GNU Linux-libre 5.4.257-gnu1
[releases.git] / fs / gfs2 / lock_dlm.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Copyright (C) Sistina Software, Inc.  1997-2003 All rights reserved.
4  * Copyright 2004-2011 Red Hat, Inc.
5  */
6
7 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
8
9 #include <linux/fs.h>
10 #include <linux/dlm.h>
11 #include <linux/slab.h>
12 #include <linux/types.h>
13 #include <linux/delay.h>
14 #include <linux/gfs2_ondisk.h>
15 #include <linux/sched/signal.h>
16
17 #include "incore.h"
18 #include "glock.h"
19 #include "util.h"
20 #include "sys.h"
21 #include "trace_gfs2.h"
22
23 /**
24  * gfs2_update_stats - Update time based stats
25  * @mv: Pointer to mean/variance structure to update
26  * @sample: New data to include
27  *
28  * @delta is the difference between the current rtt sample and the
29  * running average srtt. We add 1/8 of that to the srtt in order to
30  * update the current srtt estimate. The variance estimate is a bit
31  * more complicated. We subtract the current variance estimate from
32  * the abs value of the @delta and add 1/4 of that to the running
33  * total.  That's equivalent to 3/4 of the current variance
34  * estimate plus 1/4 of the abs of @delta.
35  *
36  * Note that the index points at the array entry containing the smoothed
37  * mean value, and the variance is always in the following entry
38  *
39  * Reference: TCP/IP Illustrated, vol 2, p. 831,832
40  * All times are in units of integer nanoseconds. Unlike the TCP/IP case,
41  * they are not scaled fixed point.
42  */
43
44 static inline void gfs2_update_stats(struct gfs2_lkstats *s, unsigned index,
45                                      s64 sample)
46 {
47         s64 delta = sample - s->stats[index];
48         s->stats[index] += (delta >> 3);
49         index++;
50         s->stats[index] += (s64)(abs(delta) - s->stats[index]) >> 2;
51 }
52
53 /**
54  * gfs2_update_reply_times - Update locking statistics
55  * @gl: The glock to update
56  *
57  * This assumes that gl->gl_dstamp has been set earlier.
58  *
59  * The rtt (lock round trip time) is an estimate of the time
60  * taken to perform a dlm lock request. We update it on each
61  * reply from the dlm.
62  *
63  * The blocking flag is set on the glock for all dlm requests
64  * which may potentially block due to lock requests from other nodes.
65  * DLM requests where the current lock state is exclusive, the
66  * requested state is null (or unlocked) or where the TRY or
67  * TRY_1CB flags are set are classified as non-blocking. All
68  * other DLM requests are counted as (potentially) blocking.
69  */
70 static inline void gfs2_update_reply_times(struct gfs2_glock *gl)
71 {
72         struct gfs2_pcpu_lkstats *lks;
73         const unsigned gltype = gl->gl_name.ln_type;
74         unsigned index = test_bit(GLF_BLOCKING, &gl->gl_flags) ?
75                          GFS2_LKS_SRTTB : GFS2_LKS_SRTT;
76         s64 rtt;
77
78         preempt_disable();
79         rtt = ktime_to_ns(ktime_sub(ktime_get_real(), gl->gl_dstamp));
80         lks = this_cpu_ptr(gl->gl_name.ln_sbd->sd_lkstats);
81         gfs2_update_stats(&gl->gl_stats, index, rtt);           /* Local */
82         gfs2_update_stats(&lks->lkstats[gltype], index, rtt);   /* Global */
83         preempt_enable();
84
85         trace_gfs2_glock_lock_time(gl, rtt);
86 }
87
88 /**
89  * gfs2_update_request_times - Update locking statistics
90  * @gl: The glock to update
91  *
92  * The irt (lock inter-request times) measures the average time
93  * between requests to the dlm. It is updated immediately before
94  * each dlm call.
95  */
96
97 static inline void gfs2_update_request_times(struct gfs2_glock *gl)
98 {
99         struct gfs2_pcpu_lkstats *lks;
100         const unsigned gltype = gl->gl_name.ln_type;
101         ktime_t dstamp;
102         s64 irt;
103
104         preempt_disable();
105         dstamp = gl->gl_dstamp;
106         gl->gl_dstamp = ktime_get_real();
107         irt = ktime_to_ns(ktime_sub(gl->gl_dstamp, dstamp));
108         lks = this_cpu_ptr(gl->gl_name.ln_sbd->sd_lkstats);
109         gfs2_update_stats(&gl->gl_stats, GFS2_LKS_SIRT, irt);           /* Local */
110         gfs2_update_stats(&lks->lkstats[gltype], GFS2_LKS_SIRT, irt);   /* Global */
111         preempt_enable();
112 }
113  
114 static void gdlm_ast(void *arg)
115 {
116         struct gfs2_glock *gl = arg;
117         unsigned ret = gl->gl_state;
118
119         gfs2_update_reply_times(gl);
120         BUG_ON(gl->gl_lksb.sb_flags & DLM_SBF_DEMOTED);
121
122         if ((gl->gl_lksb.sb_flags & DLM_SBF_VALNOTVALID) && gl->gl_lksb.sb_lvbptr)
123                 memset(gl->gl_lksb.sb_lvbptr, 0, GDLM_LVB_SIZE);
124
125         switch (gl->gl_lksb.sb_status) {
126         case -DLM_EUNLOCK: /* Unlocked, so glock can be freed */
127                 gfs2_glock_free(gl);
128                 return;
129         case -DLM_ECANCEL: /* Cancel while getting lock */
130                 ret |= LM_OUT_CANCELED;
131                 goto out;
132         case -EAGAIN: /* Try lock fails */
133         case -EDEADLK: /* Deadlock detected */
134                 goto out;
135         case -ETIMEDOUT: /* Canceled due to timeout */
136                 ret |= LM_OUT_ERROR;
137                 goto out;
138         case 0: /* Success */
139                 break;
140         default: /* Something unexpected */
141                 BUG();
142         }
143
144         ret = gl->gl_req;
145         if (gl->gl_lksb.sb_flags & DLM_SBF_ALTMODE) {
146                 if (gl->gl_req == LM_ST_SHARED)
147                         ret = LM_ST_DEFERRED;
148                 else if (gl->gl_req == LM_ST_DEFERRED)
149                         ret = LM_ST_SHARED;
150                 else
151                         BUG();
152         }
153
154         set_bit(GLF_INITIAL, &gl->gl_flags);
155         gfs2_glock_complete(gl, ret);
156         return;
157 out:
158         if (!test_bit(GLF_INITIAL, &gl->gl_flags))
159                 gl->gl_lksb.sb_lkid = 0;
160         gfs2_glock_complete(gl, ret);
161 }
162
163 static void gdlm_bast(void *arg, int mode)
164 {
165         struct gfs2_glock *gl = arg;
166
167         switch (mode) {
168         case DLM_LOCK_EX:
169                 gfs2_glock_cb(gl, LM_ST_UNLOCKED);
170                 break;
171         case DLM_LOCK_CW:
172                 gfs2_glock_cb(gl, LM_ST_DEFERRED);
173                 break;
174         case DLM_LOCK_PR:
175                 gfs2_glock_cb(gl, LM_ST_SHARED);
176                 break;
177         default:
178                 fs_err(gl->gl_name.ln_sbd, "unknown bast mode %d\n", mode);
179                 BUG();
180         }
181 }
182
183 /* convert gfs lock-state to dlm lock-mode */
184
185 static int make_mode(struct gfs2_sbd *sdp, const unsigned int lmstate)
186 {
187         switch (lmstate) {
188         case LM_ST_UNLOCKED:
189                 return DLM_LOCK_NL;
190         case LM_ST_EXCLUSIVE:
191                 return DLM_LOCK_EX;
192         case LM_ST_DEFERRED:
193                 return DLM_LOCK_CW;
194         case LM_ST_SHARED:
195                 return DLM_LOCK_PR;
196         }
197         fs_err(sdp, "unknown LM state %d\n", lmstate);
198         BUG();
199         return -1;
200 }
201
202 static u32 make_flags(struct gfs2_glock *gl, const unsigned int gfs_flags,
203                       const int req)
204 {
205         u32 lkf = 0;
206
207         if (gl->gl_lksb.sb_lvbptr)
208                 lkf |= DLM_LKF_VALBLK;
209
210         if (gfs_flags & LM_FLAG_TRY)
211                 lkf |= DLM_LKF_NOQUEUE;
212
213         if (gfs_flags & LM_FLAG_TRY_1CB) {
214                 lkf |= DLM_LKF_NOQUEUE;
215                 lkf |= DLM_LKF_NOQUEUEBAST;
216         }
217
218         if (gfs_flags & LM_FLAG_PRIORITY) {
219                 lkf |= DLM_LKF_NOORDER;
220                 lkf |= DLM_LKF_HEADQUE;
221         }
222
223         if (gfs_flags & LM_FLAG_ANY) {
224                 if (req == DLM_LOCK_PR)
225                         lkf |= DLM_LKF_ALTCW;
226                 else if (req == DLM_LOCK_CW)
227                         lkf |= DLM_LKF_ALTPR;
228                 else
229                         BUG();
230         }
231
232         if (gl->gl_lksb.sb_lkid != 0) {
233                 lkf |= DLM_LKF_CONVERT;
234                 if (test_bit(GLF_BLOCKING, &gl->gl_flags))
235                         lkf |= DLM_LKF_QUECVT;
236         }
237
238         return lkf;
239 }
240
241 static void gfs2_reverse_hex(char *c, u64 value)
242 {
243         *c = '0';
244         while (value) {
245                 *c-- = hex_asc[value & 0x0f];
246                 value >>= 4;
247         }
248 }
249
250 static int gdlm_lock(struct gfs2_glock *gl, unsigned int req_state,
251                      unsigned int flags)
252 {
253         struct lm_lockstruct *ls = &gl->gl_name.ln_sbd->sd_lockstruct;
254         int req;
255         u32 lkf;
256         char strname[GDLM_STRNAME_BYTES] = "";
257
258         req = make_mode(gl->gl_name.ln_sbd, req_state);
259         lkf = make_flags(gl, flags, req);
260         gfs2_glstats_inc(gl, GFS2_LKS_DCOUNT);
261         gfs2_sbstats_inc(gl, GFS2_LKS_DCOUNT);
262         if (gl->gl_lksb.sb_lkid) {
263                 gfs2_update_request_times(gl);
264         } else {
265                 memset(strname, ' ', GDLM_STRNAME_BYTES - 1);
266                 strname[GDLM_STRNAME_BYTES - 1] = '\0';
267                 gfs2_reverse_hex(strname + 7, gl->gl_name.ln_type);
268                 gfs2_reverse_hex(strname + 23, gl->gl_name.ln_number);
269                 gl->gl_dstamp = ktime_get_real();
270         }
271         /*
272          * Submit the actual lock request.
273          */
274
275         return dlm_lock(ls->ls_dlm, req, &gl->gl_lksb, lkf, strname,
276                         GDLM_STRNAME_BYTES - 1, 0, gdlm_ast, gl, gdlm_bast);
277 }
278
279 static void gdlm_put_lock(struct gfs2_glock *gl)
280 {
281         struct gfs2_sbd *sdp = gl->gl_name.ln_sbd;
282         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
283         int error;
284
285         if (gl->gl_lksb.sb_lkid == 0) {
286                 gfs2_glock_free(gl);
287                 return;
288         }
289
290         clear_bit(GLF_BLOCKING, &gl->gl_flags);
291         gfs2_glstats_inc(gl, GFS2_LKS_DCOUNT);
292         gfs2_sbstats_inc(gl, GFS2_LKS_DCOUNT);
293         gfs2_update_request_times(gl);
294
295         /* don't want to call dlm if we've unmounted the lock protocol */
296         if (test_bit(DFL_UNMOUNT, &ls->ls_recover_flags)) {
297                 gfs2_glock_free(gl);
298                 return;
299         }
300         /* don't want to skip dlm_unlock writing the lvb when lock has one */
301
302         if (test_bit(SDF_SKIP_DLM_UNLOCK, &sdp->sd_flags) &&
303             !gl->gl_lksb.sb_lvbptr) {
304                 gfs2_glock_free(gl);
305                 return;
306         }
307
308         error = dlm_unlock(ls->ls_dlm, gl->gl_lksb.sb_lkid, DLM_LKF_VALBLK,
309                            NULL, gl);
310         if (error) {
311                 fs_err(sdp, "gdlm_unlock %x,%llx err=%d\n",
312                        gl->gl_name.ln_type,
313                        (unsigned long long)gl->gl_name.ln_number, error);
314                 return;
315         }
316 }
317
318 static void gdlm_cancel(struct gfs2_glock *gl)
319 {
320         struct lm_lockstruct *ls = &gl->gl_name.ln_sbd->sd_lockstruct;
321         dlm_unlock(ls->ls_dlm, gl->gl_lksb.sb_lkid, DLM_LKF_CANCEL, NULL, gl);
322 }
323
324 /*
325  * dlm/gfs2 recovery coordination using dlm_recover callbacks
326  *
327  *  1. dlm_controld sees lockspace members change
328  *  2. dlm_controld blocks dlm-kernel locking activity
329  *  3. dlm_controld within dlm-kernel notifies gfs2 (recover_prep)
330  *  4. dlm_controld starts and finishes its own user level recovery
331  *  5. dlm_controld starts dlm-kernel dlm_recoverd to do kernel recovery
332  *  6. dlm_recoverd notifies gfs2 of failed nodes (recover_slot)
333  *  7. dlm_recoverd does its own lock recovery
334  *  8. dlm_recoverd unblocks dlm-kernel locking activity
335  *  9. dlm_recoverd notifies gfs2 when done (recover_done with new generation)
336  * 10. gfs2_control updates control_lock lvb with new generation and jid bits
337  * 11. gfs2_control enqueues journals for gfs2_recover to recover (maybe none)
338  * 12. gfs2_recover dequeues and recovers journals of failed nodes
339  * 13. gfs2_recover provides recovery results to gfs2_control (recovery_result)
340  * 14. gfs2_control updates control_lock lvb jid bits for recovered journals
341  * 15. gfs2_control unblocks normal locking when all journals are recovered
342  *
343  * - failures during recovery
344  *
345  * recover_prep() may set BLOCK_LOCKS (step 3) again before gfs2_control
346  * clears BLOCK_LOCKS (step 15), e.g. another node fails while still
347  * recovering for a prior failure.  gfs2_control needs a way to detect
348  * this so it can leave BLOCK_LOCKS set in step 15.  This is managed using
349  * the recover_block and recover_start values.
350  *
351  * recover_done() provides a new lockspace generation number each time it
352  * is called (step 9).  This generation number is saved as recover_start.
353  * When recover_prep() is called, it sets BLOCK_LOCKS and sets
354  * recover_block = recover_start.  So, while recover_block is equal to
355  * recover_start, BLOCK_LOCKS should remain set.  (recover_spin must
356  * be held around the BLOCK_LOCKS/recover_block/recover_start logic.)
357  *
358  * - more specific gfs2 steps in sequence above
359  *
360  *  3. recover_prep sets BLOCK_LOCKS and sets recover_block = recover_start
361  *  6. recover_slot records any failed jids (maybe none)
362  *  9. recover_done sets recover_start = new generation number
363  * 10. gfs2_control sets control_lock lvb = new gen + bits for failed jids
364  * 12. gfs2_recover does journal recoveries for failed jids identified above
365  * 14. gfs2_control clears control_lock lvb bits for recovered jids
366  * 15. gfs2_control checks if recover_block == recover_start (step 3 occured
367  *     again) then do nothing, otherwise if recover_start > recover_block
368  *     then clear BLOCK_LOCKS.
369  *
370  * - parallel recovery steps across all nodes
371  *
372  * All nodes attempt to update the control_lock lvb with the new generation
373  * number and jid bits, but only the first to get the control_lock EX will
374  * do so; others will see that it's already done (lvb already contains new
375  * generation number.)
376  *
377  * . All nodes get the same recover_prep/recover_slot/recover_done callbacks
378  * . All nodes attempt to set control_lock lvb gen + bits for the new gen
379  * . One node gets control_lock first and writes the lvb, others see it's done
380  * . All nodes attempt to recover jids for which they see control_lock bits set
381  * . One node succeeds for a jid, and that one clears the jid bit in the lvb
382  * . All nodes will eventually see all lvb bits clear and unblock locks
383  *
384  * - is there a problem with clearing an lvb bit that should be set
385  *   and missing a journal recovery?
386  *
387  * 1. jid fails
388  * 2. lvb bit set for step 1
389  * 3. jid recovered for step 1
390  * 4. jid taken again (new mount)
391  * 5. jid fails (for step 4)
392  * 6. lvb bit set for step 5 (will already be set)
393  * 7. lvb bit cleared for step 3
394  *
395  * This is not a problem because the failure in step 5 does not
396  * require recovery, because the mount in step 4 could not have
397  * progressed far enough to unblock locks and access the fs.  The
398  * control_mount() function waits for all recoveries to be complete
399  * for the latest lockspace generation before ever unblocking locks
400  * and returning.  The mount in step 4 waits until the recovery in
401  * step 1 is done.
402  *
403  * - special case of first mounter: first node to mount the fs
404  *
405  * The first node to mount a gfs2 fs needs to check all the journals
406  * and recover any that need recovery before other nodes are allowed
407  * to mount the fs.  (Others may begin mounting, but they must wait
408  * for the first mounter to be done before taking locks on the fs
409  * or accessing the fs.)  This has two parts:
410  *
411  * 1. The mounted_lock tells a node it's the first to mount the fs.
412  * Each node holds the mounted_lock in PR while it's mounted.
413  * Each node tries to acquire the mounted_lock in EX when it mounts.
414  * If a node is granted the mounted_lock EX it means there are no
415  * other mounted nodes (no PR locks exist), and it is the first mounter.
416  * The mounted_lock is demoted to PR when first recovery is done, so
417  * others will fail to get an EX lock, but will get a PR lock.
418  *
419  * 2. The control_lock blocks others in control_mount() while the first
420  * mounter is doing first mount recovery of all journals.
421  * A mounting node needs to acquire control_lock in EX mode before
422  * it can proceed.  The first mounter holds control_lock in EX while doing
423  * the first mount recovery, blocking mounts from other nodes, then demotes
424  * control_lock to NL when it's done (others_may_mount/first_done),
425  * allowing other nodes to continue mounting.
426  *
427  * first mounter:
428  * control_lock EX/NOQUEUE success
429  * mounted_lock EX/NOQUEUE success (no other PR, so no other mounters)
430  * set first=1
431  * do first mounter recovery
432  * mounted_lock EX->PR
433  * control_lock EX->NL, write lvb generation
434  *
435  * other mounter:
436  * control_lock EX/NOQUEUE success (if fail -EAGAIN, retry)
437  * mounted_lock EX/NOQUEUE fail -EAGAIN (expected due to other mounters PR)
438  * mounted_lock PR/NOQUEUE success
439  * read lvb generation
440  * control_lock EX->NL
441  * set first=0
442  *
443  * - mount during recovery
444  *
445  * If a node mounts while others are doing recovery (not first mounter),
446  * the mounting node will get its initial recover_done() callback without
447  * having seen any previous failures/callbacks.
448  *
449  * It must wait for all recoveries preceding its mount to be finished
450  * before it unblocks locks.  It does this by repeating the "other mounter"
451  * steps above until the lvb generation number is >= its mount generation
452  * number (from initial recover_done) and all lvb bits are clear.
453  *
454  * - control_lock lvb format
455  *
456  * 4 bytes generation number: the latest dlm lockspace generation number
457  * from recover_done callback.  Indicates the jid bitmap has been updated
458  * to reflect all slot failures through that generation.
459  * 4 bytes unused.
460  * GDLM_LVB_SIZE-8 bytes of jid bit map. If bit N is set, it indicates
461  * that jid N needs recovery.
462  */
463
464 #define JID_BITMAP_OFFSET 8 /* 4 byte generation number + 4 byte unused */
465
466 static void control_lvb_read(struct lm_lockstruct *ls, uint32_t *lvb_gen,
467                              char *lvb_bits)
468 {
469         __le32 gen;
470         memcpy(lvb_bits, ls->ls_control_lvb, GDLM_LVB_SIZE);
471         memcpy(&gen, lvb_bits, sizeof(__le32));
472         *lvb_gen = le32_to_cpu(gen);
473 }
474
475 static void control_lvb_write(struct lm_lockstruct *ls, uint32_t lvb_gen,
476                               char *lvb_bits)
477 {
478         __le32 gen;
479         memcpy(ls->ls_control_lvb, lvb_bits, GDLM_LVB_SIZE);
480         gen = cpu_to_le32(lvb_gen);
481         memcpy(ls->ls_control_lvb, &gen, sizeof(__le32));
482 }
483
484 static int all_jid_bits_clear(char *lvb)
485 {
486         return !memchr_inv(lvb + JID_BITMAP_OFFSET, 0,
487                         GDLM_LVB_SIZE - JID_BITMAP_OFFSET);
488 }
489
490 static void sync_wait_cb(void *arg)
491 {
492         struct lm_lockstruct *ls = arg;
493         complete(&ls->ls_sync_wait);
494 }
495
496 static int sync_unlock(struct gfs2_sbd *sdp, struct dlm_lksb *lksb, char *name)
497 {
498         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
499         int error;
500
501         error = dlm_unlock(ls->ls_dlm, lksb->sb_lkid, 0, lksb, ls);
502         if (error) {
503                 fs_err(sdp, "%s lkid %x error %d\n",
504                        name, lksb->sb_lkid, error);
505                 return error;
506         }
507
508         wait_for_completion(&ls->ls_sync_wait);
509
510         if (lksb->sb_status != -DLM_EUNLOCK) {
511                 fs_err(sdp, "%s lkid %x status %d\n",
512                        name, lksb->sb_lkid, lksb->sb_status);
513                 return -1;
514         }
515         return 0;
516 }
517
518 static int sync_lock(struct gfs2_sbd *sdp, int mode, uint32_t flags,
519                      unsigned int num, struct dlm_lksb *lksb, char *name)
520 {
521         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
522         char strname[GDLM_STRNAME_BYTES];
523         int error, status;
524
525         memset(strname, 0, GDLM_STRNAME_BYTES);
526         snprintf(strname, GDLM_STRNAME_BYTES, "%8x%16x", LM_TYPE_NONDISK, num);
527
528         error = dlm_lock(ls->ls_dlm, mode, lksb, flags,
529                          strname, GDLM_STRNAME_BYTES - 1,
530                          0, sync_wait_cb, ls, NULL);
531         if (error) {
532                 fs_err(sdp, "%s lkid %x flags %x mode %d error %d\n",
533                        name, lksb->sb_lkid, flags, mode, error);
534                 return error;
535         }
536
537         wait_for_completion(&ls->ls_sync_wait);
538
539         status = lksb->sb_status;
540
541         if (status && status != -EAGAIN) {
542                 fs_err(sdp, "%s lkid %x flags %x mode %d status %d\n",
543                        name, lksb->sb_lkid, flags, mode, status);
544         }
545
546         return status;
547 }
548
549 static int mounted_unlock(struct gfs2_sbd *sdp)
550 {
551         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
552         return sync_unlock(sdp, &ls->ls_mounted_lksb, "mounted_lock");
553 }
554
555 static int mounted_lock(struct gfs2_sbd *sdp, int mode, uint32_t flags)
556 {
557         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
558         return sync_lock(sdp, mode, flags, GFS2_MOUNTED_LOCK,
559                          &ls->ls_mounted_lksb, "mounted_lock");
560 }
561
562 static int control_unlock(struct gfs2_sbd *sdp)
563 {
564         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
565         return sync_unlock(sdp, &ls->ls_control_lksb, "control_lock");
566 }
567
568 static int control_lock(struct gfs2_sbd *sdp, int mode, uint32_t flags)
569 {
570         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
571         return sync_lock(sdp, mode, flags, GFS2_CONTROL_LOCK,
572                          &ls->ls_control_lksb, "control_lock");
573 }
574
575 static void gfs2_control_func(struct work_struct *work)
576 {
577         struct gfs2_sbd *sdp = container_of(work, struct gfs2_sbd, sd_control_work.work);
578         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
579         uint32_t block_gen, start_gen, lvb_gen, flags;
580         int recover_set = 0;
581         int write_lvb = 0;
582         int recover_size;
583         int i, error;
584
585         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
586         /*
587          * No MOUNT_DONE means we're still mounting; control_mount()
588          * will set this flag, after which this thread will take over
589          * all further clearing of BLOCK_LOCKS.
590          *
591          * FIRST_MOUNT means this node is doing first mounter recovery,
592          * for which recovery control is handled by
593          * control_mount()/control_first_done(), not this thread.
594          */
595         if (!test_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags) ||
596              test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags)) {
597                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
598                 return;
599         }
600         block_gen = ls->ls_recover_block;
601         start_gen = ls->ls_recover_start;
602         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
603
604         /*
605          * Equal block_gen and start_gen implies we are between
606          * recover_prep and recover_done callbacks, which means
607          * dlm recovery is in progress and dlm locking is blocked.
608          * There's no point trying to do any work until recover_done.
609          */
610
611         if (block_gen == start_gen)
612                 return;
613
614         /*
615          * Propagate recover_submit[] and recover_result[] to lvb:
616          * dlm_recoverd adds to recover_submit[] jids needing recovery
617          * gfs2_recover adds to recover_result[] journal recovery results
618          *
619          * set lvb bit for jids in recover_submit[] if the lvb has not
620          * yet been updated for the generation of the failure
621          *
622          * clear lvb bit for jids in recover_result[] if the result of
623          * the journal recovery is SUCCESS
624          */
625
626         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_EX, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_VALBLK);
627         if (error) {
628                 fs_err(sdp, "control lock EX error %d\n", error);
629                 return;
630         }
631
632         control_lvb_read(ls, &lvb_gen, ls->ls_lvb_bits);
633
634         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
635         if (block_gen != ls->ls_recover_block ||
636             start_gen != ls->ls_recover_start) {
637                 fs_info(sdp, "recover generation %u block1 %u %u\n",
638                         start_gen, block_gen, ls->ls_recover_block);
639                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
640                 control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_CONVERT);
641                 return;
642         }
643
644         recover_size = ls->ls_recover_size;
645
646         if (lvb_gen <= start_gen) {
647                 /*
648                  * Clear lvb bits for jids we've successfully recovered.
649                  * Because all nodes attempt to recover failed journals,
650                  * a journal can be recovered multiple times successfully
651                  * in succession.  Only the first will really do recovery,
652                  * the others find it clean, but still report a successful
653                  * recovery.  So, another node may have already recovered
654                  * the jid and cleared the lvb bit for it.
655                  */
656                 for (i = 0; i < recover_size; i++) {
657                         if (ls->ls_recover_result[i] != LM_RD_SUCCESS)
658                                 continue;
659
660                         ls->ls_recover_result[i] = 0;
661
662                         if (!test_bit_le(i, ls->ls_lvb_bits + JID_BITMAP_OFFSET))
663                                 continue;
664
665                         __clear_bit_le(i, ls->ls_lvb_bits + JID_BITMAP_OFFSET);
666                         write_lvb = 1;
667                 }
668         }
669
670         if (lvb_gen == start_gen) {
671                 /*
672                  * Failed slots before start_gen are already set in lvb.
673                  */
674                 for (i = 0; i < recover_size; i++) {
675                         if (!ls->ls_recover_submit[i])
676                                 continue;
677                         if (ls->ls_recover_submit[i] < lvb_gen)
678                                 ls->ls_recover_submit[i] = 0;
679                 }
680         } else if (lvb_gen < start_gen) {
681                 /*
682                  * Failed slots before start_gen are not yet set in lvb.
683                  */
684                 for (i = 0; i < recover_size; i++) {
685                         if (!ls->ls_recover_submit[i])
686                                 continue;
687                         if (ls->ls_recover_submit[i] < start_gen) {
688                                 ls->ls_recover_submit[i] = 0;
689                                 __set_bit_le(i, ls->ls_lvb_bits + JID_BITMAP_OFFSET);
690                         }
691                 }
692                 /* even if there are no bits to set, we need to write the
693                    latest generation to the lvb */
694                 write_lvb = 1;
695         } else {
696                 /*
697                  * we should be getting a recover_done() for lvb_gen soon
698                  */
699         }
700         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
701
702         if (write_lvb) {
703                 control_lvb_write(ls, start_gen, ls->ls_lvb_bits);
704                 flags = DLM_LKF_CONVERT | DLM_LKF_VALBLK;
705         } else {
706                 flags = DLM_LKF_CONVERT;
707         }
708
709         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, flags);
710         if (error) {
711                 fs_err(sdp, "control lock NL error %d\n", error);
712                 return;
713         }
714
715         /*
716          * Everyone will see jid bits set in the lvb, run gfs2_recover_set(),
717          * and clear a jid bit in the lvb if the recovery is a success.
718          * Eventually all journals will be recovered, all jid bits will
719          * be cleared in the lvb, and everyone will clear BLOCK_LOCKS.
720          */
721
722         for (i = 0; i < recover_size; i++) {
723                 if (test_bit_le(i, ls->ls_lvb_bits + JID_BITMAP_OFFSET)) {
724                         fs_info(sdp, "recover generation %u jid %d\n",
725                                 start_gen, i);
726                         gfs2_recover_set(sdp, i);
727                         recover_set++;
728                 }
729         }
730         if (recover_set)
731                 return;
732
733         /*
734          * No more jid bits set in lvb, all recovery is done, unblock locks
735          * (unless a new recover_prep callback has occured blocking locks
736          * again while working above)
737          */
738
739         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
740         if (ls->ls_recover_block == block_gen &&
741             ls->ls_recover_start == start_gen) {
742                 clear_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
743                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
744                 fs_info(sdp, "recover generation %u done\n", start_gen);
745                 gfs2_glock_thaw(sdp);
746         } else {
747                 fs_info(sdp, "recover generation %u block2 %u %u\n",
748                         start_gen, block_gen, ls->ls_recover_block);
749                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
750         }
751 }
752
753 static int control_mount(struct gfs2_sbd *sdp)
754 {
755         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
756         uint32_t start_gen, block_gen, mount_gen, lvb_gen;
757         int mounted_mode;
758         int retries = 0;
759         int error;
760
761         memset(&ls->ls_mounted_lksb, 0, sizeof(struct dlm_lksb));
762         memset(&ls->ls_control_lksb, 0, sizeof(struct dlm_lksb));
763         memset(&ls->ls_control_lvb, 0, GDLM_LVB_SIZE);
764         ls->ls_control_lksb.sb_lvbptr = ls->ls_control_lvb;
765         init_completion(&ls->ls_sync_wait);
766
767         set_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
768
769         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_VALBLK);
770         if (error) {
771                 fs_err(sdp, "control_mount control_lock NL error %d\n", error);
772                 return error;
773         }
774
775         error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, 0);
776         if (error) {
777                 fs_err(sdp, "control_mount mounted_lock NL error %d\n", error);
778                 control_unlock(sdp);
779                 return error;
780         }
781         mounted_mode = DLM_LOCK_NL;
782
783 restart:
784         if (retries++ && signal_pending(current)) {
785                 error = -EINTR;
786                 goto fail;
787         }
788
789         /*
790          * We always start with both locks in NL. control_lock is
791          * demoted to NL below so we don't need to do it here.
792          */
793
794         if (mounted_mode != DLM_LOCK_NL) {
795                 error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_CONVERT);
796                 if (error)
797                         goto fail;
798                 mounted_mode = DLM_LOCK_NL;
799         }
800
801         /*
802          * Other nodes need to do some work in dlm recovery and gfs2_control
803          * before the recover_done and control_lock will be ready for us below.
804          * A delay here is not required but often avoids having to retry.
805          */
806
807         msleep_interruptible(500);
808
809         /*
810          * Acquire control_lock in EX and mounted_lock in either EX or PR.
811          * control_lock lvb keeps track of any pending journal recoveries.
812          * mounted_lock indicates if any other nodes have the fs mounted.
813          */
814
815         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_EX, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_NOQUEUE|DLM_LKF_VALBLK);
816         if (error == -EAGAIN) {
817                 goto restart;
818         } else if (error) {
819                 fs_err(sdp, "control_mount control_lock EX error %d\n", error);
820                 goto fail;
821         }
822
823         /**
824          * If we're a spectator, we don't want to take the lock in EX because
825          * we cannot do the first-mount responsibility it implies: recovery.
826          */
827         if (sdp->sd_args.ar_spectator)
828                 goto locks_done;
829
830         error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_EX, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_NOQUEUE);
831         if (!error) {
832                 mounted_mode = DLM_LOCK_EX;
833                 goto locks_done;
834         } else if (error != -EAGAIN) {
835                 fs_err(sdp, "control_mount mounted_lock EX error %d\n", error);
836                 goto fail;
837         }
838
839         error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_PR, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_NOQUEUE);
840         if (!error) {
841                 mounted_mode = DLM_LOCK_PR;
842                 goto locks_done;
843         } else {
844                 /* not even -EAGAIN should happen here */
845                 fs_err(sdp, "control_mount mounted_lock PR error %d\n", error);
846                 goto fail;
847         }
848
849 locks_done:
850         /*
851          * If we got both locks above in EX, then we're the first mounter.
852          * If not, then we need to wait for the control_lock lvb to be
853          * updated by other mounted nodes to reflect our mount generation.
854          *
855          * In simple first mounter cases, first mounter will see zero lvb_gen,
856          * but in cases where all existing nodes leave/fail before mounting
857          * nodes finish control_mount, then all nodes will be mounting and
858          * lvb_gen will be non-zero.
859          */
860
861         control_lvb_read(ls, &lvb_gen, ls->ls_lvb_bits);
862
863         if (lvb_gen == 0xFFFFFFFF) {
864                 /* special value to force mount attempts to fail */
865                 fs_err(sdp, "control_mount control_lock disabled\n");
866                 error = -EINVAL;
867                 goto fail;
868         }
869
870         if (mounted_mode == DLM_LOCK_EX) {
871                 /* first mounter, keep both EX while doing first recovery */
872                 spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
873                 clear_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
874                 set_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags);
875                 set_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags);
876                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
877                 fs_info(sdp, "first mounter control generation %u\n", lvb_gen);
878                 return 0;
879         }
880
881         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_CONVERT);
882         if (error)
883                 goto fail;
884
885         /*
886          * We are not first mounter, now we need to wait for the control_lock
887          * lvb generation to be >= the generation from our first recover_done
888          * and all lvb bits to be clear (no pending journal recoveries.)
889          */
890
891         if (!all_jid_bits_clear(ls->ls_lvb_bits)) {
892                 /* journals need recovery, wait until all are clear */
893                 fs_info(sdp, "control_mount wait for journal recovery\n");
894                 goto restart;
895         }
896
897         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
898         block_gen = ls->ls_recover_block;
899         start_gen = ls->ls_recover_start;
900         mount_gen = ls->ls_recover_mount;
901
902         if (lvb_gen < mount_gen) {
903                 /* wait for mounted nodes to update control_lock lvb to our
904                    generation, which might include new recovery bits set */
905                 if (sdp->sd_args.ar_spectator) {
906                         fs_info(sdp, "Recovery is required. Waiting for a "
907                                 "non-spectator to mount.\n");
908                         msleep_interruptible(1000);
909                 } else {
910                         fs_info(sdp, "control_mount wait1 block %u start %u "
911                                 "mount %u lvb %u flags %lx\n", block_gen,
912                                 start_gen, mount_gen, lvb_gen,
913                                 ls->ls_recover_flags);
914                 }
915                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
916                 goto restart;
917         }
918
919         if (lvb_gen != start_gen) {
920                 /* wait for mounted nodes to update control_lock lvb to the
921                    latest recovery generation */
922                 fs_info(sdp, "control_mount wait2 block %u start %u mount %u "
923                         "lvb %u flags %lx\n", block_gen, start_gen, mount_gen,
924                         lvb_gen, ls->ls_recover_flags);
925                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
926                 goto restart;
927         }
928
929         if (block_gen == start_gen) {
930                 /* dlm recovery in progress, wait for it to finish */
931                 fs_info(sdp, "control_mount wait3 block %u start %u mount %u "
932                         "lvb %u flags %lx\n", block_gen, start_gen, mount_gen,
933                         lvb_gen, ls->ls_recover_flags);
934                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
935                 goto restart;
936         }
937
938         clear_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
939         set_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags);
940         memset(ls->ls_recover_submit, 0, ls->ls_recover_size*sizeof(uint32_t));
941         memset(ls->ls_recover_result, 0, ls->ls_recover_size*sizeof(uint32_t));
942         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
943         return 0;
944
945 fail:
946         mounted_unlock(sdp);
947         control_unlock(sdp);
948         return error;
949 }
950
951 static int control_first_done(struct gfs2_sbd *sdp)
952 {
953         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
954         uint32_t start_gen, block_gen;
955         int error;
956
957 restart:
958         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
959         start_gen = ls->ls_recover_start;
960         block_gen = ls->ls_recover_block;
961
962         if (test_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags) ||
963             !test_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags) ||
964             !test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags)) {
965                 /* sanity check, should not happen */
966                 fs_err(sdp, "control_first_done start %u block %u flags %lx\n",
967                        start_gen, block_gen, ls->ls_recover_flags);
968                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
969                 control_unlock(sdp);
970                 return -1;
971         }
972
973         if (start_gen == block_gen) {
974                 /*
975                  * Wait for the end of a dlm recovery cycle to switch from
976                  * first mounter recovery.  We can ignore any recover_slot
977                  * callbacks between the recover_prep and next recover_done
978                  * because we are still the first mounter and any failed nodes
979                  * have not fully mounted, so they don't need recovery.
980                  */
981                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
982                 fs_info(sdp, "control_first_done wait gen %u\n", start_gen);
983
984                 wait_on_bit(&ls->ls_recover_flags, DFL_DLM_RECOVERY,
985                             TASK_UNINTERRUPTIBLE);
986                 goto restart;
987         }
988
989         clear_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags);
990         set_bit(DFL_FIRST_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags);
991         memset(ls->ls_recover_submit, 0, ls->ls_recover_size*sizeof(uint32_t));
992         memset(ls->ls_recover_result, 0, ls->ls_recover_size*sizeof(uint32_t));
993         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
994
995         memset(ls->ls_lvb_bits, 0, GDLM_LVB_SIZE);
996         control_lvb_write(ls, start_gen, ls->ls_lvb_bits);
997
998         error = mounted_lock(sdp, DLM_LOCK_PR, DLM_LKF_CONVERT);
999         if (error)
1000                 fs_err(sdp, "control_first_done mounted PR error %d\n", error);
1001
1002         error = control_lock(sdp, DLM_LOCK_NL, DLM_LKF_CONVERT|DLM_LKF_VALBLK);
1003         if (error)
1004                 fs_err(sdp, "control_first_done control NL error %d\n", error);
1005
1006         return error;
1007 }
1008
1009 /*
1010  * Expand static jid arrays if necessary (by increments of RECOVER_SIZE_INC)
1011  * to accomodate the largest slot number.  (NB dlm slot numbers start at 1,
1012  * gfs2 jids start at 0, so jid = slot - 1)
1013  */
1014
1015 #define RECOVER_SIZE_INC 16
1016
1017 static int set_recover_size(struct gfs2_sbd *sdp, struct dlm_slot *slots,
1018                             int num_slots)
1019 {
1020         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1021         uint32_t *submit = NULL;
1022         uint32_t *result = NULL;
1023         uint32_t old_size, new_size;
1024         int i, max_jid;
1025
1026         if (!ls->ls_lvb_bits) {
1027                 ls->ls_lvb_bits = kzalloc(GDLM_LVB_SIZE, GFP_NOFS);
1028                 if (!ls->ls_lvb_bits)
1029                         return -ENOMEM;
1030         }
1031
1032         max_jid = 0;
1033         for (i = 0; i < num_slots; i++) {
1034                 if (max_jid < slots[i].slot - 1)
1035                         max_jid = slots[i].slot - 1;
1036         }
1037
1038         old_size = ls->ls_recover_size;
1039         new_size = old_size;
1040         while (new_size < max_jid + 1)
1041                 new_size += RECOVER_SIZE_INC;
1042         if (new_size == old_size)
1043                 return 0;
1044
1045         submit = kcalloc(new_size, sizeof(uint32_t), GFP_NOFS);
1046         result = kcalloc(new_size, sizeof(uint32_t), GFP_NOFS);
1047         if (!submit || !result) {
1048                 kfree(submit);
1049                 kfree(result);
1050                 return -ENOMEM;
1051         }
1052
1053         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1054         memcpy(submit, ls->ls_recover_submit, old_size * sizeof(uint32_t));
1055         memcpy(result, ls->ls_recover_result, old_size * sizeof(uint32_t));
1056         kfree(ls->ls_recover_submit);
1057         kfree(ls->ls_recover_result);
1058         ls->ls_recover_submit = submit;
1059         ls->ls_recover_result = result;
1060         ls->ls_recover_size = new_size;
1061         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1062         return 0;
1063 }
1064
1065 static void free_recover_size(struct lm_lockstruct *ls)
1066 {
1067         kfree(ls->ls_lvb_bits);
1068         kfree(ls->ls_recover_submit);
1069         kfree(ls->ls_recover_result);
1070         ls->ls_recover_submit = NULL;
1071         ls->ls_recover_result = NULL;
1072         ls->ls_recover_size = 0;
1073         ls->ls_lvb_bits = NULL;
1074 }
1075
1076 /* dlm calls before it does lock recovery */
1077
1078 static void gdlm_recover_prep(void *arg)
1079 {
1080         struct gfs2_sbd *sdp = arg;
1081         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1082
1083         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1084         ls->ls_recover_block = ls->ls_recover_start;
1085         set_bit(DFL_DLM_RECOVERY, &ls->ls_recover_flags);
1086
1087         if (!test_bit(DFL_MOUNT_DONE, &ls->ls_recover_flags) ||
1088              test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags)) {
1089                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1090                 return;
1091         }
1092         set_bit(DFL_BLOCK_LOCKS, &ls->ls_recover_flags);
1093         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1094 }
1095
1096 /* dlm calls after recover_prep has been completed on all lockspace members;
1097    identifies slot/jid of failed member */
1098
1099 static void gdlm_recover_slot(void *arg, struct dlm_slot *slot)
1100 {
1101         struct gfs2_sbd *sdp = arg;
1102         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1103         int jid = slot->slot - 1;
1104
1105         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1106         if (ls->ls_recover_size < jid + 1) {
1107                 fs_err(sdp, "recover_slot jid %d gen %u short size %d\n",
1108                        jid, ls->ls_recover_block, ls->ls_recover_size);
1109                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1110                 return;
1111         }
1112
1113         if (ls->ls_recover_submit[jid]) {
1114                 fs_info(sdp, "recover_slot jid %d gen %u prev %u\n",
1115                         jid, ls->ls_recover_block, ls->ls_recover_submit[jid]);
1116         }
1117         ls->ls_recover_submit[jid] = ls->ls_recover_block;
1118         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1119 }
1120
1121 /* dlm calls after recover_slot and after it completes lock recovery */
1122
1123 static void gdlm_recover_done(void *arg, struct dlm_slot *slots, int num_slots,
1124                               int our_slot, uint32_t generation)
1125 {
1126         struct gfs2_sbd *sdp = arg;
1127         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1128
1129         /* ensure the ls jid arrays are large enough */
1130         set_recover_size(sdp, slots, num_slots);
1131
1132         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1133         ls->ls_recover_start = generation;
1134
1135         if (!ls->ls_recover_mount) {
1136                 ls->ls_recover_mount = generation;
1137                 ls->ls_jid = our_slot - 1;
1138         }
1139
1140         if (!test_bit(DFL_UNMOUNT, &ls->ls_recover_flags))
1141                 queue_delayed_work(gfs2_control_wq, &sdp->sd_control_work, 0);
1142
1143         clear_bit(DFL_DLM_RECOVERY, &ls->ls_recover_flags);
1144         smp_mb__after_atomic();
1145         wake_up_bit(&ls->ls_recover_flags, DFL_DLM_RECOVERY);
1146         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1147 }
1148
1149 /* gfs2_recover thread has a journal recovery result */
1150
1151 static void gdlm_recovery_result(struct gfs2_sbd *sdp, unsigned int jid,
1152                                  unsigned int result)
1153 {
1154         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1155
1156         if (test_bit(DFL_NO_DLM_OPS, &ls->ls_recover_flags))
1157                 return;
1158
1159         /* don't care about the recovery of own journal during mount */
1160         if (jid == ls->ls_jid)
1161                 return;
1162
1163         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1164         if (test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags)) {
1165                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1166                 return;
1167         }
1168         if (ls->ls_recover_size < jid + 1) {
1169                 fs_err(sdp, "recovery_result jid %d short size %d\n",
1170                        jid, ls->ls_recover_size);
1171                 spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1172                 return;
1173         }
1174
1175         fs_info(sdp, "recover jid %d result %s\n", jid,
1176                 result == LM_RD_GAVEUP ? "busy" : "success");
1177
1178         ls->ls_recover_result[jid] = result;
1179
1180         /* GAVEUP means another node is recovering the journal; delay our
1181            next attempt to recover it, to give the other node a chance to
1182            finish before trying again */
1183
1184         if (!test_bit(DFL_UNMOUNT, &ls->ls_recover_flags))
1185                 queue_delayed_work(gfs2_control_wq, &sdp->sd_control_work,
1186                                    result == LM_RD_GAVEUP ? HZ : 0);
1187         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1188 }
1189
1190 static const struct dlm_lockspace_ops gdlm_lockspace_ops = {
1191         .recover_prep = gdlm_recover_prep,
1192         .recover_slot = gdlm_recover_slot,
1193         .recover_done = gdlm_recover_done,
1194 };
1195
1196 static int gdlm_mount(struct gfs2_sbd *sdp, const char *table)
1197 {
1198         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1199         char cluster[GFS2_LOCKNAME_LEN];
1200         const char *fsname;
1201         uint32_t flags;
1202         int error, ops_result;
1203
1204         /*
1205          * initialize everything
1206          */
1207
1208         INIT_DELAYED_WORK(&sdp->sd_control_work, gfs2_control_func);
1209         spin_lock_init(&ls->ls_recover_spin);
1210         ls->ls_recover_flags = 0;
1211         ls->ls_recover_mount = 0;
1212         ls->ls_recover_start = 0;
1213         ls->ls_recover_block = 0;
1214         ls->ls_recover_size = 0;
1215         ls->ls_recover_submit = NULL;
1216         ls->ls_recover_result = NULL;
1217         ls->ls_lvb_bits = NULL;
1218
1219         error = set_recover_size(sdp, NULL, 0);
1220         if (error)
1221                 goto fail;
1222
1223         /*
1224          * prepare dlm_new_lockspace args
1225          */
1226
1227         fsname = strchr(table, ':');
1228         if (!fsname) {
1229                 fs_info(sdp, "no fsname found\n");
1230                 error = -EINVAL;
1231                 goto fail_free;
1232         }
1233         memset(cluster, 0, sizeof(cluster));
1234         memcpy(cluster, table, strlen(table) - strlen(fsname));
1235         fsname++;
1236
1237         flags = DLM_LSFL_FS | DLM_LSFL_NEWEXCL;
1238
1239         /*
1240          * create/join lockspace
1241          */
1242
1243         error = dlm_new_lockspace(fsname, cluster, flags, GDLM_LVB_SIZE,
1244                                   &gdlm_lockspace_ops, sdp, &ops_result,
1245                                   &ls->ls_dlm);
1246         if (error) {
1247                 fs_err(sdp, "dlm_new_lockspace error %d\n", error);
1248                 goto fail_free;
1249         }
1250
1251         if (ops_result < 0) {
1252                 /*
1253                  * dlm does not support ops callbacks,
1254                  * old dlm_controld/gfs_controld are used, try without ops.
1255                  */
1256                 fs_info(sdp, "dlm lockspace ops not used\n");
1257                 free_recover_size(ls);
1258                 set_bit(DFL_NO_DLM_OPS, &ls->ls_recover_flags);
1259                 return 0;
1260         }
1261
1262         if (!test_bit(SDF_NOJOURNALID, &sdp->sd_flags)) {
1263                 fs_err(sdp, "dlm lockspace ops disallow jid preset\n");
1264                 error = -EINVAL;
1265                 goto fail_release;
1266         }
1267
1268         /*
1269          * control_mount() uses control_lock to determine first mounter,
1270          * and for later mounts, waits for any recoveries to be cleared.
1271          */
1272
1273         error = control_mount(sdp);
1274         if (error) {
1275                 fs_err(sdp, "mount control error %d\n", error);
1276                 goto fail_release;
1277         }
1278
1279         ls->ls_first = !!test_bit(DFL_FIRST_MOUNT, &ls->ls_recover_flags);
1280         clear_bit(SDF_NOJOURNALID, &sdp->sd_flags);
1281         smp_mb__after_atomic();
1282         wake_up_bit(&sdp->sd_flags, SDF_NOJOURNALID);
1283         return 0;
1284
1285 fail_release:
1286         dlm_release_lockspace(ls->ls_dlm, 2);
1287 fail_free:
1288         free_recover_size(ls);
1289 fail:
1290         return error;
1291 }
1292
1293 static void gdlm_first_done(struct gfs2_sbd *sdp)
1294 {
1295         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1296         int error;
1297
1298         if (test_bit(DFL_NO_DLM_OPS, &ls->ls_recover_flags))
1299                 return;
1300
1301         error = control_first_done(sdp);
1302         if (error)
1303                 fs_err(sdp, "mount first_done error %d\n", error);
1304 }
1305
1306 static void gdlm_unmount(struct gfs2_sbd *sdp)
1307 {
1308         struct lm_lockstruct *ls = &sdp->sd_lockstruct;
1309
1310         if (test_bit(DFL_NO_DLM_OPS, &ls->ls_recover_flags))
1311                 goto release;
1312
1313         /* wait for gfs2_control_wq to be done with this mount */
1314
1315         spin_lock(&ls->ls_recover_spin);
1316         set_bit(DFL_UNMOUNT, &ls->ls_recover_flags);
1317         spin_unlock(&ls->ls_recover_spin);
1318         flush_delayed_work(&sdp->sd_control_work);
1319
1320         /* mounted_lock and control_lock will be purged in dlm recovery */
1321 release:
1322         if (ls->ls_dlm) {
1323                 dlm_release_lockspace(ls->ls_dlm, 2);
1324                 ls->ls_dlm = NULL;
1325         }
1326
1327         free_recover_size(ls);
1328 }
1329
1330 static const match_table_t dlm_tokens = {
1331         { Opt_jid, "jid=%d"},
1332         { Opt_id, "id=%d"},
1333         { Opt_first, "first=%d"},
1334         { Opt_nodir, "nodir=%d"},
1335         { Opt_err, NULL },
1336 };
1337
1338 const struct lm_lockops gfs2_dlm_ops = {
1339         .lm_proto_name = "lock_dlm",
1340         .lm_mount = gdlm_mount,
1341         .lm_first_done = gdlm_first_done,
1342         .lm_recovery_result = gdlm_recovery_result,
1343         .lm_unmount = gdlm_unmount,
1344         .lm_put_lock = gdlm_put_lock,
1345         .lm_lock = gdlm_lock,
1346         .lm_cancel = gdlm_cancel,
1347         .lm_tokens = &dlm_tokens,
1348 };
1349