(lkb, ms);
4340         grant_lock_pc(r, lkb, ms);
4341         queue_cast(r, lkb, 0);
4342  out:
4343         unlock_rsb(r);
4344         put_rsb(r);
4345         dlm_put_lkb(lkb);
4346         return 0;
4347 }
4348
4349 static int receive_bast(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4350 {
4351         struct dlm_lkb *lkb;
4352         struct dlm_rsb *r;
4353         int error;
4354
4355         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4356         if (error)
4357                 return error;
4358
4359         r = lkb->lkb_resource;
4360
4361         hold_rsb(r);
4362         lock_rsb(r);
4363
4364         error = validate_message(lkb, ms);
4365         if (error)
4366                 goto out;
4367
4368         queue_bast(r, lkb, ms->m_bastmode);
4369         lkb->lkb_highbast = ms->m_bastmode;
4370  out:
4371         unlock_rsb(r);
4372         put_rsb(r);
4373         dlm_put_lkb(lkb);
4374         return 0;
4375 }
4376
4377 static void receive_lookup(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4378 {
4379         int len, error, ret_nodeid, from_nodeid, our_nodeid;
4380
4381         from_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
4382         our_nodeid = dlm_our_nodeid();
4383
4384         len = receive_extralen(ms);
4385
4386         error = dlm_master_lookup(ls, from_nodeid, ms->m_extra, len, 0,
4387                                   &ret_nodeid, NULL);
4388
4389         /* Optimization: we're master so treat lookup as a request */
4390         if (!error && ret_nodeid == our_nodeid) {
4391                 receive_request(ls, ms);
4392                 return;
4393         }
4394         send_lookup_reply(ls, ms, ret_nodeid, error);
4395 }
4396
4397 static void receive_remove(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4398 {
4399         char name[DLM_RESNAME_MAXLEN+1];
4400         struct dlm_rsb *r;
4401         uint32_t hash, b;
4402         int rv, len, dir_nodeid, from_nodeid;
4403
4404         from_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
4405
4406         len = receive_extralen(ms);
4407
4408         if (len > DLM_RESNAME_MAXLEN) {
4409                 log_error(ls, "receive_remove from %d bad len %d",
4410                           from_nodeid, len);
4411                 return;
4412         }
4413
4414         dir_nodeid = dlm_hash2nodeid(ls, ms->m_hash);
4415         if (dir_nodeid != dlm_our_nodeid()) {
4416                 log_error(ls, "receive_remove from %d bad nodeid %d",
4417                           from_nodeid, dir_nodeid);
4418                 return;
4419         }
4420
4421         /* Look for name on rsbtbl.toss, if it's there, kill it.
4422            If it's on rsbtbl.keep, it's being used, and we should ignore this
4423            message.  This is an expected race between the dir node sending a
4424            request to the master node at the same time as the master node sends
4425            a remove to the dir node.  The resolution to that race is for the
4426            dir node to ignore the remove message, and the master node to
4427            recreate the master rsb when it gets a request from the dir node for
4428            an rsb it doesn't have. */
4429
4430         memset(name, 0, sizeof(name));
4431         memcpy(name, ms->m_extra, len);
4432
4433         hash = jhash(name, len, 0);
4434         b = hash & (ls->ls_rsbtbl_size - 1);
4435
4436         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4437
4438         rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
4439         if (rv) {
4440                 /* verify the rsb is on keep list per comment above */
4441                 rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].keep, name, len, &r);
4442                 if (rv) {
4443                         /* should not happen */
4444                         log_error(ls, "receive_remove from %d not found %s",
4445                                   from_nodeid, name);
4446                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4447                         return;
4448                 }
4449                 if (r->res_master_nodeid != from_nodeid) {
4450                         /* should not happen */
4451                         log_error(ls, "receive_remove keep from %d master %d",
4452                                   from_nodeid, r->res_master_nodeid);
4453                         dlm_print_rsb(r);
4454                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4455                         return;
4456                 }
4457
4458                 log_debug(ls, "receive_remove from %d master %d first %x %s",
4459                           from_nodeid, r->res_master_nodeid, r->res_first_lkid,
4460                           name);
4461                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4462                 return;
4463         }
4464
4465         if (r->res_master_nodeid != from_nodeid) {
4466                 log_error(ls, "receive_remove toss from %d master %d",
4467                           from_nodeid, r->res_master_nodeid);
4468                 dlm_print_rsb(r);
4469                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4470                 return;
4471         }
4472
4473         if (kref_put(&r->res_ref, kill_rsb)) {
4474                 rb_erase(&r->res_hashnode, &ls->ls_rsbtbl[b].toss);
4475                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4476                 dlm_free_rsb(r);
4477         } else {
4478                 log_error(ls, "receive_remove from %d rsb ref error",
4479                           from_nodeid);
4480                 dlm_print_rsb(r);
4481                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4482         }
4483 }
4484
4485 static void receive_purge(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4486 {
4487         do_purge(ls, ms->m_nodeid, ms->m_pid);
4488 }
4489
4490 static int receive_request_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4491 {
4492         struct dlm_lkb *lkb;
4493         struct dlm_rsb *r;
4494         int error, mstype, result;
4495         int from_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
4496
4497         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4498         if (error)
4499                 return error;
4500
4501         r = lkb->lkb_resource;
4502         hold_rsb(r);
4503         lock_rsb(r);
4504
4505         error = validate_message(lkb, ms);
4506         if (error)
4507                 goto out;
4508
4509         mstype = lkb->lkb_wait_type;
4510         error = remove_from_waiters(lkb, DLM_MSG_REQUEST_REPLY);
4511         if (error) {
4512                 log_error(ls, "receive_request_reply %x remote %d %x result %d",
4513                           lkb->lkb_id, from_nodeid, ms->m_lkid, ms->m_result);
4514                 dlm_dump_rsb(r);
4515                 goto out;
4516         }
4517
4518         /* Optimization: the dir node was also the master, so it took our
4519            lookup as a request and sent request reply instead of lookup reply */
4520         if (mstype == DLM_MSG_LOOKUP) {
4521                 r->res_master_nodeid = from_nodeid;
4522                 r->res_nodeid = from_nodeid;
4523                 lkb->lkb_nodeid = from_nodeid;
4524         }
4525
4526         /* this is the value returned from do_request() on the master */
4527         result = ms->m_result;
4528
4529         switch (result) {
4530         case -EAGAIN:
4531                 /* request would block (be queued) on remote master */
4532                 queue_cast(r, lkb, -EAGAIN);
4533                 confirm_master(r, -EAGAIN);
4534                 unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
4535                 break;
4536
4537         case -EINPROGRESS:
4538         case 0:
4539                 /* request was queued or granted on remote master */
4540                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4541                 lkb->lkb_remid = ms->m_lkid;
4542                 if (is_altmode(lkb))
4543                         munge_altmode(lkb, ms);
4544                 if (result) {
4545                         add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_WAITING);
4546                         add_timeout(lkb);
4547                 } else {
4548                         grant_lock_pc(r, lkb, ms);
4549                         queue_cast(r, lkb, 0);
4550                 }
4551                 confirm_master(r, result);
4552                 break;
4553
4554         case -EBADR:
4555         case -ENOTBLK:
4556                 /* find_rsb failed to find rsb or rsb wasn't master */
4557                 log_limit(ls, "receive_request_reply %x from %d %d "
4558                           "master %d dir %d first %x %s", lkb->lkb_id,
4559                           from_nodeid, result, r->res_master_nodeid,
4560                           r->res_dir_nodeid, r->res_first_lkid, r->res_name);
4561
4562                 if (r->res_dir_nodeid != dlm_our_nodeid() &&
4563                     r->res_master_nodeid != dlm_our_nodeid()) {
4564                         /* cause _request_lock->set_master->send_lookup */
4565                         r->res_master_nodeid = 0;
4566                         r->res_nodeid = -1;
4567                         lkb->lkb_nodeid = -1;
4568                 }
4569
4570                 if (is_overlap(lkb)) {
4571                         /* we'll ignore error in cancel/unlock reply */
4572                         queue_cast_overlap(r, lkb);
4573                         confirm_master(r, result);
4574                         unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
4575                 } else {
4576                         _request_lock(r, lkb);
4577
4578                         if (r->res_master_nodeid == dlm_our_nodeid())
4579                                 confirm_master(r, 0);
4580                 }
4581                 break;
4582
4583         default:
4584                 log_error(ls, "receive_request_reply %x error %d",
4585                           lkb->lkb_id, result);
4586         }
4587
4588         if (is_overlap_unlock(lkb) && (result == 0 || result == -EINPROGRESS)) {
4589                 log_debug(ls, "receive_request_reply %x result %d unlock",
4590                           lkb->lkb_id, result);
4591                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
4592                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
4593                 send_unlock(r, lkb);
4594         } else if (is_overlap_cancel(lkb) && (result == -EINPROGRESS)) {
4595                 log_debug(ls, "receive_request_reply %x cancel", lkb->lkb_id);
4596                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
4597                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
4598                 send_cancel(r, lkb);
4599         } else {
4600                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
4601                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
4602         }
4603  out:
4604         unlock_rsb(r);
4605         put_rsb(r);
4606         dlm_put_lkb(lkb);
4607         return 0;
4608 }
4609
4610 static void __receive_convert_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
4611                                     struct dlm_message *ms)
4612 {
4613         /* this is the value returned from do_convert() on the master */
4614         switch (ms->m_result) {
4615         case -EAGAIN:
4616                 /* convert would block (be queued) on remote master */
4617                 queue_cast(r, lkb, -EAGAIN);
4618                 break;
4619
4620         case -EDEADLK:
4621                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4622                 revert_lock_pc(r, lkb);
4623                 queue_cast(r, lkb, -EDEADLK);
4624                 break;
4625
4626         case -EINPROGRESS:
4627                 /* convert was queued on remote master */
4628                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4629                 if (is_demoted(lkb))
4630                         munge_demoted(lkb);
4631                 del_lkb(r, lkb);
4632                 add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_CONVERT);
4633                 add_timeout(lkb);
4634                 break;
4635
4636         case 0:
4637                 /* convert was granted on remote master */
4638                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4639                 if (is_demoted(lkb))
4640                         munge_demoted(lkb);
4641                 grant_lock_pc(r, lkb, ms);
4642                 queue_cast(r, lkb, 0);
4643                 break;
4644
4645         default:
4646                 log_error(r->res_ls, "receive_convert_reply %x remote %d %x %d",
4647                           lkb->lkb_id, ms->m_header.h_nodeid, ms->m_lkid,
4648                           ms->m_result);
4649                 dlm_print_rsb(r);
4650                 dlm_print_lkb(lkb);
4651         }
4652 }
4653
4654 static void _receive_convert_reply(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
4655 {
4656         struct dlm_rsb *r = lkb->lkb_resource;
4657         int error;
4658
4659         hold_rsb(r);
4660         lock_rsb(r);
4661
4662         error = validate_message(lkb, ms);
4663         if (error)
4664                 goto out;
4665
4666         /* stub reply can happen with waiters_mutex held */
4667         error = remove_from_waiters_ms(lkb, ms);
4668         if (error)
4669                 goto out;
4670
4671         __receive_convert_reply(r, lkb, ms);
4672  out:
4673         unlock_rsb(r);
4674         put_rsb(r);
4675 }
4676
4677 static int receive_convert_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4678 {
4679         struct dlm_lkb *lkb;
4680         int error;
4681
4682         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4683         if (error)
4684                 return error;
4685
4686         _receive_convert_reply(lkb, ms);
4687         dlm_put_lkb(lkb);
4688         return 0;
4689 }
4690
4691 static void _receive_unlock_reply(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
4692 {
4693         struct dlm_rsb *r = lkb->lkb_resource;
4694         int error;
4695
4696         hold_rsb(r);
4697         lock_rsb(r);
4698
4699         error = validate_message(lkb, ms);
4700         if (error)
4701                 goto out;
4702
4703         /* stub reply can happen with waiters_mutex held */
4704         error = remove_from_waiters_ms(lkb, ms);
4705         if (error)
4706                 goto out;
4707
4708         /* this is the value returned from do_unlock() on the master */
4709
4710         switch (ms->m_result) {
4711         case -DLM_EUNLOCK:
4712                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4713                 remove_lock_pc(r, lkb);
4714                 queue_cast(r, lkb, -DLM_EUNLOCK);
4715                 break;
4716         case -ENOENT:
4717                 break;
4718         default:
4719                 log_error(r->res_ls, "receive_unlock_reply %x error %d",
4720                           lkb->lkb_id, ms->m_result);
4721         }
4722  out:
4723         unlock_rsb(r);
4724         put_rsb(r);
4725 }
4726
4727 static int receive_unlock_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4728 {
4729         struct dlm_lkb *lkb;
4730         int error;
4731
4732         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4733         if (error)
4734                 return error;
4735
4736         _receive_unlock_reply(lkb, ms);
4737         dlm_put_lkb(lkb);
4738         return 0;
4739 }
4740
4741 static void _receive_cancel_reply(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
4742 {
4743         struct dlm_rsb *r = lkb->lkb_resource;
4744         int error;
4745
4746         hold_rsb(r);
4747         lock_rsb(r);
4748
4749         error = validate_message(lkb, ms);
4750         if (error)
4751                 goto out;
4752
4753         /* stub reply can happen with waiters_mutex held */
4754         error = remove_from_waiters_ms(lkb, ms);
4755         if (error)
4756                 goto out;
4757
4758         /* this is the value returned from do_cancel() on the master */
4759
4760         switch (ms->m_result) {
4761         case -DLM_ECANCEL:
4762                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4763                 revert_lock_pc(r, lkb);
4764                 queue_cast(r, lkb, -DLM_ECANCEL);
4765                 break;
4766         case 0:
4767                 break;
4768         default:
4769                 log_error(r->res_ls, "receive_cancel_reply %x error %d",
4770                           lkb->lkb_id, ms->m_result);
4771         }
4772  out:
4773         unlock_rsb(r);
4774         put_rsb(r);
4775 }
4776
4777 static int receive_cancel_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4778 {
4779         struct dlm_lkb *lkb;
4780         int error;
4781
4782         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4783         if (error)
4784                 return error;
4785
4786         _receive_cancel_reply(lkb, ms);
4787         dlm_put_lkb(lkb);
4788         return 0;
4789 }
4790
4791 static void receive_lookup_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4792 {
4793         struct dlm_lkb *lkb;
4794         struct dlm_rsb *r;
4795         int error, ret_nodeid;
4796         int do_lookup_list = 0;
4797
4798         error = find_lkb(ls, ms->m_lkid, &lkb);
4799         if (error) {
4800                 log_error(ls, "receive_lookup_reply no lkid %x", ms->m_lkid);
4801                 return;
4802         }
4803
4804         /* ms->m_result is the value returned by dlm_master_lookup on dir node
4805            FIXME: will a non-zero error ever be returned? */
4806
4807         r = lkb->lkb_resource;
4808         hold_rsb(r);
4809         lock_rsb(r);
4810
4811         error = remove_from_waiters(lkb, DLM_MSG_LOOKUP_REPLY);
4812         if (error)
4813                 goto out;
4814
4815         ret_nodeid = ms->m_nodeid;
4816
4817         /* We sometimes receive a request from the dir node for this
4818            rsb before we've received the dir node's loookup_reply for it.
4819            The request from the dir node implies we're the master, so we set
4820            ourself as master in receive_request_reply, and verify here that
4821            we are indeed the master. */
4822
4823         if (r->res_master_nodeid && (r->res_master_nodeid != ret_nodeid)) {
4824                 /* This should never happen */
4825                 log_error(ls, "receive_lookup_reply %x from %d ret %d "
4826                           "master %d dir %d our %d first %x %s",
4827                           lkb->lkb_id, ms->m_header.h_nodeid, ret_nodeid,
4828                           r->res_master_nodeid, r->res_dir_nodeid,
4829                           dlm_our_nodeid(), r->res_first_lkid, r->res_name);
4830         }
4831
4832         if (ret_nodeid == dlm_our_nodeid()) {
4833                 r->res_master_nodeid = ret_nodeid;
4834                 r->res_nodeid = 0;
4835                 do_lookup_list = 1;
4836                 r->res_first_lkid = 0;
4837         } else if (ret_nodeid == -1) {
4838                 /* the remote node doesn't believe it's the dir node */
4839                 log_error(ls, "receive_lookup_reply %x from %d bad ret_nodeid",
4840                           lkb->lkb_id, ms->m_header.h_nodeid);
4841                 r->res_master_nodeid = 0;
4842                 r->res_nodeid = -1;
4843                 lkb->lkb_nodeid = -1;
4844         } else {
4845                 /* set_master() will set lkb_nodeid from r */
4846                 r->res_master_nodeid = ret_nodeid;
4847                 r->res_nodeid = ret_nodeid;
4848         }
4849
4850         if (is_overlap(lkb)) {
4851                 log_debug(ls, "receive_lookup_reply %x unlock %x",
4852                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_flags);
4853                 queue_cast_overlap(r, lkb);
4854                 unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
4855                 goto out_list;
4856         }
4857
4858         _request_lock(r, lkb);
4859
4860  out_list:
4861         if (do_lookup_list)
4862                 process_lookup_list(r);
4863  out:
4864         unlock_rsb(r);
4865         put_rsb(r);
4866         dlm_put_lkb(lkb);
4867 }
4868
4869 static void _receive_message(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms,
4870                              uint32_t saved_seq)
4871 {
4872         int error = 0, noent = 0;
4873
4874         if (!dlm_is_member(ls, ms->m_header.h_nodeid)) {
4875                 log_limit(ls, "receive %d from non-member %d %x %x %d",
4876                           ms->m_type, ms->m_header.h_nodeid, ms->m_lkid,
4877                           ms->m_remid, ms->m_result);
4878                 return;
4879         }
4880
4881         switch (ms->m_type) {
4882
4883         /* messages sent to a master node */
4884
4885         case DLM_MSG_REQUEST:
4886                 error = receive_request(ls, ms);
4887                 break;
4888
4889         case DLM_MSG_CONVERT:
4890                 error = receive_convert(ls, ms);
4891                 break;
4892
4893         case DLM_MSG_UNLOCK:
4894                 error = receive_unlock(ls, ms);
4895                 break;
4896
4897         case DLM_MSG_CANCEL:
4898                 noent = 1;
4899                 error = receive_cancel(ls, ms);
4900                 break;
4901
4902         /* messages sent from a master node (replies to above) */
4903
4904         case DLM_MSG_REQUEST_REPLY:
4905                 error = receive_request_reply(ls, ms);
4906                 break;
4907
4908         case DLM_MSG_CONVERT_REPLY:
4909                 error = receive_convert_reply(ls, ms);
4910                 break;
4911
4912         case DLM_MSG_UNLOCK_REPLY:
4913                 error = receive_unlock_reply(ls, ms);
4914                 break;
4915
4916         case DLM_MSG_CANCEL_REPLY:
4917                 error = receive_cancel_reply(ls, ms);
4918                 break;
4919
4920         /* messages sent from a master node (only two types of async msg) */
4921
4922         case DLM_MSG_GRANT:
4923                 noent = 1;
4924                 error = receive_grant(ls, ms);
4925                 break;
4926
4927         case DLM_MSG_BAST:
4928                 noent = 1;
4929                 error = receive_bast(ls, ms);
4930                 break;
4931
4932         /* messages sent to a dir node */
4933
4934         case DLM_MSG_LOOKUP:
4935                 receive_lookup(ls, ms);
4936                 break;
4937
4938         case DLM_MSG_REMOVE:
4939                 receive_remove(ls, ms);
4940                 break;
4941
4942         /* messages sent from a dir node (remove has no reply) */
4943
4944         case DLM_MSG_LOOKUP_REPLY:
4945                 receive_lookup_reply(ls, ms);
4946                 break;
4947
4948         /* other messages */
4949
4950         case DLM_MSG_PURGE:
4951                 receive_purge(ls, ms);
4952                 break;
4953
4954         default:
4955                 log_error(ls, "unknown message type %d", ms->m_type);
4956         }
4957
4958         /*
4959          * When checking for ENOENT, we're checking the result of
4960          * find_lkb(m_remid):
4961          *
4962          * The lock id referenced in the message wasn't found.  This may
4963          * happen in normal usage for the async messages and cancel, so
4964          * only use log_debug for them.
4965          *
4966          * Some errors are expected and normal.
4967          */
4968
4969         if (error == -ENOENT && noent) {
4970                 log_debug(ls, "receive %d no %x remote %d %x saved_seq %u",
4971                           ms->m_type, ms->m_remid, ms->m_header.h_nodeid,
4972                           ms->m_lkid, saved_seq);
4973         } else if (error == -ENOENT) {
4974                 log_error(ls, "receive %d no %x remote %d %x saved_seq %u",
4975                           ms->m_type, ms->m_remid, ms->m_header.h_nodeid,
4976                           ms->m_lkid, saved_seq);
4977
4978                 if (ms->m_type == DLM_MSG_CONVERT)
4979                         dlm_dump_rsb_hash(ls, ms->m_hash);
4980         }
4981
4982         if (error == -EINVAL) {
4983                 log_error(ls, "receive %d inval from %d lkid %x remid %x "
4984                           "saved_seq %u",
4985                           ms->m_type, ms->m_header.h_nodeid,
4986                           ms->m_lkid, ms->m_remid, saved_seq);
4987         }
4988 }
4989
4990 /* If the lockspace is in recovery mode (locking stopped), then normal
4991    messages are saved on the requestqueue for processing after recovery is
4992    done.  When not in recovery mode, we wait for dlm_recoverd to drain saved
4993    messages off the requestqueue before we process new ones. This occurs right
4994    after recovery completes when we transition from saving all messages on
4995    requestqueue, to processing all the saved messages, to processing new
4996    messages as they arrive. */
4997
4998 static void dlm_receive_message(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms,
4999                                 int nodeid)
5000 {
5001         if (dlm_locking_stopped(ls)) {
5002                 /* If we were a member of this lockspace, left, and rejoined,
5003                    other nodes may still be sending us messages from the
5004                    lockspace generation before we left. */
5005                 if (!ls->ls_generation) {
5006                         log_limit(ls, "receive %d from %d ignore old gen",
5007                                   ms->m_type, nodeid);
5008                         return;
5009                 }
5010
5011                 dlm_add_requestqueue(ls, nodeid, ms);
5012         } else {
5013                 dlm_wait_requestqueue(ls);
5014                 _receive_message(ls, ms, 0);
5015         }
5016 }
5017
5018 /* This is called by dlm_recoverd to process messages that were saved on
5019    the requestqueue. */
5020
5021 void dlm_receive_message_saved(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms,
5022                                uint32_t saved_seq)
5023 {
5024         _receive_message(ls, ms, saved_seq);
5025 }
5026
5027 /* This is called by the midcomms layer when something is received for
5028    the lockspace.  It could be either a MSG (normal message sent as part of
5029    standard locking activity) or an RCOM (recovery message sent as part of
5030    lockspace recovery). */
5031
5032 void dlm_receive_buffer(union dlm_packet *p, int nodeid)
5033 {
5034         struct dlm_header *hd = &p->header;
5035         struct dlm_ls *ls;
5036         int type = 0;
5037
5038         switch (hd->h_cmd) {
5039         case DLM_MSG:
5040                 dlm_message_in(&p->message);
5041                 type = p->message.m_type;
5042                 break;
5043         case DLM_RCOM:
5044                 dlm_rcom_in(&p->rcom);
5045                 type = p->rcom.rc_type;
5046                 break;
5047         default:
5048                 log_print("invalid h_cmd %d from %u", hd->h_cmd, nodeid);
5049                 return;
5050         }
5051
5052         if (hd->h_nodeid != nodeid) {
5053                 log_print("invalid h_nodeid %d from %d lockspace %x",
5054                           hd->h_nodeid, nodeid, hd->h_lockspace);
5055                 return;
5056         }
5057
5058         ls = dlm_find_lockspace_global(hd->h_lockspace);
5059         if (!ls) {
5060                 if (dlm_config.ci_log_debug) {
5061                         printk_ratelimited(KERN_DEBUG "dlm: invalid lockspace "
5062                                 "%u from %d cmd %d type %d\n",
5063                                 hd->h_lockspace, nodeid, hd->h_cmd, type);
5064                 }
5065
5066                 if (hd->h_cmd == DLM_RCOM && type == DLM_RCOM_STATUS)
5067                         dlm_send_ls_not_ready(nodeid, &p->rcom);
5068                 return;
5069         }
5070
5071         /* this rwsem allows dlm_ls_stop() to wait for all dlm_recv threads to
5072            be inactive (in this ls) before transitioning to recovery mode */
5073
5074         down_read(&ls->ls_recv_active);
5075         if (hd->h_cmd == DLM_MSG)
5076                 dlm_receive_message(ls, &p->message, nodeid);
5077         else
5078                 dlm_receive_rcom(ls, &p->rcom, nodeid);
5079         up_read(&ls->ls_recv_active);
5080
5081         dlm_put_lockspace(ls);
5082 }
5083
5084 static void recover_convert_waiter(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
5085                                    struct dlm_message *ms_stub)
5086 {
5087         if (middle_conversion(lkb)) {
5088                 hold_lkb(lkb);
5089                 memset(ms_stub, 0, sizeof(struct dlm_message));
5090                 ms_stub->m_flags = DLM_IFL_STUB_MS;
5091                 ms_stub->m_type = DLM_MSG_CONVERT_REPLY;
5092                 ms_stub->m_result = -EINPROGRESS;
5093                 ms_stub->m_header.h_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
5094                 _receive_convert_reply(lkb, ms_stub);
5095
5096                 /* Same special case as in receive_rcom_lock_args() */
5097                 lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
5098                 rsb_set_flag(lkb->lkb_resource, RSB_RECOVER_CONVERT);
5099                 unhold_lkb(lkb);
5100
5101         } else if (lkb->lkb_rqmode >= lkb->lkb_grmode) {
5102                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_RESEND;
5103         }
5104
5105         /* lkb->lkb_rqmode < lkb->lkb_grmode shouldn't happen since down
5106            conversions are async; there's no reply from the remote master */
5107 }
5108
5109 /* A waiting lkb needs recovery if the master node has failed, or
5110    the master node is changing (only when no directory is used) */
5111
5112 static int waiter_needs_recovery(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
5113                                  int dir_nodeid)
5114 {
5115         if (dlm_no_directory(ls))
5116                 return 1;
5117
5118         if (dlm_is_removed(ls, lkb->lkb_wait_nodeid))
5119                 return 1;
5120
5121         return 0;
5122 }
5123
5124 /* Recovery for locks that are waiting for replies from nodes that are now
5125    gone.  We can just complete unlocks and cancels by faking a reply from the
5126    dead node.  Requests and up-conversions we flag to be resent after
5127    recovery.  Down-conversions can just be completed with a fake reply like
5128    unlocks.  Conversions between PR and CW need special attention. */
5129
5130 void dlm_recover_waiters_pre(struct dlm_ls *ls)
5131 {
5132         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
5133         struct dlm_message *ms_stub;
5134         int wait_type, stub_unlock_result, stub_cancel_result;
5135         int dir_nodeid;
5136
5137         ms_stub = kmalloc(sizeof(struct dlm_message), GFP_KERNEL);
5138         if (!ms_stub) {
5139                 log_error(ls, "dlm_recover_waiters_pre no mem");
5140                 return;
5141         }
5142
5143         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
5144
5145         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &ls->ls_waiters, lkb_wait_reply) {
5146
5147                 dir_nodeid = dlm_dir_nodeid(lkb->lkb_resource);
5148
5149                 /* exclude debug messages about unlocks because there can be so
5150                    many and they aren't very interesting */
5151
5152                 if (lkb->lkb_wait_type != DLM_MSG_UNLOCK) {
5153                         log_debug(ls, "waiter %x remote %x msg %d r_nodeid %d "
5154                                   "lkb_nodeid %d wait_nodeid %d dir_nodeid %d",
5155                                   lkb->lkb_id,
5156                                   lkb->lkb_remid,
5157                                   lkb->lkb_wait_type,
5158                                   lkb->lkb_resource->res_nodeid,
5159                                   lkb->lkb_nodeid,
5160                                   lkb->lkb_wait_nodeid,
5161                                   dir_nodeid);
5162                 }
5163
5164                 /* all outstanding lookups, regardless of destination  will be
5165                    resent after recovery is done */
5166
5167                 if (lkb->lkb_wait_type == DLM_MSG_LOOKUP) {
5168                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_RESEND;
5169                         continue;
5170                 }
5171
5172                 if (!waiter_needs_recovery(ls, lkb, dir_nodeid))
5173                         continue;
5174
5175                 wait_type = lkb->lkb_wait_type;
5176                 stub_unlock_result = -DLM_EUNLOCK;
5177                 stub_cancel_result = -DLM_ECANCEL;
5178
5179                 /* Main reply may have been received leaving a zero wait_type,
5180                    but a reply for the overlapping op may not have been
5181                    received.  In that case we need to fake the appropriate
5182                    reply for the overlap op. */
5183
5184                 if (!wait_type) {
5185                         if (is_overlap_cancel(lkb)) {
5186                                 wait_type = DLM_MSG_CANCEL;
5187                                 if (lkb->lkb_grmode == DLM_LOCK_IV)
5188                                         stub_cancel_result = 0;
5189                         }
5190                         if (is_overlap_unlock(lkb)) {
5191                                 wait_type = DLM_MSG_UNLOCK;
5192                                 if (lkb->lkb_grmode == DLM_LOCK_IV)
5193                                         stub_unlock_result = -ENOENT;
5194                         }
5195
5196                         log_debug(ls, "rwpre overlap %x %x %d %d %d",
5197                                   lkb->lkb_id, lkb->lkb_flags, wait_type,
5198                                   stub_cancel_result, stub_unlock_result);
5199                 }
5200
5201                 switch (wait_type) {
5202
5203                 case DLM_MSG_REQUEST:
5204                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_RESEND;
5205                         break;
5206
5207                 case DLM_MSG_CONVERT:
5208                         recover_convert_waiter(ls, lkb, ms_stub);
5209                         break;
5210
5211                 case DLM_MSG_UNLOCK:
5212                         hold_lkb(lkb);
5213                         memset(ms_stub, 0, sizeof(struct dlm_message));
5214                         ms_stub->m_flags = DLM_IFL_STUB_MS;
5215                         ms_stub->m_type = DLM_MSG_UNLOCK_REPLY;
5216                         ms_stub->m_result = stub_unlock_result;
5217                         ms_stub->m_header.h_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
5218                         _receive_unlock_reply(lkb, ms_stub);
5219                         dlm_put_lkb(lkb);
5220                         break;
5221
5222                 case DLM_MSG_CANCEL:
5223                         hold_lkb(lkb);
5224                         memset(ms_stub, 0, sizeof(struct dlm_message));
5225                         ms_stub->m_flags = DLM_IFL_STUB_MS;
5226                         ms_stub->m_type = DLM_MSG_CANCEL_REPLY;
5227                         ms_stub->m_result = stub_cancel_result;
5228                         ms_stub->m_header.h_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
5229                         _receive_cancel_reply(lkb, ms_stub);
5230                         dlm_put_lkb(lkb);
5231                         break;
5232
5233                 default:
5234                         log_error(ls, "invalid lkb wait_type %d %d",
5235                                   lkb->lkb_wait_type, wait_type);
5236                 }
5237                 schedule();
5238         }
5239         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
5240         kfree(ms_stub);
5241 }
5242
5243 static struct dlm_lkb *find_resend_waiter(struct dlm_ls *ls)
5244 {
5245         struct dlm_lkb *lkb;
5246         int found = 0;
5247
5248         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
5249         list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_waiters, lkb_wait_reply) {
5250                 if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_RESEND) {
5251                         hold_lkb(lkb);
5252                         found = 1;
5253                         break;
5254                 }
5255         }
5256         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
5257
5258         if (!found)
5259                 lkb = NULL;
5260         return lkb;
5261 }
5262
5263 /* Deal with lookups and lkb's marked RESEND from _pre.  We may now be the
5264    master or dir-node for r.  Processing the lkb may result in it being placed
5265    back on waiters. */
5266
5267 /* We do this after normal locking has been enabled and any saved messages
5268    (in requestqueue) have been processed.  We should be confident that at
5269    this point we won't get or process a reply to any of these waiting
5270    operations.  But, new ops may be coming in on the rsbs/locks here from
5271    userspace or remotely. */
5272
5273 /* there may have been an overlap unlock/cancel prior to recovery or after
5274    recovery.  if before, the lkb may still have a pos wait_count; if after, the
5275    overlap flag would just have been set and nothing new sent.  we can be
5276    confident here than any replies to either the initial op or overlap ops
5277    prior to recovery have been received. */
5278
5279 int dlm_recover_waiters_post(struct dlm_ls *ls)
5280 {
5281         struct dlm_lkb *lkb;
5282         struct dlm_rsb *r;
5283         int error = 0, mstype, err, oc, ou;
5284
5285         while (1) {
5286                 if (dlm_locking_stopped(ls)) {
5287                         log_debug(ls, "recover_waiters_post aborted");
5288                         error = -EINTR;
5289                         break;
5290                 }
5291
5292                 lkb = find_resend_waiter(ls);
5293                 if (!lkb)
5294                         break;
5295
5296                 r = lkb->lkb_resource;
5297                 hold_rsb(r);
5298                 lock_rsb(r);
5299
5300                 mstype = lkb->lkb_wait_type;
5301                 oc = is_overlap_cancel(lkb);
5302                 ou = is_overlap_unlock(lkb);
5303                 err = 0;
5304
5305                 log_debug(ls, "waiter %x remote %x msg %d r_nodeid %d "
5306                           "lkb_nodeid %d wait_nodeid %d dir_nodeid %d "
5307                           "overlap %d %d", lkb->lkb_id, lkb->lkb_remid, mstype,
5308                           r->res_nodeid, lkb->lkb_nodeid, lkb->lkb_wait_nodeid,
5309                           dlm_dir_nodeid(r), oc, ou);
5310
5311                 /* At this point we assume that we won't get a reply to any
5312                    previous op or overlap op on this lock.  First, do a big
5313                    remove_from_waiters() for all previous ops. */
5314
5315                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_RESEND;
5316                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
5317                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
5318                 lkb->lkb_wait_type = 0;
5319                 /* drop all wait_count references we still
5320                  * hold a reference for this iteration.
5321                  */
5322                 while (lkb->lkb_wait_count) {
5323                         lkb->lkb_wait_count--;
5324                         unhold_lkb(lkb);
5325                 }
5326                 mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
5327                 list_del_init(&lkb->lkb_wait_reply);
5328                 mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
5329
5330                 if (oc || ou) {
5331                         /* do an unlock or cancel instead of resending */
5332                         switch (mstype) {
5333                         case DLM_MSG_LOOKUP:
5334                         case DLM_MSG_REQUEST:
5335                                 queue_cast(r, lkb, ou ? -DLM_EUNLOCK :
5336                                                         -DLM_ECANCEL);
5337                                 unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
5338                                 break;
5339                         case DLM_MSG_CONVERT:
5340                                 if (oc) {
5341                                         queue_cast(r, lkb, -DLM_ECANCEL);
5342                                 } else {
5343                                         lkb->lkb_exflags |= DLM_LKF_FORCEUNLOCK;
5344                                         _unlock_lock(r, lkb);
5345                                 }
5346                                 break;
5347                         default:
5348                                 err = 1;
5349                         }
5350                 } else {
5351                         switch (mstype) {
5352                         case DLM_MSG_LOOKUP:
5353                         case DLM_MSG_REQUEST:
5354                                 _request_lock(r, lkb);
5355                                 if (is_master(r))
5356                                         confirm_master(r, 0);
5357                                 break;
5358                         case DLM_MSG_CONVERT:
5359                                 _convert_lock(r, lkb);
5360                                 break;
5361                         default:
5362                                 err = 1;
5363                         }
5364                 }
5365
5366                 if (err) {
5367                         log_error(ls, "waiter %x msg %d r_nodeid %d "
5368                                   "dir_nodeid %d overlap %d %d",
5369                                   lkb->lkb_id, mstype, r->res_nodeid,
5370                                   dlm_dir_nodeid(r), oc, ou);
5371                 }
5372                 unlock_rsb(r);
5373                 put_rsb(r);
5374                 dlm_put_lkb(lkb);
5375         }
5376
5377         return error;
5378 }
5379
5380 static void purge_mstcpy_list(struct dlm_ls *ls, struct dlm_rsb *r,
5381                               struct list_head *list)
5382 {
5383         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
5384
5385         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, list, lkb_statequeue) {
5386                 if (!is_master_copy(lkb))
5387                         continue;
5388
5389                 /* don't purge lkbs we've added in recover_master_copy for
5390                    the current recovery seq */
5391
5392                 if (lkb->lkb_recover_seq == ls->ls_recover_seq)
5393                         continue;
5394
5395                 del_lkb(r, lkb);
5396
5397                 /* this put should free the lkb */
5398                 if (!dlm_put_lkb(lkb))
5399                         log_error(ls, "purged mstcpy lkb not released");
5400         }
5401 }
5402
5403 void dlm_purge_mstcpy_locks(struct dlm_rsb *r)
5404 {
5405         struct dlm_ls *ls = r->res_ls;
5406
5407         purge_mstcpy_list(ls, r, &r->res_grantqueue);
5408         purge_mstcpy_list(ls, r, &r->res_convertqueue);
5409         purge_mstcpy_list(ls, r, &r->res_waitqueue);
5410 }
5411
5412 static void purge_dead_list(struct dlm_ls *ls, struct dlm_rsb *r,
5413                             struct list_head *list,
5414                             int nodeid_gone, unsigned int *count)
5415 {
5416         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
5417
5418         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, list, lkb_statequeue) {
5419                 if (!is_master_copy(lkb))
5420                         continue;
5421
5422                 if ((lkb->lkb_nodeid == nodeid_gone) ||
5423                     dlm_is_removed(ls, lkb->lkb_nodeid)) {
5424
5425                         /* tell recover_lvb to invalidate the lvb
5426                            because a node holding EX/PW failed */
5427                         if ((lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK) &&
5428                             (lkb->lkb_grmode >= DLM_LOCK_PW)) {
5429                                 rsb_set_flag(r, RSB_RECOVER_LVB_INVAL);
5430                         }
5431
5432                         del_lkb(r, lkb);
5433
5434                         /* this put should free the lkb */
5435                         if (!dlm_put_lkb(lkb))
5436                                 log_error(ls, "purged dead lkb not released");
5437
5438                         rsb_set_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
5439
5440                         (*count)++;
5441                 }
5442         }
5443 }
5444
5445 /* Get rid of locks held by nodes that are gone. */
5446
5447 void dlm_recover_purge(struct dlm_ls *ls)
5448 {
5449         struct dlm_rsb *r;
5450         struct dlm_member *memb;
5451         int nodes_count = 0;
5452         int nodeid_gone = 0;
5453         unsigned int lkb_count = 0;
5454
5455         /* cache one removed nodeid to optimize the common
5456            case of a single node removed */
5457
5458         list_for_each_entry(memb, &ls->ls_nodes_gone, list) {
5459                 nodes_count++;
5460                 nodeid_gone = memb->nodeid;
5461         }
5462
5463         if (!nodes_count)
5464                 return;
5465
5466         down_write(&ls->ls_root_sem);
5467         list_for_each_entry(r, &ls->ls_root_list, res_root_list) {
5468                 hold_rsb(r);
5469                 lock_rsb(r);
5470                 if (is_master(r)) {
5471                         purge_dead_list(ls, r, &r->res_grantqueue,
5472                                         nodeid_gone, &lkb_count);
5473                         purge_dead_list(ls, r, &r->res_convertqueue,
5474                                         nodeid_gone, &lkb_count);
5475                         purge_dead_list(ls, r, &r->res_waitqueue,
5476                                         nodeid_gone, &lkb_count);
5477                 }
5478                 unlock_rsb(r);
5479                 unhold_rsb(r);
5480                 cond_resched();
5481         }
5482         up_write(&ls->ls_root_sem);
5483
5484         if (lkb_count)
5485                 log_rinfo(ls, "dlm_recover_purge %u locks for %u nodes",
5486                           lkb_count, nodes_count);
5487 }
5488
5489 static struct dlm_rsb *find_grant_rsb(struct dlm_ls *ls, int bucket)
5490 {
5491         struct rb_node *n;
5492         struct dlm_rsb *r;
5493
5494         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[bucket].lock);
5495         for (n = rb_first(&ls->ls_rsbtbl[bucket].keep); n; n = rb_next(n)) {
5496                 r = rb_entry(n, struct dlm_rsb, res_hashnode);
5497
5498                 if (!rsb_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT))
5499                         continue;
5500                 if (!is_master(r)) {
5501                         rsb_clear_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
5502                         continue;
5503                 }
5504                 hold_rsb(r);
5505                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[bucket].lock);
5506                 return r;
5507         }
5508         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[bucket].lock);
5509         return NULL;
5510 }
5511
5512 /*
5513  * Attempt to grant locks on resources that we are the master of.
5514  * Locks may have become grantable during recovery because locks
5515  * from departed nodes have been purged (or not rebuilt), allowing
5516  * previously blocked locks to now be granted.  The subset of rsb's
5517  * we are interested in are those with lkb's on either the convert or
5518  * waiting queues.
5519  *
5520  * Simplest would be to go through each master rsb and check for non-empty
5521  * convert or waiting queues, and attempt to grant on those rsbs.
5522  * Checking the queues requires lock_rsb, though, for which we'd need
5523  * to release the rsbtbl lock.  This would make iterating through all
5524  * rsb's very inefficient.  So, we rely on earlier recovery routines
5525  * to set RECOVER_GRANT on any rsb's that we should attempt to grant
5526  * locks for.
5527  */
5528
5529 void dlm_recover_grant(struct dlm_ls *ls)
5530 {
5531         struct dlm_rsb *r;
5532         int bucket = 0;
5533         unsigned int count = 0;
5534         unsigned int rsb_count = 0;
5535         unsigned int lkb_count = 0;
5536
5537         while (1) {
5538                 r = find_grant_rsb(ls, bucket);
5539                 if (!r) {
5540                         if (bucket == ls->ls_rsbtbl_size - 1)
5541                                 break;
5542                         bucket++;
5543                         continue;
5544                 }
5545                 rsb_count++;
5546                 count = 0;
5547                 lock_rsb(r);
5548                 /* the RECOVER_GRANT flag is checked in the grant path */
5549                 grant_pending_locks(r, &count);
5550                 rsb_clear_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
5551                 lkb_count += count;
5552                 confirm_master(r, 0);
5553                 unlock_rsb(r);
5554                 put_rsb(r);
5555                 cond_resched();
5556         }
5557
5558         if (lkb_count)
5559                 log_rinfo(ls, "dlm_recover_grant %u locks on %u resources",
5560                           lkb_count, rsb_count);
5561 }
5562
5563 static struct dlm_lkb *search_remid_list(struct list_head *head, int nodeid,
5564                                          uint32_t remid)
5565 {
5566         struct dlm_lkb *lkb;
5567
5568         list_for_each_entry(lkb, head, lkb_statequeue) {
5569                 if (lkb->lkb_nodeid == nodeid && lkb->lkb_remid == remid)
5570                         return lkb;
5571         }
5572         return NULL;
5573 }
5574
5575 static struct dlm_lkb *search_remid(struct dlm_rsb *r, int nodeid,
5576                                     uint32_t remid)
5577 {
5578         struct dlm_lkb *lkb;
5579
5580         lkb = search_remid_list(&r->res_grantqueue, nodeid, remid);
5581         if (lkb)
5582                 return lkb;
5583         lkb = search_remid_list(&r->res_convertqueue, nodeid, remid);
5584         if (lkb)
5585                 return lkb;
5586         lkb = search_remid_list(&r->res_waitqueue, nodeid, remid);
5587         if (lkb)
5588                 return lkb;
5589         return NULL;
5590 }
5591
5592 /* needs at least dlm_rcom + rcom_lock */
5593 static int receive_rcom_lock_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
5594                                   struct dlm_rsb *r, struct dlm_rcom *rc)
5595 {
5596         struct rcom_lock *rl = (struct rcom_lock *) rc->rc_buf;
5597
5598         lkb->lkb_nodeid = rc->rc_header.h_nodeid;
5599         lkb->lkb_ownpid = le32_to_cpu(rl->rl_ownpid);
5600         lkb->lkb_remid = le32_to_cpu(rl->rl_lkid);
5601         lkb->lkb_exflags = le32_to_cpu(rl->rl_exflags);
5602         lkb->lkb_flags = le32_to_cpu(rl->rl_flags) & 0x0000FFFF;
5603         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_MSTCPY;
5604         lkb->lkb_lvbseq = le32_to_cpu(rl->rl_lvbseq);
5605         lkb->lkb_rqmode = rl->rl_rqmode;
5606         lkb->lkb_grmode = rl->rl_grmode;
5607         /* don't set lkb_status because add_lkb wants to itself */
5608
5609         lkb->lkb_bastfn = (rl->rl_asts & DLM_CB_BAST) ? &fake_bastfn : NULL;
5610         lkb->lkb_astfn = (rl->rl_asts & DLM_CB_CAST) ? &fake_astfn : NULL;
5611
5612         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK) {
5613                 int lvblen = rc->rc_header.h_length - sizeof(struct dlm_rcom) -
5614                          sizeof(struct rcom_lock);
5615                 if (lvblen > ls->ls_lvblen)
5616                         return -EINVAL;
5617                 lkb->lkb_lvbptr = dlm_allocate_lvb(ls);
5618                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
5619                         return -ENOMEM;
5620                 memcpy(lkb->lkb_lvbptr, rl->rl_lvb, lvblen);
5621         }
5622
5623         /* Conversions between PR and CW (middle modes) need special handling.
5624            The real granted mode of these converting locks cannot be determined
5625            until all locks have been rebuilt on the rsb (recover_conversion) */
5626
5627         if (rl->rl_wait_type == cpu_to_le16(DLM_MSG_CONVERT) &&
5628             middle_conversion(lkb)) {
5629                 rl->rl_status = DLM_LKSTS_CONVERT;
5630                 lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
5631                 rsb_set_flag(r, RSB_RECOVER_CONVERT);
5632         }
5633
5634         return 0;
5635 }
5636
5637 /* This lkb may have been recovered in a previous aborted recovery so we need
5638    to check if the rsb already has an lkb with the given remote nodeid/lkid.
5639    If so we just send back a standard reply.  If not, we create a new lkb with
5640    the given values and send back our lkid.  We send back our lkid by sending
5641    back the rcom_lock struct we got but with the remid field filled in. */
5642
5643 /* needs at least dlm_rcom + rcom_lock */
5644 int dlm_recover_master_copy(struct dlm_ls *ls, struct dlm_rcom *rc)
5645 {
5646         struct rcom_lock *rl = (struct rcom_lock *) rc->rc_buf;
5647         struct dlm_rsb *r;
5648         struct dlm_lkb *lkb;
5649         uint32_t remid = 0;
5650         int from_nodeid = rc->rc_header.h_nodeid;
5651         int error;
5652
5653         if (rl->rl_parent_lkid) {
5654                 error = -EOPNOTSUPP;
5655                 goto out;
5656         }
5657
5658         remid = le32_to_cpu(rl->rl_lkid);
5659
5660         /* In general we expect the rsb returned to be R_MASTER, but we don't
5661            have to require it.  Recovery of masters on one node can overlap
5662            recovery of locks on another node, so one node can send us MSTCPY
5663            locks before we've made ourselves master of this rsb.  We can still
5664            add new MSTCPY locks that we receive here without any harm; when
5665            we make ourselves master, dlm_recover_masters() won't touch the
5666            MSTCPY locks we've received early. */
5667
5668         error = find_rsb(ls, rl->rl_name, le16_to_cpu(rl->rl_namelen),
5669                          from_nodeid, R_RECEIVE_RECOVER, &r);
5670         if (error)
5671                 goto out;
5672
5673         lock_rsb(r);
5674
5675         if (dlm_no_directory(ls) && (dlm_dir_nodeid(r) != dlm_our_nodeid())) {
5676                 log_error(ls, "dlm_recover_master_copy remote %d %x not dir",
5677                           from_nodeid, remid);
5678                 error = -EBADR;
5679                 goto out_unlock;
5680         }
5681
5682         lkb = search_remid(r, from_nodeid, remid);
5683         if (lkb) {
5684                 error = -EEXIST;
5685                 goto out_remid;
5686         }
5687
5688         error = create_lkb(ls, &lkb);
5689         if (error)
5690                 goto out_unlock;
5691
5692         error = receive_rcom_lock_args(ls, lkb, r, rc);
5693         if (error) {
5694                 __put_lkb(ls, lkb);
5695                 goto out_unlock;
5696         }
5697
5698         attach_lkb(r, lkb);
5699         add_lkb(r, lkb, rl->rl_status);
5700         error = 0;
5701         ls->ls_recover_locks_in++;
5702
5703         if (!list_empty(&r->res_waitqueue) || !list_empty(&r->res_convertqueue))
5704                 rsb_set_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
5705
5706  out_remid:
5707         /* this is the new value returned to the lock holder for
5708            saving in its process-copy lkb */
5709         rl->rl_remid = cpu_to_le32(lkb->lkb_id);
5710
5711         lkb->lkb_recover_seq = ls->ls_recover_seq;
5712
5713  out_unlock:
5714         unlock_rsb(r);
5715         put_rsb(r);
5716  out:
5717         if (error && error != -EEXIST)
5718                 log_rinfo(ls, "dlm_recover_master_copy remote %d %x error %d",
5719                           from_nodeid, remid, error);
5720         rl->rl_result = cpu_to_le32(error);
5721         return error;
5722 }
5723
5724 /* needs at least dlm_rcom + rcom_lock */
5725 int dlm_recover_process_copy(struct dlm_ls *ls, struct dlm_rcom *rc)
5726 {
5727         struct rcom_lock *rl = (struct rcom_lock *) rc->rc_buf;
5728         struct dlm_rsb *r;
5729         struct dlm_lkb *lkb;
5730         uint32_t lkid, remid;
5731         int error, result;
5732
5733         lkid = le32_to_cpu(rl->rl_lkid);
5734         remid = le32_to_cpu(rl->rl_remid);
5735         result = le32_to_cpu(rl->rl_result);
5736
5737         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
5738         if (error) {
5739                 log_error(ls, "dlm_recover_process_copy no %x remote %d %x %d",
5740                           lkid, rc->rc_header.h_nodeid, remid, result);
5741                 return error;
5742         }
5743
5744         r = lkb->lkb_resource;
5745         hold_rsb(r);
5746         lock_rsb(r);
5747
5748         if (!is_process_copy(lkb)) {
5749                 log_error(ls, "dlm_recover_process_copy bad %x remote %d %x %d",
5750                           lkid, rc->rc_header.h_nodeid, remid, result);
5751                 dlm_dump_rsb(r);
5752                 unlock_rsb(r);
5753                 put_rsb(r);
5754                 dlm_put_lkb(lkb);
5755                 return -EINVAL;
5756         }
5757
5758         switch (result) {
5759         case -EBADR:
5760                 /* There's a chance the new master received our lock before
5761                    dlm_recover_master_reply(), this wouldn't happen if we did
5762                    a barrier between recover_masters and recover_locks. */
5763
5764                 log_debug(ls, "dlm_recover_process_copy %x remote %d %x %d",
5765                           lkid, rc->rc_header.h_nodeid, remid, result);
5766         
5767                 dlm_send_rcom_lock(r, lkb);
5768                 goto out;
5769         case -EEXIST:
5770         case 0:
5771                 lkb->lkb_remid = remid;
5772                 break;
5773         default:
5774                 log_error(ls, "dlm_recover_process_copy %x remote %d %x %d unk",
5775                           lkid, rc->rc_header.h_nodeid, remid, result);
5776         }
5777
5778         /* an ack for dlm_recover_locks() which waits for replies from
5779            all the locks it sends to new masters */
5780         dlm_recovered_lock(r);
5781  out:
5782         unlock_rsb(r);
5783         put_rsb(r);
5784         dlm_put_lkb(lkb);
5785
5786         return 0;
5787 }
5788
5789 int dlm_user_request(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua,
5790                      int mode, uint32_t flags, void *name, unsigned int namelen,
5791                      unsigned long timeout_cs)
5792 {
5793         struct dlm_lkb *lkb;
5794         struct dlm_args args;
5795         int error;
5796
5797         dlm_lock_recovery(ls);
5798
5799         error = create_lkb(ls, &lkb);
5800         if (error) {
5801                 kfree(ua);
5802                 goto out;
5803         }
5804
5805         if (flags & DLM_LKF_VALBLK) {
5806                 ua->lksb.sb_lvbptr = kzalloc(DLM_USER_LVB_LEN, GFP_NOFS);
5807                 if (!ua->lksb.sb_lvbptr) {
5808                         kfree(ua);
5809                         __put_lkb(ls, lkb);
5810                         error = -ENOMEM;
5811                         goto out;
5812                 }
5813         }
5814         error = set_lock_args(mode, &ua->lksb, flags, namelen, timeout_cs,
5815                               fake_astfn, ua, fake_bastfn, &args);
5816         if (error) {
5817                 kfree(ua->lksb.sb_lvbptr);
5818                 ua->lksb.sb_lvbptr = NULL;
5819                 kfree(ua);
5820                 __put_lkb(ls, lkb);
5821                 goto out;
5822         }
5823
5824         /* After ua is attached to lkb it will be freed by dlm_free_lkb().
5825            When DLM_IFL_USER is set, the dlm knows that this is a userspace
5826            lock and that lkb_astparam is the dlm_user_args structure. */
5827         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_USER;
5828         error = request_lock(ls, lkb, name, namelen, &args);
5829
5830         switch (error) {
5831         case 0:
5832                 break;
5833         case -EINPROGRESS:
5834                 error = 0;
5835                 break;
5836         case -EAGAIN:
5837                 error = 0;
5838                 /* fall through */
5839         default:
5840                 __put_lkb(ls, lkb);
5841                 goto out;
5842         }
5843
5844         /* add this new lkb to the per-process list of locks */
5845         spin_lock(&ua->proc->locks_spin);
5846         hold_lkb(lkb);
5847         list_add_tail(&lkb->lkb_ownqueue, &ua->proc->locks);
5848         spin_unlock(&ua->proc->locks_spin);
5849  out:
5850         dlm_unlock_recovery(ls);
5851         return error;
5852 }
5853
5854 int dlm_user_convert(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua_tmp,
5855                      int mode, uint32_t flags, uint32_t lkid, char *lvb_in,
5856                      unsigned long timeout_cs)
5857 {
5858         struct dlm_lkb *lkb;
5859         struct dlm_args args;
5860         struct dlm_user_args *ua;
5861         int error;
5862
5863         dlm_lock_recovery(ls);
5864
5865         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
5866         if (error)
5867                 goto out;
5868
5869         /* user can change the params on its lock when it converts it, or
5870            add an lvb that didn't exist before */
5871
5872         ua = lkb->lkb_ua;
5873
5874         if (flags & DLM_LKF_VALBLK && !ua->lksb.sb_lvbptr) {
5875                 ua->lksb.sb_lvbptr = kzalloc(DLM_USER_LVB_LEN, GFP_NOFS);
5876                 if (!ua->lksb.sb_lvbptr) {
5877                         error = -ENOMEM;
5878                         goto out_put;
5879                 }
5880         }
5881         if (lvb_in && ua->lksb.sb_lvbptr)
5882                 memcpy(ua->lksb.sb_lvbptr, lvb_in, DLM_USER_LVB_LEN);
5883
5884         ua->xid = ua_tmp->xid;
5885         ua->castparam = ua_tmp->castparam;
5886         ua->castaddr = ua_tmp->castaddr;
5887         ua->bastparam = ua_tmp->bastparam;
5888         ua->bastaddr = ua_tmp->bastaddr;
5889         ua->user_lksb = ua_tmp->user_lksb;
5890
5891         error = set_lock_args(mode, &ua->lksb, flags, 0, timeout_cs,
5892                               fake_astfn, ua, fake_bastfn, &args);
5893         if (error)
5894                 goto out_put;
5895
5896         error = convert_lock(ls, lkb, &args);
5897
5898         if (error == -EINPROGRESS || error == -EAGAIN || error == -EDEADLK)
5899                 error = 0;
5900  out_put:
5901         dlm_put_lkb(lkb);
5902  out:
5903         dlm_unlock_recovery(ls);
5904         kfree(ua_tmp);
5905         return error;
5906 }
5907
5908 /*
5909  * The caller asks for an orphan lock on a given resource with a given mode.
5910  * If a matching lock exists, it's moved to the owner's list of locks and
5911  * the lkid is returned.
5912  */
5913
5914 int dlm_user_adopt_orphan(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua_tmp,
5915                      int mode, uint32_t flags, void *name, unsigned int namelen,
5916                      unsigned long timeout_cs, uint32_t *lkid)
5917 {
5918         struct dlm_lkb *lkb;
5919         struct dlm_user_args *ua;
5920         int found_other_mode = 0;
5921         int found = 0;
5922         int rv = 0;
5923
5924         mutex_lock(&ls->ls_orphans_mutex);
5925         list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_orphans, lkb_ownqueue) {
5926                 if (lkb->lkb_resource->res_length != namelen)
5927                         continue;
5928                 if (memcmp(lkb->lkb_resource->res_name, name, namelen))
5929                         continue;
5930                 if (lkb->lkb_grmode != mode) {
5931                         found_other_mode = 1;
5932                         continue;
5933                 }
5934
5935                 found = 1;
5936                 list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
5937                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_ORPHAN;
5938                 *lkid = lkb->lkb_id;
5939                 break;
5940         }
5941         mutex_unlock(&ls->ls_orphans_mutex);
5942
5943         if (!found && found_other_mode) {
5944                 rv = -EAGAIN;
5945                 goto out;
5946         }
5947
5948         if (!found) {
5949                 rv = -ENOENT;
5950                 goto out;
5951         }
5952
5953         lkb->lkb_exflags = flags;
5954         lkb->lkb_ownpid = (int) current->pid;
5955
5956         ua = lkb->lkb_ua;
5957
5958         ua->proc = ua_tmp->proc;
5959         ua->xid = ua_tmp->xid;
5960         ua->castparam = ua_tmp->castparam;
5961         ua->castaddr = ua_tmp->castaddr;
5962         ua->bastparam = ua_tmp->bastparam;
5963         ua->bastaddr = ua_tmp->bastaddr;
5964         ua->user_lksb = ua_tmp->user_lksb;
5965
5966         /*
5967          * The lkb reference from the ls_orphans list was not
5968          * removed above, and is now considered the reference
5969          * for the proc locks list.
5970          */
5971
5972         spin_lock(&ua->proc->locks_spin);
5973         list_add_tail(&lkb->lkb_ownqueue, &ua->proc->locks);
5974         spin_unlock(&ua->proc->locks_spin);
5975  out:
5976         kfree(ua_tmp);
5977         return rv;
5978 }
5979
5980 int dlm_user_unlock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua_tmp,
5981                     uint32_t flags, uint32_t lkid, char *lvb_in)
5982 {
5983         struct dlm_lkb *lkb;
5984         struct dlm_args args;
5985         struct dlm_user_args *ua;
5986         int error;
5987
5988         dlm_lock_recovery(ls);
5989
5990         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
5991         if (error)
5992                 goto out;
5993
5994         ua = lkb->lkb_ua;
5995
5996         if (lvb_in && ua->lksb.sb_lvbptr)
5997                 memcpy(ua->lksb.sb_lvbptr, lvb_in, DLM_USER_LVB_LEN);
5998         if (ua_tmp->castparam)
5999                 ua->castparam = ua_tmp->castparam;
6000         ua->user_lksb = ua_tmp->user_lksb;
6001
6002         error = set_unlock_args(flags, ua, &args);
6003         if (error)
6004                 goto out_put;
6005
6006         error = unlock_lock(ls, lkb, &args);
6007
6008         if (error == -DLM_EUNLOCK)
6009                 error = 0;
6010         /* from validate_unlock_args() */
6011         if (error == -EBUSY && (flags & DLM_LKF_FORCEUNLOCK))
6012                 error = 0;
6013         if (error)
6014                 goto out_put;
6015
6016         spin_lock(&ua->proc->locks_spin);
6017         /* dlm_user_add_cb() may have already taken lkb off the proc list */
6018         if (!list_empty(&lkb->lkb_ownqueue))
6019                 list_move(&lkb->lkb_ownqueue, &ua->proc->unlocking);
6020         spin_unlock(&ua->proc->locks_spin);
6021  out_put:
6022         dlm_put_lkb(lkb);
6023  out:
6024         dlm_unlock_recovery(ls);
6025         kfree(ua_tmp);
6026         return error;
6027 }
6028
6029 int dlm_user_cancel(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua_tmp,
6030                     uint32_t flags, uint32_t lkid)
6031 {
6032         struct dlm_lkb *lkb;
6033         struct dlm_args args;
6034         struct dlm_user_args *ua;
6035         int error;
6036
6037         dlm_lock_recovery(ls);
6038
6039         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
6040         if (error)
6041                 goto out;
6042
6043         ua = lkb->lkb_ua;
6044         if (ua_tmp->castparam)
6045                 ua->castparam = ua_tmp->castparam;
6046         ua->user_lksb = ua_tmp->user_lksb;
6047
6048         error = set_unlock_args(flags, ua, &args);
6049         if (error)
6050                 goto out_put;
6051
6052         error = cancel_lock(ls, lkb, &args);
6053
6054         if (error == -DLM_ECANCEL)
6055                 error = 0;
6056         /* from validate_unlock_args() */
6057         if (error == -EBUSY)
6058                 error = 0;
6059  out_put:
6060         dlm_put_lkb(lkb);
6061  out:
6062         dlm_unlock_recovery(ls);
6063         kfree(ua_tmp);
6064         return error;
6065 }
6066
6067 int dlm_user_deadlock(struct dlm_ls *ls, uint32_t flags, uint32_t lkid)
6068 {
6069         struct dlm_lkb *lkb;
6070         struct dlm_args args;
6071         struct dlm_user_args *ua;
6072         struct dlm_rsb *r;
6073         int error;
6074
6075         dlm_lock_recovery(ls);
6076
6077         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
6078         if (error)
6079                 goto out;
6080
6081         ua = lkb->lkb_ua;
6082
6083         error = set_unlock_args(flags, ua, &args);
6084         if (error)
6085                 goto out_put;
6086
6087         /* same as cancel_lock(), but set DEADLOCK_CANCEL after lock_rsb */
6088
6089         r = lkb->lkb_resource;
6090         hold_rsb(r);
6091         lock_rsb(r);
6092
6093         error = validate_unlock_args(lkb, &args);
6094         if (error)
6095                 goto out_r;
6096         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEADLOCK_CANCEL;
6097
6098         error = _cancel_lock(r, lkb);
6099  out_r:
6100         unlock_rsb(r);
6101         put_rsb(r);
6102
6103         if (error == -DLM_ECANCEL)
6104                 error = 0;
6105         /* from validate_unlock_args() */
6106         if (error == -EBUSY)
6107                 error = 0;
6108  out_put:
6109         dlm_put_lkb(lkb);
6110  out:
6111         dlm_unlock_recovery(ls);
6112         return error;
6113 }
6114
6115 /* lkb's that are removed from the waiters list by revert are just left on the
6116    orphans list with the granted orphan locks, to be freed by purge */
6117
6118 static int orphan_proc_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb)
6119 {
6120         struct dlm_args args;
6121         int error;
6122
6123         hold_lkb(lkb); /* reference for the ls_orphans list */
6124         mutex_lock(&ls->ls_orphans_mutex);
6125         list_add_tail(&lkb->lkb_ownqueue, &ls->ls_orphans);
6126         mutex_unlock(&ls->ls_orphans_mutex);
6127
6128         set_unlock_args(0, lkb->lkb_ua, &args);
6129
6130         error = cancel_lock(ls, lkb, &args);
6131         if (error == -DLM_ECANCEL)
6132                 error = 0;
6133         return error;
6134 }
6135
6136 /* The FORCEUNLOCK flag allows the unlock to go ahead even if the lkb isn't
6137    granted.  Regardless of what rsb queue the lock is on, it's removed and
6138    freed.  The IVVALBLK flag causes the lvb on the resource to be invalidated
6139    if our lock is PW/EX (it's ignored if our granted mode is smaller.) */
6140
6141 static int unlock_proc_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb)
6142 {
6143         struct dlm_args args;
6144         int error;
6145
6146         set_unlock_args(DLM_LKF_FORCEUNLOCK | DLM_LKF_IVVALBLK,
6147                         lkb->lkb_ua, &args);
6148
6149         error = unlock_lock(ls, lkb, &args);
6150         if (error == -DLM_EUNLOCK)
6151                 error = 0;
6152         return error;
6153 }
6154
6155 /* We have to release clear_proc_locks mutex before calling unlock_proc_lock()
6156    (which does lock_rsb) due to deadlock with receiving a message that does
6157    lock_rsb followed by dlm_user_add_cb() */
6158
6159 static struct dlm_lkb *del_proc_lock(struct dlm_ls *ls,
6160                                      struct dlm_user_proc *proc)
6161 {
6162         struct dlm_lkb *lkb = NULL;
6163
6164         mutex_lock(&ls->ls_clear_proc_locks);
6165         if (list_empty(&proc->locks))
6166                 goto out;
6167
6168         lkb = list_entry(proc->locks.next, struct dlm_lkb, lkb_ownqueue);
6169         list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6170
6171         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_PERSISTENT)
6172                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_ORPHAN;
6173         else
6174                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEAD;
6175  out:
6176         mutex_unlock(&ls->ls_clear_proc_locks);
6177         return lkb;
6178 }
6179
6180 /* The ls_clear_proc_locks mutex protects against dlm_user_add_cb() which
6181    1) references lkb->ua which we free here and 2) adds lkbs to proc->asts,
6182    which we clear here. */
6183
6184 /* proc CLOSING flag is set so no more device_reads should look at proc->asts
6185    list, and no more device_writes should add lkb's to proc->locks list; so we
6186    shouldn't need to take asts_spin or locks_spin here.  this assumes that
6187    device reads/writes/closes are serialized -- FIXME: we may need to serialize
6188    them ourself. */
6189
6190 void dlm_clear_proc_locks(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_proc *proc)
6191 {
6192         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
6193
6194         dlm_lock_recovery(ls);
6195
6196         while (1) {
6197                 lkb = del_proc_lock(ls, proc);
6198                 if (!lkb)
6199                         break;
6200                 del_timeout(lkb);
6201                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_PERSISTENT)
6202                         orphan_proc_lock(ls, lkb);
6203                 else
6204                         unlock_proc_lock(ls, lkb);
6205
6206                 /* this removes the reference for the proc->locks list
6207                    added by dlm_user_request, it may result in the lkb
6208                    being freed */
6209
6210                 dlm_put_lkb(lkb);
6211         }
6212
6213         mutex_lock(&ls->ls_clear_proc_locks);
6214
6215         /* in-progress unlocks */
6216         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &proc->unlocking, lkb_ownqueue) {
6217                 list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6218                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEAD;
6219                 dlm_put_lkb(lkb);
6220         }
6221
6222         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &proc->asts, lkb_cb_list) {
6223                 memset(&lkb->lkb_callbacks, 0,
6224                        sizeof(struct dlm_callback) * DLM_CALLBACKS_SIZE);
6225                 list_del_init(&lkb->lkb_cb_list);
6226                 dlm_put_lkb(lkb);
6227         }
6228
6229         mutex_unlock(&ls->ls_clear_proc_locks);
6230         dlm_unlock_recovery(ls);
6231 }
6232
6233 static void purge_proc_locks(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_proc *proc)
6234 {
6235         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
6236
6237         while (1) {
6238                 lkb = NULL;
6239                 spin_lock(&proc->locks_spin);
6240                 if (!list_empty(&proc->locks)) {
6241                         lkb = list_entry(proc->locks.next, struct dlm_lkb,
6242                                          lkb_ownqueue);
6243                         list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6244                 }
6245                 spin_unlock(&proc->locks_spin);
6246
6247                 if (!lkb)
6248                         break;
6249
6250                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEAD;
6251                 unlock_proc_lock(ls, lkb);
6252                 dlm_put_lkb(lkb); /* ref from proc->locks list */
6253         }
6254
6255         spin_lock(&proc->locks_spin);
6256         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &proc->unlocking, lkb_ownqueue) {
6257                 list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6258                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEAD;
6259                 dlm_put_lkb(lkb);
6260         }
6261         spin_unlock(&proc->locks_spin);
6262
6263         spin_lock(&proc->asts_spin);
6264         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &proc->asts, lkb_cb_list) {
6265                 memset(&lkb->lkb_callbacks, 0,
6266                        sizeof(struct dlm_callback) * DLM_CALLBACKS_SIZE);
6267                 list_del_init(&lkb->lkb_cb_list);
6268                 dlm_put_lkb(lkb);
6269         }
6270         spin_unlock(&proc->asts_spin);
6271 }
6272
6273 /* pid of 0 means purge all orphans */
6274
6275 static void do_purge(struct dlm_ls *ls, int nodeid, int pid)
6276 {
6277         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
6278
6279         mutex_lock(&ls->ls_orphans_mutex);
6280         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &ls->ls_orphans, lkb_ownqueue) {
6281                 if (pid && lkb->lkb_ownpid != pid)
6282                         continue;
6283                 unlock_proc_lock(ls, lkb);
6284                 list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6285                 dlm_put_lkb(lkb);
6286         }
6287         mutex_unlock(&ls->ls_orphans_mutex);
6288 }
6289
6290 static int send_purge(struct dlm_ls *ls, int nodeid, int pid)
6291 {
6292         struct dlm_message *ms;
6293         struct dlm_mhandle *mh;
6294         int error;
6295
6296         error = _create_message(ls, sizeof(struct dlm_message), nodeid,
6297                                 DLM_MSG_PURGE, &ms, &mh);
6298         if (error)
6299                 return error;
6300         ms->m_nodeid = nodeid;
6301         ms->m_pid = pid;
6302
6303         return send_message(mh, ms);
6304 }
6305
6306 int dlm_user_purge(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_proc *proc,
6307                    int nodeid, int pid)
6308 {
6309         int error = 0;
6310
6311         if (nodeid && (nodeid != dlm_our_nodeid())) {
6312                 error = send_purge(ls, nodeid, pid);
6313         } else {
6314                 dlm_lock_recovery(ls);
6315                 if (pid == current->pid)
6316                         purge_proc_locks(ls, proc);
6317                 else
6318                         do_purge(ls, nodeid, pid);
6319                 dlm_unlock_recovery(ls);
6320         }
6321         return error;
6322 }
6323