GNU Linux-libre 4.9.315-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                 goto out_del;
1559         }
1560
1561         /* N.B. type of reply may not always correspond to type of original
1562            msg due to lookup->request optimization, verify others? */
1563
1564         if (lkb->lkb_wait_type) {
1565                 lkb->lkb_wait_type = 0;
1566                 goto out_del;
1567         }
1568
1569         log_error(ls, "remwait error %x remote %d %x msg %d flags %x no wait",
1570                   lkb->lkb_id, ms ? ms->m_header.h_nodeid : 0, lkb->lkb_remid,
1571                   mstype, lkb->lkb_flags);
1572         return -1;
1573
1574  out_del:
1575         /* the force-unlock/cancel has completed and we haven't recvd a reply
1576            to the op that was in progress prior to the unlock/cancel; we
1577            give up on any reply to the earlier op.  FIXME: not sure when/how
1578            this would happen */
1579
1580         if (overlap_done && lkb->lkb_wait_type) {
1581                 log_error(ls, "remwait error %x reply %d wait_type %d overlap",
1582                           lkb->lkb_id, mstype, lkb->lkb_wait_type);
1583                 lkb->lkb_wait_count--;
1584                 lkb->lkb_wait_type = 0;
1585         }
1586
1587         DLM_ASSERT(lkb->lkb_wait_count, dlm_print_lkb(lkb););
1588
1589         lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_RESEND;
1590         lkb->lkb_wait_count--;
1591         if (!lkb->lkb_wait_count)
1592                 list_del_init(&lkb->lkb_wait_reply);
1593         unhold_lkb(lkb);
1594         return 0;
1595 }
1596
1597 static int remove_from_waiters(struct dlm_lkb *lkb, int mstype)
1598 {
1599         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1600         int error;
1601
1602         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
1603         error = _remove_from_waiters(lkb, mstype, NULL);
1604         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
1605         return error;
1606 }
1607
1608 /* Handles situations where we might be processing a "fake" or "stub" reply in
1609    which we can't try to take waiters_mutex again. */
1610
1611 static int remove_from_waiters_ms(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
1612 {
1613         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1614         int error;
1615
1616         if (ms->m_flags != DLM_IFL_STUB_MS)
1617                 mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
1618         error = _remove_from_waiters(lkb, ms->m_type, ms);
1619         if (ms->m_flags != DLM_IFL_STUB_MS)
1620                 mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
1621         return error;
1622 }
1623
1624 /* If there's an rsb for the same resource being removed, ensure
1625    that the remove message is sent before the new lookup message.
1626    It should be rare to need a delay here, but if not, then it may
1627    be worthwhile to add a proper wait mechanism rather than a delay. */
1628
1629 static void wait_pending_remove(struct dlm_rsb *r)
1630 {
1631         struct dlm_ls *ls = r->res_ls;
1632  restart:
1633         spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
1634         if (ls->ls_remove_len &&
1635             !rsb_cmp(r, ls->ls_remove_name, ls->ls_remove_len)) {
1636                 log_debug(ls, "delay lookup for remove dir %d %s",
1637                           r->res_dir_nodeid, r->res_name);
1638                 spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
1639                 msleep(1);
1640                 goto restart;
1641         }
1642         spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
1643 }
1644
1645 /*
1646  * ls_remove_spin protects ls_remove_name and ls_remove_len which are
1647  * read by other threads in wait_pending_remove.  ls_remove_names
1648  * and ls_remove_lens are only used by the scan thread, so they do
1649  * not need protection.
1650  */
1651
1652 static void shrink_bucket(struct dlm_ls *ls, int b)
1653 {
1654         struct rb_node *n, *next;
1655         struct dlm_rsb *r;
1656         char *name;
1657         int our_nodeid = dlm_our_nodeid();
1658         int remote_count = 0;
1659         int need_shrink = 0;
1660         int i, len, rv;
1661
1662         memset(&ls->ls_remove_lens, 0, sizeof(int) * DLM_REMOVE_NAMES_MAX);
1663
1664         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1665
1666         if (!(ls->ls_rsbtbl[b].flags & DLM_RTF_SHRINK)) {
1667                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1668                 return;
1669         }
1670
1671         for (n = rb_first(&ls->ls_rsbtbl[b].toss); n; n = next) {
1672                 next = rb_next(n);
1673                 r = rb_entry(n, struct dlm_rsb, res_hashnode);
1674
1675                 /* If we're the directory record for this rsb, and
1676                    we're not the master of it, then we need to wait
1677                    for the master node to send us a dir remove for
1678                    before removing the dir record. */
1679
1680                 if (!dlm_no_directory(ls) &&
1681                     (r->res_master_nodeid != our_nodeid) &&
1682                     (dlm_dir_nodeid(r) == our_nodeid)) {
1683                         continue;
1684                 }
1685
1686                 need_shrink = 1;
1687
1688                 if (!time_after_eq(jiffies, r->res_toss_time +
1689                                    dlm_config.ci_toss_secs * HZ)) {
1690                         continue;
1691                 }
1692
1693                 if (!dlm_no_directory(ls) &&
1694                     (r->res_master_nodeid == our_nodeid) &&
1695                     (dlm_dir_nodeid(r) != our_nodeid)) {
1696
1697                         /* We're the master of this rsb but we're not
1698                            the directory record, so we need to tell the
1699                            dir node to remove the dir record. */
1700
1701                         ls->ls_remove_lens[remote_count] = r->res_length;
1702                         memcpy(ls->ls_remove_names[remote_count], r->res_name,
1703                                DLM_RESNAME_MAXLEN);
1704                         remote_count++;
1705
1706                         if (remote_count >= DLM_REMOVE_NAMES_MAX)
1707                                 break;
1708                         continue;
1709                 }
1710
1711                 if (!kref_put(&r->res_ref, kill_rsb)) {
1712                         log_error(ls, "tossed rsb in use %s", r->res_name);
1713                         continue;
1714                 }
1715
1716                 rb_erase(&r->res_hashnode, &ls->ls_rsbtbl[b].toss);
1717                 dlm_free_rsb(r);
1718         }
1719
1720         if (need_shrink)
1721                 ls->ls_rsbtbl[b].flags |= DLM_RTF_SHRINK;
1722         else
1723                 ls->ls_rsbtbl[b].flags &= ~DLM_RTF_SHRINK;
1724         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1725
1726         /*
1727          * While searching for rsb's to free, we found some that require
1728          * remote removal.  We leave them in place and find them again here
1729          * so there is a very small gap between removing them from the toss
1730          * list and sending the removal.  Keeping this gap small is
1731          * important to keep us (the master node) from being out of sync
1732          * with the remote dir node for very long.
1733          *
1734          * From the time the rsb is removed from toss until just after
1735          * send_remove, the rsb name is saved in ls_remove_name.  A new
1736          * lookup checks this to ensure that a new lookup message for the
1737          * same resource name is not sent just before the remove message.
1738          */
1739
1740         for (i = 0; i < remote_count; i++) {
1741                 name = ls->ls_remove_names[i];
1742                 len = ls->ls_remove_lens[i];
1743
1744                 spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1745                 rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
1746                 if (rv) {
1747                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1748                         log_debug(ls, "remove_name not toss %s", name);
1749                         continue;
1750                 }
1751
1752                 if (r->res_master_nodeid != our_nodeid) {
1753                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1754                         log_debug(ls, "remove_name master %d dir %d our %d %s",
1755                                   r->res_master_nodeid, r->res_dir_nodeid,
1756                                   our_nodeid, name);
1757                         continue;
1758                 }
1759
1760                 if (r->res_dir_nodeid == our_nodeid) {
1761                         /* should never happen */
1762                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1763                         log_error(ls, "remove_name dir %d master %d our %d %s",
1764                                   r->res_dir_nodeid, r->res_master_nodeid,
1765                                   our_nodeid, name);
1766                         continue;
1767                 }
1768
1769                 if (!time_after_eq(jiffies, r->res_toss_time +
1770                                    dlm_config.ci_toss_secs * HZ)) {
1771                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1772                         log_debug(ls, "remove_name toss_time %lu now %lu %s",
1773                                   r->res_toss_time, jiffies, name);
1774                         continue;
1775                 }
1776
1777                 if (!kref_put(&r->res_ref, kill_rsb)) {
1778                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1779                         log_error(ls, "remove_name in use %s", name);
1780                         continue;
1781                 }
1782
1783                 rb_erase(&r->res_hashnode, &ls->ls_rsbtbl[b].toss);
1784
1785                 /* block lookup of same name until we've sent remove */
1786                 spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
1787                 ls->ls_remove_len = len;
1788                 memcpy(ls->ls_remove_name, name, DLM_RESNAME_MAXLEN);
1789                 spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
1790                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
1791
1792                 send_remove(r);
1793
1794                 /* allow lookup of name again */
1795                 spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
1796                 ls->ls_remove_len = 0;
1797                 memset(ls->ls_remove_name, 0, DLM_RESNAME_MAXLEN);
1798                 spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
1799
1800                 dlm_free_rsb(r);
1801         }
1802 }
1803
1804 void dlm_scan_rsbs(struct dlm_ls *ls)
1805 {
1806         int i;
1807
1808         for (i = 0; i < ls->ls_rsbtbl_size; i++) {
1809                 shrink_bucket(ls, i);
1810                 if (dlm_locking_stopped(ls))
1811                         break;
1812                 cond_resched();
1813         }
1814 }
1815
1816 static void add_timeout(struct dlm_lkb *lkb)
1817 {
1818         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1819
1820         if (is_master_copy(lkb))
1821                 return;
1822
1823         if (test_bit(LSFL_TIMEWARN, &ls->ls_flags) &&
1824             !(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_NODLCKWT)) {
1825                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_WATCH_TIMEWARN;
1826                 goto add_it;
1827         }
1828         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_TIMEOUT)
1829                 goto add_it;
1830         return;
1831
1832  add_it:
1833         DLM_ASSERT(list_empty(&lkb->lkb_time_list), dlm_print_lkb(lkb););
1834         mutex_lock(&ls->ls_timeout_mutex);
1835         hold_lkb(lkb);
1836         list_add_tail(&lkb->lkb_time_list, &ls->ls_timeout);
1837         mutex_unlock(&ls->ls_timeout_mutex);
1838 }
1839
1840 static void del_timeout(struct dlm_lkb *lkb)
1841 {
1842         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
1843
1844         mutex_lock(&ls->ls_timeout_mutex);
1845         if (!list_empty(&lkb->lkb_time_list)) {
1846                 list_del_init(&lkb->lkb_time_list);
1847                 unhold_lkb(lkb);
1848         }
1849         mutex_unlock(&ls->ls_timeout_mutex);
1850 }
1851
1852 /* FIXME: is it safe to look at lkb_exflags, lkb_flags, lkb_timestamp, and
1853    lkb_lksb_timeout without lock_rsb?  Note: we can't lock timeout_mutex
1854    and then lock rsb because of lock ordering in add_timeout.  We may need
1855    to specify some special timeout-related bits in the lkb that are just to
1856    be accessed under the timeout_mutex. */
1857
1858 void dlm_scan_timeout(struct dlm_ls *ls)
1859 {
1860         struct dlm_rsb *r;
1861         struct dlm_lkb *lkb;
1862         int do_cancel, do_warn;
1863         s64 wait_us;
1864
1865         for (;;) {
1866                 if (dlm_locking_stopped(ls))
1867                         break;
1868
1869                 do_cancel = 0;
1870                 do_warn = 0;
1871                 mutex_lock(&ls->ls_timeout_mutex);
1872                 list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_timeout, lkb_time_list) {
1873
1874                         wait_us = ktime_to_us(ktime_sub(ktime_get(),
1875                                                         lkb->lkb_timestamp));
1876
1877                         if ((lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_TIMEOUT) &&
1878                             wait_us >= (lkb->lkb_timeout_cs * 10000))
1879                                 do_cancel = 1;
1880
1881                         if ((lkb->lkb_flags & DLM_IFL_WATCH_TIMEWARN) &&
1882                             wait_us >= dlm_config.ci_timewarn_cs * 10000)
1883                                 do_warn = 1;
1884
1885                         if (!do_cancel && !do_warn)
1886                                 continue;
1887                         hold_lkb(lkb);
1888                         break;
1889                 }
1890                 mutex_unlock(&ls->ls_timeout_mutex);
1891
1892                 if (!do_cancel && !do_warn)
1893                         break;
1894
1895                 r = lkb->lkb_resource;
1896                 hold_rsb(r);
1897                 lock_rsb(r);
1898
1899                 if (do_warn) {
1900                         /* clear flag so we only warn once */
1901                         lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_WATCH_TIMEWARN;
1902                         if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_TIMEOUT))
1903                                 del_timeout(lkb);
1904                         dlm_timeout_warn(lkb);
1905                 }
1906
1907                 if (do_cancel) {
1908                         log_debug(ls, "timeout cancel %x node %d %s",
1909                                   lkb->lkb_id, lkb->lkb_nodeid, r->res_name);
1910                         lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_WATCH_TIMEWARN;
1911                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_TIMEOUT_CANCEL;
1912                         del_timeout(lkb);
1913                         _cancel_lock(r, lkb);
1914                 }
1915
1916                 unlock_rsb(r);
1917                 unhold_rsb(r);
1918                 dlm_put_lkb(lkb);
1919         }
1920 }
1921
1922 /* This is only called by dlm_recoverd, and we rely on dlm_ls_stop() stopping
1923    dlm_recoverd before checking/setting ls_recover_begin. */
1924
1925 void dlm_adjust_timeouts(struct dlm_ls *ls)
1926 {
1927         struct dlm_lkb *lkb;
1928         u64 adj_us = jiffies_to_usecs(jiffies - ls->ls_recover_begin);
1929
1930         ls->ls_recover_begin = 0;
1931         mutex_lock(&ls->ls_timeout_mutex);
1932         list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_timeout, lkb_time_list)
1933                 lkb->lkb_timestamp = ktime_add_us(lkb->lkb_timestamp, adj_us);
1934         mutex_unlock(&ls->ls_timeout_mutex);
1935
1936         if (!dlm_config.ci_waitwarn_us)
1937                 return;
1938
1939         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
1940         list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_waiters, lkb_wait_reply) {
1941                 if (ktime_to_us(lkb->lkb_wait_time))
1942                         lkb->lkb_wait_time = ktime_get();
1943         }
1944         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
1945 }
1946
1947 /* lkb is master or local copy */
1948
1949 static void set_lvb_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
1950 {
1951         int b, len = r->res_ls->ls_lvblen;
1952
1953         /* b=1 lvb returned to caller
1954            b=0 lvb written to rsb or invalidated
1955            b=-1 do nothing */
1956
1957         b =  dlm_lvb_operations[lkb->lkb_grmode + 1][lkb->lkb_rqmode + 1];
1958
1959         if (b == 1) {
1960                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
1961                         return;
1962
1963                 if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK))
1964                         return;
1965
1966                 if (!r->res_lvbptr)
1967                         return;
1968
1969                 memcpy(lkb->lkb_lvbptr, r->res_lvbptr, len);
1970                 lkb->lkb_lvbseq = r->res_lvbseq;
1971
1972         } else if (b == 0) {
1973                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_IVVALBLK) {
1974                         rsb_set_flag(r, RSB_VALNOTVALID);
1975                         return;
1976                 }
1977
1978                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
1979                         return;
1980
1981                 if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK))
1982                         return;
1983
1984                 if (!r->res_lvbptr)
1985                         r->res_lvbptr = dlm_allocate_lvb(r->res_ls);
1986
1987                 if (!r->res_lvbptr)
1988                         return;
1989
1990                 memcpy(r->res_lvbptr, lkb->lkb_lvbptr, len);
1991                 r->res_lvbseq++;
1992                 lkb->lkb_lvbseq = r->res_lvbseq;
1993                 rsb_clear_flag(r, RSB_VALNOTVALID);
1994         }
1995
1996         if (rsb_flag(r, RSB_VALNOTVALID))
1997                 lkb->lkb_sbflags |= DLM_SBF_VALNOTVALID;
1998 }
1999
2000 static void set_lvb_unlock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2001 {
2002         if (lkb->lkb_grmode < DLM_LOCK_PW)
2003                 return;
2004
2005         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_IVVALBLK) {
2006                 rsb_set_flag(r, RSB_VALNOTVALID);
2007                 return;
2008         }
2009
2010         if (!lkb->lkb_lvbptr)
2011                 return;
2012
2013         if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK))
2014                 return;
2015
2016         if (!r->res_lvbptr)
2017                 r->res_lvbptr = dlm_allocate_lvb(r->res_ls);
2018
2019         if (!r->res_lvbptr)
2020                 return;
2021
2022         memcpy(r->res_lvbptr, lkb->lkb_lvbptr, r->res_ls->ls_lvblen);
2023         r->res_lvbseq++;
2024         rsb_clear_flag(r, RSB_VALNOTVALID);
2025 }
2026
2027 /* lkb is process copy (pc) */
2028
2029 static void set_lvb_lock_pc(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
2030                             struct dlm_message *ms)
2031 {
2032         int b;
2033
2034         if (!lkb->lkb_lvbptr)
2035                 return;
2036
2037         if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK))
2038                 return;
2039
2040         b = dlm_lvb_operations[lkb->lkb_grmode + 1][lkb->lkb_rqmode + 1];
2041         if (b == 1) {
2042                 int len = receive_extralen(ms);
2043                 if (len > r->res_ls->ls_lvblen)
2044                         len = r->res_ls->ls_lvblen;
2045                 memcpy(lkb->lkb_lvbptr, ms->m_extra, len);
2046                 lkb->lkb_lvbseq = ms->m_lvbseq;
2047         }
2048 }
2049
2050 /* Manipulate lkb's on rsb's convert/granted/waiting queues
2051    remove_lock -- used for unlock, removes lkb from granted
2052    revert_lock -- used for cancel, moves lkb from convert to granted
2053    grant_lock  -- used for request and convert, adds lkb to granted or
2054                   moves lkb from convert or waiting to granted
2055
2056    Each of these is used for master or local copy lkb's.  There is
2057    also a _pc() variation used to make the corresponding change on
2058    a process copy (pc) lkb. */
2059
2060 static void _remove_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2061 {
2062         del_lkb(r, lkb);
2063         lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
2064         /* this unhold undoes the original ref from create_lkb()
2065            so this leads to the lkb being freed */
2066         unhold_lkb(lkb);
2067 }
2068
2069 static void remove_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2070 {
2071         set_lvb_unlock(r, lkb);
2072         _remove_lock(r, lkb);
2073 }
2074
2075 static void remove_lock_pc(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2076 {
2077         _remove_lock(r, lkb);
2078 }
2079
2080 /* returns: 0 did nothing
2081             1 moved lock to granted
2082            -1 removed lock */
2083
2084 static int revert_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2085 {
2086         int rv = 0;
2087
2088         lkb->lkb_rqmode = DLM_LOCK_IV;
2089
2090         switch (lkb->lkb_status) {
2091         case DLM_LKSTS_GRANTED:
2092                 break;
2093         case DLM_LKSTS_CONVERT:
2094                 move_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_GRANTED);
2095                 rv = 1;
2096                 break;
2097         case DLM_LKSTS_WAITING:
2098                 del_lkb(r, lkb);
2099                 lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
2100                 /* this unhold undoes the original ref from create_lkb()
2101                    so this leads to the lkb being freed */
2102                 unhold_lkb(lkb);
2103                 rv = -1;
2104                 break;
2105         default:
2106                 log_print("invalid status for revert %d", lkb->lkb_status);
2107         }
2108         return rv;
2109 }
2110
2111 static int revert_lock_pc(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2112 {
2113         return revert_lock(r, lkb);
2114 }
2115
2116 static void _grant_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2117 {
2118         if (lkb->lkb_grmode != lkb->lkb_rqmode) {
2119                 lkb->lkb_grmode = lkb->lkb_rqmode;
2120                 if (lkb->lkb_status)
2121                         move_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_GRANTED);
2122                 else
2123                         add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_GRANTED);
2124         }
2125
2126         lkb->lkb_rqmode = DLM_LOCK_IV;
2127         lkb->lkb_highbast = 0;
2128 }
2129
2130 static void grant_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2131 {
2132         set_lvb_lock(r, lkb);
2133         _grant_lock(r, lkb);
2134 }
2135
2136 static void grant_lock_pc(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
2137                           struct dlm_message *ms)
2138 {
2139         set_lvb_lock_pc(r, lkb, ms);
2140         _grant_lock(r, lkb);
2141 }
2142
2143 /* called by grant_pending_locks() which means an async grant message must
2144    be sent to the requesting node in addition to granting the lock if the
2145    lkb belongs to a remote node. */
2146
2147 static void grant_lock_pending(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2148 {
2149         grant_lock(r, lkb);
2150         if (is_master_copy(lkb))
2151                 send_grant(r, lkb);
2152         else
2153                 queue_cast(r, lkb, 0);
2154 }
2155
2156 /* The special CONVDEADLK, ALTPR and ALTCW flags allow the master to
2157    change the granted/requested modes.  We're munging things accordingly in
2158    the process copy.
2159    CONVDEADLK: our grmode may have been forced down to NL to resolve a
2160    conversion deadlock
2161    ALTPR/ALTCW: our rqmode may have been changed to PR or CW to become
2162    compatible with other granted locks */
2163
2164 static void munge_demoted(struct dlm_lkb *lkb)
2165 {
2166         if (lkb->lkb_rqmode == DLM_LOCK_IV || lkb->lkb_grmode == DLM_LOCK_IV) {
2167                 log_print("munge_demoted %x invalid modes gr %d rq %d",
2168                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_grmode, lkb->lkb_rqmode);
2169                 return;
2170         }
2171
2172         lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_NL;
2173 }
2174
2175 static void munge_altmode(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
2176 {
2177         if (ms->m_type != DLM_MSG_REQUEST_REPLY &&
2178             ms->m_type != DLM_MSG_GRANT) {
2179                 log_print("munge_altmode %x invalid reply type %d",
2180                           lkb->lkb_id, ms->m_type);
2181                 return;
2182         }
2183
2184         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_ALTPR)
2185                 lkb->lkb_rqmode = DLM_LOCK_PR;
2186         else if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_ALTCW)
2187                 lkb->lkb_rqmode = DLM_LOCK_CW;
2188         else {
2189                 log_print("munge_altmode invalid exflags %x", lkb->lkb_exflags);
2190                 dlm_print_lkb(lkb);
2191         }
2192 }
2193
2194 static inline int first_in_list(struct dlm_lkb *lkb, struct list_head *head)
2195 {
2196         struct dlm_lkb *first = list_entry(head->next, struct dlm_lkb,
2197                                            lkb_statequeue);
2198         if (lkb->lkb_id == first->lkb_id)
2199                 return 1;
2200
2201         return 0;
2202 }
2203
2204 /* Check if the given lkb conflicts with another lkb on the queue. */
2205
2206 static int queue_conflict(struct list_head *head, struct dlm_lkb *lkb)
2207 {
2208         struct dlm_lkb *this;
2209
2210         list_for_each_entry(this, head, lkb_statequeue) {
2211                 if (this == lkb)
2212                         continue;
2213                 if (!modes_compat(this, lkb))
2214                         return 1;
2215         }
2216         return 0;
2217 }
2218
2219 /*
2220  * "A conversion deadlock arises with a pair of lock requests in the converting
2221  * queue for one resource.  The granted mode of each lock blocks the requested
2222  * mode of the other lock."
2223  *
2224  * Part 2: if the granted mode of lkb is preventing an earlier lkb in the
2225  * convert queue from being granted, then deadlk/demote lkb.
2226  *
2227  * Example:
2228  * Granted Queue: empty
2229  * Convert Queue: NL->EX (first lock)
2230  *                PR->EX (second lock)
2231  *
2232  * The first lock can't be granted because of the granted mode of the second
2233  * lock and the second lock can't be granted because it's not first in the
2234  * list.  We either cancel lkb's conversion (PR->EX) and return EDEADLK, or we
2235  * demote the granted mode of lkb (from PR to NL) if it has the CONVDEADLK
2236  * flag set and return DEMOTED in the lksb flags.
2237  *
2238  * Originally, this function detected conv-deadlk in a more limited scope:
2239  * - if !modes_compat(lkb1, lkb2) && !modes_compat(lkb2, lkb1), or
2240  * - if lkb1 was the first entry in the queue (not just earlier), and was
2241  *   blocked by the granted mode of lkb2, and there was nothing on the
2242  *   granted queue preventing lkb1 from being granted immediately, i.e.
2243  *   lkb2 was the only thing preventing lkb1 from being granted.
2244  *
2245  * That second condition meant we'd only say there was conv-deadlk if
2246  * resolving it (by demotion) would lead to the first lock on the convert
2247  * queue being granted right away.  It allowed conversion deadlocks to exist
2248  * between locks on the convert queue while they couldn't be granted anyway.
2249  *
2250  * Now, we detect and take action on conversion deadlocks immediately when
2251  * they're created, even if they may not be immediately consequential.  If
2252  * lkb1 exists anywhere in the convert queue and lkb2 comes in with a granted
2253  * mode that would prevent lkb1's conversion from being granted, we do a
2254  * deadlk/demote on lkb2 right away and don't let it onto the convert queue.
2255  * I think this means that the lkb_is_ahead condition below should always
2256  * be zero, i.e. there will never be conv-deadlk between two locks that are
2257  * both already on the convert queue.
2258  */
2259
2260 static int conversion_deadlock_detect(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb2)
2261 {
2262         struct dlm_lkb *lkb1;
2263         int lkb_is_ahead = 0;
2264
2265         list_for_each_entry(lkb1, &r->res_convertqueue, lkb_statequeue) {
2266                 if (lkb1 == lkb2) {
2267                         lkb_is_ahead = 1;
2268                         continue;
2269                 }
2270
2271                 if (!lkb_is_ahead) {
2272                         if (!modes_compat(lkb2, lkb1))
2273                                 return 1;
2274                 } else {
2275                         if (!modes_compat(lkb2, lkb1) &&
2276                             !modes_compat(lkb1, lkb2))
2277                                 return 1;
2278                 }
2279         }
2280         return 0;
2281 }
2282
2283 /*
2284  * Return 1 if the lock can be granted, 0 otherwise.
2285  * Also detect and resolve conversion deadlocks.
2286  *
2287  * lkb is the lock to be granted
2288  *
2289  * now is 1 if the function is being called in the context of the
2290  * immediate request, it is 0 if called later, after the lock has been
2291  * queued.
2292  *
2293  * recover is 1 if dlm_recover_grant() is trying to grant conversions
2294  * after recovery.
2295  *
2296  * References are from chapter 6 of "VAXcluster Principles" by Roy Davis
2297  */
2298
2299 static int _can_be_granted(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int now,
2300                            int recover)
2301 {
2302         int8_t conv = (lkb->lkb_grmode != DLM_LOCK_IV);
2303
2304         /*
2305          * 6-10: Version 5.4 introduced an option to address the phenomenon of
2306          * a new request for a NL mode lock being blocked.
2307          *
2308          * 6-11: If the optional EXPEDITE flag is used with the new NL mode
2309          * request, then it would be granted.  In essence, the use of this flag
2310          * tells the Lock Manager to expedite theis request by not considering
2311          * what may be in the CONVERTING or WAITING queues...  As of this
2312          * writing, the EXPEDITE flag can be used only with new requests for NL
2313          * mode locks.  This flag is not valid for conversion requests.
2314          *
2315          * A shortcut.  Earlier checks return an error if EXPEDITE is used in a
2316          * conversion or used with a non-NL requested mode.  We also know an
2317          * EXPEDITE request is always granted immediately, so now must always
2318          * be 1.  The full condition to grant an expedite request: (now &&
2319          * !conv && lkb->rqmode == DLM_LOCK_NL && (flags & EXPEDITE)) can
2320          * therefore be shortened to just checking the flag.
2321          */
2322
2323         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_EXPEDITE)
2324                 return 1;
2325
2326         /*
2327          * A shortcut. Without this, !queue_conflict(grantqueue, lkb) would be
2328          * added to the remaining conditions.
2329          */
2330
2331         if (queue_conflict(&r->res_grantqueue, lkb))
2332                 return 0;
2333
2334         /*
2335          * 6-3: By default, a conversion request is immediately granted if the
2336          * requested mode is compatible with the modes of all other granted
2337          * locks
2338          */
2339
2340         if (queue_conflict(&r->res_convertqueue, lkb))
2341                 return 0;
2342
2343         /*
2344          * The RECOVER_GRANT flag means dlm_recover_grant() is granting
2345          * locks for a recovered rsb, on which lkb's have been rebuilt.
2346          * The lkb's may have been rebuilt on the queues in a different
2347          * order than they were in on the previous master.  So, granting
2348          * queued conversions in order after recovery doesn't make sense
2349          * since the order hasn't been preserved anyway.  The new order
2350          * could also have created a new "in place" conversion deadlock.
2351          * (e.g. old, failed master held granted EX, with PR->EX, NL->EX.
2352          * After recovery, there would be no granted locks, and possibly
2353          * NL->EX, PR->EX, an in-place conversion deadlock.)  So, after
2354          * recovery, grant conversions without considering order.
2355          */
2356
2357         if (conv && recover)
2358                 return 1;
2359
2360         /*
2361          * 6-5: But the default algorithm for deciding whether to grant or
2362          * queue conversion requests does not by itself guarantee that such
2363          * requests are serviced on a "first come first serve" basis.  This, in
2364          * turn, can lead to a phenomenon known as "indefinate postponement".
2365          *
2366          * 6-7: This issue is dealt with by using the optional QUECVT flag with
2367          * the system service employed to request a lock conversion.  This flag
2368          * forces certain conversion requests to be queued, even if they are
2369          * compatible with the granted modes of other locks on the same
2370          * resource.  Thus, the use of this flag results in conversion requests
2371          * being ordered on a "first come first servce" basis.
2372          *
2373          * DCT: This condition is all about new conversions being able to occur
2374          * "in place" while the lock remains on the granted queue (assuming
2375          * nothing else conflicts.)  IOW if QUECVT isn't set, a conversion
2376          * doesn't _have_ to go onto the convert queue where it's processed in
2377          * order.  The "now" variable is necessary to distinguish converts
2378          * being received and processed for the first time now, because once a
2379          * convert is moved to the conversion queue the condition below applies
2380          * requiring fifo granting.
2381          */
2382
2383         if (now && conv && !(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_QUECVT))
2384                 return 1;
2385
2386         /*
2387          * Even if the convert is compat with all granted locks,
2388          * QUECVT forces it behind other locks on the convert queue.
2389          */
2390
2391         if (now && conv && (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_QUECVT)) {
2392                 if (list_empty(&r->res_convertqueue))
2393                         return 1;
2394                 else
2395                         return 0;
2396         }
2397
2398         /*
2399          * The NOORDER flag is set to avoid the standard vms rules on grant
2400          * order.
2401          */
2402
2403         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_NOORDER)
2404                 return 1;
2405
2406         /*
2407          * 6-3: Once in that queue [CONVERTING], a conversion request cannot be
2408          * granted until all other conversion requests ahead of it are granted
2409          * and/or canceled.
2410          */
2411
2412         if (!now && conv && first_in_list(lkb, &r->res_convertqueue))
2413                 return 1;
2414
2415         /*
2416          * 6-4: By default, a new request is immediately granted only if all
2417          * three of the following conditions are satisfied when the request is
2418          * issued:
2419          * - The queue of ungranted conversion requests for the resource is
2420          *   empty.
2421          * - The queue of ungranted new requests for the resource is empty.
2422          * - The mode of the new request is compatible with the most
2423          *   restrictive mode of all granted locks on the resource.
2424          */
2425
2426         if (now && !conv && list_empty(&r->res_convertqueue) &&
2427             list_empty(&r->res_waitqueue))
2428                 return 1;
2429
2430         /*
2431          * 6-4: Once a lock request is in the queue of ungranted new requests,
2432          * it cannot be granted until the queue of ungranted conversion
2433          * requests is empty, all ungranted new requests ahead of it are
2434          * granted and/or canceled, and it is compatible with the granted mode
2435          * of the most restrictive lock granted on the resource.
2436          */
2437
2438         if (!now && !conv && list_empty(&r->res_convertqueue) &&
2439             first_in_list(lkb, &r->res_waitqueue))
2440                 return 1;
2441
2442         return 0;
2443 }
2444
2445 static int can_be_granted(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int now,
2446                           int recover, int *err)
2447 {
2448         int rv;
2449         int8_t alt = 0, rqmode = lkb->lkb_rqmode;
2450         int8_t is_convert = (lkb->lkb_grmode != DLM_LOCK_IV);
2451
2452         if (err)
2453                 *err = 0;
2454
2455         rv = _can_be_granted(r, lkb, now, recover);
2456         if (rv)
2457                 goto out;
2458
2459         /*
2460          * The CONVDEADLK flag is non-standard and tells the dlm to resolve
2461          * conversion deadlocks by demoting grmode to NL, otherwise the dlm
2462          * cancels one of the locks.
2463          */
2464
2465         if (is_convert && can_be_queued(lkb) &&
2466             conversion_deadlock_detect(r, lkb)) {
2467                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_CONVDEADLK) {
2468                         lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_NL;
2469                         lkb->lkb_sbflags |= DLM_SBF_DEMOTED;
2470                 } else if (!(lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_NODLCKWT)) {
2471                         if (err)
2472                                 *err = -EDEADLK;
2473                         else {
2474                                 log_print("can_be_granted deadlock %x now %d",
2475                                           lkb->lkb_id, now);
2476                                 dlm_dump_rsb(r);
2477                         }
2478                 }
2479                 goto out;
2480         }
2481
2482         /*
2483          * The ALTPR and ALTCW flags are non-standard and tell the dlm to try
2484          * to grant a request in a mode other than the normal rqmode.  It's a
2485          * simple way to provide a big optimization to applications that can
2486          * use them.
2487          */
2488
2489         if (rqmode != DLM_LOCK_PR && (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_ALTPR))
2490                 alt = DLM_LOCK_PR;
2491         else if (rqmode != DLM_LOCK_CW && (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_ALTCW))
2492                 alt = DLM_LOCK_CW;
2493
2494         if (alt) {
2495                 lkb->lkb_rqmode = alt;
2496                 rv = _can_be_granted(r, lkb, now, 0);
2497                 if (rv)
2498                         lkb->lkb_sbflags |= DLM_SBF_ALTMODE;
2499                 else
2500                         lkb->lkb_rqmode = rqmode;
2501         }
2502  out:
2503         return rv;
2504 }
2505
2506 /* FIXME: I don't think that can_be_granted() can/will demote or find deadlock
2507    for locks pending on the convert list.  Once verified (watch for these
2508    log_prints), we should be able to just call _can_be_granted() and not
2509    bother with the demote/deadlk cases here (and there's no easy way to deal
2510    with a deadlk here, we'd have to generate something like grant_lock with
2511    the deadlk error.) */
2512
2513 /* Returns the highest requested mode of all blocked conversions; sets
2514    cw if there's a blocked conversion to DLM_LOCK_CW. */
2515
2516 static int grant_pending_convert(struct dlm_rsb *r, int high, int *cw,
2517                                  unsigned int *count)
2518 {
2519         struct dlm_lkb *lkb, *s;
2520         int recover = rsb_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
2521         int hi, demoted, quit, grant_restart, demote_restart;
2522         int deadlk;
2523
2524         quit = 0;
2525  restart:
2526         grant_restart = 0;
2527         demote_restart = 0;
2528         hi = DLM_LOCK_IV;
2529
2530         list_for_each_entry_safe(lkb, s, &r->res_convertqueue, lkb_statequeue) {
2531                 demoted = is_demoted(lkb);
2532                 deadlk = 0;
2533
2534                 if (can_be_granted(r, lkb, 0, recover, &deadlk)) {
2535                         grant_lock_pending(r, lkb);
2536                         grant_restart = 1;
2537                         if (count)
2538                                 (*count)++;
2539                         continue;
2540                 }
2541
2542                 if (!demoted && is_demoted(lkb)) {
2543                         log_print("WARN: pending demoted %x node %d %s",
2544                                   lkb->lkb_id, lkb->lkb_nodeid, r->res_name);
2545                         demote_restart = 1;
2546                         continue;
2547                 }
2548
2549                 if (deadlk) {
2550                         log_print("WARN: pending deadlock %x node %d %s",
2551                                   lkb->lkb_id, lkb->lkb_nodeid, r->res_name);
2552                         dlm_dump_rsb(r);
2553                         continue;
2554                 }
2555
2556                 hi = max_t(int, lkb->lkb_rqmode, hi);
2557
2558                 if (cw && lkb->lkb_rqmode == DLM_LOCK_CW)
2559                         *cw = 1;
2560         }
2561
2562         if (grant_restart)
2563                 goto restart;
2564         if (demote_restart && !quit) {
2565                 quit = 1;
2566                 goto restart;
2567         }
2568
2569         return max_t(int, high, hi);
2570 }
2571
2572 static int grant_pending_wait(struct dlm_rsb *r, int high, int *cw,
2573                               unsigned int *count)
2574 {
2575         struct dlm_lkb *lkb, *s;
2576
2577         list_for_each_entry_safe(lkb, s, &r->res_waitqueue, lkb_statequeue) {
2578                 if (can_be_granted(r, lkb, 0, 0, NULL)) {
2579                         grant_lock_pending(r, lkb);
2580                         if (count)
2581                                 (*count)++;
2582                 } else {
2583                         high = max_t(int, lkb->lkb_rqmode, high);
2584                         if (lkb->lkb_rqmode == DLM_LOCK_CW)
2585                                 *cw = 1;
2586                 }
2587         }
2588
2589         return high;
2590 }
2591
2592 /* cw of 1 means there's a lock with a rqmode of DLM_LOCK_CW that's blocked
2593    on either the convert or waiting queue.
2594    high is the largest rqmode of all locks blocked on the convert or
2595    waiting queue. */
2596
2597 static int lock_requires_bast(struct dlm_lkb *gr, int high, int cw)
2598 {
2599         if (gr->lkb_grmode == DLM_LOCK_PR && cw) {
2600                 if (gr->lkb_highbast < DLM_LOCK_EX)
2601                         return 1;
2602                 return 0;
2603         }
2604
2605         if (gr->lkb_highbast < high &&
2606             !__dlm_compat_matrix[gr->lkb_grmode+1][high+1])
2607                 return 1;
2608         return 0;
2609 }
2610
2611 static void grant_pending_locks(struct dlm_rsb *r, unsigned int *count)
2612 {
2613         struct dlm_lkb *lkb, *s;
2614         int high = DLM_LOCK_IV;
2615         int cw = 0;
2616
2617         if (!is_master(r)) {
2618                 log_print("grant_pending_locks r nodeid %d", r->res_nodeid);
2619                 dlm_dump_rsb(r);
2620                 return;
2621         }
2622
2623         high = grant_pending_convert(r, high, &cw, count);
2624         high = grant_pending_wait(r, high, &cw, count);
2625
2626         if (high == DLM_LOCK_IV)
2627                 return;
2628
2629         /*
2630          * If there are locks left on the wait/convert queue then send blocking
2631          * ASTs to granted locks based on the largest requested mode (high)
2632          * found above.
2633          */
2634
2635         list_for_each_entry_safe(lkb, s, &r->res_grantqueue, lkb_statequeue) {
2636                 if (lkb->lkb_bastfn && lock_requires_bast(lkb, high, cw)) {
2637                         if (cw && high == DLM_LOCK_PR &&
2638                             lkb->lkb_grmode == DLM_LOCK_PR)
2639                                 queue_bast(r, lkb, DLM_LOCK_CW);
2640                         else
2641                                 queue_bast(r, lkb, high);
2642                         lkb->lkb_highbast = high;
2643                 }
2644         }
2645 }
2646
2647 static int modes_require_bast(struct dlm_lkb *gr, struct dlm_lkb *rq)
2648 {
2649         if ((gr->lkb_grmode == DLM_LOCK_PR && rq->lkb_rqmode == DLM_LOCK_CW) ||
2650             (gr->lkb_grmode == DLM_LOCK_CW && rq->lkb_rqmode == DLM_LOCK_PR)) {
2651                 if (gr->lkb_highbast < DLM_LOCK_EX)
2652                         return 1;
2653                 return 0;
2654         }
2655
2656         if (gr->lkb_highbast < rq->lkb_rqmode && !modes_compat(gr, rq))
2657                 return 1;
2658         return 0;
2659 }
2660
2661 static void send_bast_queue(struct dlm_rsb *r, struct list_head *head,
2662                             struct dlm_lkb *lkb)
2663 {
2664         struct dlm_lkb *gr;
2665
2666         list_for_each_entry(gr, head, lkb_statequeue) {
2667                 /* skip self when sending basts to convertqueue */
2668                 if (gr == lkb)
2669                         continue;
2670                 if (gr->lkb_bastfn && modes_require_bast(gr, lkb)) {
2671                         queue_bast(r, gr, lkb->lkb_rqmode);
2672                         gr->lkb_highbast = lkb->lkb_rqmode;
2673                 }
2674         }
2675 }
2676
2677 static void send_blocking_asts(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2678 {
2679         send_bast_queue(r, &r->res_grantqueue, lkb);
2680 }
2681
2682 static void send_blocking_asts_all(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2683 {
2684         send_bast_queue(r, &r->res_grantqueue, lkb);
2685         send_bast_queue(r, &r->res_convertqueue, lkb);
2686 }
2687
2688 /* set_master(r, lkb) -- set the master nodeid of a resource
2689
2690    The purpose of this function is to set the nodeid field in the given
2691    lkb using the nodeid field in the given rsb.  If the rsb's nodeid is
2692    known, it can just be copied to the lkb and the function will return
2693    0.  If the rsb's nodeid is _not_ known, it needs to be looked up
2694    before it can be copied to the lkb.
2695
2696    When the rsb nodeid is being looked up remotely, the initial lkb
2697    causing the lookup is kept on the ls_waiters list waiting for the
2698    lookup reply.  Other lkb's waiting for the same rsb lookup are kept
2699    on the rsb's res_lookup list until the master is verified.
2700
2701    Return values:
2702    0: nodeid is set in rsb/lkb and the caller should go ahead and use it
2703    1: the rsb master is not available and the lkb has been placed on
2704       a wait queue
2705 */
2706
2707 static int set_master(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
2708 {
2709         int our_nodeid = dlm_our_nodeid();
2710
2711         if (rsb_flag(r, RSB_MASTER_UNCERTAIN)) {
2712                 rsb_clear_flag(r, RSB_MASTER_UNCERTAIN);
2713                 r->res_first_lkid = lkb->lkb_id;
2714                 lkb->lkb_nodeid = r->res_nodeid;
2715                 return 0;
2716         }
2717
2718         if (r->res_first_lkid && r->res_first_lkid != lkb->lkb_id) {
2719                 list_add_tail(&lkb->lkb_rsb_lookup, &r->res_lookup);
2720                 return 1;
2721         }
2722
2723         if (r->res_master_nodeid == our_nodeid) {
2724                 lkb->lkb_nodeid = 0;
2725                 return 0;
2726         }
2727
2728         if (r->res_master_nodeid) {
2729                 lkb->lkb_nodeid = r->res_master_nodeid;
2730                 return 0;
2731         }
2732
2733         if (dlm_dir_nodeid(r) == our_nodeid) {
2734                 /* This is a somewhat unusual case; find_rsb will usually
2735                    have set res_master_nodeid when dir nodeid is local, but
2736                    there are cases where we become the dir node after we've
2737                    past find_rsb and go through _request_lock again.
2738                    confirm_master() or process_lookup_list() needs to be
2739                    called after this. */
2740                 log_debug(r->res_ls, "set_master %x self master %d dir %d %s",
2741                           lkb->lkb_id, r->res_master_nodeid, r->res_dir_nodeid,
2742                           r->res_name);
2743                 r->res_master_nodeid = our_nodeid;
2744                 r->res_nodeid = 0;
2745                 lkb->lkb_nodeid = 0;
2746                 return 0;
2747         }
2748
2749         wait_pending_remove(r);
2750
2751         r->res_first_lkid = lkb->lkb_id;
2752         send_lookup(r, lkb);
2753         return 1;
2754 }
2755
2756 static void process_lookup_list(struct dlm_rsb *r)
2757 {
2758         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
2759
2760         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &r->res_lookup, lkb_rsb_lookup) {
2761                 list_del_init(&lkb->lkb_rsb_lookup);
2762                 _request_lock(r, lkb);
2763                 schedule();
2764         }
2765 }
2766
2767 /* confirm_master -- confirm (or deny) an rsb's master nodeid */
2768
2769 static void confirm_master(struct dlm_rsb *r, int error)
2770 {
2771         struct dlm_lkb *lkb;
2772
2773         if (!r->res_first_lkid)
2774                 return;
2775
2776         switch (error) {
2777         case 0:
2778         case -EINPROGRESS:
2779                 r->res_first_lkid = 0;
2780                 process_lookup_list(r);
2781                 break;
2782
2783         case -EAGAIN:
2784         case -EBADR:
2785         case -ENOTBLK:
2786                 /* the remote request failed and won't be retried (it was
2787                    a NOQUEUE, or has been canceled/unlocked); make a waiting
2788                    lkb the first_lkid */
2789
2790                 r->res_first_lkid = 0;
2791
2792                 if (!list_empty(&r->res_lookup)) {
2793                         lkb = list_entry(r->res_lookup.next, struct dlm_lkb,
2794                                          lkb_rsb_lookup);
2795                         list_del_init(&lkb->lkb_rsb_lookup);
2796                         r->res_first_lkid = lkb->lkb_id;
2797                         _request_lock(r, lkb);
2798                 }
2799                 break;
2800
2801         default:
2802                 log_error(r->res_ls, "confirm_master unknown error %d", error);
2803         }
2804 }
2805
2806 static int set_lock_args(int mode, struct dlm_lksb *lksb, uint32_t flags,
2807                          int namelen, unsigned long timeout_cs,
2808                          void (*ast) (void *astparam),
2809                          void *astparam,
2810                          void (*bast) (void *astparam, int mode),
2811                          struct dlm_args *args)
2812 {
2813         int rv = -EINVAL;
2814
2815         /* check for invalid arg usage */
2816
2817         if (mode < 0 || mode > DLM_LOCK_EX)
2818                 goto out;
2819
2820         if (!(flags & DLM_LKF_CONVERT) && (namelen > DLM_RESNAME_MAXLEN))
2821                 goto out;
2822
2823         if (flags & DLM_LKF_CANCEL)
2824                 goto out;
2825
2826         if (flags & DLM_LKF_QUECVT && !(flags & DLM_LKF_CONVERT))
2827                 goto out;
2828
2829         if (flags & DLM_LKF_CONVDEADLK && !(flags & DLM_LKF_CONVERT))
2830                 goto out;
2831
2832         if (flags & DLM_LKF_CONVDEADLK && flags & DLM_LKF_NOQUEUE)
2833                 goto out;
2834
2835         if (flags & DLM_LKF_EXPEDITE && flags & DLM_LKF_CONVERT)
2836                 goto out;
2837
2838         if (flags & DLM_LKF_EXPEDITE && flags & DLM_LKF_QUECVT)
2839                 goto out;
2840
2841         if (flags & DLM_LKF_EXPEDITE && flags & DLM_LKF_NOQUEUE)
2842                 goto out;
2843
2844         if (flags & DLM_LKF_EXPEDITE && mode != DLM_LOCK_NL)
2845                 goto out;
2846
2847         if (!ast || !lksb)
2848                 goto out;
2849
2850         if (flags & DLM_LKF_VALBLK && !lksb->sb_lvbptr)
2851                 goto out;
2852
2853         if (flags & DLM_LKF_CONVERT && !lksb->sb_lkid)
2854                 goto out;
2855
2856         /* these args will be copied to the lkb in validate_lock_args,
2857            it cannot be done now because when converting locks, fields in
2858            an active lkb cannot be modified before locking the rsb */
2859
2860         args->flags = flags;
2861         args->astfn = ast;
2862         args->astparam = astparam;
2863         args->bastfn = bast;
2864         args->timeout = timeout_cs;
2865         args->mode = mode;
2866         args->lksb = lksb;
2867         rv = 0;
2868  out:
2869         return rv;
2870 }
2871
2872 static int set_unlock_args(uint32_t flags, void *astarg, struct dlm_args *args)
2873 {
2874         if (flags & ~(DLM_LKF_CANCEL | DLM_LKF_VALBLK | DLM_LKF_IVVALBLK |
2875                       DLM_LKF_FORCEUNLOCK))
2876                 return -EINVAL;
2877
2878         if (flags & DLM_LKF_CANCEL && flags & DLM_LKF_FORCEUNLOCK)
2879                 return -EINVAL;
2880
2881         args->flags = flags;
2882         args->astparam = astarg;
2883         return 0;
2884 }
2885
2886 static int validate_lock_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
2887                               struct dlm_args *args)
2888 {
2889         int rv = -EINVAL;
2890
2891         if (args->flags & DLM_LKF_CONVERT) {
2892                 if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_MSTCPY)
2893                         goto out;
2894
2895                 if (args->flags & DLM_LKF_QUECVT &&
2896                     !__quecvt_compat_matrix[lkb->lkb_grmode+1][args->mode+1])
2897                         goto out;
2898
2899                 rv = -EBUSY;
2900                 if (lkb->lkb_status != DLM_LKSTS_GRANTED)
2901                         goto out;
2902
2903                 if (lkb->lkb_wait_type)
2904                         goto out;
2905
2906                 if (is_overlap(lkb))
2907                         goto out;
2908         }
2909
2910         lkb->lkb_exflags = args->flags;
2911         lkb->lkb_sbflags = 0;
2912         lkb->lkb_astfn = args->astfn;
2913         lkb->lkb_astparam = args->astparam;
2914         lkb->lkb_bastfn = args->bastfn;
2915         lkb->lkb_rqmode = args->mode;
2916         lkb->lkb_lksb = args->lksb;
2917         lkb->lkb_lvbptr = args->lksb->sb_lvbptr;
2918         lkb->lkb_ownpid = (int) current->pid;
2919         lkb->lkb_timeout_cs = args->timeout;
2920         rv = 0;
2921  out:
2922         if (rv)
2923                 log_debug(ls, "validate_lock_args %d %x %x %x %d %d %s",
2924                           rv, lkb->lkb_id, lkb->lkb_flags, args->flags,
2925                           lkb->lkb_status, lkb->lkb_wait_type,
2926                           lkb->lkb_resource->res_name);
2927         return rv;
2928 }
2929
2930 /* when dlm_unlock() sees -EBUSY with CANCEL/FORCEUNLOCK it returns 0
2931    for success */
2932
2933 /* note: it's valid for lkb_nodeid/res_nodeid to be -1 when we get here
2934    because there may be a lookup in progress and it's valid to do
2935    cancel/unlockf on it */
2936
2937 static int validate_unlock_args(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_args *args)
2938 {
2939         struct dlm_ls *ls = lkb->lkb_resource->res_ls;
2940         int rv = -EINVAL;
2941
2942         if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_MSTCPY) {
2943                 log_error(ls, "unlock on MSTCPY %x", lkb->lkb_id);
2944                 dlm_print_lkb(lkb);
2945                 goto out;
2946         }
2947
2948         /* an lkb may still exist even though the lock is EOL'ed due to a
2949            cancel, unlock or failed noqueue request; an app can't use these
2950            locks; return same error as if the lkid had not been found at all */
2951
2952         if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_ENDOFLIFE) {
2953                 log_debug(ls, "unlock on ENDOFLIFE %x", lkb->lkb_id);
2954                 rv = -ENOENT;
2955                 goto out;
2956         }
2957
2958         /* an lkb may be waiting for an rsb lookup to complete where the
2959            lookup was initiated by another lock */
2960
2961         if (!list_empty(&lkb->lkb_rsb_lookup)) {
2962                 if (args->flags & (DLM_LKF_CANCEL | DLM_LKF_FORCEUNLOCK)) {
2963                         log_debug(ls, "unlock on rsb_lookup %x", lkb->lkb_id);
2964                         list_del_init(&lkb->lkb_rsb_lookup);
2965                         queue_cast(lkb->lkb_resource, lkb,
2966                                    args->flags & DLM_LKF_CANCEL ?
2967                                    -DLM_ECANCEL : -DLM_EUNLOCK);
2968                         unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
2969                 }
2970                 /* caller changes -EBUSY to 0 for CANCEL and FORCEUNLOCK */
2971                 rv = -EBUSY;
2972                 goto out;
2973         }
2974
2975         /* cancel not allowed with another cancel/unlock in progress */
2976
2977         if (args->flags & DLM_LKF_CANCEL) {
2978                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_CANCEL)
2979                         goto out;
2980
2981                 if (is_overlap(lkb))
2982                         goto out;
2983
2984                 /* don't let scand try to do a cancel */
2985                 del_timeout(lkb);
2986
2987                 if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_RESEND) {
2988                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
2989                         rv = -EBUSY;
2990                         goto out;
2991                 }
2992
2993                 /* there's nothing to cancel */
2994                 if (lkb->lkb_status == DLM_LKSTS_GRANTED &&
2995                     !lkb->lkb_wait_type) {
2996                         rv = -EBUSY;
2997                         goto out;
2998                 }
2999
3000                 switch (lkb->lkb_wait_type) {
3001                 case DLM_MSG_LOOKUP:
3002                 case DLM_MSG_REQUEST:
3003                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
3004                         rv = -EBUSY;
3005                         goto out;
3006                 case DLM_MSG_UNLOCK:
3007                 case DLM_MSG_CANCEL:
3008                         goto out;
3009                 }
3010                 /* add_to_waiters() will set OVERLAP_CANCEL */
3011                 goto out_ok;
3012         }
3013
3014         /* do we need to allow a force-unlock if there's a normal unlock
3015            already in progress?  in what conditions could the normal unlock
3016            fail such that we'd want to send a force-unlock to be sure? */
3017
3018         if (args->flags & DLM_LKF_FORCEUNLOCK) {
3019                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_FORCEUNLOCK)
3020                         goto out;
3021
3022                 if (is_overlap_unlock(lkb))
3023                         goto out;
3024
3025                 /* don't let scand try to do a cancel */
3026                 del_timeout(lkb);
3027
3028                 if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_RESEND) {
3029                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
3030                         rv = -EBUSY;
3031                         goto out;
3032                 }
3033
3034                 switch (lkb->lkb_wait_type) {
3035                 case DLM_MSG_LOOKUP:
3036                 case DLM_MSG_REQUEST:
3037                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
3038                         rv = -EBUSY;
3039                         goto out;
3040                 case DLM_MSG_UNLOCK:
3041                         goto out;
3042                 }
3043                 /* add_to_waiters() will set OVERLAP_UNLOCK */
3044                 goto out_ok;
3045         }
3046
3047         /* normal unlock not allowed if there's any op in progress */
3048         rv = -EBUSY;
3049         if (lkb->lkb_wait_type || lkb->lkb_wait_count)
3050                 goto out;
3051
3052  out_ok:
3053         /* an overlapping op shouldn't blow away exflags from other op */
3054         lkb->lkb_exflags |= args->flags;
3055         lkb->lkb_sbflags = 0;
3056         lkb->lkb_astparam = args->astparam;
3057         rv = 0;
3058  out:
3059         if (rv)
3060                 log_debug(ls, "validate_unlock_args %d %x %x %x %x %d %s", rv,
3061                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_flags, lkb->lkb_exflags,
3062                           args->flags, lkb->lkb_wait_type,
3063                           lkb->lkb_resource->res_name);
3064         return rv;
3065 }
3066
3067 /*
3068  * Four stage 4 varieties:
3069  * do_request(), do_convert(), do_unlock(), do_cancel()
3070  * These are called on the master node for the given lock and
3071  * from the central locking logic.
3072  */
3073
3074 static int do_request(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3075 {
3076         int error = 0;
3077
3078         if (can_be_granted(r, lkb, 1, 0, NULL)) {
3079                 grant_lock(r, lkb);
3080                 queue_cast(r, lkb, 0);
3081                 goto out;
3082         }
3083
3084         if (can_be_queued(lkb)) {
3085                 error = -EINPROGRESS;
3086                 add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_WAITING);
3087                 add_timeout(lkb);
3088                 goto out;
3089         }
3090
3091         error = -EAGAIN;
3092         queue_cast(r, lkb, -EAGAIN);
3093  out:
3094         return error;
3095 }
3096
3097 static void do_request_effects(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3098                                int error)
3099 {
3100         switch (error) {
3101         case -EAGAIN:
3102                 if (force_blocking_asts(lkb))
3103                         send_blocking_asts_all(r, lkb);
3104                 break;
3105         case -EINPROGRESS:
3106                 send_blocking_asts(r, lkb);
3107                 break;
3108         }
3109 }
3110
3111 static int do_convert(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3112 {
3113         int error = 0;
3114         int deadlk = 0;
3115
3116         /* changing an existing lock may allow others to be granted */
3117
3118         if (can_be_granted(r, lkb, 1, 0, &deadlk)) {
3119                 grant_lock(r, lkb);
3120                 queue_cast(r, lkb, 0);
3121                 goto out;
3122         }
3123
3124         /* can_be_granted() detected that this lock would block in a conversion
3125            deadlock, so we leave it on the granted queue and return EDEADLK in
3126            the ast for the convert. */
3127
3128         if (deadlk) {
3129                 /* it's left on the granted queue */
3130                 revert_lock(r, lkb);
3131                 queue_cast(r, lkb, -EDEADLK);
3132                 error = -EDEADLK;
3133                 goto out;
3134         }
3135
3136         /* is_demoted() means the can_be_granted() above set the grmode
3137            to NL, and left us on the granted queue.  This auto-demotion
3138            (due to CONVDEADLK) might mean other locks, and/or this lock, are
3139            now grantable.  We have to try to grant other converting locks
3140            before we try again to grant this one. */
3141
3142         if (is_demoted(lkb)) {
3143                 grant_pending_convert(r, DLM_LOCK_IV, NULL, NULL);
3144                 if (_can_be_granted(r, lkb, 1, 0)) {
3145                         grant_lock(r, lkb);
3146                         queue_cast(r, lkb, 0);
3147                         goto out;
3148                 }
3149                 /* else fall through and move to convert queue */
3150         }
3151
3152         if (can_be_queued(lkb)) {
3153                 error = -EINPROGRESS;
3154                 del_lkb(r, lkb);
3155                 add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_CONVERT);
3156                 add_timeout(lkb);
3157                 goto out;
3158         }
3159
3160         error = -EAGAIN;
3161         queue_cast(r, lkb, -EAGAIN);
3162  out:
3163         return error;
3164 }
3165
3166 static void do_convert_effects(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3167                                int error)
3168 {
3169         switch (error) {
3170         case 0:
3171                 grant_pending_locks(r, NULL);
3172                 /* grant_pending_locks also sends basts */
3173                 break;
3174         case -EAGAIN:
3175                 if (force_blocking_asts(lkb))
3176                         send_blocking_asts_all(r, lkb);
3177                 break;
3178         case -EINPROGRESS:
3179                 send_blocking_asts(r, lkb);
3180                 break;
3181         }
3182 }
3183
3184 static int do_unlock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3185 {
3186         remove_lock(r, lkb);
3187         queue_cast(r, lkb, -DLM_EUNLOCK);
3188         return -DLM_EUNLOCK;
3189 }
3190
3191 static void do_unlock_effects(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3192                               int error)
3193 {
3194         grant_pending_locks(r, NULL);
3195 }
3196
3197 /* returns: 0 did nothing, -DLM_ECANCEL canceled lock */
3198
3199 static int do_cancel(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3200 {
3201         int error;
3202
3203         error = revert_lock(r, lkb);
3204         if (error) {
3205                 queue_cast(r, lkb, -DLM_ECANCEL);
3206                 return -DLM_ECANCEL;
3207         }
3208         return 0;
3209 }
3210
3211 static void do_cancel_effects(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3212                               int error)
3213 {
3214         if (error)
3215                 grant_pending_locks(r, NULL);
3216 }
3217
3218 /*
3219  * Four stage 3 varieties:
3220  * _request_lock(), _convert_lock(), _unlock_lock(), _cancel_lock()
3221  */
3222
3223 /* add a new lkb to a possibly new rsb, called by requesting process */
3224
3225 static int _request_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3226 {
3227         int error;
3228
3229         /* set_master: sets lkb nodeid from r */
3230
3231         error = set_master(r, lkb);
3232         if (error < 0)
3233                 goto out;
3234         if (error) {
3235                 error = 0;
3236                 goto out;
3237         }
3238
3239         if (is_remote(r)) {
3240                 /* receive_request() calls do_request() on remote node */
3241                 error = send_request(r, lkb);
3242         } else {
3243                 error = do_request(r, lkb);
3244                 /* for remote locks the request_reply is sent
3245                    between do_request and do_request_effects */
3246                 do_request_effects(r, lkb, error);
3247         }
3248  out:
3249         return error;
3250 }
3251
3252 /* change some property of an existing lkb, e.g. mode */
3253
3254 static int _convert_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3255 {
3256         int error;
3257
3258         if (is_remote(r)) {
3259                 /* receive_convert() calls do_convert() on remote node */
3260                 error = send_convert(r, lkb);
3261         } else {
3262                 error = do_convert(r, lkb);
3263                 /* for remote locks the convert_reply is sent
3264                    between do_convert and do_convert_effects */
3265                 do_convert_effects(r, lkb, error);
3266         }
3267
3268         return error;
3269 }
3270
3271 /* remove an existing lkb from the granted queue */
3272
3273 static int _unlock_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3274 {
3275         int error;
3276
3277         if (is_remote(r)) {
3278                 /* receive_unlock() calls do_unlock() on remote node */
3279                 error = send_unlock(r, lkb);
3280         } else {
3281                 error = do_unlock(r, lkb);
3282                 /* for remote locks the unlock_reply is sent
3283                    between do_unlock and do_unlock_effects */
3284                 do_unlock_effects(r, lkb, error);
3285         }
3286
3287         return error;
3288 }
3289
3290 /* remove an existing lkb from the convert or wait queue */
3291
3292 static int _cancel_lock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3293 {
3294         int error;
3295
3296         if (is_remote(r)) {
3297                 /* receive_cancel() calls do_cancel() on remote node */
3298                 error = send_cancel(r, lkb);
3299         } else {
3300                 error = do_cancel(r, lkb);
3301                 /* for remote locks the cancel_reply is sent
3302                    between do_cancel and do_cancel_effects */
3303                 do_cancel_effects(r, lkb, error);
3304         }
3305
3306         return error;
3307 }
3308
3309 /*
3310  * Four stage 2 varieties:
3311  * request_lock(), convert_lock(), unlock_lock(), cancel_lock()
3312  */
3313
3314 static int request_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb, char *name,
3315                         int len, struct dlm_args *args)
3316 {
3317         struct dlm_rsb *r;
3318         int error;
3319
3320         error = validate_lock_args(ls, lkb, args);
3321         if (error)
3322                 return error;
3323
3324         error = find_rsb(ls, name, len, 0, R_REQUEST, &r);
3325         if (error)
3326                 return error;
3327
3328         lock_rsb(r);
3329
3330         attach_lkb(r, lkb);
3331         lkb->lkb_lksb->sb_lkid = lkb->lkb_id;
3332
3333         error = _request_lock(r, lkb);
3334
3335         unlock_rsb(r);
3336         put_rsb(r);
3337         return error;
3338 }
3339
3340 static int convert_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3341                         struct dlm_args *args)
3342 {
3343         struct dlm_rsb *r;
3344         int error;
3345
3346         r = lkb->lkb_resource;
3347
3348         hold_rsb(r);
3349         lock_rsb(r);
3350
3351         error = validate_lock_args(ls, lkb, args);
3352         if (error)
3353                 goto out;
3354
3355         error = _convert_lock(r, lkb);
3356  out:
3357         unlock_rsb(r);
3358         put_rsb(r);
3359         return error;
3360 }
3361
3362 static int unlock_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3363                        struct dlm_args *args)
3364 {
3365         struct dlm_rsb *r;
3366         int error;
3367
3368         r = lkb->lkb_resource;
3369
3370         hold_rsb(r);
3371         lock_rsb(r);
3372
3373         error = validate_unlock_args(lkb, args);
3374         if (error)
3375                 goto out;
3376
3377         error = _unlock_lock(r, lkb);
3378  out:
3379         unlock_rsb(r);
3380         put_rsb(r);
3381         return error;
3382 }
3383
3384 static int cancel_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3385                        struct dlm_args *args)
3386 {
3387         struct dlm_rsb *r;
3388         int error;
3389
3390         r = lkb->lkb_resource;
3391
3392         hold_rsb(r);
3393         lock_rsb(r);
3394
3395         error = validate_unlock_args(lkb, args);
3396         if (error)
3397                 goto out;
3398
3399         error = _cancel_lock(r, lkb);
3400  out:
3401         unlock_rsb(r);
3402         put_rsb(r);
3403         return error;
3404 }
3405
3406 /*
3407  * Two stage 1 varieties:  dlm_lock() and dlm_unlock()
3408  */
3409
3410 int dlm_lock(dlm_lockspace_t *lockspace,
3411              int mode,
3412              struct dlm_lksb *lksb,
3413              uint32_t flags,
3414              void *name,
3415              unsigned int namelen,
3416              uint32_t parent_lkid,
3417              void (*ast) (void *astarg),
3418              void *astarg,
3419              void (*bast) (void *astarg, int mode))
3420 {
3421         struct dlm_ls *ls;
3422         struct dlm_lkb *lkb;
3423         struct dlm_args args;
3424         int error, convert = flags & DLM_LKF_CONVERT;
3425
3426         ls = dlm_find_lockspace_local(lockspace);
3427         if (!ls)
3428                 return -EINVAL;
3429
3430         dlm_lock_recovery(ls);
3431
3432         if (convert)
3433                 error = find_lkb(ls, lksb->sb_lkid, &lkb);
3434         else
3435                 error = create_lkb(ls, &lkb);
3436
3437         if (error)
3438                 goto out;
3439
3440         error = set_lock_args(mode, lksb, flags, namelen, 0, ast,
3441                               astarg, bast, &args);
3442         if (error)
3443                 goto out_put;
3444
3445         if (convert)
3446                 error = convert_lock(ls, lkb, &args);
3447         else
3448                 error = request_lock(ls, lkb, name, namelen, &args);
3449
3450         if (error == -EINPROGRESS)
3451                 error = 0;
3452  out_put:
3453         if (convert || error)
3454                 __put_lkb(ls, lkb);
3455         if (error == -EAGAIN || error == -EDEADLK)
3456                 error = 0;
3457  out:
3458         dlm_unlock_recovery(ls);
3459         dlm_put_lockspace(ls);
3460         return error;
3461 }
3462
3463 int dlm_unlock(dlm_lockspace_t *lockspace,
3464                uint32_t lkid,
3465                uint32_t flags,
3466                struct dlm_lksb *lksb,
3467                void *astarg)
3468 {
3469         struct dlm_ls *ls;
3470         struct dlm_lkb *lkb;
3471         struct dlm_args args;
3472         int error;
3473
3474         ls = dlm_find_lockspace_local(lockspace);
3475         if (!ls)
3476                 return -EINVAL;
3477
3478         dlm_lock_recovery(ls);
3479
3480         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
3481         if (error)
3482                 goto out;
3483
3484         error = set_unlock_args(flags, astarg, &args);
3485         if (error)
3486                 goto out_put;
3487
3488         if (flags & DLM_LKF_CANCEL)
3489                 error = cancel_lock(ls, lkb, &args);
3490         else
3491                 error = unlock_lock(ls, lkb, &args);
3492
3493         if (error == -DLM_EUNLOCK || error == -DLM_ECANCEL)
3494                 error = 0;
3495         if (error == -EBUSY && (flags & (DLM_LKF_CANCEL | DLM_LKF_FORCEUNLOCK)))
3496                 error = 0;
3497  out_put:
3498         dlm_put_lkb(lkb);
3499  out:
3500         dlm_unlock_recovery(ls);
3501         dlm_put_lockspace(ls);
3502         return error;
3503 }
3504
3505 /*
3506  * send/receive routines for remote operations and replies
3507  *
3508  * send_args
3509  * send_common
3510  * send_request                 receive_request
3511  * send_convert                 receive_convert
3512  * send_unlock                  receive_unlock
3513  * send_cancel                  receive_cancel
3514  * send_grant                   receive_grant
3515  * send_bast                    receive_bast
3516  * send_lookup                  receive_lookup
3517  * send_remove                  receive_remove
3518  *
3519  *                              send_common_reply
3520  * receive_request_reply        send_request_reply
3521  * receive_convert_reply        send_convert_reply
3522  * receive_unlock_reply         send_unlock_reply
3523  * receive_cancel_reply         send_cancel_reply
3524  * receive_lookup_reply         send_lookup_reply
3525  */
3526
3527 static int _create_message(struct dlm_ls *ls, int mb_len,
3528                            int to_nodeid, int mstype,
3529                            struct dlm_message **ms_ret,
3530                            struct dlm_mhandle **mh_ret)
3531 {
3532         struct dlm_message *ms;
3533         struct dlm_mhandle *mh;
3534         char *mb;
3535
3536         /* get_buffer gives us a message handle (mh) that we need to
3537            pass into lowcomms_commit and a message buffer (mb) that we
3538            write our data into */
3539
3540         mh = dlm_lowcomms_get_buffer(to_nodeid, mb_len, GFP_NOFS, &mb);
3541         if (!mh)
3542                 return -ENOBUFS;
3543
3544         memset(mb, 0, mb_len);
3545
3546         ms = (struct dlm_message *) mb;
3547
3548         ms->m_header.h_version = (DLM_HEADER_MAJOR | DLM_HEADER_MINOR);
3549         ms->m_header.h_lockspace = ls->ls_global_id;
3550         ms->m_header.h_nodeid = dlm_our_nodeid();
3551         ms->m_header.h_length = mb_len;
3552         ms->m_header.h_cmd = DLM_MSG;
3553
3554         ms->m_type = mstype;
3555
3556         *mh_ret = mh;
3557         *ms_ret = ms;
3558         return 0;
3559 }
3560
3561 static int create_message(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3562                           int to_nodeid, int mstype,
3563                           struct dlm_message **ms_ret,
3564                           struct dlm_mhandle **mh_ret)
3565 {
3566         int mb_len = sizeof(struct dlm_message);
3567
3568         switch (mstype) {
3569         case DLM_MSG_REQUEST:
3570         case DLM_MSG_LOOKUP:
3571         case DLM_MSG_REMOVE:
3572                 mb_len += r->res_length;
3573                 break;
3574         case DLM_MSG_CONVERT:
3575         case DLM_MSG_UNLOCK:
3576         case DLM_MSG_REQUEST_REPLY:
3577         case DLM_MSG_CONVERT_REPLY:
3578         case DLM_MSG_GRANT:
3579                 if (lkb && lkb->lkb_lvbptr)
3580                         mb_len += r->res_ls->ls_lvblen;
3581                 break;
3582         }
3583
3584         return _create_message(r->res_ls, mb_len, to_nodeid, mstype,
3585                                ms_ret, mh_ret);
3586 }
3587
3588 /* further lowcomms enhancements or alternate implementations may make
3589    the return value from this function useful at some point */
3590
3591 static int send_message(struct dlm_mhandle *mh, struct dlm_message *ms)
3592 {
3593         dlm_message_out(ms);
3594         dlm_lowcomms_commit_buffer(mh);
3595         return 0;
3596 }
3597
3598 static void send_args(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3599                       struct dlm_message *ms)
3600 {
3601         ms->m_nodeid   = lkb->lkb_nodeid;
3602         ms->m_pid      = lkb->lkb_ownpid;
3603         ms->m_lkid     = lkb->lkb_id;
3604         ms->m_remid    = lkb->lkb_remid;
3605         ms->m_exflags  = lkb->lkb_exflags;
3606         ms->m_sbflags  = lkb->lkb_sbflags;
3607         ms->m_flags    = lkb->lkb_flags;
3608         ms->m_lvbseq   = lkb->lkb_lvbseq;
3609         ms->m_status   = lkb->lkb_status;
3610         ms->m_grmode   = lkb->lkb_grmode;
3611         ms->m_rqmode   = lkb->lkb_rqmode;
3612         ms->m_hash     = r->res_hash;
3613
3614         /* m_result and m_bastmode are set from function args,
3615            not from lkb fields */
3616
3617         if (lkb->lkb_bastfn)
3618                 ms->m_asts |= DLM_CB_BAST;
3619         if (lkb->lkb_astfn)
3620                 ms->m_asts |= DLM_CB_CAST;
3621
3622         /* compare with switch in create_message; send_remove() doesn't
3623            use send_args() */
3624
3625         switch (ms->m_type) {
3626         case DLM_MSG_REQUEST:
3627         case DLM_MSG_LOOKUP:
3628                 memcpy(ms->m_extra, r->res_name, r->res_length);
3629                 break;
3630         case DLM_MSG_CONVERT:
3631         case DLM_MSG_UNLOCK:
3632         case DLM_MSG_REQUEST_REPLY:
3633         case DLM_MSG_CONVERT_REPLY:
3634         case DLM_MSG_GRANT:
3635                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
3636                         break;
3637                 memcpy(ms->m_extra, lkb->lkb_lvbptr, r->res_ls->ls_lvblen);
3638                 break;
3639         }
3640 }
3641
3642 static int send_common(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int mstype)
3643 {
3644         struct dlm_message *ms;
3645         struct dlm_mhandle *mh;
3646         int to_nodeid, error;
3647
3648         to_nodeid = r->res_nodeid;
3649
3650         error = add_to_waiters(lkb, mstype, to_nodeid);
3651         if (error)
3652                 return error;
3653
3654         error = create_message(r, lkb, to_nodeid, mstype, &ms, &mh);
3655         if (error)
3656                 goto fail;
3657
3658         send_args(r, lkb, ms);
3659
3660         error = send_message(mh, ms);
3661         if (error)
3662                 goto fail;
3663         return 0;
3664
3665  fail:
3666         remove_from_waiters(lkb, msg_reply_type(mstype));
3667         return error;
3668 }
3669
3670 static int send_request(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3671 {
3672         return send_common(r, lkb, DLM_MSG_REQUEST);
3673 }
3674
3675 static int send_convert(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3676 {
3677         int error;
3678
3679         error = send_common(r, lkb, DLM_MSG_CONVERT);
3680
3681         /* down conversions go without a reply from the master */
3682         if (!error && down_conversion(lkb)) {
3683                 remove_from_waiters(lkb, DLM_MSG_CONVERT_REPLY);
3684                 r->res_ls->ls_stub_ms.m_flags = DLM_IFL_STUB_MS;
3685                 r->res_ls->ls_stub_ms.m_type = DLM_MSG_CONVERT_REPLY;
3686                 r->res_ls->ls_stub_ms.m_result = 0;
3687                 __receive_convert_reply(r, lkb, &r->res_ls->ls_stub_ms);
3688         }
3689
3690         return error;
3691 }
3692
3693 /* FIXME: if this lkb is the only lock we hold on the rsb, then set
3694    MASTER_UNCERTAIN to force the next request on the rsb to confirm
3695    that the master is still correct. */
3696
3697 static int send_unlock(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3698 {
3699         return send_common(r, lkb, DLM_MSG_UNLOCK);
3700 }
3701
3702 static int send_cancel(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3703 {
3704         return send_common(r, lkb, DLM_MSG_CANCEL);
3705 }
3706
3707 static int send_grant(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3708 {
3709         struct dlm_message *ms;
3710         struct dlm_mhandle *mh;
3711         int to_nodeid, error;
3712
3713         to_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
3714
3715         error = create_message(r, lkb, to_nodeid, DLM_MSG_GRANT, &ms, &mh);
3716         if (error)
3717                 goto out;
3718
3719         send_args(r, lkb, ms);
3720
3721         ms->m_result = 0;
3722
3723         error = send_message(mh, ms);
3724  out:
3725         return error;
3726 }
3727
3728 static int send_bast(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int mode)
3729 {
3730         struct dlm_message *ms;
3731         struct dlm_mhandle *mh;
3732         int to_nodeid, error;
3733
3734         to_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
3735
3736         error = create_message(r, NULL, to_nodeid, DLM_MSG_BAST, &ms, &mh);
3737         if (error)
3738                 goto out;
3739
3740         send_args(r, lkb, ms);
3741
3742         ms->m_bastmode = mode;
3743
3744         error = send_message(mh, ms);
3745  out:
3746         return error;
3747 }
3748
3749 static int send_lookup(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb)
3750 {
3751         struct dlm_message *ms;
3752         struct dlm_mhandle *mh;
3753         int to_nodeid, error;
3754
3755         to_nodeid = dlm_dir_nodeid(r);
3756
3757         error = add_to_waiters(lkb, DLM_MSG_LOOKUP, to_nodeid);
3758         if (error)
3759                 return error;
3760
3761         error = create_message(r, NULL, to_nodeid, DLM_MSG_LOOKUP, &ms, &mh);
3762         if (error)
3763                 goto fail;
3764
3765         send_args(r, lkb, ms);
3766
3767         error = send_message(mh, ms);
3768         if (error)
3769                 goto fail;
3770         return 0;
3771
3772  fail:
3773         remove_from_waiters(lkb, DLM_MSG_LOOKUP_REPLY);
3774         return error;
3775 }
3776
3777 static int send_remove(struct dlm_rsb *r)
3778 {
3779         struct dlm_message *ms;
3780         struct dlm_mhandle *mh;
3781         int to_nodeid, error;
3782
3783         to_nodeid = dlm_dir_nodeid(r);
3784
3785         error = create_message(r, NULL, to_nodeid, DLM_MSG_REMOVE, &ms, &mh);
3786         if (error)
3787                 goto out;
3788
3789         memcpy(ms->m_extra, r->res_name, r->res_length);
3790         ms->m_hash = r->res_hash;
3791
3792         error = send_message(mh, ms);
3793  out:
3794         return error;
3795 }
3796
3797 static int send_common_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
3798                              int mstype, int rv)
3799 {
3800         struct dlm_message *ms;
3801         struct dlm_mhandle *mh;
3802         int to_nodeid, error;
3803
3804         to_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
3805
3806         error = create_message(r, lkb, to_nodeid, mstype, &ms, &mh);
3807         if (error)
3808                 goto out;
3809
3810         send_args(r, lkb, ms);
3811
3812         ms->m_result = rv;
3813
3814         error = send_message(mh, ms);
3815  out:
3816         return error;
3817 }
3818
3819 static int send_request_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rv)
3820 {
3821         return send_common_reply(r, lkb, DLM_MSG_REQUEST_REPLY, rv);
3822 }
3823
3824 static int send_convert_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rv)
3825 {
3826         return send_common_reply(r, lkb, DLM_MSG_CONVERT_REPLY, rv);
3827 }
3828
3829 static int send_unlock_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rv)
3830 {
3831         return send_common_reply(r, lkb, DLM_MSG_UNLOCK_REPLY, rv);
3832 }
3833
3834 static int send_cancel_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb, int rv)
3835 {
3836         return send_common_reply(r, lkb, DLM_MSG_CANCEL_REPLY, rv);
3837 }
3838
3839 static int send_lookup_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms_in,
3840                              int ret_nodeid, int rv)
3841 {
3842         struct dlm_rsb *r = &ls->ls_stub_rsb;
3843         struct dlm_message *ms;
3844         struct dlm_mhandle *mh;
3845         int error, nodeid = ms_in->m_header.h_nodeid;
3846
3847         error = create_message(r, NULL, nodeid, DLM_MSG_LOOKUP_REPLY, &ms, &mh);
3848         if (error)
3849                 goto out;
3850
3851         ms->m_lkid = ms_in->m_lkid;
3852         ms->m_result = rv;
3853         ms->m_nodeid = ret_nodeid;
3854
3855         error = send_message(mh, ms);
3856  out:
3857         return error;
3858 }
3859
3860 /* which args we save from a received message depends heavily on the type
3861    of message, unlike the send side where we can safely send everything about
3862    the lkb for any type of message */
3863
3864 static void receive_flags(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
3865 {
3866         lkb->lkb_exflags = ms->m_exflags;
3867         lkb->lkb_sbflags = ms->m_sbflags;
3868         lkb->lkb_flags = (lkb->lkb_flags & 0xFFFF0000) |
3869                          (ms->m_flags & 0x0000FFFF);
3870 }
3871
3872 static void receive_flags_reply(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
3873 {
3874         if (ms->m_flags == DLM_IFL_STUB_MS)
3875                 return;
3876
3877         lkb->lkb_sbflags = ms->m_sbflags;
3878         lkb->lkb_flags = (lkb->lkb_flags & 0xFFFF0000) |
3879                          (ms->m_flags & 0x0000FFFF);
3880 }
3881
3882 static int receive_extralen(struct dlm_message *ms)
3883 {
3884         return (ms->m_header.h_length - sizeof(struct dlm_message));
3885 }
3886
3887 static int receive_lvb(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3888                        struct dlm_message *ms)
3889 {
3890         int len;
3891
3892         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK) {
3893                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
3894                         lkb->lkb_lvbptr = dlm_allocate_lvb(ls);
3895                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
3896                         return -ENOMEM;
3897                 len = receive_extralen(ms);
3898                 if (len > ls->ls_lvblen)
3899                         len = ls->ls_lvblen;
3900                 memcpy(lkb->lkb_lvbptr, ms->m_extra, len);
3901         }
3902         return 0;
3903 }
3904
3905 static void fake_bastfn(void *astparam, int mode)
3906 {
3907         log_print("fake_bastfn should not be called");
3908 }
3909
3910 static void fake_astfn(void *astparam)
3911 {
3912         log_print("fake_astfn should not be called");
3913 }
3914
3915 static int receive_request_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3916                                 struct dlm_message *ms)
3917 {
3918         lkb->lkb_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
3919         lkb->lkb_ownpid = ms->m_pid;
3920         lkb->lkb_remid = ms->m_lkid;
3921         lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
3922         lkb->lkb_rqmode = ms->m_rqmode;
3923
3924         lkb->lkb_bastfn = (ms->m_asts & DLM_CB_BAST) ? &fake_bastfn : NULL;
3925         lkb->lkb_astfn = (ms->m_asts & DLM_CB_CAST) ? &fake_astfn : NULL;
3926
3927         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK) {
3928                 /* lkb was just created so there won't be an lvb yet */
3929                 lkb->lkb_lvbptr = dlm_allocate_lvb(ls);
3930                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
3931                         return -ENOMEM;
3932         }
3933
3934         return 0;
3935 }
3936
3937 static int receive_convert_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3938                                 struct dlm_message *ms)
3939 {
3940         if (lkb->lkb_status != DLM_LKSTS_GRANTED)
3941                 return -EBUSY;
3942
3943         if (receive_lvb(ls, lkb, ms))
3944                 return -ENOMEM;
3945
3946         lkb->lkb_rqmode = ms->m_rqmode;
3947         lkb->lkb_lvbseq = ms->m_lvbseq;
3948
3949         return 0;
3950 }
3951
3952 static int receive_unlock_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
3953                                struct dlm_message *ms)
3954 {
3955         if (receive_lvb(ls, lkb, ms))
3956                 return -ENOMEM;
3957         return 0;
3958 }
3959
3960 /* We fill in the stub-lkb fields with the info that send_xxxx_reply()
3961    uses to send a reply and that the remote end uses to process the reply. */
3962
3963 static void setup_stub_lkb(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
3964 {
3965         struct dlm_lkb *lkb = &ls->ls_stub_lkb;
3966         lkb->lkb_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
3967         lkb->lkb_remid = ms->m_lkid;
3968 }
3969
3970 /* This is called after the rsb is locked so that we can safely inspect
3971    fields in the lkb. */
3972
3973 static int validate_message(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
3974 {
3975         int from = ms->m_header.h_nodeid;
3976         int error = 0;
3977
3978         /* currently mixing of user/kernel locks are not supported */
3979         if (ms->m_flags & DLM_IFL_USER && ~lkb->lkb_flags & DLM_IFL_USER) {
3980                 log_error(lkb->lkb_resource->res_ls,
3981                           "got user dlm message for a kernel lock");
3982                 error = -EINVAL;
3983                 goto out;
3984         }
3985
3986         switch (ms->m_type) {
3987         case DLM_MSG_CONVERT:
3988         case DLM_MSG_UNLOCK:
3989         case DLM_MSG_CANCEL:
3990                 if (!is_master_copy(lkb) || lkb->lkb_nodeid != from)
3991                         error = -EINVAL;
3992                 break;
3993
3994         case DLM_MSG_CONVERT_REPLY:
3995         case DLM_MSG_UNLOCK_REPLY:
3996         case DLM_MSG_CANCEL_REPLY:
3997         case DLM_MSG_GRANT:
3998         case DLM_MSG_BAST:
3999                 if (!is_process_copy(lkb) || lkb->lkb_nodeid != from)
4000                         error = -EINVAL;
4001                 break;
4002
4003         case DLM_MSG_REQUEST_REPLY:
4004                 if (!is_process_copy(lkb))
4005                         error = -EINVAL;
4006                 else if (lkb->lkb_nodeid != -1 && lkb->lkb_nodeid != from)
4007                         error = -EINVAL;
4008                 break;
4009
4010         default:
4011                 error = -EINVAL;
4012         }
4013
4014 out:
4015         if (error)
4016                 log_error(lkb->lkb_resource->res_ls,
4017                           "ignore invalid message %d from %d %x %x %x %d",
4018                           ms->m_type, from, lkb->lkb_id, lkb->lkb_remid,
4019                           lkb->lkb_flags, lkb->lkb_nodeid);
4020         return error;
4021 }
4022
4023 static void send_repeat_remove(struct dlm_ls *ls, char *ms_name, int len)
4024 {
4025         char name[DLM_RESNAME_MAXLEN + 1];
4026         struct dlm_message *ms;
4027         struct dlm_mhandle *mh;
4028         struct dlm_rsb *r;
4029         uint32_t hash, b;
4030         int rv, dir_nodeid;
4031
4032         memset(name, 0, sizeof(name));
4033         memcpy(name, ms_name, len);
4034
4035         hash = jhash(name, len, 0);
4036         b = hash & (ls->ls_rsbtbl_size - 1);
4037
4038         dir_nodeid = dlm_hash2nodeid(ls, hash);
4039
4040         log_error(ls, "send_repeat_remove dir %d %s", dir_nodeid, name);
4041
4042         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4043         rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].keep, name, len, &r);
4044         if (!rv) {
4045                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4046                 log_error(ls, "repeat_remove on keep %s", name);
4047                 return;
4048         }
4049
4050         rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
4051         if (!rv) {
4052                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4053                 log_error(ls, "repeat_remove on toss %s", name);
4054                 return;
4055         }
4056
4057         /* use ls->remove_name2 to avoid conflict with shrink? */
4058
4059         spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
4060         ls->ls_remove_len = len;
4061         memcpy(ls->ls_remove_name, name, DLM_RESNAME_MAXLEN);
4062         spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
4063         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4064
4065         rv = _create_message(ls, sizeof(struct dlm_message) + len,
4066                              dir_nodeid, DLM_MSG_REMOVE, &ms, &mh);
4067         if (rv)
4068                 return;
4069
4070         memcpy(ms->m_extra, name, len);
4071         ms->m_hash = hash;
4072
4073         send_message(mh, ms);
4074
4075         spin_lock(&ls->ls_remove_spin);
4076         ls->ls_remove_len = 0;
4077         memset(ls->ls_remove_name, 0, DLM_RESNAME_MAXLEN);
4078         spin_unlock(&ls->ls_remove_spin);
4079 }
4080
4081 static int receive_request(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4082 {
4083         struct dlm_lkb *lkb;
4084         struct dlm_rsb *r;
4085         int from_nodeid;
4086         int error, namelen = 0;
4087
4088         from_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
4089
4090         error = create_lkb(ls, &lkb);
4091         if (error)
4092                 goto fail;
4093
4094         receive_flags(lkb, ms);
4095         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_MSTCPY;
4096         error = receive_request_args(ls, lkb, ms);
4097         if (error) {
4098                 __put_lkb(ls, lkb);
4099                 goto fail;
4100         }
4101
4102         /* The dir node is the authority on whether we are the master
4103            for this rsb or not, so if the master sends us a request, we should
4104            recreate the rsb if we've destroyed it.   This race happens when we
4105            send a remove message to the dir node at the same time that the dir
4106            node sends us a request for the rsb. */
4107
4108         namelen = receive_extralen(ms);
4109
4110         error = find_rsb(ls, ms->m_extra, namelen, from_nodeid,
4111                          R_RECEIVE_REQUEST, &r);
4112         if (error) {
4113                 __put_lkb(ls, lkb);
4114                 goto fail;
4115         }
4116
4117         lock_rsb(r);
4118
4119         if (r->res_master_nodeid != dlm_our_nodeid()) {
4120                 error = validate_master_nodeid(ls, r, from_nodeid);
4121                 if (error) {
4122                         unlock_rsb(r);
4123                         put_rsb(r);
4124                         __put_lkb(ls, lkb);
4125                         goto fail;
4126                 }
4127         }
4128
4129         attach_lkb(r, lkb);
4130         error = do_request(r, lkb);
4131         send_request_reply(r, lkb, error);
4132         do_request_effects(r, lkb, error);
4133
4134         unlock_rsb(r);
4135         put_rsb(r);
4136
4137         if (error == -EINPROGRESS)
4138                 error = 0;
4139         if (error)
4140                 dlm_put_lkb(lkb);
4141         return 0;
4142
4143  fail:
4144         /* TODO: instead of returning ENOTBLK, add the lkb to res_lookup
4145            and do this receive_request again from process_lookup_list once
4146            we get the lookup reply.  This would avoid a many repeated
4147            ENOTBLK request failures when the lookup reply designating us
4148            as master is delayed. */
4149
4150         /* We could repeatedly return -EBADR here if our send_remove() is
4151            delayed in being sent/arriving/being processed on the dir node.
4152            Another node would repeatedly lookup up the master, and the dir
4153            node would continue returning our nodeid until our send_remove
4154            took effect.
4155
4156            We send another remove message in case our previous send_remove
4157            was lost/ignored/missed somehow. */
4158
4159         if (error != -ENOTBLK) {
4160                 log_limit(ls, "receive_request %x from %d %d",
4161                           ms->m_lkid, from_nodeid, error);
4162         }
4163
4164         if (namelen && error == -EBADR) {
4165                 send_repeat_remove(ls, ms->m_extra, namelen);
4166                 msleep(1000);
4167         }
4168
4169         setup_stub_lkb(ls, ms);
4170         send_request_reply(&ls->ls_stub_rsb, &ls->ls_stub_lkb, error);
4171         return error;
4172 }
4173
4174 static int receive_convert(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4175 {
4176         struct dlm_lkb *lkb;
4177         struct dlm_rsb *r;
4178         int error, reply = 1;
4179
4180         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4181         if (error)
4182                 goto fail;
4183
4184         if (lkb->lkb_remid != ms->m_lkid) {
4185                 log_error(ls, "receive_convert %x remid %x recover_seq %llu "
4186                           "remote %d %x", lkb->lkb_id, lkb->lkb_remid,
4187                           (unsigned long long)lkb->lkb_recover_seq,
4188                           ms->m_header.h_nodeid, ms->m_lkid);
4189                 error = -ENOENT;
4190                 dlm_put_lkb(lkb);
4191                 goto fail;
4192         }
4193
4194         r = lkb->lkb_resource;
4195
4196         hold_rsb(r);
4197         lock_rsb(r);
4198
4199         error = validate_message(lkb, ms);
4200         if (error)
4201                 goto out;
4202
4203         receive_flags(lkb, ms);
4204
4205         error = receive_convert_args(ls, lkb, ms);
4206         if (error) {
4207                 send_convert_reply(r, lkb, error);
4208                 goto out;
4209         }
4210
4211         reply = !down_conversion(lkb);
4212
4213         error = do_convert(r, lkb);
4214         if (reply)
4215                 send_convert_reply(r, lkb, error);
4216         do_convert_effects(r, lkb, error);
4217  out:
4218         unlock_rsb(r);
4219         put_rsb(r);
4220         dlm_put_lkb(lkb);
4221         return 0;
4222
4223  fail:
4224         setup_stub_lkb(ls, ms);
4225         send_convert_reply(&ls->ls_stub_rsb, &ls->ls_stub_lkb, error);
4226         return error;
4227 }
4228
4229 static int receive_unlock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4230 {
4231         struct dlm_lkb *lkb;
4232         struct dlm_rsb *r;
4233         int error;
4234
4235         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4236         if (error)
4237                 goto fail;
4238
4239         if (lkb->lkb_remid != ms->m_lkid) {
4240                 log_error(ls, "receive_unlock %x remid %x remote %d %x",
4241                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_remid,
4242                           ms->m_header.h_nodeid, ms->m_lkid);
4243                 error = -ENOENT;
4244                 dlm_put_lkb(lkb);
4245                 goto fail;
4246         }
4247
4248         r = lkb->lkb_resource;
4249
4250         hold_rsb(r);
4251         lock_rsb(r);
4252
4253         error = validate_message(lkb, ms);
4254         if (error)
4255                 goto out;
4256
4257         receive_flags(lkb, ms);
4258
4259         error = receive_unlock_args(ls, lkb, ms);
4260         if (error) {
4261                 send_unlock_reply(r, lkb, error);
4262                 goto out;
4263         }
4264
4265         error = do_unlock(r, lkb);
4266         send_unlock_reply(r, lkb, error);
4267         do_unlock_effects(r, lkb, error);
4268  out:
4269         unlock_rsb(r);
4270         put_rsb(r);
4271         dlm_put_lkb(lkb);
4272         return 0;
4273
4274  fail:
4275         setup_stub_lkb(ls, ms);
4276         send_unlock_reply(&ls->ls_stub_rsb, &ls->ls_stub_lkb, error);
4277         return error;
4278 }
4279
4280 static int receive_cancel(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4281 {
4282         struct dlm_lkb *lkb;
4283         struct dlm_rsb *r;
4284         int error;
4285
4286         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4287         if (error)
4288                 goto fail;
4289
4290         receive_flags(lkb, ms);
4291
4292         r = lkb->lkb_resource;
4293
4294         hold_rsb(r);
4295         lock_rsb(r);
4296
4297         error = validate_message(lkb, ms);
4298         if (error)
4299                 goto out;
4300
4301         error = do_cancel(r, lkb);
4302         send_cancel_reply(r, lkb, error);
4303         do_cancel_effects(r, lkb, error);
4304  out:
4305         unlock_rsb(r);
4306         put_rsb(r);
4307         dlm_put_lkb(lkb);
4308         return 0;
4309
4310  fail:
4311         setup_stub_lkb(ls, ms);
4312         send_cancel_reply(&ls->ls_stub_rsb, &ls->ls_stub_lkb, error);
4313         return error;
4314 }
4315
4316 static int receive_grant(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4317 {
4318         struct dlm_lkb *lkb;
4319         struct dlm_rsb *r;
4320         int error;
4321
4322         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4323         if (error)
4324                 return error;
4325
4326         r = lkb->lkb_resource;
4327
4328         hold_rsb(r);
4329         lock_rsb(r);
4330
4331         error = validate_message(lkb, ms);
4332         if (error)
4333                 goto out;
4334
4335         receive_flags_reply(lkb, ms);
4336         if (is_altmode(lkb))
4337                 munge_altmode(lkb, ms);
4338         grant_lock_pc(r, lkb, ms);
4339         queue_cast(r, lkb, 0);
4340  out:
4341         unlock_rsb(r);
4342         put_rsb(r);
4343         dlm_put_lkb(lkb);
4344         return 0;
4345 }
4346
4347 static int receive_bast(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4348 {
4349         struct dlm_lkb *lkb;
4350         struct dlm_rsb *r;
4351         int error;
4352
4353         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4354         if (error)
4355                 return error;
4356
4357         r = lkb->lkb_resource;
4358
4359         hold_rsb(r);
4360         lock_rsb(r);
4361
4362         error = validate_message(lkb, ms);
4363         if (error)
4364                 goto out;
4365
4366         queue_bast(r, lkb, ms->m_bastmode);
4367         lkb->lkb_highbast = ms->m_bastmode;
4368  out:
4369         unlock_rsb(r);
4370         put_rsb(r);
4371         dlm_put_lkb(lkb);
4372         return 0;
4373 }
4374
4375 static void receive_lookup(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4376 {
4377         int len, error, ret_nodeid, from_nodeid, our_nodeid;
4378
4379         from_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
4380         our_nodeid = dlm_our_nodeid();
4381
4382         len = receive_extralen(ms);
4383
4384         error = dlm_master_lookup(ls, from_nodeid, ms->m_extra, len, 0,
4385                                   &ret_nodeid, NULL);
4386
4387         /* Optimization: we're master so treat lookup as a request */
4388         if (!error && ret_nodeid == our_nodeid) {
4389                 receive_request(ls, ms);
4390                 return;
4391         }
4392         send_lookup_reply(ls, ms, ret_nodeid, error);
4393 }
4394
4395 static void receive_remove(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4396 {
4397         char name[DLM_RESNAME_MAXLEN+1];
4398         struct dlm_rsb *r;
4399         uint32_t hash, b;
4400         int rv, len, dir_nodeid, from_nodeid;
4401
4402         from_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
4403
4404         len = receive_extralen(ms);
4405
4406         if (len > DLM_RESNAME_MAXLEN) {
4407                 log_error(ls, "receive_remove from %d bad len %d",
4408                           from_nodeid, len);
4409                 return;
4410         }
4411
4412         dir_nodeid = dlm_hash2nodeid(ls, ms->m_hash);
4413         if (dir_nodeid != dlm_our_nodeid()) {
4414                 log_error(ls, "receive_remove from %d bad nodeid %d",
4415                           from_nodeid, dir_nodeid);
4416                 return;
4417         }
4418
4419         /* Look for name on rsbtbl.toss, if it's there, kill it.
4420            If it's on rsbtbl.keep, it's being used, and we should ignore this
4421            message.  This is an expected race between the dir node sending a
4422            request to the master node at the same time as the master node sends
4423            a remove to the dir node.  The resolution to that race is for the
4424            dir node to ignore the remove message, and the master node to
4425            recreate the master rsb when it gets a request from the dir node for
4426            an rsb it doesn't have. */
4427
4428         memset(name, 0, sizeof(name));
4429         memcpy(name, ms->m_extra, len);
4430
4431         hash = jhash(name, len, 0);
4432         b = hash & (ls->ls_rsbtbl_size - 1);
4433
4434         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4435
4436         rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].toss, name, len, &r);
4437         if (rv) {
4438                 /* verify the rsb is on keep list per comment above */
4439                 rv = dlm_search_rsb_tree(&ls->ls_rsbtbl[b].keep, name, len, &r);
4440                 if (rv) {
4441                         /* should not happen */
4442                         log_error(ls, "receive_remove from %d not found %s",
4443                                   from_nodeid, name);
4444                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4445                         return;
4446                 }
4447                 if (r->res_master_nodeid != from_nodeid) {
4448                         /* should not happen */
4449                         log_error(ls, "receive_remove keep from %d master %d",
4450                                   from_nodeid, r->res_master_nodeid);
4451                         dlm_print_rsb(r);
4452                         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4453                         return;
4454                 }
4455
4456                 log_debug(ls, "receive_remove from %d master %d first %x %s",
4457                           from_nodeid, r->res_master_nodeid, r->res_first_lkid,
4458                           name);
4459                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4460                 return;
4461         }
4462
4463         if (r->res_master_nodeid != from_nodeid) {
4464                 log_error(ls, "receive_remove toss from %d master %d",
4465                           from_nodeid, r->res_master_nodeid);
4466                 dlm_print_rsb(r);
4467                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4468                 return;
4469         }
4470
4471         if (kref_put(&r->res_ref, kill_rsb)) {
4472                 rb_erase(&r->res_hashnode, &ls->ls_rsbtbl[b].toss);
4473                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4474                 dlm_free_rsb(r);
4475         } else {
4476                 log_error(ls, "receive_remove from %d rsb ref error",
4477                           from_nodeid);
4478                 dlm_print_rsb(r);
4479                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[b].lock);
4480         }
4481 }
4482
4483 static void receive_purge(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4484 {
4485         do_purge(ls, ms->m_nodeid, ms->m_pid);
4486 }
4487
4488 static int receive_request_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4489 {
4490         struct dlm_lkb *lkb;
4491         struct dlm_rsb *r;
4492         int error, mstype, result;
4493         int from_nodeid = ms->m_header.h_nodeid;
4494
4495         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4496         if (error)
4497                 return error;
4498
4499         r = lkb->lkb_resource;
4500         hold_rsb(r);
4501         lock_rsb(r);
4502
4503         error = validate_message(lkb, ms);
4504         if (error)
4505                 goto out;
4506
4507         mstype = lkb->lkb_wait_type;
4508         error = remove_from_waiters(lkb, DLM_MSG_REQUEST_REPLY);
4509         if (error) {
4510                 log_error(ls, "receive_request_reply %x remote %d %x result %d",
4511                           lkb->lkb_id, from_nodeid, ms->m_lkid, ms->m_result);
4512                 dlm_dump_rsb(r);
4513                 goto out;
4514         }
4515
4516         /* Optimization: the dir node was also the master, so it took our
4517            lookup as a request and sent request reply instead of lookup reply */
4518         if (mstype == DLM_MSG_LOOKUP) {
4519                 r->res_master_nodeid = from_nodeid;
4520                 r->res_nodeid = from_nodeid;
4521                 lkb->lkb_nodeid = from_nodeid;
4522         }
4523
4524         /* this is the value returned from do_request() on the master */
4525         result = ms->m_result;
4526
4527         switch (result) {
4528         case -EAGAIN:
4529                 /* request would block (be queued) on remote master */
4530                 queue_cast(r, lkb, -EAGAIN);
4531                 confirm_master(r, -EAGAIN);
4532                 unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
4533                 break;
4534
4535         case -EINPROGRESS:
4536         case 0:
4537                 /* request was queued or granted on remote master */
4538                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4539                 lkb->lkb_remid = ms->m_lkid;
4540                 if (is_altmode(lkb))
4541                         munge_altmode(lkb, ms);
4542                 if (result) {
4543                         add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_WAITING);
4544                         add_timeout(lkb);
4545                 } else {
4546                         grant_lock_pc(r, lkb, ms);
4547                         queue_cast(r, lkb, 0);
4548                 }
4549                 confirm_master(r, result);
4550                 break;
4551
4552         case -EBADR:
4553         case -ENOTBLK:
4554                 /* find_rsb failed to find rsb or rsb wasn't master */
4555                 log_limit(ls, "receive_request_reply %x from %d %d "
4556                           "master %d dir %d first %x %s", lkb->lkb_id,
4557                           from_nodeid, result, r->res_master_nodeid,
4558                           r->res_dir_nodeid, r->res_first_lkid, r->res_name);
4559
4560                 if (r->res_dir_nodeid != dlm_our_nodeid() &&
4561                     r->res_master_nodeid != dlm_our_nodeid()) {
4562                         /* cause _request_lock->set_master->send_lookup */
4563                         r->res_master_nodeid = 0;
4564                         r->res_nodeid = -1;
4565                         lkb->lkb_nodeid = -1;
4566                 }
4567
4568                 if (is_overlap(lkb)) {
4569                         /* we'll ignore error in cancel/unlock reply */
4570                         queue_cast_overlap(r, lkb);
4571                         confirm_master(r, result);
4572                         unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
4573                 } else {
4574                         _request_lock(r, lkb);
4575
4576                         if (r->res_master_nodeid == dlm_our_nodeid())
4577                                 confirm_master(r, 0);
4578                 }
4579                 break;
4580
4581         default:
4582                 log_error(ls, "receive_request_reply %x error %d",
4583                           lkb->lkb_id, result);
4584         }
4585
4586         if (is_overlap_unlock(lkb) && (result == 0 || result == -EINPROGRESS)) {
4587                 log_debug(ls, "receive_request_reply %x result %d unlock",
4588                           lkb->lkb_id, result);
4589                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
4590                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
4591                 send_unlock(r, lkb);
4592         } else if (is_overlap_cancel(lkb) && (result == -EINPROGRESS)) {
4593                 log_debug(ls, "receive_request_reply %x cancel", lkb->lkb_id);
4594                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
4595                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
4596                 send_cancel(r, lkb);
4597         } else {
4598                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
4599                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
4600         }
4601  out:
4602         unlock_rsb(r);
4603         put_rsb(r);
4604         dlm_put_lkb(lkb);
4605         return 0;
4606 }
4607
4608 static void __receive_convert_reply(struct dlm_rsb *r, struct dlm_lkb *lkb,
4609                                     struct dlm_message *ms)
4610 {
4611         /* this is the value returned from do_convert() on the master */
4612         switch (ms->m_result) {
4613         case -EAGAIN:
4614                 /* convert would block (be queued) on remote master */
4615                 queue_cast(r, lkb, -EAGAIN);
4616                 break;
4617
4618         case -EDEADLK:
4619                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4620                 revert_lock_pc(r, lkb);
4621                 queue_cast(r, lkb, -EDEADLK);
4622                 break;
4623
4624         case -EINPROGRESS:
4625                 /* convert was queued on remote master */
4626                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4627                 if (is_demoted(lkb))
4628                         munge_demoted(lkb);
4629                 del_lkb(r, lkb);
4630                 add_lkb(r, lkb, DLM_LKSTS_CONVERT);
4631                 add_timeout(lkb);
4632                 break;
4633
4634         case 0:
4635                 /* convert was granted on remote master */
4636                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4637                 if (is_demoted(lkb))
4638                         munge_demoted(lkb);
4639                 grant_lock_pc(r, lkb, ms);
4640                 queue_cast(r, lkb, 0);
4641                 break;
4642
4643         default:
4644                 log_error(r->res_ls, "receive_convert_reply %x remote %d %x %d",
4645                           lkb->lkb_id, ms->m_header.h_nodeid, ms->m_lkid,
4646                           ms->m_result);
4647                 dlm_print_rsb(r);
4648                 dlm_print_lkb(lkb);
4649         }
4650 }
4651
4652 static void _receive_convert_reply(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
4653 {
4654         struct dlm_rsb *r = lkb->lkb_resource;
4655         int error;
4656
4657         hold_rsb(r);
4658         lock_rsb(r);
4659
4660         error = validate_message(lkb, ms);
4661         if (error)
4662                 goto out;
4663
4664         /* stub reply can happen with waiters_mutex held */
4665         error = remove_from_waiters_ms(lkb, ms);
4666         if (error)
4667                 goto out;
4668
4669         __receive_convert_reply(r, lkb, ms);
4670  out:
4671         unlock_rsb(r);
4672         put_rsb(r);
4673 }
4674
4675 static int receive_convert_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4676 {
4677         struct dlm_lkb *lkb;
4678         int error;
4679
4680         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4681         if (error)
4682                 return error;
4683
4684         _receive_convert_reply(lkb, ms);
4685         dlm_put_lkb(lkb);
4686         return 0;
4687 }
4688
4689 static void _receive_unlock_reply(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
4690 {
4691         struct dlm_rsb *r = lkb->lkb_resource;
4692         int error;
4693
4694         hold_rsb(r);
4695         lock_rsb(r);
4696
4697         error = validate_message(lkb, ms);
4698         if (error)
4699                 goto out;
4700
4701         /* stub reply can happen with waiters_mutex held */
4702         error = remove_from_waiters_ms(lkb, ms);
4703         if (error)
4704                 goto out;
4705
4706         /* this is the value returned from do_unlock() on the master */
4707
4708         switch (ms->m_result) {
4709         case -DLM_EUNLOCK:
4710                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4711                 remove_lock_pc(r, lkb);
4712                 queue_cast(r, lkb, -DLM_EUNLOCK);
4713                 break;
4714         case -ENOENT:
4715                 break;
4716         default:
4717                 log_error(r->res_ls, "receive_unlock_reply %x error %d",
4718                           lkb->lkb_id, ms->m_result);
4719         }
4720  out:
4721         unlock_rsb(r);
4722         put_rsb(r);
4723 }
4724
4725 static int receive_unlock_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4726 {
4727         struct dlm_lkb *lkb;
4728         int error;
4729
4730         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4731         if (error)
4732                 return error;
4733
4734         _receive_unlock_reply(lkb, ms);
4735         dlm_put_lkb(lkb);
4736         return 0;
4737 }
4738
4739 static void _receive_cancel_reply(struct dlm_lkb *lkb, struct dlm_message *ms)
4740 {
4741         struct dlm_rsb *r = lkb->lkb_resource;
4742         int error;
4743
4744         hold_rsb(r);
4745         lock_rsb(r);
4746
4747         error = validate_message(lkb, ms);
4748         if (error)
4749                 goto out;
4750
4751         /* stub reply can happen with waiters_mutex held */
4752         error = remove_from_waiters_ms(lkb, ms);
4753         if (error)
4754                 goto out;
4755
4756         /* this is the value returned from do_cancel() on the master */
4757
4758         switch (ms->m_result) {
4759         case -DLM_ECANCEL:
4760                 receive_flags_reply(lkb, ms);
4761                 revert_lock_pc(r, lkb);
4762                 queue_cast(r, lkb, -DLM_ECANCEL);
4763                 break;
4764         case 0:
4765                 break;
4766         default:
4767                 log_error(r->res_ls, "receive_cancel_reply %x error %d",
4768                           lkb->lkb_id, ms->m_result);
4769         }
4770  out:
4771         unlock_rsb(r);
4772         put_rsb(r);
4773 }
4774
4775 static int receive_cancel_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4776 {
4777         struct dlm_lkb *lkb;
4778         int error;
4779
4780         error = find_lkb(ls, ms->m_remid, &lkb);
4781         if (error)
4782                 return error;
4783
4784         _receive_cancel_reply(lkb, ms);
4785         dlm_put_lkb(lkb);
4786         return 0;
4787 }
4788
4789 static void receive_lookup_reply(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms)
4790 {
4791         struct dlm_lkb *lkb;
4792         struct dlm_rsb *r;
4793         int error, ret_nodeid;
4794         int do_lookup_list = 0;
4795
4796         error = find_lkb(ls, ms->m_lkid, &lkb);
4797         if (error) {
4798                 log_error(ls, "receive_lookup_reply no lkid %x", ms->m_lkid);
4799                 return;
4800         }
4801
4802         /* ms->m_result is the value returned by dlm_master_lookup on dir node
4803            FIXME: will a non-zero error ever be returned? */
4804
4805         r = lkb->lkb_resource;
4806         hold_rsb(r);
4807         lock_rsb(r);
4808
4809         error = remove_from_waiters(lkb, DLM_MSG_LOOKUP_REPLY);
4810         if (error)
4811                 goto out;
4812
4813         ret_nodeid = ms->m_nodeid;
4814
4815         /* We sometimes receive a request from the dir node for this
4816            rsb before we've received the dir node's loookup_reply for it.
4817            The request from the dir node implies we're the master, so we set
4818            ourself as master in receive_request_reply, and verify here that
4819            we are indeed the master. */
4820
4821         if (r->res_master_nodeid && (r->res_master_nodeid != ret_nodeid)) {
4822                 /* This should never happen */
4823                 log_error(ls, "receive_lookup_reply %x from %d ret %d "
4824                           "master %d dir %d our %d first %x %s",
4825                           lkb->lkb_id, ms->m_header.h_nodeid, ret_nodeid,
4826                           r->res_master_nodeid, r->res_dir_nodeid,
4827                           dlm_our_nodeid(), r->res_first_lkid, r->res_name);
4828         }
4829
4830         if (ret_nodeid == dlm_our_nodeid()) {
4831                 r->res_master_nodeid = ret_nodeid;
4832                 r->res_nodeid = 0;
4833                 do_lookup_list = 1;
4834                 r->res_first_lkid = 0;
4835         } else if (ret_nodeid == -1) {
4836                 /* the remote node doesn't believe it's the dir node */
4837                 log_error(ls, "receive_lookup_reply %x from %d bad ret_nodeid",
4838                           lkb->lkb_id, ms->m_header.h_nodeid);
4839                 r->res_master_nodeid = 0;
4840                 r->res_nodeid = -1;
4841                 lkb->lkb_nodeid = -1;
4842         } else {
4843                 /* set_master() will set lkb_nodeid from r */
4844                 r->res_master_nodeid = ret_nodeid;
4845                 r->res_nodeid = ret_nodeid;
4846         }
4847
4848         if (is_overlap(lkb)) {
4849                 log_debug(ls, "receive_lookup_reply %x unlock %x",
4850                           lkb->lkb_id, lkb->lkb_flags);
4851                 queue_cast_overlap(r, lkb);
4852                 unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
4853                 goto out_list;
4854         }
4855
4856         _request_lock(r, lkb);
4857
4858  out_list:
4859         if (do_lookup_list)
4860                 process_lookup_list(r);
4861  out:
4862         unlock_rsb(r);
4863         put_rsb(r);
4864         dlm_put_lkb(lkb);
4865 }
4866
4867 static void _receive_message(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms,
4868                              uint32_t saved_seq)
4869 {
4870         int error = 0, noent = 0;
4871
4872         if (!dlm_is_member(ls, ms->m_header.h_nodeid)) {
4873                 log_limit(ls, "receive %d from non-member %d %x %x %d",
4874                           ms->m_type, ms->m_header.h_nodeid, ms->m_lkid,
4875                           ms->m_remid, ms->m_result);
4876                 return;
4877         }
4878
4879         switch (ms->m_type) {
4880
4881         /* messages sent to a master node */
4882
4883         case DLM_MSG_REQUEST:
4884                 error = receive_request(ls, ms);
4885                 break;
4886
4887         case DLM_MSG_CONVERT:
4888                 error = receive_convert(ls, ms);
4889                 break;
4890
4891         case DLM_MSG_UNLOCK:
4892                 error = receive_unlock(ls, ms);
4893                 break;
4894
4895         case DLM_MSG_CANCEL:
4896                 noent = 1;
4897                 error = receive_cancel(ls, ms);
4898                 break;
4899
4900         /* messages sent from a master node (replies to above) */
4901
4902         case DLM_MSG_REQUEST_REPLY:
4903                 error = receive_request_reply(ls, ms);
4904                 break;
4905
4906         case DLM_MSG_CONVERT_REPLY:
4907                 error = receive_convert_reply(ls, ms);
4908                 break;
4909
4910         case DLM_MSG_UNLOCK_REPLY:
4911                 error = receive_unlock_reply(ls, ms);
4912                 break;
4913
4914         case DLM_MSG_CANCEL_REPLY:
4915                 error = receive_cancel_reply(ls, ms);
4916                 break;
4917
4918         /* messages sent from a master node (only two types of async msg) */
4919
4920         case DLM_MSG_GRANT:
4921                 noent = 1;
4922                 error = receive_grant(ls, ms);
4923                 break;
4924
4925         case DLM_MSG_BAST:
4926                 noent = 1;
4927                 error = receive_bast(ls, ms);
4928                 break;
4929
4930         /* messages sent to a dir node */
4931
4932         case DLM_MSG_LOOKUP:
4933                 receive_lookup(ls, ms);
4934                 break;
4935
4936         case DLM_MSG_REMOVE:
4937                 receive_remove(ls, ms);
4938                 break;
4939
4940         /* messages sent from a dir node (remove has no reply) */
4941
4942         case DLM_MSG_LOOKUP_REPLY:
4943                 receive_lookup_reply(ls, ms);
4944                 break;
4945
4946         /* other messages */
4947
4948         case DLM_MSG_PURGE:
4949                 receive_purge(ls, ms);
4950                 break;
4951
4952         default:
4953                 log_error(ls, "unknown message type %d", ms->m_type);
4954         }
4955
4956         /*
4957          * When checking for ENOENT, we're checking the result of
4958          * find_lkb(m_remid):
4959          *
4960          * The lock id referenced in the message wasn't found.  This may
4961          * happen in normal usage for the async messages and cancel, so
4962          * only use log_debug for them.
4963          *
4964          * Some errors are expected and normal.
4965          */
4966
4967         if (error == -ENOENT && noent) {
4968                 log_debug(ls, "receive %d no %x remote %d %x saved_seq %u",
4969                           ms->m_type, ms->m_remid, ms->m_header.h_nodeid,
4970                           ms->m_lkid, saved_seq);
4971         } else if (error == -ENOENT) {
4972                 log_error(ls, "receive %d no %x remote %d %x saved_seq %u",
4973                           ms->m_type, ms->m_remid, ms->m_header.h_nodeid,
4974                           ms->m_lkid, saved_seq);
4975
4976                 if (ms->m_type == DLM_MSG_CONVERT)
4977                         dlm_dump_rsb_hash(ls, ms->m_hash);
4978         }
4979
4980         if (error == -EINVAL) {
4981                 log_error(ls, "receive %d inval from %d lkid %x remid %x "
4982                           "saved_seq %u",
4983                           ms->m_type, ms->m_header.h_nodeid,
4984                           ms->m_lkid, ms->m_remid, saved_seq);
4985         }
4986 }
4987
4988 /* If the lockspace is in recovery mode (locking stopped), then normal
4989    messages are saved on the requestqueue for processing after recovery is
4990    done.  When not in recovery mode, we wait for dlm_recoverd to drain saved
4991    messages off the requestqueue before we process new ones. This occurs right
4992    after recovery completes when we transition from saving all messages on
4993    requestqueue, to processing all the saved messages, to processing new
4994    messages as they arrive. */
4995
4996 static void dlm_receive_message(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms,
4997                                 int nodeid)
4998 {
4999         if (dlm_locking_stopped(ls)) {
5000                 /* If we were a member of this lockspace, left, and rejoined,
5001                    other nodes may still be sending us messages from the
5002                    lockspace generation before we left. */
5003                 if (!ls->ls_generation) {
5004                         log_limit(ls, "receive %d from %d ignore old gen",
5005                                   ms->m_type, nodeid);
5006                         return;
5007                 }
5008
5009                 dlm_add_requestqueue(ls, nodeid, ms);
5010         } else {
5011                 dlm_wait_requestqueue(ls);
5012                 _receive_message(ls, ms, 0);
5013         }
5014 }
5015
5016 /* This is called by dlm_recoverd to process messages that were saved on
5017    the requestqueue. */
5018
5019 void dlm_receive_message_saved(struct dlm_ls *ls, struct dlm_message *ms,
5020                                uint32_t saved_seq)
5021 {
5022         _receive_message(ls, ms, saved_seq);
5023 }
5024
5025 /* This is called by the midcomms layer when something is received for
5026    the lockspace.  It could be either a MSG (normal message sent as part of
5027    standard locking activity) or an RCOM (recovery message sent as part of
5028    lockspace recovery). */
5029
5030 void dlm_receive_buffer(union dlm_packet *p, int nodeid)
5031 {
5032         struct dlm_header *hd = &p->header;
5033         struct dlm_ls *ls;
5034         int type = 0;
5035
5036         switch (hd->h_cmd) {
5037         case DLM_MSG:
5038                 dlm_message_in(&p->message);
5039                 type = p->message.m_type;
5040                 break;
5041         case DLM_RCOM:
5042                 dlm_rcom_in(&p->rcom);
5043                 type = p->rcom.rc_type;
5044                 break;
5045         default:
5046                 log_print("invalid h_cmd %d from %u", hd->h_cmd, nodeid);
5047                 return;
5048         }
5049
5050         if (hd->h_nodeid != nodeid) {
5051                 log_print("invalid h_nodeid %d from %d lockspace %x",
5052                           hd->h_nodeid, nodeid, hd->h_lockspace);
5053                 return;
5054         }
5055
5056         ls = dlm_find_lockspace_global(hd->h_lockspace);
5057         if (!ls) {
5058                 if (dlm_config.ci_log_debug) {
5059                         printk_ratelimited(KERN_DEBUG "dlm: invalid lockspace "
5060                                 "%u from %d cmd %d type %d\n",
5061                                 hd->h_lockspace, nodeid, hd->h_cmd, type);
5062                 }
5063
5064                 if (hd->h_cmd == DLM_RCOM && type == DLM_RCOM_STATUS)
5065                         dlm_send_ls_not_ready(nodeid, &p->rcom);
5066                 return;
5067         }
5068
5069         /* this rwsem allows dlm_ls_stop() to wait for all dlm_recv threads to
5070            be inactive (in this ls) before transitioning to recovery mode */
5071
5072         down_read(&ls->ls_recv_active);
5073         if (hd->h_cmd == DLM_MSG)
5074                 dlm_receive_message(ls, &p->message, nodeid);
5075         else
5076                 dlm_receive_rcom(ls, &p->rcom, nodeid);
5077         up_read(&ls->ls_recv_active);
5078
5079         dlm_put_lockspace(ls);
5080 }
5081
5082 static void recover_convert_waiter(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
5083                                    struct dlm_message *ms_stub)
5084 {
5085         if (middle_conversion(lkb)) {
5086                 hold_lkb(lkb);
5087                 memset(ms_stub, 0, sizeof(struct dlm_message));
5088                 ms_stub->m_flags = DLM_IFL_STUB_MS;
5089                 ms_stub->m_type = DLM_MSG_CONVERT_REPLY;
5090                 ms_stub->m_result = -EINPROGRESS;
5091                 ms_stub->m_header.h_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
5092                 _receive_convert_reply(lkb, ms_stub);
5093
5094                 /* Same special case as in receive_rcom_lock_args() */
5095                 lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
5096                 rsb_set_flag(lkb->lkb_resource, RSB_RECOVER_CONVERT);
5097                 unhold_lkb(lkb);
5098
5099         } else if (lkb->lkb_rqmode >= lkb->lkb_grmode) {
5100                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_RESEND;
5101         }
5102
5103         /* lkb->lkb_rqmode < lkb->lkb_grmode shouldn't happen since down
5104            conversions are async; there's no reply from the remote master */
5105 }
5106
5107 /* A waiting lkb needs recovery if the master node has failed, or
5108    the master node is changing (only when no directory is used) */
5109
5110 static int waiter_needs_recovery(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
5111                                  int dir_nodeid)
5112 {
5113         if (dlm_no_directory(ls))
5114                 return 1;
5115
5116         if (dlm_is_removed(ls, lkb->lkb_wait_nodeid))
5117                 return 1;
5118
5119         return 0;
5120 }
5121
5122 /* Recovery for locks that are waiting for replies from nodes that are now
5123    gone.  We can just complete unlocks and cancels by faking a reply from the
5124    dead node.  Requests and up-conversions we flag to be resent after
5125    recovery.  Down-conversions can just be completed with a fake reply like
5126    unlocks.  Conversions between PR and CW need special attention. */
5127
5128 void dlm_recover_waiters_pre(struct dlm_ls *ls)
5129 {
5130         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
5131         struct dlm_message *ms_stub;
5132         int wait_type, stub_unlock_result, stub_cancel_result;
5133         int dir_nodeid;
5134
5135         ms_stub = kmalloc(sizeof(struct dlm_message), GFP_KERNEL);
5136         if (!ms_stub) {
5137                 log_error(ls, "dlm_recover_waiters_pre no mem");
5138                 return;
5139         }
5140
5141         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
5142
5143         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &ls->ls_waiters, lkb_wait_reply) {
5144
5145                 dir_nodeid = dlm_dir_nodeid(lkb->lkb_resource);
5146
5147                 /* exclude debug messages about unlocks because there can be so
5148                    many and they aren't very interesting */
5149
5150                 if (lkb->lkb_wait_type != DLM_MSG_UNLOCK) {
5151                         log_debug(ls, "waiter %x remote %x msg %d r_nodeid %d "
5152                                   "lkb_nodeid %d wait_nodeid %d dir_nodeid %d",
5153                                   lkb->lkb_id,
5154                                   lkb->lkb_remid,
5155                                   lkb->lkb_wait_type,
5156                                   lkb->lkb_resource->res_nodeid,
5157                                   lkb->lkb_nodeid,
5158                                   lkb->lkb_wait_nodeid,
5159                                   dir_nodeid);
5160                 }
5161
5162                 /* all outstanding lookups, regardless of destination  will be
5163                    resent after recovery is done */
5164
5165                 if (lkb->lkb_wait_type == DLM_MSG_LOOKUP) {
5166                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_RESEND;
5167                         continue;
5168                 }
5169
5170                 if (!waiter_needs_recovery(ls, lkb, dir_nodeid))
5171                         continue;
5172
5173                 wait_type = lkb->lkb_wait_type;
5174                 stub_unlock_result = -DLM_EUNLOCK;
5175                 stub_cancel_result = -DLM_ECANCEL;
5176
5177                 /* Main reply may have been received leaving a zero wait_type,
5178                    but a reply for the overlapping op may not have been
5179                    received.  In that case we need to fake the appropriate
5180                    reply for the overlap op. */
5181
5182                 if (!wait_type) {
5183                         if (is_overlap_cancel(lkb)) {
5184                                 wait_type = DLM_MSG_CANCEL;
5185                                 if (lkb->lkb_grmode == DLM_LOCK_IV)
5186                                         stub_cancel_result = 0;
5187                         }
5188                         if (is_overlap_unlock(lkb)) {
5189                                 wait_type = DLM_MSG_UNLOCK;
5190                                 if (lkb->lkb_grmode == DLM_LOCK_IV)
5191                                         stub_unlock_result = -ENOENT;
5192                         }
5193
5194                         log_debug(ls, "rwpre overlap %x %x %d %d %d",
5195                                   lkb->lkb_id, lkb->lkb_flags, wait_type,
5196                                   stub_cancel_result, stub_unlock_result);
5197                 }
5198
5199                 switch (wait_type) {
5200
5201                 case DLM_MSG_REQUEST:
5202                         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_RESEND;
5203                         break;
5204
5205                 case DLM_MSG_CONVERT:
5206                         recover_convert_waiter(ls, lkb, ms_stub);
5207                         break;
5208
5209                 case DLM_MSG_UNLOCK:
5210                         hold_lkb(lkb);
5211                         memset(ms_stub, 0, sizeof(struct dlm_message));
5212                         ms_stub->m_flags = DLM_IFL_STUB_MS;
5213                         ms_stub->m_type = DLM_MSG_UNLOCK_REPLY;
5214                         ms_stub->m_result = stub_unlock_result;
5215                         ms_stub->m_header.h_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
5216                         _receive_unlock_reply(lkb, ms_stub);
5217                         dlm_put_lkb(lkb);
5218                         break;
5219
5220                 case DLM_MSG_CANCEL:
5221                         hold_lkb(lkb);
5222                         memset(ms_stub, 0, sizeof(struct dlm_message));
5223                         ms_stub->m_flags = DLM_IFL_STUB_MS;
5224                         ms_stub->m_type = DLM_MSG_CANCEL_REPLY;
5225                         ms_stub->m_result = stub_cancel_result;
5226                         ms_stub->m_header.h_nodeid = lkb->lkb_nodeid;
5227                         _receive_cancel_reply(lkb, ms_stub);
5228                         dlm_put_lkb(lkb);
5229                         break;
5230
5231                 default:
5232                         log_error(ls, "invalid lkb wait_type %d %d",
5233                                   lkb->lkb_wait_type, wait_type);
5234                 }
5235                 schedule();
5236         }
5237         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
5238         kfree(ms_stub);
5239 }
5240
5241 static struct dlm_lkb *find_resend_waiter(struct dlm_ls *ls)
5242 {
5243         struct dlm_lkb *lkb;
5244         int found = 0;
5245
5246         mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
5247         list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_waiters, lkb_wait_reply) {
5248                 if (lkb->lkb_flags & DLM_IFL_RESEND) {
5249                         hold_lkb(lkb);
5250                         found = 1;
5251                         break;
5252                 }
5253         }
5254         mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
5255
5256         if (!found)
5257                 lkb = NULL;
5258         return lkb;
5259 }
5260
5261 /* Deal with lookups and lkb's marked RESEND from _pre.  We may now be the
5262    master or dir-node for r.  Processing the lkb may result in it being placed
5263    back on waiters. */
5264
5265 /* We do this after normal locking has been enabled and any saved messages
5266    (in requestqueue) have been processed.  We should be confident that at
5267    this point we won't get or process a reply to any of these waiting
5268    operations.  But, new ops may be coming in on the rsbs/locks here from
5269    userspace or remotely. */
5270
5271 /* there may have been an overlap unlock/cancel prior to recovery or after
5272    recovery.  if before, the lkb may still have a pos wait_count; if after, the
5273    overlap flag would just have been set and nothing new sent.  we can be
5274    confident here than any replies to either the initial op or overlap ops
5275    prior to recovery have been received. */
5276
5277 int dlm_recover_waiters_post(struct dlm_ls *ls)
5278 {
5279         struct dlm_lkb *lkb;
5280         struct dlm_rsb *r;
5281         int error = 0, mstype, err, oc, ou;
5282
5283         while (1) {
5284                 if (dlm_locking_stopped(ls)) {
5285                         log_debug(ls, "recover_waiters_post aborted");
5286                         error = -EINTR;
5287                         break;
5288                 }
5289
5290                 lkb = find_resend_waiter(ls);
5291                 if (!lkb)
5292                         break;
5293
5294                 r = lkb->lkb_resource;
5295                 hold_rsb(r);
5296                 lock_rsb(r);
5297
5298                 mstype = lkb->lkb_wait_type;
5299                 oc = is_overlap_cancel(lkb);
5300                 ou = is_overlap_unlock(lkb);
5301                 err = 0;
5302
5303                 log_debug(ls, "waiter %x remote %x msg %d r_nodeid %d "
5304                           "lkb_nodeid %d wait_nodeid %d dir_nodeid %d "
5305                           "overlap %d %d", lkb->lkb_id, lkb->lkb_remid, mstype,
5306                           r->res_nodeid, lkb->lkb_nodeid, lkb->lkb_wait_nodeid,
5307                           dlm_dir_nodeid(r), oc, ou);
5308
5309                 /* At this point we assume that we won't get a reply to any
5310                    previous op or overlap op on this lock.  First, do a big
5311                    remove_from_waiters() for all previous ops. */
5312
5313                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_RESEND;
5314                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_UNLOCK;
5315                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_OVERLAP_CANCEL;
5316                 lkb->lkb_wait_type = 0;
5317                 lkb->lkb_wait_count = 0;
5318                 mutex_lock(&ls->ls_waiters_mutex);
5319                 list_del_init(&lkb->lkb_wait_reply);
5320                 mutex_unlock(&ls->ls_waiters_mutex);
5321                 unhold_lkb(lkb); /* for waiters list */
5322
5323                 if (oc || ou) {
5324                         /* do an unlock or cancel instead of resending */
5325                         switch (mstype) {
5326                         case DLM_MSG_LOOKUP:
5327                         case DLM_MSG_REQUEST:
5328                                 queue_cast(r, lkb, ou ? -DLM_EUNLOCK :
5329                                                         -DLM_ECANCEL);
5330                                 unhold_lkb(lkb); /* undoes create_lkb() */
5331                                 break;
5332                         case DLM_MSG_CONVERT:
5333                                 if (oc) {
5334                                         queue_cast(r, lkb, -DLM_ECANCEL);
5335                                 } else {
5336                                         lkb->lkb_exflags |= DLM_LKF_FORCEUNLOCK;
5337                                         _unlock_lock(r, lkb);
5338                                 }
5339                                 break;
5340                         default:
5341                                 err = 1;
5342                         }
5343                 } else {
5344                         switch (mstype) {
5345                         case DLM_MSG_LOOKUP:
5346                         case DLM_MSG_REQUEST:
5347                                 _request_lock(r, lkb);
5348                                 if (is_master(r))
5349                                         confirm_master(r, 0);
5350                                 break;
5351                         case DLM_MSG_CONVERT:
5352                                 _convert_lock(r, lkb);
5353                                 break;
5354                         default:
5355                                 err = 1;
5356                         }
5357                 }
5358
5359                 if (err) {
5360                         log_error(ls, "waiter %x msg %d r_nodeid %d "
5361                                   "dir_nodeid %d overlap %d %d",
5362                                   lkb->lkb_id, mstype, r->res_nodeid,
5363                                   dlm_dir_nodeid(r), oc, ou);
5364                 }
5365                 unlock_rsb(r);
5366                 put_rsb(r);
5367                 dlm_put_lkb(lkb);
5368         }
5369
5370         return error;
5371 }
5372
5373 static void purge_mstcpy_list(struct dlm_ls *ls, struct dlm_rsb *r,
5374                               struct list_head *list)
5375 {
5376         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
5377
5378         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, list, lkb_statequeue) {
5379                 if (!is_master_copy(lkb))
5380                         continue;
5381
5382                 /* don't purge lkbs we've added in recover_master_copy for
5383                    the current recovery seq */
5384
5385                 if (lkb->lkb_recover_seq == ls->ls_recover_seq)
5386                         continue;
5387
5388                 del_lkb(r, lkb);
5389
5390                 /* this put should free the lkb */
5391                 if (!dlm_put_lkb(lkb))
5392                         log_error(ls, "purged mstcpy lkb not released");
5393         }
5394 }
5395
5396 void dlm_purge_mstcpy_locks(struct dlm_rsb *r)
5397 {
5398         struct dlm_ls *ls = r->res_ls;
5399
5400         purge_mstcpy_list(ls, r, &r->res_grantqueue);
5401         purge_mstcpy_list(ls, r, &r->res_convertqueue);
5402         purge_mstcpy_list(ls, r, &r->res_waitqueue);
5403 }
5404
5405 static void purge_dead_list(struct dlm_ls *ls, struct dlm_rsb *r,
5406                             struct list_head *list,
5407                             int nodeid_gone, unsigned int *count)
5408 {
5409         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
5410
5411         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, list, lkb_statequeue) {
5412                 if (!is_master_copy(lkb))
5413                         continue;
5414
5415                 if ((lkb->lkb_nodeid == nodeid_gone) ||
5416                     dlm_is_removed(ls, lkb->lkb_nodeid)) {
5417
5418                         /* tell recover_lvb to invalidate the lvb
5419                            because a node holding EX/PW failed */
5420                         if ((lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK) &&
5421                             (lkb->lkb_grmode >= DLM_LOCK_PW)) {
5422                                 rsb_set_flag(r, RSB_RECOVER_LVB_INVAL);
5423                         }
5424
5425                         del_lkb(r, lkb);
5426
5427                         /* this put should free the lkb */
5428                         if (!dlm_put_lkb(lkb))
5429                                 log_error(ls, "purged dead lkb not released");
5430
5431                         rsb_set_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
5432
5433                         (*count)++;
5434                 }
5435         }
5436 }
5437
5438 /* Get rid of locks held by nodes that are gone. */
5439
5440 void dlm_recover_purge(struct dlm_ls *ls)
5441 {
5442         struct dlm_rsb *r;
5443         struct dlm_member *memb;
5444         int nodes_count = 0;
5445         int nodeid_gone = 0;
5446         unsigned int lkb_count = 0;
5447
5448         /* cache one removed nodeid to optimize the common
5449            case of a single node removed */
5450
5451         list_for_each_entry(memb, &ls->ls_nodes_gone, list) {
5452                 nodes_count++;
5453                 nodeid_gone = memb->nodeid;
5454         }
5455
5456         if (!nodes_count)
5457                 return;
5458
5459         down_write(&ls->ls_root_sem);
5460         list_for_each_entry(r, &ls->ls_root_list, res_root_list) {
5461                 hold_rsb(r);
5462                 lock_rsb(r);
5463                 if (is_master(r)) {
5464                         purge_dead_list(ls, r, &r->res_grantqueue,
5465                                         nodeid_gone, &lkb_count);
5466                         purge_dead_list(ls, r, &r->res_convertqueue,
5467                                         nodeid_gone, &lkb_count);
5468                         purge_dead_list(ls, r, &r->res_waitqueue,
5469                                         nodeid_gone, &lkb_count);
5470                 }
5471                 unlock_rsb(r);
5472                 unhold_rsb(r);
5473                 cond_resched();
5474         }
5475         up_write(&ls->ls_root_sem);
5476
5477         if (lkb_count)
5478                 log_rinfo(ls, "dlm_recover_purge %u locks for %u nodes",
5479                           lkb_count, nodes_count);
5480 }
5481
5482 static struct dlm_rsb *find_grant_rsb(struct dlm_ls *ls, int bucket)
5483 {
5484         struct rb_node *n;
5485         struct dlm_rsb *r;
5486
5487         spin_lock(&ls->ls_rsbtbl[bucket].lock);
5488         for (n = rb_first(&ls->ls_rsbtbl[bucket].keep); n; n = rb_next(n)) {
5489                 r = rb_entry(n, struct dlm_rsb, res_hashnode);
5490
5491                 if (!rsb_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT))
5492                         continue;
5493                 if (!is_master(r)) {
5494                         rsb_clear_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
5495                         continue;
5496                 }
5497                 hold_rsb(r);
5498                 spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[bucket].lock);
5499                 return r;
5500         }
5501         spin_unlock(&ls->ls_rsbtbl[bucket].lock);
5502         return NULL;
5503 }
5504
5505 /*
5506  * Attempt to grant locks on resources that we are the master of.
5507  * Locks may have become grantable during recovery because locks
5508  * from departed nodes have been purged (or not rebuilt), allowing
5509  * previously blocked locks to now be granted.  The subset of rsb's
5510  * we are interested in are those with lkb's on either the convert or
5511  * waiting queues.
5512  *
5513  * Simplest would be to go through each master rsb and check for non-empty
5514  * convert or waiting queues, and attempt to grant on those rsbs.
5515  * Checking the queues requires lock_rsb, though, for which we'd need
5516  * to release the rsbtbl lock.  This would make iterating through all
5517  * rsb's very inefficient.  So, we rely on earlier recovery routines
5518  * to set RECOVER_GRANT on any rsb's that we should attempt to grant
5519  * locks for.
5520  */
5521
5522 void dlm_recover_grant(struct dlm_ls *ls)
5523 {
5524         struct dlm_rsb *r;
5525         int bucket = 0;
5526         unsigned int count = 0;
5527         unsigned int rsb_count = 0;
5528         unsigned int lkb_count = 0;
5529
5530         while (1) {
5531                 r = find_grant_rsb(ls, bucket);
5532                 if (!r) {
5533                         if (bucket == ls->ls_rsbtbl_size - 1)
5534                                 break;
5535                         bucket++;
5536                         continue;
5537                 }
5538                 rsb_count++;
5539                 count = 0;
5540                 lock_rsb(r);
5541                 /* the RECOVER_GRANT flag is checked in the grant path */
5542                 grant_pending_locks(r, &count);
5543                 rsb_clear_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
5544                 lkb_count += count;
5545                 confirm_master(r, 0);
5546                 unlock_rsb(r);
5547                 put_rsb(r);
5548                 cond_resched();
5549         }
5550
5551         if (lkb_count)
5552                 log_rinfo(ls, "dlm_recover_grant %u locks on %u resources",
5553                           lkb_count, rsb_count);
5554 }
5555
5556 static struct dlm_lkb *search_remid_list(struct list_head *head, int nodeid,
5557                                          uint32_t remid)
5558 {
5559         struct dlm_lkb *lkb;
5560
5561         list_for_each_entry(lkb, head, lkb_statequeue) {
5562                 if (lkb->lkb_nodeid == nodeid && lkb->lkb_remid == remid)
5563                         return lkb;
5564         }
5565         return NULL;
5566 }
5567
5568 static struct dlm_lkb *search_remid(struct dlm_rsb *r, int nodeid,
5569                                     uint32_t remid)
5570 {
5571         struct dlm_lkb *lkb;
5572
5573         lkb = search_remid_list(&r->res_grantqueue, nodeid, remid);
5574         if (lkb)
5575                 return lkb;
5576         lkb = search_remid_list(&r->res_convertqueue, nodeid, remid);
5577         if (lkb)
5578                 return lkb;
5579         lkb = search_remid_list(&r->res_waitqueue, nodeid, remid);
5580         if (lkb)
5581                 return lkb;
5582         return NULL;
5583 }
5584
5585 /* needs at least dlm_rcom + rcom_lock */
5586 static int receive_rcom_lock_args(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb,
5587                                   struct dlm_rsb *r, struct dlm_rcom *rc)
5588 {
5589         struct rcom_lock *rl = (struct rcom_lock *) rc->rc_buf;
5590
5591         lkb->lkb_nodeid = rc->rc_header.h_nodeid;
5592         lkb->lkb_ownpid = le32_to_cpu(rl->rl_ownpid);
5593         lkb->lkb_remid = le32_to_cpu(rl->rl_lkid);
5594         lkb->lkb_exflags = le32_to_cpu(rl->rl_exflags);
5595         lkb->lkb_flags = le32_to_cpu(rl->rl_flags) & 0x0000FFFF;
5596         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_MSTCPY;
5597         lkb->lkb_lvbseq = le32_to_cpu(rl->rl_lvbseq);
5598         lkb->lkb_rqmode = rl->rl_rqmode;
5599         lkb->lkb_grmode = rl->rl_grmode;
5600         /* don't set lkb_status because add_lkb wants to itself */
5601
5602         lkb->lkb_bastfn = (rl->rl_asts & DLM_CB_BAST) ? &fake_bastfn : NULL;
5603         lkb->lkb_astfn = (rl->rl_asts & DLM_CB_CAST) ? &fake_astfn : NULL;
5604
5605         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_VALBLK) {
5606                 int lvblen = rc->rc_header.h_length - sizeof(struct dlm_rcom) -
5607                          sizeof(struct rcom_lock);
5608                 if (lvblen > ls->ls_lvblen)
5609                         return -EINVAL;
5610                 lkb->lkb_lvbptr = dlm_allocate_lvb(ls);
5611                 if (!lkb->lkb_lvbptr)
5612                         return -ENOMEM;
5613                 memcpy(lkb->lkb_lvbptr, rl->rl_lvb, lvblen);
5614         }
5615
5616         /* Conversions between PR and CW (middle modes) need special handling.
5617            The real granted mode of these converting locks cannot be determined
5618            until all locks have been rebuilt on the rsb (recover_conversion) */
5619
5620         if (rl->rl_wait_type == cpu_to_le16(DLM_MSG_CONVERT) &&
5621             middle_conversion(lkb)) {
5622                 rl->rl_status = DLM_LKSTS_CONVERT;
5623                 lkb->lkb_grmode = DLM_LOCK_IV;
5624                 rsb_set_flag(r, RSB_RECOVER_CONVERT);
5625         }
5626
5627         return 0;
5628 }
5629
5630 /* This lkb may have been recovered in a previous aborted recovery so we need
5631    to check if the rsb already has an lkb with the given remote nodeid/lkid.
5632    If so we just send back a standard reply.  If not, we create a new lkb with
5633    the given values and send back our lkid.  We send back our lkid by sending
5634    back the rcom_lock struct we got but with the remid field filled in. */
5635
5636 /* needs at least dlm_rcom + rcom_lock */
5637 int dlm_recover_master_copy(struct dlm_ls *ls, struct dlm_rcom *rc)
5638 {
5639         struct rcom_lock *rl = (struct rcom_lock *) rc->rc_buf;
5640         struct dlm_rsb *r;
5641         struct dlm_lkb *lkb;
5642         uint32_t remid = 0;
5643         int from_nodeid = rc->rc_header.h_nodeid;
5644         int error;
5645
5646         if (rl->rl_parent_lkid) {
5647                 error = -EOPNOTSUPP;
5648                 goto out;
5649         }
5650
5651         remid = le32_to_cpu(rl->rl_lkid);
5652
5653         /* In general we expect the rsb returned to be R_MASTER, but we don't
5654            have to require it.  Recovery of masters on one node can overlap
5655            recovery of locks on another node, so one node can send us MSTCPY
5656            locks before we've made ourselves master of this rsb.  We can still
5657            add new MSTCPY locks that we receive here without any harm; when
5658            we make ourselves master, dlm_recover_masters() won't touch the
5659            MSTCPY locks we've received early. */
5660
5661         error = find_rsb(ls, rl->rl_name, le16_to_cpu(rl->rl_namelen),
5662                          from_nodeid, R_RECEIVE_RECOVER, &r);
5663         if (error)
5664                 goto out;
5665
5666         lock_rsb(r);
5667
5668         if (dlm_no_directory(ls) && (dlm_dir_nodeid(r) != dlm_our_nodeid())) {
5669                 log_error(ls, "dlm_recover_master_copy remote %d %x not dir",
5670                           from_nodeid, remid);
5671                 error = -EBADR;
5672                 goto out_unlock;
5673         }
5674
5675         lkb = search_remid(r, from_nodeid, remid);
5676         if (lkb) {
5677                 error = -EEXIST;
5678                 goto out_remid;
5679         }
5680
5681         error = create_lkb(ls, &lkb);
5682         if (error)
5683                 goto out_unlock;
5684
5685         error = receive_rcom_lock_args(ls, lkb, r, rc);
5686         if (error) {
5687                 __put_lkb(ls, lkb);
5688                 goto out_unlock;
5689         }
5690
5691         attach_lkb(r, lkb);
5692         add_lkb(r, lkb, rl->rl_status);
5693         error = 0;
5694         ls->ls_recover_locks_in++;
5695
5696         if (!list_empty(&r->res_waitqueue) || !list_empty(&r->res_convertqueue))
5697                 rsb_set_flag(r, RSB_RECOVER_GRANT);
5698
5699  out_remid:
5700         /* this is the new value returned to the lock holder for
5701            saving in its process-copy lkb */
5702         rl->rl_remid = cpu_to_le32(lkb->lkb_id);
5703
5704         lkb->lkb_recover_seq = ls->ls_recover_seq;
5705
5706  out_unlock:
5707         unlock_rsb(r);
5708         put_rsb(r);
5709  out:
5710         if (error && error != -EEXIST)
5711                 log_rinfo(ls, "dlm_recover_master_copy remote %d %x error %d",
5712                           from_nodeid, remid, error);
5713         rl->rl_result = cpu_to_le32(error);
5714         return error;
5715 }
5716
5717 /* needs at least dlm_rcom + rcom_lock */
5718 int dlm_recover_process_copy(struct dlm_ls *ls, struct dlm_rcom *rc)
5719 {
5720         struct rcom_lock *rl = (struct rcom_lock *) rc->rc_buf;
5721         struct dlm_rsb *r;
5722         struct dlm_lkb *lkb;
5723         uint32_t lkid, remid;
5724         int error, result;
5725
5726         lkid = le32_to_cpu(rl->rl_lkid);
5727         remid = le32_to_cpu(rl->rl_remid);
5728         result = le32_to_cpu(rl->rl_result);
5729
5730         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
5731         if (error) {
5732                 log_error(ls, "dlm_recover_process_copy no %x remote %d %x %d",
5733                           lkid, rc->rc_header.h_nodeid, remid, result);
5734                 return error;
5735         }
5736
5737         r = lkb->lkb_resource;
5738         hold_rsb(r);
5739         lock_rsb(r);
5740
5741         if (!is_process_copy(lkb)) {
5742                 log_error(ls, "dlm_recover_process_copy bad %x remote %d %x %d",
5743                           lkid, rc->rc_header.h_nodeid, remid, result);
5744                 dlm_dump_rsb(r);
5745                 unlock_rsb(r);
5746                 put_rsb(r);
5747                 dlm_put_lkb(lkb);
5748                 return -EINVAL;
5749         }
5750
5751         switch (result) {
5752         case -EBADR:
5753                 /* There's a chance the new master received our lock before
5754                    dlm_recover_master_reply(), this wouldn't happen if we did
5755                    a barrier between recover_masters and recover_locks. */
5756
5757                 log_debug(ls, "dlm_recover_process_copy %x remote %d %x %d",
5758                           lkid, rc->rc_header.h_nodeid, remid, result);
5759         
5760                 dlm_send_rcom_lock(r, lkb);
5761                 goto out;
5762         case -EEXIST:
5763         case 0:
5764                 lkb->lkb_remid = remid;
5765                 break;
5766         default:
5767                 log_error(ls, "dlm_recover_process_copy %x remote %d %x %d unk",
5768                           lkid, rc->rc_header.h_nodeid, remid, result);
5769         }
5770
5771         /* an ack for dlm_recover_locks() which waits for replies from
5772            all the locks it sends to new masters */
5773         dlm_recovered_lock(r);
5774  out:
5775         unlock_rsb(r);
5776         put_rsb(r);
5777         dlm_put_lkb(lkb);
5778
5779         return 0;
5780 }
5781
5782 int dlm_user_request(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua,
5783                      int mode, uint32_t flags, void *name, unsigned int namelen,
5784                      unsigned long timeout_cs)
5785 {
5786         struct dlm_lkb *lkb;
5787         struct dlm_args args;
5788         int error;
5789
5790         dlm_lock_recovery(ls);
5791
5792         error = create_lkb(ls, &lkb);
5793         if (error) {
5794                 kfree(ua);
5795                 goto out;
5796         }
5797
5798         if (flags & DLM_LKF_VALBLK) {
5799                 ua->lksb.sb_lvbptr = kzalloc(DLM_USER_LVB_LEN, GFP_NOFS);
5800                 if (!ua->lksb.sb_lvbptr) {
5801                         kfree(ua);
5802                         __put_lkb(ls, lkb);
5803                         error = -ENOMEM;
5804                         goto out;
5805                 }
5806         }
5807         error = set_lock_args(mode, &ua->lksb, flags, namelen, timeout_cs,
5808                               fake_astfn, ua, fake_bastfn, &args);
5809         if (error) {
5810                 kfree(ua->lksb.sb_lvbptr);
5811                 ua->lksb.sb_lvbptr = NULL;
5812                 kfree(ua);
5813                 __put_lkb(ls, lkb);
5814                 goto out;
5815         }
5816
5817         /* After ua is attached to lkb it will be freed by dlm_free_lkb().
5818            When DLM_IFL_USER is set, the dlm knows that this is a userspace
5819            lock and that lkb_astparam is the dlm_user_args structure. */
5820         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_USER;
5821         error = request_lock(ls, lkb, name, namelen, &args);
5822
5823         switch (error) {
5824         case 0:
5825                 break;
5826         case -EINPROGRESS:
5827                 error = 0;
5828                 break;
5829         case -EAGAIN:
5830                 error = 0;
5831                 /* fall through */
5832         default:
5833                 __put_lkb(ls, lkb);
5834                 goto out;
5835         }
5836
5837         /* add this new lkb to the per-process list of locks */
5838         spin_lock(&ua->proc->locks_spin);
5839         hold_lkb(lkb);
5840         list_add_tail(&lkb->lkb_ownqueue, &ua->proc->locks);
5841         spin_unlock(&ua->proc->locks_spin);
5842  out:
5843         dlm_unlock_recovery(ls);
5844         return error;
5845 }
5846
5847 int dlm_user_convert(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua_tmp,
5848                      int mode, uint32_t flags, uint32_t lkid, char *lvb_in,
5849                      unsigned long timeout_cs)
5850 {
5851         struct dlm_lkb *lkb;
5852         struct dlm_args args;
5853         struct dlm_user_args *ua;
5854         int error;
5855
5856         dlm_lock_recovery(ls);
5857
5858         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
5859         if (error)
5860                 goto out;
5861
5862         /* user can change the params on its lock when it converts it, or
5863            add an lvb that didn't exist before */
5864
5865         ua = lkb->lkb_ua;
5866
5867         if (flags & DLM_LKF_VALBLK && !ua->lksb.sb_lvbptr) {
5868                 ua->lksb.sb_lvbptr = kzalloc(DLM_USER_LVB_LEN, GFP_NOFS);
5869                 if (!ua->lksb.sb_lvbptr) {
5870                         error = -ENOMEM;
5871                         goto out_put;
5872                 }
5873         }
5874         if (lvb_in && ua->lksb.sb_lvbptr)
5875                 memcpy(ua->lksb.sb_lvbptr, lvb_in, DLM_USER_LVB_LEN);
5876
5877         ua->xid = ua_tmp->xid;
5878         ua->castparam = ua_tmp->castparam;
5879         ua->castaddr = ua_tmp->castaddr;
5880         ua->bastparam = ua_tmp->bastparam;
5881         ua->bastaddr = ua_tmp->bastaddr;
5882         ua->user_lksb = ua_tmp->user_lksb;
5883
5884         error = set_lock_args(mode, &ua->lksb, flags, 0, timeout_cs,
5885                               fake_astfn, ua, fake_bastfn, &args);
5886         if (error)
5887                 goto out_put;
5888
5889         error = convert_lock(ls, lkb, &args);
5890
5891         if (error == -EINPROGRESS || error == -EAGAIN || error == -EDEADLK)
5892                 error = 0;
5893  out_put:
5894         dlm_put_lkb(lkb);
5895  out:
5896         dlm_unlock_recovery(ls);
5897         kfree(ua_tmp);
5898         return error;
5899 }
5900
5901 /*
5902  * The caller asks for an orphan lock on a given resource with a given mode.
5903  * If a matching lock exists, it's moved to the owner's list of locks and
5904  * the lkid is returned.
5905  */
5906
5907 int dlm_user_adopt_orphan(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua_tmp,
5908                      int mode, uint32_t flags, void *name, unsigned int namelen,
5909                      unsigned long timeout_cs, uint32_t *lkid)
5910 {
5911         struct dlm_lkb *lkb;
5912         struct dlm_user_args *ua;
5913         int found_other_mode = 0;
5914         int found = 0;
5915         int rv = 0;
5916
5917         mutex_lock(&ls->ls_orphans_mutex);
5918         list_for_each_entry(lkb, &ls->ls_orphans, lkb_ownqueue) {
5919                 if (lkb->lkb_resource->res_length != namelen)
5920                         continue;
5921                 if (memcmp(lkb->lkb_resource->res_name, name, namelen))
5922                         continue;
5923                 if (lkb->lkb_grmode != mode) {
5924                         found_other_mode = 1;
5925                         continue;
5926                 }
5927
5928                 found = 1;
5929                 list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
5930                 lkb->lkb_flags &= ~DLM_IFL_ORPHAN;
5931                 *lkid = lkb->lkb_id;
5932                 break;
5933         }
5934         mutex_unlock(&ls->ls_orphans_mutex);
5935
5936         if (!found && found_other_mode) {
5937                 rv = -EAGAIN;
5938                 goto out;
5939         }
5940
5941         if (!found) {
5942                 rv = -ENOENT;
5943                 goto out;
5944         }
5945
5946         lkb->lkb_exflags = flags;
5947         lkb->lkb_ownpid = (int) current->pid;
5948
5949         ua = lkb->lkb_ua;
5950
5951         ua->proc = ua_tmp->proc;
5952         ua->xid = ua_tmp->xid;
5953         ua->castparam = ua_tmp->castparam;
5954         ua->castaddr = ua_tmp->castaddr;
5955         ua->bastparam = ua_tmp->bastparam;
5956         ua->bastaddr = ua_tmp->bastaddr;
5957         ua->user_lksb = ua_tmp->user_lksb;
5958
5959         /*
5960          * The lkb reference from the ls_orphans list was not
5961          * removed above, and is now considered the reference
5962          * for the proc locks list.
5963          */
5964
5965         spin_lock(&ua->proc->locks_spin);
5966         list_add_tail(&lkb->lkb_ownqueue, &ua->proc->locks);
5967         spin_unlock(&ua->proc->locks_spin);
5968  out:
5969         kfree(ua_tmp);
5970         return rv;
5971 }
5972
5973 int dlm_user_unlock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua_tmp,
5974                     uint32_t flags, uint32_t lkid, char *lvb_in)
5975 {
5976         struct dlm_lkb *lkb;
5977         struct dlm_args args;
5978         struct dlm_user_args *ua;
5979         int error;
5980
5981         dlm_lock_recovery(ls);
5982
5983         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
5984         if (error)
5985                 goto out;
5986
5987         ua = lkb->lkb_ua;
5988
5989         if (lvb_in && ua->lksb.sb_lvbptr)
5990                 memcpy(ua->lksb.sb_lvbptr, lvb_in, DLM_USER_LVB_LEN);
5991         if (ua_tmp->castparam)
5992                 ua->castparam = ua_tmp->castparam;
5993         ua->user_lksb = ua_tmp->user_lksb;
5994
5995         error = set_unlock_args(flags, ua, &args);
5996         if (error)
5997                 goto out_put;
5998
5999         error = unlock_lock(ls, lkb, &args);
6000
6001         if (error == -DLM_EUNLOCK)
6002                 error = 0;
6003         /* from validate_unlock_args() */
6004         if (error == -EBUSY && (flags & DLM_LKF_FORCEUNLOCK))
6005                 error = 0;
6006         if (error)
6007                 goto out_put;
6008
6009         spin_lock(&ua->proc->locks_spin);
6010         /* dlm_user_add_cb() may have already taken lkb off the proc list */
6011         if (!list_empty(&lkb->lkb_ownqueue))
6012                 list_move(&lkb->lkb_ownqueue, &ua->proc->unlocking);
6013         spin_unlock(&ua->proc->locks_spin);
6014  out_put:
6015         dlm_put_lkb(lkb);
6016  out:
6017         dlm_unlock_recovery(ls);
6018         kfree(ua_tmp);
6019         return error;
6020 }
6021
6022 int dlm_user_cancel(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_args *ua_tmp,
6023                     uint32_t flags, uint32_t lkid)
6024 {
6025         struct dlm_lkb *lkb;
6026         struct dlm_args args;
6027         struct dlm_user_args *ua;
6028         int error;
6029
6030         dlm_lock_recovery(ls);
6031
6032         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
6033         if (error)
6034                 goto out;
6035
6036         ua = lkb->lkb_ua;
6037         if (ua_tmp->castparam)
6038                 ua->castparam = ua_tmp->castparam;
6039         ua->user_lksb = ua_tmp->user_lksb;
6040
6041         error = set_unlock_args(flags, ua, &args);
6042         if (error)
6043                 goto out_put;
6044
6045         error = cancel_lock(ls, lkb, &args);
6046
6047         if (error == -DLM_ECANCEL)
6048                 error = 0;
6049         /* from validate_unlock_args() */
6050         if (error == -EBUSY)
6051                 error = 0;
6052  out_put:
6053         dlm_put_lkb(lkb);
6054  out:
6055         dlm_unlock_recovery(ls);
6056         kfree(ua_tmp);
6057         return error;
6058 }
6059
6060 int dlm_user_deadlock(struct dlm_ls *ls, uint32_t flags, uint32_t lkid)
6061 {
6062         struct dlm_lkb *lkb;
6063         struct dlm_args args;
6064         struct dlm_user_args *ua;
6065         struct dlm_rsb *r;
6066         int error;
6067
6068         dlm_lock_recovery(ls);
6069
6070         error = find_lkb(ls, lkid, &lkb);
6071         if (error)
6072                 goto out;
6073
6074         ua = lkb->lkb_ua;
6075
6076         error = set_unlock_args(flags, ua, &args);
6077         if (error)
6078                 goto out_put;
6079
6080         /* same as cancel_lock(), but set DEADLOCK_CANCEL after lock_rsb */
6081
6082         r = lkb->lkb_resource;
6083         hold_rsb(r);
6084         lock_rsb(r);
6085
6086         error = validate_unlock_args(lkb, &args);
6087         if (error)
6088                 goto out_r;
6089         lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEADLOCK_CANCEL;
6090
6091         error = _cancel_lock(r, lkb);
6092  out_r:
6093         unlock_rsb(r);
6094         put_rsb(r);
6095
6096         if (error == -DLM_ECANCEL)
6097                 error = 0;
6098         /* from validate_unlock_args() */
6099         if (error == -EBUSY)
6100                 error = 0;
6101  out_put:
6102         dlm_put_lkb(lkb);
6103  out:
6104         dlm_unlock_recovery(ls);
6105         return error;
6106 }
6107
6108 /* lkb's that are removed from the waiters list by revert are just left on the
6109    orphans list with the granted orphan locks, to be freed by purge */
6110
6111 static int orphan_proc_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb)
6112 {
6113         struct dlm_args args;
6114         int error;
6115
6116         hold_lkb(lkb); /* reference for the ls_orphans list */
6117         mutex_lock(&ls->ls_orphans_mutex);
6118         list_add_tail(&lkb->lkb_ownqueue, &ls->ls_orphans);
6119         mutex_unlock(&ls->ls_orphans_mutex);
6120
6121         set_unlock_args(0, lkb->lkb_ua, &args);
6122
6123         error = cancel_lock(ls, lkb, &args);
6124         if (error == -DLM_ECANCEL)
6125                 error = 0;
6126         return error;
6127 }
6128
6129 /* The FORCEUNLOCK flag allows the unlock to go ahead even if the lkb isn't
6130    granted.  Regardless of what rsb queue the lock is on, it's removed and
6131    freed.  The IVVALBLK flag causes the lvb on the resource to be invalidated
6132    if our lock is PW/EX (it's ignored if our granted mode is smaller.) */
6133
6134 static int unlock_proc_lock(struct dlm_ls *ls, struct dlm_lkb *lkb)
6135 {
6136         struct dlm_args args;
6137         int error;
6138
6139         set_unlock_args(DLM_LKF_FORCEUNLOCK | DLM_LKF_IVVALBLK,
6140                         lkb->lkb_ua, &args);
6141
6142         error = unlock_lock(ls, lkb, &args);
6143         if (error == -DLM_EUNLOCK)
6144                 error = 0;
6145         return error;
6146 }
6147
6148 /* We have to release clear_proc_locks mutex before calling unlock_proc_lock()
6149    (which does lock_rsb) due to deadlock with receiving a message that does
6150    lock_rsb followed by dlm_user_add_cb() */
6151
6152 static struct dlm_lkb *del_proc_lock(struct dlm_ls *ls,
6153                                      struct dlm_user_proc *proc)
6154 {
6155         struct dlm_lkb *lkb = NULL;
6156
6157         mutex_lock(&ls->ls_clear_proc_locks);
6158         if (list_empty(&proc->locks))
6159                 goto out;
6160
6161         lkb = list_entry(proc->locks.next, struct dlm_lkb, lkb_ownqueue);
6162         list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6163
6164         if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_PERSISTENT)
6165                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_ORPHAN;
6166         else
6167                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEAD;
6168  out:
6169         mutex_unlock(&ls->ls_clear_proc_locks);
6170         return lkb;
6171 }
6172
6173 /* The ls_clear_proc_locks mutex protects against dlm_user_add_cb() which
6174    1) references lkb->ua which we free here and 2) adds lkbs to proc->asts,
6175    which we clear here. */
6176
6177 /* proc CLOSING flag is set so no more device_reads should look at proc->asts
6178    list, and no more device_writes should add lkb's to proc->locks list; so we
6179    shouldn't need to take asts_spin or locks_spin here.  this assumes that
6180    device reads/writes/closes are serialized -- FIXME: we may need to serialize
6181    them ourself. */
6182
6183 void dlm_clear_proc_locks(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_proc *proc)
6184 {
6185         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
6186
6187         dlm_lock_recovery(ls);
6188
6189         while (1) {
6190                 lkb = del_proc_lock(ls, proc);
6191                 if (!lkb)
6192                         break;
6193                 del_timeout(lkb);
6194                 if (lkb->lkb_exflags & DLM_LKF_PERSISTENT)
6195                         orphan_proc_lock(ls, lkb);
6196                 else
6197                         unlock_proc_lock(ls, lkb);
6198
6199                 /* this removes the reference for the proc->locks list
6200                    added by dlm_user_request, it may result in the lkb
6201                    being freed */
6202
6203                 dlm_put_lkb(lkb);
6204         }
6205
6206         mutex_lock(&ls->ls_clear_proc_locks);
6207
6208         /* in-progress unlocks */
6209         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &proc->unlocking, lkb_ownqueue) {
6210                 list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6211                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEAD;
6212                 dlm_put_lkb(lkb);
6213         }
6214
6215         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &proc->asts, lkb_cb_list) {
6216                 memset(&lkb->lkb_callbacks, 0,
6217                        sizeof(struct dlm_callback) * DLM_CALLBACKS_SIZE);
6218                 list_del_init(&lkb->lkb_cb_list);
6219                 dlm_put_lkb(lkb);
6220         }
6221
6222         mutex_unlock(&ls->ls_clear_proc_locks);
6223         dlm_unlock_recovery(ls);
6224 }
6225
6226 static void purge_proc_locks(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_proc *proc)
6227 {
6228         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
6229
6230         while (1) {
6231                 lkb = NULL;
6232                 spin_lock(&proc->locks_spin);
6233                 if (!list_empty(&proc->locks)) {
6234                         lkb = list_entry(proc->locks.next, struct dlm_lkb,
6235                                          lkb_ownqueue);
6236                         list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6237                 }
6238                 spin_unlock(&proc->locks_spin);
6239
6240                 if (!lkb)
6241                         break;
6242
6243                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEAD;
6244                 unlock_proc_lock(ls, lkb);
6245                 dlm_put_lkb(lkb); /* ref from proc->locks list */
6246         }
6247
6248         spin_lock(&proc->locks_spin);
6249         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &proc->unlocking, lkb_ownqueue) {
6250                 list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6251                 lkb->lkb_flags |= DLM_IFL_DEAD;
6252                 dlm_put_lkb(lkb);
6253         }
6254         spin_unlock(&proc->locks_spin);
6255
6256         spin_lock(&proc->asts_spin);
6257         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &proc->asts, lkb_cb_list) {
6258                 memset(&lkb->lkb_callbacks, 0,
6259                        sizeof(struct dlm_callback) * DLM_CALLBACKS_SIZE);
6260                 list_del_init(&lkb->lkb_cb_list);
6261                 dlm_put_lkb(lkb);
6262         }
6263         spin_unlock(&proc->asts_spin);
6264 }
6265
6266 /* pid of 0 means purge all orphans */
6267
6268 static void do_purge(struct dlm_ls *ls, int nodeid, int pid)
6269 {
6270         struct dlm_lkb *lkb, *safe;
6271
6272         mutex_lock(&ls->ls_orphans_mutex);
6273         list_for_each_entry_safe(lkb, safe, &ls->ls_orphans, lkb_ownqueue) {
6274                 if (pid && lkb->lkb_ownpid != pid)
6275                         continue;
6276                 unlock_proc_lock(ls, lkb);
6277                 list_del_init(&lkb->lkb_ownqueue);
6278                 dlm_put_lkb(lkb);
6279         }
6280         mutex_unlock(&ls->ls_orphans_mutex);
6281 }
6282
6283 static int send_purge(struct dlm_ls *ls, int nodeid, int pid)
6284 {
6285         struct dlm_message *ms;
6286         struct dlm_mhandle *mh;
6287         int error;
6288
6289         error = _create_message(ls, sizeof(struct dlm_message), nodeid,
6290                                 DLM_MSG_PURGE, &ms, &mh);
6291         if (error)
6292                 return error;
6293         ms->m_nodeid = nodeid;
6294         ms->m_pid = pid;
6295
6296         return send_message(mh, ms);
6297 }
6298
6299 int dlm_user_purge(struct dlm_ls *ls, struct dlm_user_proc *proc,
6300                    int nodeid, int pid)
6301 {
6302         int error = 0;
6303
6304         if (nodeid && (nodeid != dlm_our_nodeid())) {
6305                 error = send_purge(ls, nodeid, pid);
6306         } else {
6307                 dlm_lock_recovery(ls);
6308                 if (pid == current->pid)
6309                         purge_proc_locks(ls, proc);
6310                 else
6311                         do_purge(ls, nodeid, pid);
6312                 dlm_unlock_recovery(ls);
6313         }
6314         return error;
6315 }
6316