writedcache-enforce-xdcache-writelock-20071208
[openafs.git] / src / afs / afs_dcache.c
1 /*
2  * Copyright 2000, International Business Machines Corporation and others.
3  *$All Rights Reserved.
4  * 
5  * This software has been released under the terms of the IBM Public
6  * License.  For details, see the LICENSE file in the top-level source
7  * directory or online at http://www.openafs.org/dl/license10.html
8  */
9
10 /*
11  * Implements:
12  */
13 #include <afsconfig.h>
14 #include "afs/param.h"
15
16 RCSID
17     ("$Header$");
18
19 #include "afs/sysincludes.h"    /*Standard vendor system headers */
20 #include "afsincludes.h"        /*AFS-based standard headers */
21 #include "afs/afs_stats.h"      /* statistics */
22 #include "afs/afs_cbqueue.h"
23 #include "afs/afs_osidnlc.h"
24
25 /* Forward declarations. */
26 static void afs_GetDownD(int anumber, int *aneedSpace, afs_int32 buckethint);
27 static void afs_FreeDiscardedDCache(void);
28 static void afs_DiscardDCache(struct dcache *);
29 static void afs_FreeDCache(struct dcache *);
30 /* For split cache */
31 static afs_int32 afs_DCGetBucket(struct vcache *);
32 static void afs_DCAdjustSize(struct dcache *, afs_int32, afs_int32);
33 static void afs_DCMoveBucket(struct dcache *, afs_int32, afs_int32);
34 static void afs_DCSizeInit(void);
35 static afs_int32 afs_DCWhichBucket(afs_int32, afs_int32);
36
37
38 /*
39  * --------------------- Exported definitions ---------------------
40  */
41 /* For split cache */
42 afs_int32 afs_blocksUsed_0;    /*1K blocks in cache - in theory is zero */
43 afs_int32 afs_blocksUsed_1;    /*1K blocks in cache */
44 afs_int32 afs_blocksUsed_2;    /*1K blocks in cache */
45 afs_int32 afs_pct1 = -1;
46 afs_int32 afs_pct2 = -1;
47 afs_uint32 afs_tpct1 = 0;
48 afs_uint32 afs_tpct2 = 0;
49 afs_uint32 splitdcache = 0;
50
51 afs_lock_t afs_xdcache;         /*Lock: alloc new disk cache entries */
52 afs_int32 afs_freeDCList;       /*Free list for disk cache entries */
53 afs_int32 afs_freeDCCount;      /*Count of elts in freeDCList */
54 afs_int32 afs_discardDCList;    /*Discarded disk cache entries */
55 afs_int32 afs_discardDCCount;   /*Count of elts in discardDCList */
56 struct dcache *afs_freeDSList;  /*Free list for disk slots */
57 struct dcache *afs_Initial_freeDSList;  /*Initial list for above */
58 ino_t cacheInode;               /*Inode for CacheItems file */
59 struct osi_file *afs_cacheInodep = 0;   /* file for CacheItems inode */
60 struct afs_q afs_DLRU;          /*dcache LRU */
61 afs_int32 afs_dhashsize = 1024;
62 afs_int32 *afs_dvhashTbl;       /*Data cache hash table */
63 afs_int32 *afs_dchashTbl;       /*Data cache hash table */
64 afs_int32 *afs_dvnextTbl;       /*Dcache hash table links */
65 afs_int32 *afs_dcnextTbl;       /*Dcache hash table links */
66 struct dcache **afs_indexTable; /*Pointers to dcache entries */
67 afs_hyper_t *afs_indexTimes;    /*Dcache entry Access times */
68 afs_int32 *afs_indexUnique;     /*dcache entry Fid.Unique */
69 unsigned char *afs_indexFlags;  /*(only one) Is there data there? */
70 afs_hyper_t afs_indexCounter;   /*Fake time for marking index
71                                  * entries */
72 afs_int32 afs_cacheFiles = 0;   /*Size of afs_indexTable */
73 afs_int32 afs_cacheBlocks;      /*1K blocks in cache */
74 afs_int32 afs_cacheStats;       /*Stat entries in cache */
75 afs_int32 afs_blocksUsed;       /*Number of blocks in use */
76 afs_int32 afs_blocksDiscarded;  /*Blocks freed but not truncated */
77 afs_int32 afs_fsfragsize = 1023;        /*Underlying Filesystem minimum unit 
78                                          *of disk allocation usually 1K
79                                          *this value is (truefrag -1 ) to
80                                          *save a bunch of subtracts... */
81 #ifdef AFS_64BIT_CLIENT
82 #ifdef AFS_VM_RDWR_ENV
83 afs_size_t afs_vmMappingEnd;    /* for large files (>= 2GB) the VM
84                                  * mapping an 32bit addressing machines
85                                  * can only be used below the 2 GB
86                                  * line. From this point upwards we
87                                  * must do direct I/O into the cache
88                                  * files. The value should be on a
89                                  * chunk boundary. */
90 #endif /* AFS_VM_RDWR_ENV */
91 #endif /* AFS_64BIT_CLIENT */
92
93 /* The following is used to ensure that new dcache's aren't obtained when
94  * the cache is nearly full.
95  */
96 int afs_WaitForCacheDrain = 0;
97 int afs_TruncateDaemonRunning = 0;
98 int afs_CacheTooFull = 0;
99
100 afs_int32 afs_dcentries;        /* In-memory dcache entries */
101
102
103 int dcacheDisabled = 0;
104
105 static int afs_UFSCacheFetchProc(), afs_UFSCacheStoreProc();
106 struct afs_cacheOps afs_UfsCacheOps = {
107     osi_UFSOpen,
108     osi_UFSTruncate,
109     afs_osi_Read,
110     afs_osi_Write,
111     osi_UFSClose,
112     afs_UFSRead,
113     afs_UFSWrite,
114     afs_UFSCacheFetchProc,
115     afs_UFSCacheStoreProc,
116     afs_UFSGetDSlot,
117     afs_UFSGetVolSlot,
118     afs_UFSHandleLink,
119 };
120
121 struct afs_cacheOps afs_MemCacheOps = {
122     afs_MemCacheOpen,
123     afs_MemCacheTruncate,
124     afs_MemReadBlk,
125     afs_MemWriteBlk,
126     afs_MemCacheClose,
127     afs_MemRead,
128     afs_MemWrite,
129     afs_MemCacheFetchProc,
130     afs_MemCacheStoreProc,
131     afs_MemGetDSlot,
132     afs_MemGetVolSlot,
133     afs_MemHandleLink,
134 };
135
136 int cacheDiskType;              /*Type of backing disk for cache */
137 struct afs_cacheOps *afs_cacheType;
138
139 static afs_int32
140 afs_DCGetBucket(struct vcache *avc) 
141 {
142     if (!splitdcache) 
143         return 1;
144     
145     /* This should be replaced with some sort of user configurable function */
146     if (avc->states & CRO) {
147         return 2;
148     } else if (avc->states & CBackup) {
149         return 1;
150     } else {
151         /* RW */
152     }
153     /* main bucket */
154     return 1;
155 }
156
157 static void 
158 afs_DCAdjustSize(struct dcache *adc, afs_int32 oldSize, afs_int32 newSize)
159 {
160     afs_int32 adjustSize = newSize - oldSize;
161
162     if (!splitdcache) 
163         return;
164
165     switch (adc->bucket) 
166     {
167     case 0:
168         afs_blocksUsed_0 += adjustSize;
169         afs_stats_cmperf.cacheBucket0_Discarded += oldSize;
170         break;
171     case 1:
172         afs_blocksUsed_1 += adjustSize;
173         afs_stats_cmperf.cacheBucket1_Discarded += oldSize;
174         break;
175     case 2:
176         afs_blocksUsed_2 += adjustSize;
177         afs_stats_cmperf.cacheBucket2_Discarded += oldSize;
178         break;
179     }
180
181     return;
182 }
183
184 static void 
185 afs_DCMoveBucket(struct dcache *adc, afs_int32 size, afs_int32 newBucket)
186 {
187     if (!splitdcache) 
188         return;
189
190     switch (adc->bucket) 
191     {
192     case 0:
193         afs_blocksUsed_0 -= size;
194         break;
195     case 1:
196         afs_blocksUsed_1 -= size;
197         break;
198     case 2:
199         afs_blocksUsed_2 -= size;
200         break;
201     }
202
203     adc->bucket = newBucket;
204
205     switch (adc->bucket) 
206     {
207     case 0:
208         afs_blocksUsed_0 += size;
209         break;
210     case 1:
211         afs_blocksUsed_1 += size;
212         break;
213     case 2:
214         afs_blocksUsed_2 += size;
215         break;
216     }
217     
218     return;
219 }
220
221 static void 
222 afs_DCSizeInit(void) 
223 {
224     afs_blocksUsed_0 = afs_blocksUsed_1 = afs_blocksUsed_2 = 0;
225 }
226
227 static afs_int32
228 afs_DCWhichBucket(afs_int32 phase, afs_int32 bucket) 
229 {
230     if (!splitdcache) 
231         return 0;
232
233     afs_pct1 = afs_blocksUsed_1 / (afs_cacheBlocks / 100);
234     afs_pct2 = afs_blocksUsed_2 / (afs_cacheBlocks / 100);
235
236     /* Short cut: if we don't know about it, try to kill it */
237     if (phase < 2 && afs_blocksUsed_0) 
238         return 0;
239     
240     if (afs_pct1 > afs_tpct1) 
241         return 1;
242     if (afs_pct2 > afs_tpct2)
243         return 2;
244     return 0; /* unlikely */
245 }
246
247
248 /*
249  * afs_StoreWarn
250  *
251  * Description:
252  *      Warn about failing to store a file.
253  *
254  * Parameters:
255  *      acode   : Associated error code.
256  *      avolume : Volume involved.
257  *      aflags  : How to handle the output:
258  *                      aflags & 1: Print out on console
259  *                      aflags & 2: Print out on controlling tty
260  *
261  * Environment:
262  *      Call this from close call when vnodeops is RCS unlocked.
263  */
264
265 void
266 afs_StoreWarn(register afs_int32 acode, afs_int32 avolume,
267               register afs_int32 aflags)
268 {
269     static char problem_fmt[] =
270         "afs: failed to store file in volume %d (%s)\n";
271     static char problem_fmt_w_error[] =
272         "afs: failed to store file in volume %d (error %d)\n";
273     static char netproblems[] = "network problems";
274     static char partfull[] = "partition full";
275     static char overquota[] = "over quota";
276
277     AFS_STATCNT(afs_StoreWarn);
278     if (acode < 0) {
279         /*
280          * Network problems
281          */
282         if (aflags & 1)
283             afs_warn(problem_fmt, avolume, netproblems);
284         if (aflags & 2)
285             afs_warnuser(problem_fmt, avolume, netproblems);
286     } else if (acode == ENOSPC) {
287         /*
288          * Partition full
289          */
290         if (aflags & 1)
291             afs_warn(problem_fmt, avolume, partfull);
292         if (aflags & 2)
293             afs_warnuser(problem_fmt, avolume, partfull);
294     } else
295 #ifdef  EDQUOT
296         /* EDQUOT doesn't exist on solaris and won't be sent by the server.
297          * Instead ENOSPC will be sent...
298          */
299     if (acode == EDQUOT) {
300         /*
301          * Quota exceeded
302          */
303         if (aflags & 1)
304             afs_warn(problem_fmt, avolume, overquota);
305         if (aflags & 2)
306             afs_warnuser(problem_fmt, avolume, overquota);
307     } else
308 #endif
309     {
310         /*
311          * Unknown error
312          */
313         if (aflags & 1)
314             afs_warn(problem_fmt_w_error, avolume, acode);
315         if (aflags & 2)
316             afs_warnuser(problem_fmt_w_error, avolume, acode);
317     }
318 }                               /*afs_StoreWarn */
319
320 void
321 afs_MaybeWakeupTruncateDaemon(void)
322 {
323     if (!afs_CacheTooFull && afs_CacheIsTooFull()) {
324         afs_CacheTooFull = 1;
325         if (!afs_TruncateDaemonRunning)
326             afs_osi_Wakeup((int *)afs_CacheTruncateDaemon);
327     } else if (!afs_TruncateDaemonRunning
328                && afs_blocksDiscarded > CM_MAXDISCARDEDCHUNKS) {
329         afs_osi_Wakeup((int *)afs_CacheTruncateDaemon);
330     }
331 }
332
333 /* Keep statistics on run time for afs_CacheTruncateDaemon. This is a
334  * struct so we need only export one symbol for AIX.
335  */
336 static struct CTD_stats {
337     osi_timeval_t CTD_beforeSleep;
338     osi_timeval_t CTD_afterSleep;
339     osi_timeval_t CTD_sleepTime;
340     osi_timeval_t CTD_runTime;
341     int CTD_nSleeps;
342 } CTD_stats;
343
344 u_int afs_min_cache = 0;
345 void
346 afs_CacheTruncateDaemon(void)
347 {
348     osi_timeval_t CTD_tmpTime;
349     u_int counter;
350     u_int cb_lowat;
351     u_int dc_hiwat =
352         PERCENT((100 - CM_DCACHECOUNTFREEPCT + CM_DCACHEEXTRAPCT), afs_cacheFiles);
353     afs_min_cache =
354         (((10 * AFS_CHUNKSIZE(0)) + afs_fsfragsize) & ~afs_fsfragsize) >> 10;
355
356     osi_GetuTime(&CTD_stats.CTD_afterSleep);
357     afs_TruncateDaemonRunning = 1;
358     while (1) {
359         cb_lowat = PERCENT((CM_DCACHESPACEFREEPCT - CM_DCACHEEXTRAPCT), afs_cacheBlocks);
360         MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 266);
361         if (afs_CacheTooFull) {
362             int space_needed, slots_needed;
363             /* if we get woken up, we should try to clean something out */
364             for (counter = 0; counter < 10; counter++) {
365                 space_needed =
366                     afs_blocksUsed - afs_blocksDiscarded - cb_lowat;
367                 slots_needed =
368                     dc_hiwat - afs_freeDCCount - afs_discardDCCount;
369                 afs_GetDownD(slots_needed, &space_needed, 0);
370                 if ((space_needed <= 0) && (slots_needed <= 0)) {
371                     break;
372                 }
373                 if (afs_termState == AFSOP_STOP_TRUNCDAEMON)
374                     break;
375             }
376             if (!afs_CacheIsTooFull())
377                 afs_CacheTooFull = 0;
378         }
379         MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
380
381         /*
382          * This is a defensive check to try to avoid starving threads
383          * that may need the global lock so thay can help free some
384          * cache space. If this thread won't be sleeping or truncating
385          * any cache files then give up the global lock so other
386          * threads get a chance to run.
387          */
388         if ((afs_termState != AFSOP_STOP_TRUNCDAEMON) && afs_CacheTooFull
389             && (!afs_blocksDiscarded || afs_WaitForCacheDrain)) {
390             afs_osi_Wait(100, 0, 0);    /* 100 milliseconds */
391         }
392
393         /*
394          * This is where we free the discarded cache elements.
395          */
396         while (afs_blocksDiscarded && !afs_WaitForCacheDrain
397                && (afs_termState != AFSOP_STOP_TRUNCDAEMON)) {
398             afs_FreeDiscardedDCache();
399         }
400
401         /* See if we need to continue to run. Someone may have
402          * signalled us while we were executing.
403          */
404         if (!afs_WaitForCacheDrain && !afs_CacheTooFull
405             && (afs_termState != AFSOP_STOP_TRUNCDAEMON)) {
406             /* Collect statistics on truncate daemon. */
407             CTD_stats.CTD_nSleeps++;
408             osi_GetuTime(&CTD_stats.CTD_beforeSleep);
409             afs_stats_GetDiff(CTD_tmpTime, CTD_stats.CTD_afterSleep,
410                               CTD_stats.CTD_beforeSleep);
411             afs_stats_AddTo(CTD_stats.CTD_runTime, CTD_tmpTime);
412
413             afs_TruncateDaemonRunning = 0;
414             afs_osi_Sleep((int *)afs_CacheTruncateDaemon);
415             afs_TruncateDaemonRunning = 1;
416
417             osi_GetuTime(&CTD_stats.CTD_afterSleep);
418             afs_stats_GetDiff(CTD_tmpTime, CTD_stats.CTD_beforeSleep,
419                               CTD_stats.CTD_afterSleep);
420             afs_stats_AddTo(CTD_stats.CTD_sleepTime, CTD_tmpTime);
421         }
422         if (afs_termState == AFSOP_STOP_TRUNCDAEMON) {
423 #ifdef AFS_AFSDB_ENV
424             afs_termState = AFSOP_STOP_AFSDB;
425 #else
426             afs_termState = AFSOP_STOP_RXEVENT;
427 #endif
428             afs_osi_Wakeup(&afs_termState);
429             break;
430         }
431     }
432 }
433
434
435 /*
436  * afs_AdjustSize
437  *
438  * Description:
439  *      Make adjustment for the new size in the disk cache entry
440  *
441  * Major Assumptions Here:
442  *      Assumes that frag size is an integral power of two, less one,
443  *      and that this is a two's complement machine.  I don't
444  *      know of any filesystems which violate this assumption...
445  *
446  * Parameters:
447  *      adc      : Ptr to dcache entry.
448  *      anewsize : New size desired.
449  */
450
451 void
452 afs_AdjustSize(register struct dcache *adc, register afs_int32 newSize)
453 {
454     register afs_int32 oldSize;
455
456     AFS_STATCNT(afs_AdjustSize);
457
458     adc->dflags |= DFEntryMod;
459     oldSize = ((adc->f.chunkBytes + afs_fsfragsize) ^ afs_fsfragsize) >> 10;    /* round up */
460     adc->f.chunkBytes = newSize;
461     if (!newSize)
462         adc->validPos = 0;
463     newSize = ((newSize + afs_fsfragsize) ^ afs_fsfragsize) >> 10;      /* round up */
464     afs_DCAdjustSize(adc, oldSize, newSize);
465     if (newSize > oldSize) {
466         /* We're growing the file, wakeup the daemon */
467         afs_MaybeWakeupTruncateDaemon();
468     }
469     afs_blocksUsed += (newSize - oldSize);
470     afs_stats_cmperf.cacheBlocksInUse = afs_blocksUsed; /* XXX */
471 }
472
473
474 /*
475  * afs_GetDownD
476  *
477  * Description:
478  *      This routine is responsible for moving at least one entry (but up
479  *      to some number of them) from the LRU queue to the free queue.
480  *
481  * Parameters:
482  *      anumber    : Number of entries that should ideally be moved.
483  *      aneedSpace : How much space we need (1K blocks);
484  *
485  * Environment:
486  *      The anumber parameter is just a hint; at least one entry MUST be
487  *      moved, or we'll panic.  We must be called with afs_xdcache
488  *      write-locked.  We should try to satisfy both anumber and aneedspace,
489  *      whichever is more demanding - need to do several things:
490  *      1.  only grab up to anumber victims if aneedSpace <= 0, not
491  *          the whole set of MAXATONCE.
492  *      2.  dynamically choose MAXATONCE to reflect severity of
493  *          demand: something like (*aneedSpace >> (logChunk - 9)) 
494  *  N.B. if we're called with aneedSpace <= 0 and anumber > 0, that
495  *  indicates that the cache is not properly configured/tuned or
496  *  something. We should be able to automatically correct that problem.
497  */
498
499 #define MAXATONCE   16          /* max we can obtain at once */
500 static void
501 afs_GetDownD(int anumber, int *aneedSpace, afs_int32 buckethint)
502 {
503
504     struct dcache *tdc;
505     struct VenusFid *afid;
506     afs_int32 i, j;
507     afs_hyper_t vtime;
508     int skip, phase;
509     register struct vcache *tvc;
510     afs_uint32 victims[MAXATONCE];
511     struct dcache *victimDCs[MAXATONCE];
512     afs_hyper_t victimTimes[MAXATONCE]; /* youngest (largest LRU time) first */
513     afs_uint32 victimPtr;       /* next free item in victim arrays */
514     afs_hyper_t maxVictimTime;  /* youngest (largest LRU time) victim */
515     afs_uint32 maxVictimPtr;    /* where it is */
516     int discard;
517     int curbucket;
518
519     AFS_STATCNT(afs_GetDownD);
520     if (CheckLock(&afs_xdcache) != -1)
521         osi_Panic("getdownd nolock");
522     /* decrement anumber first for all dudes in free list */
523     /* SHOULD always decrement anumber first, even if aneedSpace >0, 
524      * because we should try to free space even if anumber <=0 */
525     if (!aneedSpace || *aneedSpace <= 0) {
526         anumber -= afs_freeDCCount;
527         if (anumber <= 0)
528             return;             /* enough already free */
529     }
530     /* bounds check parameter */
531     if (anumber > MAXATONCE)
532         anumber = MAXATONCE;    /* all we can do */
533
534     /* rewrite so phases include a better eligiblity for gc test*/
535     /*
536      * The phase variable manages reclaims.  Set to 0, the first pass,
537      * we don't reclaim active entries, or other than target bucket.  
538      * Set to 1, we reclaim even active ones in target bucket.
539      * Set to 2, we reclaim any inactive one.
540      * Set to 3, we reclaim even active ones.
541      */
542     if (splitdcache) {
543         phase = 0;
544     } else {
545         phase = 4;
546     }
547
548     for (i = 0; i < afs_cacheFiles; i++)
549         /* turn off all flags */
550         afs_indexFlags[i] &= ~IFFlag;
551
552     while (anumber > 0 || (aneedSpace && *aneedSpace > 0)) {
553         /* find oldest entries for reclamation */
554         maxVictimPtr = victimPtr = 0;
555         hzero(maxVictimTime);
556         curbucket = afs_DCWhichBucket(phase, buckethint);
557         /* select victims from access time array */
558         for (i = 0; i < afs_cacheFiles; i++) {
559             if (afs_indexFlags[i] & (IFDataMod | IFFree | IFDiscarded)) {
560                 /* skip if dirty or already free */
561                 continue;
562             }
563             tdc = afs_indexTable[i];
564             if (tdc && (curbucket != tdc->bucket) && (phase < 4))
565             {
566                 /* Wrong bucket; can't use it! */
567                 continue;
568             }
569             if (tdc && (tdc->refCount != 0)) {
570                 /* Referenced; can't use it! */
571                 continue;
572             }
573             hset(vtime, afs_indexTimes[i]);
574
575             /* if we've already looked at this one, skip it */
576             if (afs_indexFlags[i] & IFFlag)
577                 continue;
578
579             if (victimPtr < MAXATONCE) {
580                 /* if there's at least one free victim slot left */
581                 victims[victimPtr] = i;
582                 hset(victimTimes[victimPtr], vtime);
583                 if (hcmp(vtime, maxVictimTime) > 0) {
584                     hset(maxVictimTime, vtime);
585                     maxVictimPtr = victimPtr;
586                 }
587                 victimPtr++;
588             } else if (hcmp(vtime, maxVictimTime) < 0) {
589                 /*
590                  * We're older than youngest victim, so we replace at
591                  * least one victim
592                  */
593                 /* find youngest (largest LRU) victim */
594                 j = maxVictimPtr;
595                 if (j == victimPtr)
596                     osi_Panic("getdownd local");
597                 victims[j] = i;
598                 hset(victimTimes[j], vtime);
599                 /* recompute maxVictimTime */
600                 hset(maxVictimTime, vtime);
601                 for (j = 0; j < victimPtr; j++)
602                     if (hcmp(maxVictimTime, victimTimes[j]) < 0) {
603                         hset(maxVictimTime, victimTimes[j]);
604                         maxVictimPtr = j;
605                     }
606             }
607         }                       /* big for loop */
608
609         /* now really reclaim the victims */
610         j = 0;                  /* flag to track if we actually got any of the victims */
611         /* first, hold all the victims, since we're going to release the lock
612          * during the truncate operation.
613          */
614         for (i = 0; i < victimPtr; i++) {
615             tdc = afs_GetDSlot(victims[i], 0);
616             /* We got tdc->tlock(R) here */
617             if (tdc->refCount == 1)
618                 victimDCs[i] = tdc;
619             else
620                 victimDCs[i] = 0;
621             ReleaseReadLock(&tdc->tlock);
622             if (!victimDCs[i])
623                 afs_PutDCache(tdc);
624         }
625         for (i = 0; i < victimPtr; i++) {
626             /* q is first elt in dcache entry */
627             tdc = victimDCs[i];
628             /* now, since we're dropping the afs_xdcache lock below, we
629              * have to verify, before proceeding, that there are no other
630              * references to this dcache entry, even now.  Note that we
631              * compare with 1, since we bumped it above when we called
632              * afs_GetDSlot to preserve the entry's identity.
633              */
634             if (tdc && tdc->refCount == 1) {
635                 unsigned char chunkFlags;
636                 afs_size_t tchunkoffset = 0;
637                 afid = &tdc->f.fid;
638                 /* xdcache is lower than the xvcache lock */
639                 MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
640                 MObtainReadLock(&afs_xvcache);
641                 tvc = afs_FindVCache(afid, 0, 0 /* no stats, no vlru */ );
642                 MReleaseReadLock(&afs_xvcache);
643                 MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 527);
644                 skip = 0;
645                 if (tdc->refCount > 1)
646                     skip = 1;
647                 if (tvc) {
648                     tchunkoffset = AFS_CHUNKTOBASE(tdc->f.chunk);
649                     chunkFlags = afs_indexFlags[tdc->index];
650                     if (((phase & 1) == 0) && osi_Active(tvc))
651                         skip = 1;
652                     if (((phase & 1) == 1) && osi_Active(tvc)
653                         && (tvc->states & CDCLock)
654                         && (chunkFlags & IFAnyPages))
655                         skip = 1;
656                     if (chunkFlags & IFDataMod)
657                         skip = 1;
658                     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_GETDOWND,
659                                ICL_TYPE_POINTER, tvc, ICL_TYPE_INT32, skip,
660                                ICL_TYPE_INT32, tdc->index, ICL_TYPE_OFFSET,
661                                ICL_HANDLE_OFFSET(tchunkoffset));
662
663 #if     defined(AFS_SUN5_ENV)
664                     /*
665                      * Now we try to invalidate pages.  We do this only for
666                      * Solaris.  For other platforms, it's OK to recycle a
667                      * dcache entry out from under a page, because the strategy
668                      * function can call afs_GetDCache().
669                      */
670                     if (!skip && (chunkFlags & IFAnyPages)) {
671                         int code;
672
673                         MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
674                         MObtainWriteLock(&tvc->vlock, 543);
675                         if (tvc->multiPage) {
676                             skip = 1;
677                             goto endmultipage;
678                         }
679                         /* block locking pages */
680                         tvc->vstates |= VPageCleaning;
681                         /* block getting new pages */
682                         tvc->activeV++;
683                         MReleaseWriteLock(&tvc->vlock);
684                         /* One last recheck */
685                         MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 333);
686                         chunkFlags = afs_indexFlags[tdc->index];
687                         if (tdc->refCount > 1 || (chunkFlags & IFDataMod)
688                             || (osi_Active(tvc) && (tvc->states & CDCLock)
689                                 && (chunkFlags & IFAnyPages))) {
690                             skip = 1;
691                             MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
692                             goto endputpage;
693                         }
694                         MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
695
696                         code = osi_VM_GetDownD(tvc, tdc);
697
698                         MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 269);
699                         /* we actually removed all pages, clean and dirty */
700                         if (code == 0) {
701                             afs_indexFlags[tdc->index] &=
702                                 ~(IFDirtyPages | IFAnyPages);
703                         } else
704                             skip = 1;
705                         MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
706                       endputpage:
707                         MObtainWriteLock(&tvc->vlock, 544);
708                         if (--tvc->activeV == 0
709                             && (tvc->vstates & VRevokeWait)) {
710                             tvc->vstates &= ~VRevokeWait;
711                             afs_osi_Wakeup((char *)&tvc->vstates);
712
713                         }
714                         if (tvc->vstates & VPageCleaning) {
715                             tvc->vstates &= ~VPageCleaning;
716                             afs_osi_Wakeup((char *)&tvc->vstates);
717                         }
718                       endmultipage:
719                         MReleaseWriteLock(&tvc->vlock);
720                     } else
721 #endif /* AFS_SUN5_ENV */
722                     {
723                         MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
724                     }
725
726                     afs_PutVCache(tvc); /*XXX was AFS_FAST_RELE?*/
727                     MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 528);
728                     if (afs_indexFlags[tdc->index] &
729                         (IFDataMod | IFDirtyPages | IFAnyPages))
730                         skip = 1;
731                     if (tdc->refCount > 1)
732                         skip = 1;
733                 }
734 #if     defined(AFS_SUN5_ENV)
735                 else {
736                     /* no vnode, so IFDirtyPages is spurious (we don't
737                      * sweep dcaches on vnode recycling, so we can have
738                      * DIRTYPAGES set even when all pages are gone).  Just
739                      * clear the flag.
740                      * Hold vcache lock to prevent vnode from being
741                      * created while we're clearing IFDirtyPages.
742                      */
743                     afs_indexFlags[tdc->index] &=
744                         ~(IFDirtyPages | IFAnyPages);
745                 }
746 #endif
747                 if (skip) {
748                     /* skip this guy and mark him as recently used */
749                     afs_indexFlags[tdc->index] |= IFFlag;
750                     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_GETDOWND,
751                                ICL_TYPE_POINTER, tvc, ICL_TYPE_INT32, 2,
752                                ICL_TYPE_INT32, tdc->index, ICL_TYPE_OFFSET,
753                                ICL_HANDLE_OFFSET(tchunkoffset));
754                 } else {
755                     /* flush this dude from the data cache and reclaim;
756                      * first, make sure no one will care that we damage
757                      * it, by removing it from all hash tables.  Then,
758                      * melt it down for parts.  Note that any concurrent
759                      * (new possibility!) calls to GetDownD won't touch
760                      * this guy because his reference count is > 0. */
761                     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_GETDOWND,
762                                ICL_TYPE_POINTER, tvc, ICL_TYPE_INT32, 3,
763                                ICL_TYPE_INT32, tdc->index, ICL_TYPE_OFFSET,
764                                ICL_HANDLE_OFFSET(tchunkoffset));
765                     AFS_STATCNT(afs_gget);
766                     afs_HashOutDCache(tdc);
767                     if (tdc->f.chunkBytes != 0) {
768                         discard = 1;
769                         if (aneedSpace)
770                             *aneedSpace -=
771                                 (tdc->f.chunkBytes + afs_fsfragsize) >> 10;
772                     } else {
773                         discard = 0;
774                     }
775                     if (discard) {
776                         afs_DiscardDCache(tdc);
777                     } else {
778                         afs_FreeDCache(tdc);
779                     }
780                     anumber--;
781                     j = 1;      /* we reclaimed at least one victim */
782                 }
783             }
784             afs_PutDCache(tdc);
785         }
786
787         if (phase < 5) {
788             /* Phase is 0 and no one was found, so try phase 1 (ignore
789              * osi_Active flag) */
790             if (j == 0) {
791                 phase++;
792                 for (i = 0; i < afs_cacheFiles; i++)
793                     /* turn off all flags */
794                     afs_indexFlags[i] &= ~IFFlag;
795             }
796         } else {
797             /* found no one in phases 0-5, we're hosed */
798             if (victimPtr == 0)
799                 break;
800         }
801     }                           /* big while loop */
802     return;
803
804 }                               /*afs_GetDownD */
805
806
807 /*
808  * Description: remove adc from any hash tables that would allow it to be located
809  * again by afs_FindDCache or afs_GetDCache.
810  *
811  * Parameters: adc -- pointer to dcache entry to remove from hash tables.
812  *
813  * Locks: Must have the afs_xdcache lock write-locked to call this function.
814  */
815 int
816 afs_HashOutDCache(struct dcache *adc)
817 {
818     int i, us;
819
820     AFS_STATCNT(afs_glink);
821     /* we know this guy's in the LRUQ.  We'll move dude into DCQ below */
822     DZap(adc);
823     /* if this guy is in the hash table, pull him out */
824     if (adc->f.fid.Fid.Volume != 0) {
825         /* remove entry from first hash chains */
826         i = DCHash(&adc->f.fid, adc->f.chunk);
827         us = afs_dchashTbl[i];
828         if (us == adc->index) {
829             /* first dude in the list */
830             afs_dchashTbl[i] = afs_dcnextTbl[adc->index];
831         } else {
832             /* somewhere on the chain */
833             while (us != NULLIDX) {
834                 if (afs_dcnextTbl[us] == adc->index) {
835                     /* found item pointing at the one to delete */
836                     afs_dcnextTbl[us] = afs_dcnextTbl[adc->index];
837                     break;
838                 }
839                 us = afs_dcnextTbl[us];
840             }
841             if (us == NULLIDX)
842                 osi_Panic("dcache hc");
843         }
844         /* remove entry from *other* hash chain */
845         i = DVHash(&adc->f.fid);
846         us = afs_dvhashTbl[i];
847         if (us == adc->index) {
848             /* first dude in the list */
849             afs_dvhashTbl[i] = afs_dvnextTbl[adc->index];
850         } else {
851             /* somewhere on the chain */
852             while (us != NULLIDX) {
853                 if (afs_dvnextTbl[us] == adc->index) {
854                     /* found item pointing at the one to delete */
855                     afs_dvnextTbl[us] = afs_dvnextTbl[adc->index];
856                     break;
857                 }
858                 us = afs_dvnextTbl[us];
859             }
860             if (us == NULLIDX)
861                 osi_Panic("dcache hv");
862         }
863     }
864
865     /* prevent entry from being found on a reboot (it is already out of
866      * the hash table, but after a crash, we just look at fid fields of
867      * stable (old) entries).
868      */
869     adc->f.fid.Fid.Volume = 0;  /* invalid */
870
871     /* mark entry as modified */
872     adc->dflags |= DFEntryMod;
873
874     /* all done */
875     return 0;
876 }                               /*afs_HashOutDCache */
877
878
879 /*
880  * afs_FlushDCache
881  *
882  * Description:
883  *      Flush the given dcache entry, pulling it from hash chains
884  *      and truncating the associated cache file.
885  *
886  * Arguments:
887  *      adc: Ptr to dcache entry to flush.
888  *
889  * Environment:
890  *      This routine must be called with the afs_xdcache lock held
891  *      (in write mode)
892  */
893
894 void
895 afs_FlushDCache(register struct dcache *adc)
896 {
897     AFS_STATCNT(afs_FlushDCache);
898     /*
899      * Bump the number of cache files flushed.
900      */
901     afs_stats_cmperf.cacheFlushes++;
902
903     /* remove from all hash tables */
904     afs_HashOutDCache(adc);
905
906     /* Free its space; special case null operation, since truncate operation
907      * in UFS is slow even in this case, and this allows us to pre-truncate
908      * these files at more convenient times with fewer locks set
909      * (see afs_GetDownD).
910      */
911     if (adc->f.chunkBytes != 0) {
912         afs_DiscardDCache(adc);
913         afs_MaybeWakeupTruncateDaemon();
914     } else {
915         afs_FreeDCache(adc);
916     }
917
918     if (afs_WaitForCacheDrain) {
919         if (afs_blocksUsed <=
920             PERCENT(CM_CACHESIZEDRAINEDPCT, afs_cacheBlocks)) {
921             afs_WaitForCacheDrain = 0;
922             afs_osi_Wakeup(&afs_WaitForCacheDrain);
923         }
924     }
925 }                               /*afs_FlushDCache */
926
927
928 /*
929  * afs_FreeDCache
930  *
931  * Description: put a dcache entry on the free dcache entry list.
932  *
933  * Parameters: adc -- dcache entry to free
934  *
935  * Environment: called with afs_xdcache lock write-locked.
936  */
937 static void
938 afs_FreeDCache(register struct dcache *adc)
939 {
940     /* Thread on free list, update free list count and mark entry as
941      * freed in its indexFlags element.  Also, ensure DCache entry gets
942      * written out (set DFEntryMod).
943      */
944
945     afs_dvnextTbl[adc->index] = afs_freeDCList;
946     afs_freeDCList = adc->index;
947     afs_freeDCCount++;
948     afs_indexFlags[adc->index] |= IFFree;
949     adc->dflags |= DFEntryMod;
950
951     if (afs_WaitForCacheDrain) {
952         if ((afs_blocksUsed - afs_blocksDiscarded) <=
953             PERCENT(CM_CACHESIZEDRAINEDPCT, afs_cacheBlocks)) {
954             afs_WaitForCacheDrain = 0;
955             afs_osi_Wakeup(&afs_WaitForCacheDrain);
956         }
957     }
958 }
959
960 /*
961  * afs_DiscardDCache
962  *
963  * Description:
964  *      Discard the cache element by moving it to the discardDCList.
965  *      This puts the cache element into a quasi-freed state, where
966  *      the space may be reused, but the file has not been truncated.
967  *
968  * Major Assumptions Here:
969  *      Assumes that frag size is an integral power of two, less one,
970  *      and that this is a two's complement machine.  I don't
971  *      know of any filesystems which violate this assumption...
972  *
973  * Parameters:
974  *      adc      : Ptr to dcache entry.
975  *
976  * Environment:
977  *      Must be called with afs_xdcache write-locked.
978  */
979
980 static void
981 afs_DiscardDCache(register struct dcache *adc)
982 {
983     register afs_int32 size;
984
985     AFS_STATCNT(afs_DiscardDCache);
986
987     osi_Assert(adc->refCount == 1);
988
989     size = ((adc->f.chunkBytes + afs_fsfragsize) ^ afs_fsfragsize) >> 10;       /* round up */
990     afs_blocksDiscarded += size;
991     afs_stats_cmperf.cacheBlocksDiscarded = afs_blocksDiscarded;
992
993     afs_dvnextTbl[adc->index] = afs_discardDCList;
994     afs_discardDCList = adc->index;
995     afs_discardDCCount++;
996
997     adc->f.fid.Fid.Volume = 0;
998     adc->dflags |= DFEntryMod;
999     afs_indexFlags[adc->index] |= IFDiscarded;
1000
1001     if (afs_WaitForCacheDrain) {
1002         if ((afs_blocksUsed - afs_blocksDiscarded) <=
1003             PERCENT(CM_CACHESIZEDRAINEDPCT, afs_cacheBlocks)) {
1004             afs_WaitForCacheDrain = 0;
1005             afs_osi_Wakeup(&afs_WaitForCacheDrain);
1006         }
1007     }
1008
1009 }                               /*afs_DiscardDCache */
1010
1011 /*
1012  * afs_FreeDiscardedDCache
1013  *
1014  * Description:
1015  *     Free the next element on the list of discarded cache elements.
1016  */
1017 static void
1018 afs_FreeDiscardedDCache(void)
1019 {
1020     register struct dcache *tdc;
1021     register struct osi_file *tfile;
1022     register afs_int32 size;
1023
1024     AFS_STATCNT(afs_FreeDiscardedDCache);
1025
1026     MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 510);
1027     if (!afs_blocksDiscarded) {
1028         MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1029         return;
1030     }
1031
1032     /*
1033      * Get an entry from the list of discarded cache elements
1034      */
1035     tdc = afs_GetDSlot(afs_discardDCList, 0);
1036     osi_Assert(tdc->refCount == 1);
1037     ReleaseReadLock(&tdc->tlock);
1038
1039     afs_discardDCList = afs_dvnextTbl[tdc->index];
1040     afs_dvnextTbl[tdc->index] = NULLIDX;
1041     afs_discardDCCount--;
1042     size = ((tdc->f.chunkBytes + afs_fsfragsize) ^ afs_fsfragsize) >> 10;       /* round up */
1043     afs_blocksDiscarded -= size;
1044     afs_stats_cmperf.cacheBlocksDiscarded = afs_blocksDiscarded;
1045     /* We can lock because we just took it off the free list */
1046     ObtainWriteLock(&tdc->lock, 626);
1047     MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1048
1049     /*
1050      * Truncate the element to reclaim its space
1051      */
1052     tfile = afs_CFileOpen(tdc->f.inode);
1053     afs_CFileTruncate(tfile, 0);
1054     afs_CFileClose(tfile);
1055     afs_AdjustSize(tdc, 0);
1056     afs_DCMoveBucket(tdc, 0, 0);
1057
1058     /*
1059      * Free the element we just truncated
1060      */
1061     MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 511);
1062     afs_indexFlags[tdc->index] &= ~IFDiscarded;
1063     afs_FreeDCache(tdc);
1064     tdc->f.states &= ~(DRO|DBackup|DRW);
1065     ReleaseWriteLock(&tdc->lock);
1066     afs_PutDCache(tdc);
1067     MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1068 }
1069
1070 /*
1071  * afs_MaybeFreeDiscardedDCache
1072  *
1073  * Description:
1074  *      Free as many entries from the list of discarded cache elements
1075  *      as we need to get the free space down below CM_WAITFORDRAINPCT (98%).
1076  *
1077  * Parameters:
1078  *      None
1079  */
1080 int
1081 afs_MaybeFreeDiscardedDCache(void)
1082 {
1083
1084     AFS_STATCNT(afs_MaybeFreeDiscardedDCache);
1085
1086     while (afs_blocksDiscarded
1087            && (afs_blocksUsed >
1088                PERCENT(CM_WAITFORDRAINPCT, afs_cacheBlocks))) {
1089         afs_FreeDiscardedDCache();
1090     }
1091     return 0;
1092 }
1093
1094 /*
1095  * afs_GetDownDSlot
1096  *
1097  * Description:
1098  *      Try to free up a certain number of disk slots.
1099  *
1100  * Parameters:
1101  *      anumber : Targeted number of disk slots to free up.
1102  *
1103  * Environment:
1104  *      Must be called with afs_xdcache write-locked.
1105  */
1106 static void
1107 afs_GetDownDSlot(int anumber)
1108 {
1109     struct afs_q *tq, *nq;
1110     struct dcache *tdc;
1111     int ix;
1112     unsigned int cnt;
1113
1114     AFS_STATCNT(afs_GetDownDSlot);
1115     if (cacheDiskType == AFS_FCACHE_TYPE_MEM)
1116         osi_Panic("diskless getdowndslot");
1117
1118     if (CheckLock(&afs_xdcache) != -1)
1119         osi_Panic("getdowndslot nolock");
1120
1121     /* decrement anumber first for all dudes in free list */
1122     for (tdc = afs_freeDSList; tdc; tdc = (struct dcache *)tdc->lruq.next)
1123         anumber--;
1124     if (anumber <= 0)
1125         return;                 /* enough already free */
1126
1127     for (cnt = 0, tq = afs_DLRU.prev; tq != &afs_DLRU && anumber > 0;
1128          tq = nq, cnt++) {
1129         tdc = (struct dcache *)tq;      /* q is first elt in dcache entry */
1130         nq = QPrev(tq);         /* in case we remove it */
1131         if (tdc->refCount == 0) {
1132             if ((ix = tdc->index) == NULLIDX)
1133                 osi_Panic("getdowndslot");
1134             /* pull the entry out of the lruq and put it on the free list */
1135             QRemove(&tdc->lruq);
1136
1137             /* write-through if modified */
1138             if (tdc->dflags & DFEntryMod) {
1139 #if defined(AFS_SGI_ENV) && defined(AFS_SGI_SHORTSTACK)
1140                 /*
1141                  * ask proxy to do this for us - we don't have the stack space
1142                  */
1143                 while (tdc->dflags & DFEntryMod) {
1144                     int s;
1145                     AFS_GUNLOCK();
1146                     s = SPLOCK(afs_sgibklock);
1147                     if (afs_sgibklist == NULL) {
1148                         /* if slot is free, grab it. */
1149                         afs_sgibklist = tdc;
1150                         SV_SIGNAL(&afs_sgibksync);
1151                     }
1152                     /* wait for daemon to (start, then) finish. */
1153                     SP_WAIT(afs_sgibklock, s, &afs_sgibkwait, PINOD);
1154                     AFS_GLOCK();
1155                 }
1156 #else
1157                 tdc->dflags &= ~DFEntryMod;
1158                 afs_WriteDCache(tdc, 1);
1159 #endif
1160             }
1161
1162             /* finally put the entry in the free list */
1163             afs_indexTable[ix] = NULL;
1164             afs_indexFlags[ix] &= ~IFEverUsed;
1165             tdc->index = NULLIDX;
1166             tdc->lruq.next = (struct afs_q *)afs_freeDSList;
1167             afs_freeDSList = tdc;
1168             anumber--;
1169         }
1170     }
1171 }                               /*afs_GetDownDSlot */
1172
1173
1174 /*
1175  * afs_RefDCache
1176  *
1177  * Description:
1178  *      Increment the reference count on a disk cache entry,
1179  *      which already has a non-zero refcount.  In order to
1180  *      increment the refcount of a zero-reference entry, you
1181  *      have to hold afs_xdcache.
1182  *
1183  * Parameters:
1184  *      adc : Pointer to the dcache entry to increment.
1185  *
1186  * Environment:
1187  *      Nothing interesting.
1188  */
1189 int
1190 afs_RefDCache(struct dcache *adc)
1191 {
1192     ObtainWriteLock(&adc->tlock, 627);
1193     if (adc->refCount < 0)
1194         osi_Panic("RefDCache: negative refcount");
1195     adc->refCount++;
1196     ReleaseWriteLock(&adc->tlock);
1197     return 0;
1198 }
1199
1200
1201 /*
1202  * afs_PutDCache
1203  *
1204  * Description:
1205  *      Decrement the reference count on a disk cache entry.
1206  *
1207  * Parameters:
1208  *      ad : Ptr to the dcache entry to decrement.
1209  *
1210  * Environment:
1211  *      Nothing interesting.
1212  */
1213 int
1214 afs_PutDCache(register struct dcache *adc)
1215 {
1216     AFS_STATCNT(afs_PutDCache);
1217     ObtainWriteLock(&adc->tlock, 276);
1218     if (adc->refCount <= 0)
1219         osi_Panic("putdcache");
1220     --adc->refCount;
1221     ReleaseWriteLock(&adc->tlock);
1222     return 0;
1223 }
1224
1225
1226 /*
1227  * afs_TryToSmush
1228  *
1229  * Description:
1230  *      Try to discard all data associated with this file from the
1231  *      cache.
1232  *
1233  * Parameters:
1234  *      avc : Pointer to the cache info for the file.
1235  *
1236  * Environment:
1237  *      Both pvnLock and lock are write held.
1238  */
1239 void
1240 afs_TryToSmush(register struct vcache *avc, struct AFS_UCRED *acred, int sync)
1241 {
1242     register struct dcache *tdc;
1243     register int index;
1244     register int i;
1245     AFS_STATCNT(afs_TryToSmush);
1246     afs_Trace2(afs_iclSetp, CM_TRACE_TRYTOSMUSH, ICL_TYPE_POINTER, avc,
1247                ICL_TYPE_OFFSET, ICL_HANDLE_OFFSET(avc->m.Length));
1248     sync = 1;                   /* XX Temp testing XX */
1249
1250 #if     defined(AFS_SUN5_ENV)
1251     ObtainWriteLock(&avc->vlock, 573);
1252     avc->activeV++;             /* block new getpages */
1253     ReleaseWriteLock(&avc->vlock);
1254 #endif
1255
1256     /* Flush VM pages */
1257     osi_VM_TryToSmush(avc, acred, sync);
1258
1259     /*
1260      * Get the hash chain containing all dce's for this fid
1261      */
1262     i = DVHash(&avc->fid);
1263     MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 277);
1264     for (index = afs_dvhashTbl[i]; index != NULLIDX; index = i) {
1265         i = afs_dvnextTbl[index];       /* next pointer this hash table */
1266         if (afs_indexUnique[index] == avc->fid.Fid.Unique) {
1267             int releaseTlock = 1;
1268             tdc = afs_GetDSlot(index, NULL);
1269             if (!FidCmp(&tdc->f.fid, &avc->fid)) {
1270                 if (sync) {
1271                     if ((afs_indexFlags[index] & IFDataMod) == 0
1272                         && tdc->refCount == 1) {
1273                         ReleaseReadLock(&tdc->tlock);
1274                         releaseTlock = 0;
1275                         afs_FlushDCache(tdc);
1276                     }
1277                 } else
1278                     afs_indexTable[index] = 0;
1279             }
1280             if (releaseTlock)
1281                 ReleaseReadLock(&tdc->tlock);
1282             afs_PutDCache(tdc);
1283         }
1284     }
1285 #if     defined(AFS_SUN5_ENV)
1286     ObtainWriteLock(&avc->vlock, 545);
1287     if (--avc->activeV == 0 && (avc->vstates & VRevokeWait)) {
1288         avc->vstates &= ~VRevokeWait;
1289         afs_osi_Wakeup((char *)&avc->vstates);
1290     }
1291     ReleaseWriteLock(&avc->vlock);
1292 #endif
1293     MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1294     /*
1295      * It's treated like a callback so that when we do lookups we'll invalidate the unique bit if any
1296      * trytoSmush occured during the lookup call
1297      */
1298     afs_allCBs++;
1299 }
1300
1301 /*
1302  * afs_FindDCache
1303  *
1304  * Description:
1305  *      Given the cached info for a file and a byte offset into the
1306  *      file, make sure the dcache entry for that file and containing
1307  *      the given byte is available, returning it to our caller.
1308  *
1309  * Parameters:
1310  *      avc   : Pointer to the (held) vcache entry to look in.
1311  *      abyte : Which byte we want to get to.
1312  *
1313  * Returns:
1314  *      Pointer to the dcache entry covering the file & desired byte,
1315  *      or NULL if not found.
1316  *
1317  * Environment:
1318  *      The vcache entry is held upon entry.
1319  */
1320
1321 struct dcache *
1322 afs_FindDCache(register struct vcache *avc, afs_size_t abyte)
1323 {
1324     afs_int32 chunk;
1325     register afs_int32 i, index;
1326     register struct dcache *tdc = NULL;
1327
1328     AFS_STATCNT(afs_FindDCache);
1329     chunk = AFS_CHUNK(abyte);
1330
1331     /*
1332      * Hash on the [fid, chunk] and get the corresponding dcache index
1333      * after write-locking the dcache.
1334      */
1335     i = DCHash(&avc->fid, chunk);
1336     MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 278);
1337     for (index = afs_dchashTbl[i]; index != NULLIDX;) {
1338         if (afs_indexUnique[index] == avc->fid.Fid.Unique) {
1339             tdc = afs_GetDSlot(index, NULL);
1340             ReleaseReadLock(&tdc->tlock);
1341             if (!FidCmp(&tdc->f.fid, &avc->fid) && chunk == tdc->f.chunk) {
1342                 break;          /* leaving refCount high for caller */
1343             }
1344             afs_PutDCache(tdc);
1345         }
1346         index = afs_dcnextTbl[index];
1347     }
1348     if (index != NULLIDX) {
1349         hset(afs_indexTimes[tdc->index], afs_indexCounter);
1350         hadd32(afs_indexCounter, 1);
1351         MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1352         return tdc;
1353     } 
1354     MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1355     return NULL;
1356 }                               /*afs_FindDCache */
1357
1358
1359 /*
1360  * afs_UFSCacheStoreProc
1361  *
1362  * Description:
1363  *      Called upon store.
1364  *
1365  * Parameters:
1366  *      acall : Ptr to the Rx call structure involved.
1367  *      afile : Ptr to the related file descriptor.
1368  *      alen  : Size of the file in bytes.
1369  *      avc   : Ptr to the vcache entry.
1370  *      shouldWake : is it "safe" to return early from close() ?
1371  *      abytesToXferP  : Set to the number of bytes to xfer.
1372  *                       NOTE: This parameter is only used if AFS_NOSTATS
1373  *                              is not defined.
1374  *      abytesXferredP : Set to the number of bytes actually xferred.
1375  *                       NOTE: This parameter is only used if AFS_NOSTATS
1376  *                              is not defined.
1377  *
1378  * Environment:
1379  *      Nothing interesting.
1380  */
1381 static int
1382 afs_UFSCacheStoreProc(register struct rx_call *acall, struct osi_file *afile,
1383                       register afs_int32 alen, struct vcache *avc,
1384                       int *shouldWake, afs_size_t * abytesToXferP,
1385                       afs_size_t * abytesXferredP)
1386 {
1387     afs_int32 code, got;
1388     register char *tbuffer;
1389     register int tlen;
1390
1391     AFS_STATCNT(UFS_CacheStoreProc);
1392
1393 #ifndef AFS_NOSTATS
1394     /*
1395      * In this case, alen is *always* the amount of data we'll be trying
1396      * to ship here.
1397      */
1398     (*abytesToXferP) = alen;
1399     (*abytesXferredP) = 0;
1400 #endif /* AFS_NOSTATS */
1401
1402     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_STOREPROC, ICL_TYPE_POINTER, avc,
1403                ICL_TYPE_FID, &(avc->fid), ICL_TYPE_OFFSET,
1404                ICL_HANDLE_OFFSET(avc->m.Length), ICL_TYPE_INT32, alen);
1405     tbuffer = osi_AllocLargeSpace(AFS_LRALLOCSIZ);
1406     while (alen > 0) {
1407         tlen = (alen > AFS_LRALLOCSIZ ? AFS_LRALLOCSIZ : alen);
1408         got = afs_osi_Read(afile, -1, tbuffer, tlen);
1409         if ((got < 0)
1410 #if defined(KERNEL_HAVE_UERROR)
1411             || (got != tlen && getuerror())
1412 #endif
1413             ) {
1414             osi_FreeLargeSpace(tbuffer);
1415             return EIO;
1416         }
1417         afs_Trace2(afs_iclSetp, CM_TRACE_STOREPROC2, ICL_TYPE_OFFSET,
1418                    ICL_HANDLE_OFFSET(*tbuffer), ICL_TYPE_INT32, got);
1419         RX_AFS_GUNLOCK();
1420         code = rx_Write(acall, tbuffer, got);   /* writing 0 bytes will
1421                                                  * push a short packet.  Is that really what we want, just because the
1422                                                  * data didn't come back from the disk yet?  Let's try it and see. */
1423         RX_AFS_GLOCK();
1424 #ifndef AFS_NOSTATS
1425         (*abytesXferredP) += code;
1426 #endif /* AFS_NOSTATS */
1427         if (code != got) {
1428             code = rx_Error(acall);
1429             osi_FreeLargeSpace(tbuffer);
1430             return code ? code : -33;
1431         }
1432         alen -= got;
1433         /*
1434          * If file has been locked on server, we can allow the store
1435          * to continue.
1436          */
1437         if (shouldWake && *shouldWake && (rx_GetRemoteStatus(acall) & 1)) {
1438             *shouldWake = 0;    /* only do this once */
1439             afs_wakeup(avc);
1440         }
1441     }
1442     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_STOREPROC, ICL_TYPE_POINTER, avc,
1443                ICL_TYPE_FID, &(avc->fid), ICL_TYPE_OFFSET,
1444                ICL_HANDLE_OFFSET(avc->m.Length), ICL_TYPE_INT32, alen);
1445     osi_FreeLargeSpace(tbuffer);
1446     return 0;
1447
1448 }                               /* afs_UFSCacheStoreProc */
1449
1450
1451 /*
1452  * afs_UFSCacheFetchProc
1453  *
1454  * Description:
1455  *      Routine called on fetch; also tells people waiting for data
1456  *      that more has arrived.
1457  *
1458  * Parameters:
1459  *      acall : Ptr to the Rx call structure.
1460  *      afile : File descriptor for the cache file.
1461  *      abase : Base offset to fetch.
1462  *      adc   : Ptr to the dcache entry for the file, write-locked.
1463  *      avc   : Ptr to the vcache entry for the file.
1464  *      abytesToXferP  : Set to the number of bytes to xfer.
1465  *                       NOTE: This parameter is only used if AFS_NOSTATS
1466  *                              is not defined.
1467  *      abytesXferredP : Set to the number of bytes actually xferred.
1468  *                       NOTE: This parameter is only used if AFS_NOSTATS
1469  *                              is not defined.
1470  *
1471  * Environment:
1472  *      Nothing interesting.
1473  */
1474
1475 static int
1476 afs_UFSCacheFetchProc(register struct rx_call *acall, struct osi_file *afile,
1477                       afs_size_t abase, struct dcache *adc,
1478                       struct vcache *avc, afs_size_t * abytesToXferP,
1479                       afs_size_t * abytesXferredP, afs_int32 lengthFound)
1480 {
1481     afs_int32 length;
1482     register afs_int32 code;
1483     register char *tbuffer;
1484     register int tlen;
1485     int moredata = 0;
1486
1487     AFS_STATCNT(UFS_CacheFetchProc);
1488     osi_Assert(WriteLocked(&adc->lock));
1489     afile->offset = 0;          /* Each time start from the beginning */
1490     length = lengthFound;
1491 #ifndef AFS_NOSTATS
1492     (*abytesToXferP) = 0;
1493     (*abytesXferredP) = 0;
1494 #endif /* AFS_NOSTATS */
1495     tbuffer = osi_AllocLargeSpace(AFS_LRALLOCSIZ);
1496     adc->validPos = abase;
1497     do {
1498         if (moredata) {
1499             RX_AFS_GUNLOCK();
1500             code = rx_Read(acall, (char *)&length, sizeof(afs_int32));
1501             RX_AFS_GLOCK();
1502             length = ntohl(length);
1503             if (code != sizeof(afs_int32)) {
1504                 osi_FreeLargeSpace(tbuffer);
1505                 code = rx_Error(acall);
1506                 return (code ? code : -1);      /* try to return code, not -1 */
1507             }
1508         }
1509         /*
1510          * The fetch protocol is extended for the AFS/DFS translator
1511          * to allow multiple blocks of data, each with its own length,
1512          * to be returned. As long as the top bit is set, there are more
1513          * blocks expected.
1514          *
1515          * We do not do this for AFS file servers because they sometimes
1516          * return large negative numbers as the transfer size.
1517          */
1518         if (avc->states & CForeign) {
1519             moredata = length & 0x80000000;
1520             length &= ~0x80000000;
1521         } else {
1522             moredata = 0;
1523         }
1524 #ifndef AFS_NOSTATS
1525         (*abytesToXferP) += length;
1526 #endif /* AFS_NOSTATS */
1527         while (length > 0) {
1528             tlen = (length > AFS_LRALLOCSIZ ? AFS_LRALLOCSIZ : length);
1529 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
1530             afs_Trace1(afs_iclSetp, CM_TRACE_TIMESTAMP, ICL_TYPE_STRING,
1531                        "before rx_Read");
1532 #endif
1533             RX_AFS_GUNLOCK();
1534             code = rx_Read(acall, tbuffer, tlen);
1535             RX_AFS_GLOCK();
1536 #ifdef RX_KERNEL_TRACE
1537             afs_Trace1(afs_iclSetp, CM_TRACE_TIMESTAMP, ICL_TYPE_STRING,
1538                        "after rx_Read");
1539 #endif
1540 #ifndef AFS_NOSTATS
1541             (*abytesXferredP) += code;
1542 #endif /* AFS_NOSTATS */
1543             if (code != tlen) {
1544                 osi_FreeLargeSpace(tbuffer);
1545                 afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_FETCH64READ,
1546                            ICL_TYPE_POINTER, avc, ICL_TYPE_INT32, code,
1547                            ICL_TYPE_INT32, length);
1548                 return -34;
1549             }
1550             code = afs_osi_Write(afile, -1, tbuffer, tlen);
1551             if (code != tlen) {
1552                 osi_FreeLargeSpace(tbuffer);
1553                 return EIO;
1554             }
1555             abase += tlen;
1556             length -= tlen;
1557             adc->validPos = abase;
1558             if (afs_osi_Wakeup(&adc->validPos) == 0)
1559                 afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_DCACHEWAKE, ICL_TYPE_STRING,
1560                            __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__,
1561                            ICL_TYPE_POINTER, adc, ICL_TYPE_INT32,
1562                            adc->dflags);
1563         }
1564     } while (moredata);
1565     osi_FreeLargeSpace(tbuffer);
1566     return 0;
1567
1568 }                               /* afs_UFSCacheFetchProc */
1569
1570 /*
1571  * afs_GetDCache
1572  *
1573  * Description:
1574  *      This function is called to obtain a reference to data stored in
1575  *      the disk cache, locating a chunk of data containing the desired
1576  *      byte and returning a reference to the disk cache entry, with its
1577  *      reference count incremented.
1578  *
1579  * Parameters:
1580  * IN:
1581  *      avc     : Ptr to a vcache entry (unlocked)
1582  *      abyte   : Byte position in the file desired
1583  *      areq    : Request structure identifying the requesting user.
1584  *      aflags  : Settings as follows:
1585  *                      1 : Set locks
1586  *                      2 : Return after creating entry.
1587  *                      4 : called from afs_vnop_write.c
1588  *                          *alen contains length of data to be written.
1589  * OUT:
1590  *      aoffset : Set to the offset within the chunk where the resident
1591  *                byte is located.
1592  *      alen    : Set to the number of bytes of data after the desired
1593  *                byte (including the byte itself) which can be read
1594  *                from this chunk.
1595  *
1596  * Environment:
1597  *      The vcache entry pointed to by avc is unlocked upon entry.
1598  */
1599
1600 struct tlocal1 {
1601     struct AFSVolSync tsync;
1602     struct AFSFetchStatus OutStatus;
1603     struct AFSCallBack CallBack;
1604 };
1605
1606 /*
1607  * Update the vnode-to-dcache hint if we can get the vnode lock
1608  * right away.  Assumes dcache entry is at least read-locked.
1609  */
1610 void
1611 updateV2DC(int lockVc, struct vcache *v, struct dcache *d, int src)
1612 {
1613     if (!lockVc || 0 == NBObtainWriteLock(&v->lock, src)) {
1614         if (hsame(v->m.DataVersion, d->f.versionNo) && v->callback)
1615             v->dchint = d;
1616         if (lockVc)
1617             ReleaseWriteLock(&v->lock);
1618     }
1619 }
1620
1621 /* avc - Write-locked unless aflags & 1 */
1622 struct dcache *
1623 afs_GetDCache(register struct vcache *avc, afs_size_t abyte,
1624               register struct vrequest *areq, afs_size_t * aoffset,
1625               afs_size_t * alen, int aflags)
1626 {
1627     register afs_int32 i, code, code1 = 0, shortcut;
1628 #if     defined(AFS_AIX32_ENV) || defined(AFS_SGI_ENV)
1629     register afs_int32 adjustsize = 0;
1630 #endif
1631     int setLocks;
1632     afs_int32 index;
1633     afs_int32 us;
1634     afs_int32 chunk;
1635     afs_size_t maxGoodLength;   /* amount of good data at server */
1636     struct rx_call *tcall;
1637     afs_size_t Position = 0;
1638 #ifdef AFS_64BIT_CLIENT
1639     afs_size_t tsize;
1640     afs_size_t lengthFound;     /* as returned from server */
1641 #endif /* AFS_64BIT_CLIENT */
1642     afs_int32 size, tlen;       /* size of segment to transfer */
1643     struct tlocal1 *tsmall = 0;
1644     register struct dcache *tdc;
1645     register struct osi_file *file;
1646     register struct conn *tc;
1647     int downDCount = 0;
1648     struct server *newCallback = NULL;
1649     char setNewCallback;
1650     char setVcacheStatus;
1651     char doVcacheUpdate;
1652     char slowPass = 0;
1653     int doAdjustSize = 0;
1654     int doReallyAdjustSize = 0;
1655     int overWriteWholeChunk = 0;
1656
1657     XSTATS_DECLS;
1658 #ifndef AFS_NOSTATS
1659     struct afs_stats_xferData *xferP;   /* Ptr to this op's xfer struct */
1660     osi_timeval_t xferStartTime,        /*FS xfer start time */
1661       xferStopTime;             /*FS xfer stop time */
1662     afs_size_t bytesToXfer;     /* # bytes to xfer */
1663     afs_size_t bytesXferred;    /* # bytes actually xferred */
1664     struct afs_stats_AccessInfo *accP;  /*Ptr to access record in stats */
1665     int fromReplica;            /*Are we reading from a replica? */
1666     int numFetchLoops;          /*# times around the fetch/analyze loop */
1667 #endif /* AFS_NOSTATS */
1668
1669     AFS_STATCNT(afs_GetDCache);
1670
1671     if (dcacheDisabled)
1672         return NULL;
1673
1674     setLocks = aflags & 1;
1675
1676     /*
1677      * Determine the chunk number and offset within the chunk corresponding
1678      * to the desired byte.
1679      */
1680     if (avc->fid.Fid.Vnode & 1) {       /* if (vType(avc) == VDIR) */
1681         chunk = 0;
1682     } else {
1683         chunk = AFS_CHUNK(abyte);
1684     }
1685
1686     /* come back to here if we waited for the cache to drain. */
1687   RetryGetDCache:
1688
1689     setNewCallback = setVcacheStatus = 0;
1690
1691     if (setLocks) {
1692         if (slowPass)
1693             ObtainWriteLock(&avc->lock, 616);
1694         else
1695             ObtainReadLock(&avc->lock);
1696     }
1697
1698     /*
1699      * Locks held:
1700      * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
1701      * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
1702      */
1703
1704     shortcut = 0;
1705
1706     /* check hints first! (might could use bcmp or some such...) */
1707     if ((tdc = avc->dchint)) {
1708         int dcLocked;
1709
1710         /*
1711          * The locking order between afs_xdcache and dcache lock matters.
1712          * The hint dcache entry could be anywhere, even on the free list.
1713          * Locking afs_xdcache ensures that noone is trying to pull dcache
1714          * entries from the free list, and thereby assuming them to be not
1715          * referenced and not locked.
1716          */
1717         MObtainReadLock(&afs_xdcache);
1718         dcLocked = (0 == NBObtainSharedLock(&tdc->lock, 601));
1719
1720         if (dcLocked && (tdc->index != NULLIDX)
1721             && !FidCmp(&tdc->f.fid, &avc->fid) && chunk == tdc->f.chunk
1722             && !(afs_indexFlags[tdc->index] & (IFFree | IFDiscarded))) {
1723             /* got the right one.  It might not be the right version, and it 
1724              * might be fetching, but it's the right dcache entry.
1725              */
1726             /* All this code should be integrated better with what follows:
1727              * I can save a good bit more time under a write lock if I do..
1728              */
1729             ObtainWriteLock(&tdc->tlock, 603);
1730             tdc->refCount++;
1731             ReleaseWriteLock(&tdc->tlock);
1732
1733             MReleaseReadLock(&afs_xdcache);
1734             shortcut = 1;
1735
1736             if (hsame(tdc->f.versionNo, avc->m.DataVersion)
1737                 && !(tdc->dflags & DFFetching)) {
1738
1739                 afs_stats_cmperf.dcacheHits++;
1740                 MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 559);
1741                 QRemove(&tdc->lruq);
1742                 QAdd(&afs_DLRU, &tdc->lruq);
1743                 MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1744
1745                 /* Locks held:
1746                  * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
1747                  * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
1748                  * tdc->lock(S)
1749                  */
1750                 goto done;
1751             }
1752         } else {
1753             if (dcLocked)
1754                 ReleaseSharedLock(&tdc->lock);
1755             MReleaseReadLock(&afs_xdcache);
1756         }
1757
1758         if (!shortcut)
1759             tdc = 0;
1760     }
1761
1762     /* Locks held:
1763      * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
1764      * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
1765      * tdc->lock(S) if tdc
1766      */
1767
1768     if (!tdc) {                 /* If the hint wasn't the right dcache entry */
1769         /*
1770          * Hash on the [fid, chunk] and get the corresponding dcache index
1771          * after write-locking the dcache.
1772          */
1773       RetryLookup:
1774
1775         /* Locks held:
1776          * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
1777          * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
1778          */
1779
1780         i = DCHash(&avc->fid, chunk);
1781         /* check to make sure our space is fine */
1782         afs_MaybeWakeupTruncateDaemon();
1783
1784         MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 280);
1785         us = NULLIDX;
1786         for (index = afs_dchashTbl[i]; index != NULLIDX;) {
1787             if (afs_indexUnique[index] == avc->fid.Fid.Unique) {
1788                 tdc = afs_GetDSlot(index, NULL);
1789                 ReleaseReadLock(&tdc->tlock);
1790                 /*
1791                  * Locks held:
1792                  * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
1793                  * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
1794                  * afs_xdcache(W)
1795                  */
1796                 if (!FidCmp(&tdc->f.fid, &avc->fid) && chunk == tdc->f.chunk) {
1797                     /* Move it up in the beginning of the list */
1798                     if (afs_dchashTbl[i] != index) {
1799                         afs_dcnextTbl[us] = afs_dcnextTbl[index];
1800                         afs_dcnextTbl[index] = afs_dchashTbl[i];
1801                         afs_dchashTbl[i] = index;
1802                     }
1803                     MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1804                     ObtainSharedLock(&tdc->lock, 606);
1805                     break;      /* leaving refCount high for caller */
1806                 }
1807                 afs_PutDCache(tdc);
1808                 tdc = 0;
1809             }
1810             us = index;
1811             index = afs_dcnextTbl[index];
1812         }
1813
1814         /*
1815          * If we didn't find the entry, we'll create one.
1816          */
1817         if (index == NULLIDX) {
1818             /*
1819              * Locks held:
1820              * avc->lock(R) if setLocks
1821              * avc->lock(W) if !setLocks
1822              * afs_xdcache(W)
1823              */
1824             afs_Trace2(afs_iclSetp, CM_TRACE_GETDCACHE1, ICL_TYPE_POINTER,
1825                        avc, ICL_TYPE_INT32, chunk);
1826
1827             /* Make sure there is a free dcache entry for us to use */
1828             if (afs_discardDCList == NULLIDX && afs_freeDCList == NULLIDX) {
1829                 while (1) {
1830                     if (!setLocks)
1831                         avc->states |= CDCLock;
1832                     /* just need slots */
1833                     afs_GetDownD(5, (int *)0, afs_DCGetBucket(avc));
1834                     if (!setLocks)
1835                         avc->states &= ~CDCLock;
1836                     if (afs_discardDCList != NULLIDX
1837                         || afs_freeDCList != NULLIDX)
1838                         break;
1839                     /* If we can't get space for 5 mins we give up and panic */
1840                     if (++downDCount > 300)
1841                         osi_Panic("getdcache");
1842                     MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1843                     /*
1844                      * Locks held:
1845                      * avc->lock(R) if setLocks
1846                      * avc->lock(W) if !setLocks
1847                      */
1848                     afs_osi_Wait(1000, 0, 0);
1849                     goto RetryLookup;
1850                 }
1851             }
1852
1853             if (afs_discardDCList == NULLIDX
1854                 || ((aflags & 2) && afs_freeDCList != NULLIDX)) {
1855
1856                 afs_indexFlags[afs_freeDCList] &= ~IFFree;
1857                 tdc = afs_GetDSlot(afs_freeDCList, 0);
1858                 osi_Assert(tdc->refCount == 1);
1859                 ReleaseReadLock(&tdc->tlock);
1860                 ObtainWriteLock(&tdc->lock, 604);
1861                 afs_freeDCList = afs_dvnextTbl[tdc->index];
1862                 afs_freeDCCount--;
1863             } else {
1864                 afs_indexFlags[afs_discardDCList] &= ~IFDiscarded;
1865                 tdc = afs_GetDSlot(afs_discardDCList, 0);
1866                 osi_Assert(tdc->refCount == 1);
1867                 ReleaseReadLock(&tdc->tlock);
1868                 ObtainWriteLock(&tdc->lock, 605);
1869                 afs_discardDCList = afs_dvnextTbl[tdc->index];
1870                 afs_discardDCCount--;
1871                 size =
1872                     ((tdc->f.chunkBytes +
1873                       afs_fsfragsize) ^ afs_fsfragsize) >> 10;
1874                 tdc->f.states &= ~(DRO|DBackup|DRW);
1875                 afs_DCMoveBucket(tdc, size, 0);
1876                 afs_blocksDiscarded -= size;
1877                 afs_stats_cmperf.cacheBlocksDiscarded = afs_blocksDiscarded;
1878                 if (aflags & 2) {
1879                     /* Truncate the chunk so zeroes get filled properly */
1880                     file = afs_CFileOpen(tdc->f.inode);
1881                     afs_CFileTruncate(file, 0);
1882                     afs_CFileClose(file);
1883                     afs_AdjustSize(tdc, 0);
1884                 }
1885             }
1886
1887             /*
1888              * Locks held:
1889              * avc->lock(R) if setLocks
1890              * avc->lock(W) if !setLocks
1891              * tdc->lock(W)
1892              * afs_xdcache(W)
1893              */
1894
1895             /*
1896              * Fill in the newly-allocated dcache record.
1897              */
1898             afs_indexFlags[tdc->index] &= ~(IFDirtyPages | IFAnyPages);
1899             tdc->f.fid = avc->fid;
1900             if (avc->states & CRO) 
1901                 tdc->f.states = DRO;
1902             else if (avc->states & CBackup) 
1903                 tdc->f.states = DBackup;
1904             else 
1905                 tdc->f.states = DRW;
1906             afs_DCMoveBucket(tdc, 0, afs_DCGetBucket(avc));
1907             afs_indexUnique[tdc->index] = tdc->f.fid.Fid.Unique;
1908             hones(tdc->f.versionNo);    /* invalid value */
1909             tdc->f.chunk = chunk;
1910             tdc->validPos = AFS_CHUNKTOBASE(chunk);
1911             /* XXX */
1912             if (tdc->lruq.prev == &tdc->lruq)
1913                 osi_Panic("lruq 1");
1914
1915             /*
1916              * Now add to the two hash chains - note that i is still set
1917              * from the above DCHash call.
1918              */
1919             afs_dcnextTbl[tdc->index] = afs_dchashTbl[i];
1920             afs_dchashTbl[i] = tdc->index;
1921             i = DVHash(&avc->fid);
1922             afs_dvnextTbl[tdc->index] = afs_dvhashTbl[i];
1923             afs_dvhashTbl[i] = tdc->index;
1924             tdc->dflags = DFEntryMod;
1925             tdc->mflags = 0;
1926             afs_MaybeWakeupTruncateDaemon();
1927             MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
1928             ConvertWToSLock(&tdc->lock);
1929         }
1930     }
1931
1932
1933     /* vcache->dcache hint failed */
1934     /*
1935      * Locks held:
1936      * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
1937      * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
1938      * tdc->lock(S)
1939      */
1940     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_GETDCACHE2, ICL_TYPE_POINTER, avc,
1941                ICL_TYPE_POINTER, tdc, ICL_TYPE_INT32,
1942                hgetlo(tdc->f.versionNo), ICL_TYPE_INT32,
1943                hgetlo(avc->m.DataVersion));
1944     /*
1945      * Here we have the entry in tdc, with its refCount incremented.
1946      * Note: we don't use the S-lock on avc; it costs concurrency when
1947      * storing a file back to the server.
1948      */
1949
1950     /*
1951      * Not a newly created file so we need to check the file's length and
1952      * compare data versions since someone could have changed the data or we're
1953      * reading a file written elsewhere. We only want to bypass doing no-op
1954      * read rpcs on newly created files (dv of 0) since only then we guarantee
1955      * that this chunk's data hasn't been filled by another client.
1956      */
1957     size = AFS_CHUNKSIZE(abyte);
1958     if (aflags & 4)             /* called from write */
1959         tlen = *alen;
1960     else                        /* called from read */
1961         tlen = tdc->validPos - abyte;
1962     Position = AFS_CHUNKTOBASE(chunk);
1963     afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_GETDCACHE3, ICL_TYPE_INT32, tlen,
1964                ICL_TYPE_INT32, aflags, ICL_TYPE_OFFSET,
1965                ICL_HANDLE_OFFSET(abyte), ICL_TYPE_OFFSET,
1966                ICL_HANDLE_OFFSET(Position));
1967     if ((aflags & 4) && (hiszero(avc->m.DataVersion)))
1968         doAdjustSize = 1;
1969     if ((AFS_CHUNKTOBASE(chunk) >= avc->m.Length) ||
1970          ((aflags & 4) && (abyte == Position) && (tlen >= size)))
1971         overWriteWholeChunk = 1;
1972     if (doAdjustSize || overWriteWholeChunk) {
1973 #if     defined(AFS_AIX32_ENV) || defined(AFS_SGI_ENV)
1974 #ifdef  AFS_SGI_ENV
1975 #ifdef AFS_SGI64_ENV
1976         if (doAdjustSize)
1977             adjustsize = NBPP;
1978 #else /* AFS_SGI64_ENV */
1979         if (doAdjustSize)
1980             adjustsize = 8192;
1981 #endif /* AFS_SGI64_ENV */
1982 #else /* AFS_SGI_ENV */
1983         if (doAdjustSize)
1984             adjustsize = 4096;
1985 #endif /* AFS_SGI_ENV */
1986         if (AFS_CHUNKTOBASE(chunk) + adjustsize >= avc->m.Length &&
1987 #else /* defined(AFS_AIX32_ENV) || defined(AFS_SGI_ENV) */
1988 #if     defined(AFS_SUN5_ENV)  || defined(AFS_OSF_ENV)
1989         if ((doAdjustSize || (AFS_CHUNKTOBASE(chunk) >= avc->m.Length)) &&
1990 #else
1991         if (AFS_CHUNKTOBASE(chunk) >= avc->m.Length &&
1992 #endif
1993 #endif /* defined(AFS_AIX32_ENV) || defined(AFS_SGI_ENV) */
1994             !hsame(avc->m.DataVersion, tdc->f.versionNo))
1995             doReallyAdjustSize = 1;
1996
1997         if (doReallyAdjustSize || overWriteWholeChunk) {
1998             /* no data in file to read at this position */
1999             UpgradeSToWLock(&tdc->lock, 607);
2000
2001             file = afs_CFileOpen(tdc->f.inode);
2002             afs_CFileTruncate(file, 0);
2003             afs_CFileClose(file);
2004             afs_AdjustSize(tdc, 0);
2005             hset(tdc->f.versionNo, avc->m.DataVersion);
2006             tdc->dflags |= DFEntryMod;
2007
2008             ConvertWToSLock(&tdc->lock);
2009         }
2010     }
2011
2012     /*
2013      * We must read in the whole chunk if the version number doesn't
2014      * match.
2015      */
2016     if (aflags & 2) {
2017         /* don't need data, just a unique dcache entry */
2018         ObtainWriteLock(&afs_xdcache, 608);
2019         hset(afs_indexTimes[tdc->index], afs_indexCounter);
2020         hadd32(afs_indexCounter, 1);
2021         ReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
2022
2023         updateV2DC(setLocks, avc, tdc, 553);
2024         if (vType(avc) == VDIR)
2025             *aoffset = abyte;
2026         else
2027             *aoffset = AFS_CHUNKOFFSET(abyte);
2028         if (tdc->validPos < abyte)
2029             *alen = (afs_size_t) 0;
2030         else
2031             *alen = tdc->validPos - abyte;
2032         ReleaseSharedLock(&tdc->lock);
2033         if (setLocks) {
2034             if (slowPass)
2035                 ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2036             else
2037                 ReleaseReadLock(&avc->lock);
2038         }
2039         return tdc;             /* check if we're done */
2040     }
2041
2042     /*
2043      * Locks held:
2044      * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
2045      * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
2046      * tdc->lock(S)
2047      */
2048     osi_Assert((setLocks && !slowPass) || WriteLocked(&avc->lock));
2049
2050     setNewCallback = setVcacheStatus = 0;
2051
2052     /*
2053      * Locks held:
2054      * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
2055      * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
2056      * tdc->lock(S)
2057      */
2058     if (!hsame(avc->m.DataVersion, tdc->f.versionNo) && !overWriteWholeChunk) {
2059         /*
2060          * Version number mismatch.
2061          */
2062         UpgradeSToWLock(&tdc->lock, 609);
2063
2064         /*
2065          * If data ever existed for this vnode, and this is a text object,
2066          * do some clearing.  Now, you'd think you need only do the flush
2067          * when VTEXT is on, but VTEXT is turned off when the text object
2068          * is freed, while pages are left lying around in memory marked
2069          * with this vnode.  If we would reactivate (create a new text
2070          * object from) this vnode, we could easily stumble upon some of
2071          * these old pages in pagein.  So, we always flush these guys.
2072          * Sun has a wonderful lack of useful invariants in this system.
2073          *
2074          * avc->flushDV is the data version # of the file at the last text
2075          * flush.  Clearly, at least, we don't have to flush the file more
2076          * often than it changes
2077          */
2078         if (hcmp(avc->flushDV, avc->m.DataVersion) < 0) {
2079             /*
2080              * By here, the cache entry is always write-locked.  We can
2081              * deadlock if we call osi_Flush with the cache entry locked...
2082              * Unlock the dcache too.
2083              */
2084             ReleaseWriteLock(&tdc->lock);
2085             if (setLocks && !slowPass)
2086                 ReleaseReadLock(&avc->lock);
2087             else
2088                 ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2089
2090             osi_FlushText(avc);
2091             /*
2092              * Call osi_FlushPages in open, read/write, and map, since it
2093              * is too hard here to figure out if we should lock the
2094              * pvnLock.
2095              */
2096             if (setLocks && !slowPass)
2097                 ObtainReadLock(&avc->lock);
2098             else
2099                 ObtainWriteLock(&avc->lock, 66);
2100             ObtainWriteLock(&tdc->lock, 610);
2101         }
2102
2103         /*
2104          * Locks held:
2105          * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
2106          * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
2107          * tdc->lock(W)
2108          */
2109
2110         /* Watch for standard race condition around osi_FlushText */
2111         if (hsame(avc->m.DataVersion, tdc->f.versionNo)) {
2112             updateV2DC(setLocks, avc, tdc, 569);        /* set hint */
2113             afs_stats_cmperf.dcacheHits++;
2114             ConvertWToSLock(&tdc->lock);
2115             goto done;
2116         }
2117
2118         /* Sleep here when cache needs to be drained. */
2119         if (setLocks && !slowPass
2120             && (afs_blocksUsed >
2121                 PERCENT(CM_WAITFORDRAINPCT, afs_cacheBlocks))) {
2122             /* Make sure truncate daemon is running */
2123             afs_MaybeWakeupTruncateDaemon();
2124             ObtainWriteLock(&tdc->tlock, 614);
2125             tdc->refCount--;    /* we'll re-obtain the dcache when we re-try. */
2126             ReleaseWriteLock(&tdc->tlock);
2127             ReleaseWriteLock(&tdc->lock);
2128             ReleaseReadLock(&avc->lock);
2129             while ((afs_blocksUsed - afs_blocksDiscarded) >
2130                    PERCENT(CM_WAITFORDRAINPCT, afs_cacheBlocks)) {
2131                 afs_WaitForCacheDrain = 1;
2132                 afs_osi_Sleep(&afs_WaitForCacheDrain);
2133             }
2134             afs_MaybeFreeDiscardedDCache();
2135             /* need to check if someone else got the chunk first. */
2136             goto RetryGetDCache;
2137         }
2138
2139         /* Do not fetch data beyond truncPos. */
2140         maxGoodLength = avc->m.Length;
2141         if (avc->truncPos < maxGoodLength)
2142             maxGoodLength = avc->truncPos;
2143         Position = AFS_CHUNKBASE(abyte);
2144         if (vType(avc) == VDIR) {
2145             size = avc->m.Length;
2146             if (size > tdc->f.chunkBytes) {
2147                 /* pre-reserve space for file */
2148                 afs_AdjustSize(tdc, size);
2149             }
2150             size = 999999999;   /* max size for transfer */
2151         } else {
2152             size = AFS_CHUNKSIZE(abyte);        /* expected max size */
2153             /* don't read past end of good data on server */
2154             if (Position + size > maxGoodLength)
2155                 size = maxGoodLength - Position;
2156             if (size < 0)
2157                 size = 0;       /* Handle random races */
2158             if (size > tdc->f.chunkBytes) {
2159                 /* pre-reserve space for file */
2160                 afs_AdjustSize(tdc, size);      /* changes chunkBytes */
2161                 /* max size for transfer still in size */
2162             }
2163         }
2164         if (afs_mariner && !tdc->f.chunk)
2165             afs_MarinerLog("fetch$Fetching", avc);      /* , Position, size, afs_indexCounter ); */
2166         /*
2167          * Right now, we only have one tool, and it's a hammer.  So, we
2168          * fetch the whole file.
2169          */
2170         DZap(tdc);      /* pages in cache may be old */
2171         file = afs_CFileOpen(tdc->f.inode);
2172         afs_RemoveVCB(&avc->fid);
2173         tdc->f.states |= DWriting;
2174         tdc->dflags |= DFFetching;
2175         tdc->validPos = Position;       /*  which is AFS_CHUNKBASE(abyte) */
2176         if (tdc->mflags & DFFetchReq) {
2177             tdc->mflags &= ~DFFetchReq;
2178             if (afs_osi_Wakeup(&tdc->validPos) == 0)
2179                 afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_DCACHEWAKE, ICL_TYPE_STRING,
2180                            __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__,
2181                            ICL_TYPE_POINTER, tdc, ICL_TYPE_INT32,
2182                            tdc->dflags);
2183         }
2184         tsmall =
2185             (struct tlocal1 *)osi_AllocLargeSpace(sizeof(struct tlocal1));
2186         setVcacheStatus = 0;
2187 #ifndef AFS_NOSTATS
2188         /*
2189          * Remember if we are doing the reading from a replicated volume,
2190          * and how many times we've zipped around the fetch/analyze loop.
2191          */
2192         fromReplica = (avc->states & CRO) ? 1 : 0;
2193         numFetchLoops = 0;
2194         accP = &(afs_stats_cmfullperf.accessinf);
2195         if (fromReplica)
2196             (accP->replicatedRefs)++;
2197         else
2198             (accP->unreplicatedRefs)++;
2199 #endif /* AFS_NOSTATS */
2200         /* this is a cache miss */
2201         afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_FETCHPROC, ICL_TYPE_POINTER, avc,
2202                    ICL_TYPE_FID, &(avc->fid), ICL_TYPE_OFFSET,
2203                    ICL_HANDLE_OFFSET(Position), ICL_TYPE_INT32, size);
2204
2205         if (size)
2206             afs_stats_cmperf.dcacheMisses++;
2207         code = 0;
2208         /*
2209          * Dynamic root support:  fetch data from local memory.
2210          */
2211         if (afs_IsDynroot(avc)) {
2212             char *dynrootDir;
2213             int dynrootLen;
2214
2215             afs_GetDynroot(&dynrootDir, &dynrootLen, &tsmall->OutStatus);
2216
2217             dynrootDir += Position;
2218             dynrootLen -= Position;
2219             if (size > dynrootLen)
2220                 size = dynrootLen;
2221             if (size < 0)
2222                 size = 0;
2223             code = afs_CFileWrite(file, 0, dynrootDir, size);
2224             afs_PutDynroot();
2225
2226             if (code == size)
2227                 code = 0;
2228             else
2229                 code = -1;
2230
2231             tdc->validPos = Position + size;
2232             afs_CFileTruncate(file, size);      /* prune it */
2233         } else if (afs_IsDynrootMount(avc)) {
2234             char *dynrootDir;
2235             int dynrootLen;
2236
2237             afs_GetDynrootMount(&dynrootDir, &dynrootLen, &tsmall->OutStatus);
2238
2239             dynrootDir += Position;
2240             dynrootLen -= Position;
2241             if (size > dynrootLen)
2242                 size = dynrootLen;
2243             if (size < 0)
2244                 size = 0;
2245             code = afs_CFileWrite(file, 0, dynrootDir, size);
2246             afs_PutDynroot();
2247
2248             if (code == size)
2249                 code = 0;
2250             else
2251                 code = -1;
2252
2253             tdc->validPos = Position + size;
2254             afs_CFileTruncate(file, size);      /* prune it */
2255         } else
2256             /*
2257              * Not a dynamic vnode:  do the real fetch.
2258              */
2259             do {
2260                 /*
2261                  * Locks held:
2262                  * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
2263                  * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
2264                  * tdc->lock(W)
2265                  */
2266
2267                 tc = afs_Conn(&avc->fid, areq, SHARED_LOCK);
2268                 if (tc) {
2269                     afs_int32 length_hi, length, bytes;
2270 #ifndef AFS_NOSTATS
2271                     numFetchLoops++;
2272                     if (fromReplica)
2273                         (accP->numReplicasAccessed)++;
2274
2275 #endif /* AFS_NOSTATS */
2276                     if (!setLocks || slowPass) {
2277                         avc->callback = tc->srvr->server;
2278                     } else {
2279                         newCallback = tc->srvr->server;
2280                         setNewCallback = 1;
2281                     }
2282                     i = osi_Time();
2283                     RX_AFS_GUNLOCK();
2284                     tcall = rx_NewCall(tc->id);
2285                     RX_AFS_GLOCK();
2286
2287                     XSTATS_START_TIME(AFS_STATS_FS_RPCIDX_FETCHDATA);
2288 #ifdef AFS_64BIT_CLIENT
2289                     length_hi = code = 0;
2290                     if (!afs_serverHasNo64Bit(tc)) {
2291                         tsize = size;
2292                         RX_AFS_GUNLOCK();
2293                         code =
2294                             StartRXAFS_FetchData64(tcall,
2295                                                    (struct AFSFid *)&avc->fid.
2296                                                    Fid, Position, tsize);
2297                         if (code != 0) {
2298                             RX_AFS_GLOCK();
2299                             afs_Trace2(afs_iclSetp, CM_TRACE_FETCH64CODE,
2300                                        ICL_TYPE_POINTER, avc, ICL_TYPE_INT32,
2301                                        code);
2302                         } else {
2303                             bytes =
2304                                 rx_Read(tcall, (char *)&length_hi,
2305                                         sizeof(afs_int32));
2306                             RX_AFS_GLOCK();
2307                             if (bytes == sizeof(afs_int32)) {
2308                                 length_hi = ntohl(length_hi);
2309                             } else {
2310                                 length_hi = 0;
2311                                 code = rx_Error(tcall);
2312                                 RX_AFS_GUNLOCK();
2313                                 code1 = rx_EndCall(tcall, code);
2314                                 RX_AFS_GLOCK();
2315                                 tcall = (struct rx_call *)0;
2316                             }
2317                         }
2318                     }
2319                     if (code == RXGEN_OPCODE || afs_serverHasNo64Bit(tc)) {
2320                         if (Position > 0x7FFFFFFF) {
2321                             code = EFBIG;
2322                         } else {
2323                             afs_int32 pos;
2324                             pos = Position;
2325                             RX_AFS_GUNLOCK();
2326                             if (!tcall)
2327                                 tcall = rx_NewCall(tc->id);
2328                             code =
2329                                 StartRXAFS_FetchData(tcall, (struct AFSFid *)
2330                                                      &avc->fid.Fid, pos,
2331                                                      size);
2332                             RX_AFS_GLOCK();
2333                         }
2334                         afs_serverSetNo64Bit(tc);
2335                     }
2336                     if (code == 0) {
2337                         RX_AFS_GUNLOCK();
2338                         bytes =
2339                             rx_Read(tcall, (char *)&length,
2340                                     sizeof(afs_int32));
2341                         RX_AFS_GLOCK();
2342                         if (bytes == sizeof(afs_int32)) {
2343                             length = ntohl(length);
2344                         } else {
2345                             code = rx_Error(tcall);
2346                         }
2347                     }
2348                     FillInt64(lengthFound, length_hi, length);
2349                     afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_FETCH64LENG,
2350                                ICL_TYPE_POINTER, avc, ICL_TYPE_INT32, code,
2351                                ICL_TYPE_OFFSET,
2352                                ICL_HANDLE_OFFSET(lengthFound));
2353 #else /* AFS_64BIT_CLIENT */
2354                     RX_AFS_GUNLOCK();
2355                     code =
2356                         StartRXAFS_FetchData(tcall,
2357                                              (struct AFSFid *)&avc->fid.Fid,
2358                                              Position, size);
2359                     RX_AFS_GLOCK();
2360                     if (code == 0) {
2361                         RX_AFS_GUNLOCK();
2362                         bytes =
2363                             rx_Read(tcall, (char *)&length,
2364                                     sizeof(afs_int32));
2365                         RX_AFS_GLOCK();
2366                         if (bytes == sizeof(afs_int32)) {
2367                             length = ntohl(length);
2368                         } else {
2369                             code = rx_Error(tcall);
2370                         }
2371                     }
2372 #endif /* AFS_64BIT_CLIENT */
2373                     if (code == 0) {
2374
2375 #ifndef AFS_NOSTATS
2376                         xferP =
2377                             &(afs_stats_cmfullperf.rpc.
2378                               fsXferTimes[AFS_STATS_FS_XFERIDX_FETCHDATA]);
2379                         osi_GetuTime(&xferStartTime);
2380
2381                         code =
2382                             afs_CacheFetchProc(tcall, file,
2383                                                (afs_size_t) Position, tdc,
2384                                                avc, &bytesToXfer,
2385                                                &bytesXferred, length);
2386
2387                         osi_GetuTime(&xferStopTime);
2388                         (xferP->numXfers)++;
2389                         if (!code) {
2390                             (xferP->numSuccesses)++;
2391                             afs_stats_XferSumBytes
2392                                 [AFS_STATS_FS_XFERIDX_FETCHDATA] +=
2393                                 bytesXferred;
2394                             (xferP->sumBytes) +=
2395                                 (afs_stats_XferSumBytes
2396                                  [AFS_STATS_FS_XFERIDX_FETCHDATA] >> 10);
2397                             afs_stats_XferSumBytes
2398                                 [AFS_STATS_FS_XFERIDX_FETCHDATA] &= 0x3FF;
2399                             if (bytesXferred < xferP->minBytes)
2400                                 xferP->minBytes = bytesXferred;
2401                             if (bytesXferred > xferP->maxBytes)
2402                                 xferP->maxBytes = bytesXferred;
2403
2404                             /*
2405                              * Tally the size of the object.  Note: we tally the actual size,
2406                              * NOT the number of bytes that made it out over the wire.
2407                              */
2408                             if (bytesToXfer <= AFS_STATS_MAXBYTES_BUCKET0)
2409                                 (xferP->count[0])++;
2410                             else if (bytesToXfer <=
2411                                      AFS_STATS_MAXBYTES_BUCKET1)
2412                                 (xferP->count[1])++;
2413                             else if (bytesToXfer <=
2414                                      AFS_STATS_MAXBYTES_BUCKET2)
2415                                 (xferP->count[2])++;
2416                             else if (bytesToXfer <=
2417                                      AFS_STATS_MAXBYTES_BUCKET3)
2418                                 (xferP->count[3])++;
2419                             else if (bytesToXfer <=
2420                                      AFS_STATS_MAXBYTES_BUCKET4)
2421                                 (xferP->count[4])++;
2422                             else if (bytesToXfer <=
2423                                      AFS_STATS_MAXBYTES_BUCKET5)
2424                                 (xferP->count[5])++;
2425                             else if (bytesToXfer <=
2426                                      AFS_STATS_MAXBYTES_BUCKET6)
2427                                 (xferP->count[6])++;
2428                             else if (bytesToXfer <=
2429                                      AFS_STATS_MAXBYTES_BUCKET7)
2430                                 (xferP->count[7])++;
2431                             else
2432                                 (xferP->count[8])++;
2433
2434                             afs_stats_GetDiff(elapsedTime, xferStartTime,
2435                                               xferStopTime);
2436                             afs_stats_AddTo((xferP->sumTime), elapsedTime);
2437                             afs_stats_SquareAddTo((xferP->sqrTime),
2438                                                   elapsedTime);
2439                             if (afs_stats_TimeLessThan
2440                                 (elapsedTime, (xferP->minTime))) {
2441                                 afs_stats_TimeAssign((xferP->minTime),
2442                                                      elapsedTime);
2443                             }
2444                             if (afs_stats_TimeGreaterThan
2445                                 (elapsedTime, (xferP->maxTime))) {
2446                                 afs_stats_TimeAssign((xferP->maxTime),
2447                                                      elapsedTime);
2448                             }
2449                         }
2450 #else
2451                         code =
2452                             afs_CacheFetchProc(tcall, file, Position, tdc,
2453                                                avc, 0, 0, length);
2454 #endif /* AFS_NOSTATS */
2455                     }
2456                     if (code == 0) {
2457                         RX_AFS_GUNLOCK();
2458                         code =
2459                             EndRXAFS_FetchData(tcall, &tsmall->OutStatus,
2460                                                &tsmall->CallBack,
2461                                                &tsmall->tsync);
2462                         RX_AFS_GLOCK();
2463                     }
2464                     XSTATS_END_TIME;
2465                     RX_AFS_GUNLOCK();
2466                     if (tcall)
2467                         code1 = rx_EndCall(tcall, code);
2468                     RX_AFS_GLOCK();
2469                 } else {
2470                     code = -1;
2471                 }
2472                 if (!code && code1)
2473                     code = code1;
2474
2475                 if (code == 0) {
2476                     /* callback could have been broken (or expired) in a race here, 
2477                      * but we return the data anyway.  It's as good as we knew about
2478                      * when we started. */
2479                     /* 
2480                      * validPos is updated by CacheFetchProc, and can only be 
2481                      * modifed under a dcache write lock, which we've blocked out 
2482                      */
2483                     size = tdc->validPos - Position;    /* actual segment size */
2484                     if (size < 0)
2485                         size = 0;
2486                     afs_CFileTruncate(file, size);      /* prune it */
2487                 } else {
2488                     if (!setLocks || slowPass) {
2489                         ObtainWriteLock(&afs_xcbhash, 453);
2490                         afs_DequeueCallback(avc);
2491                         avc->states &= ~(CStatd | CUnique);
2492                         avc->callback = NULL;
2493                         ReleaseWriteLock(&afs_xcbhash);
2494                         if (avc->fid.Fid.Vnode & 1 || (vType(avc) == VDIR))
2495                             osi_dnlc_purgedp(avc);
2496                     } else {
2497                         /* Something lost.  Forget about performance, and go
2498                          * back with a vcache write lock.
2499                          */
2500                         afs_CFileTruncate(file, 0);
2501                         afs_AdjustSize(tdc, 0);
2502                         afs_CFileClose(file);
2503                         osi_FreeLargeSpace(tsmall);
2504                         tsmall = 0;
2505                         ReleaseWriteLock(&tdc->lock);
2506                         afs_PutDCache(tdc);
2507                         tdc = 0;
2508                         ReleaseReadLock(&avc->lock);
2509                         slowPass = 1;
2510                         goto RetryGetDCache;
2511                     }
2512                 }
2513
2514             } while (afs_Analyze
2515                      (tc, code, &avc->fid, areq,
2516                       AFS_STATS_FS_RPCIDX_FETCHDATA, SHARED_LOCK, NULL));
2517
2518         /*
2519          * Locks held:
2520          * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
2521          * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
2522          * tdc->lock(W)
2523          */
2524
2525 #ifndef AFS_NOSTATS
2526         /*
2527          * In the case of replicated access, jot down info on the number of
2528          * attempts it took before we got through or gave up.
2529          */
2530         if (fromReplica) {
2531             if (numFetchLoops <= 1)
2532                 (accP->refFirstReplicaOK)++;
2533             if (numFetchLoops > accP->maxReplicasPerRef)
2534                 accP->maxReplicasPerRef = numFetchLoops;
2535         }
2536 #endif /* AFS_NOSTATS */
2537
2538         tdc->dflags &= ~DFFetching;
2539         if (afs_osi_Wakeup(&tdc->validPos) == 0)
2540             afs_Trace4(afs_iclSetp, CM_TRACE_DCACHEWAKE, ICL_TYPE_STRING,
2541                        __FILE__, ICL_TYPE_INT32, __LINE__, ICL_TYPE_POINTER,
2542                        tdc, ICL_TYPE_INT32, tdc->dflags);
2543         if (avc->execsOrWriters == 0)
2544             tdc->f.states &= ~DWriting;
2545
2546         /* now, if code != 0, we have an error and should punt.
2547          * note that we have the vcache write lock, either because
2548          * !setLocks or slowPass.
2549          */
2550         if (code) {
2551             afs_CFileTruncate(file, 0);
2552             afs_AdjustSize(tdc, 0);
2553             afs_CFileClose(file);
2554             ZapDCE(tdc);        /* sets DFEntryMod */
2555             if (vType(avc) == VDIR) {
2556                 DZap(tdc);
2557             }
2558             tdc->f.states &= ~(DRO|DBackup|DRW);
2559             afs_DCMoveBucket(tdc, 0, 0);
2560             ReleaseWriteLock(&tdc->lock);
2561             afs_PutDCache(tdc);
2562             if (!afs_IsDynroot(avc)) {
2563                 ObtainWriteLock(&afs_xcbhash, 454);
2564                 afs_DequeueCallback(avc);
2565                 avc->states &= ~(CStatd | CUnique);
2566                 ReleaseWriteLock(&afs_xcbhash);
2567                 if (avc->fid.Fid.Vnode & 1 || (vType(avc) == VDIR))
2568                     osi_dnlc_purgedp(avc);
2569                 /*
2570                  * Locks held:
2571                  * avc->lock(W); assert(!setLocks || slowPass)
2572                  */
2573                 osi_Assert(!setLocks || slowPass);
2574             }
2575             tdc->f.states &= ~(DRO|DBackup|DRW);
2576             afs_DCMoveBucket(tdc, 0, 0);
2577             tdc = NULL;
2578             goto done;
2579         }
2580
2581         /* otherwise we copy in the just-fetched info */
2582         afs_CFileClose(file);
2583         afs_AdjustSize(tdc, size);      /* new size */
2584         /*
2585          * Copy appropriate fields into vcache.  Status is
2586          * copied later where we selectively acquire the
2587          * vcache write lock.
2588          */
2589         if (slowPass)
2590             afs_ProcessFS(avc, &tsmall->OutStatus, areq);
2591         else
2592             setVcacheStatus = 1;
2593         hset64(tdc->f.versionNo, tsmall->OutStatus.dataVersionHigh,
2594                tsmall->OutStatus.DataVersion);
2595         tdc->dflags |= DFEntryMod;
2596         afs_indexFlags[tdc->index] |= IFEverUsed;
2597         ConvertWToSLock(&tdc->lock);
2598     } /*Data version numbers don't match */
2599     else {
2600         /*
2601          * Data version numbers match.
2602          */
2603         afs_stats_cmperf.dcacheHits++;
2604     }                           /*Data version numbers match */
2605
2606     updateV2DC(setLocks, avc, tdc, 335);        /* set hint */
2607   done:
2608     /*
2609      * Locks held:
2610      * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
2611      * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
2612      * tdc->lock(S) if tdc
2613      */
2614
2615     /*
2616      * See if this was a reference to a file in the local cell.
2617      */
2618     if (afs_IsPrimaryCellNum(avc->fid.Cell))
2619         afs_stats_cmperf.dlocalAccesses++;
2620     else
2621         afs_stats_cmperf.dremoteAccesses++;
2622
2623     /* Fix up LRU info */
2624
2625     if (tdc) {
2626         MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 602);
2627         hset(afs_indexTimes[tdc->index], afs_indexCounter);
2628         hadd32(afs_indexCounter, 1);
2629         MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
2630
2631         /* return the data */
2632         if (vType(avc) == VDIR)
2633             *aoffset = abyte;
2634         else
2635             *aoffset = AFS_CHUNKOFFSET(abyte);
2636         *alen = (tdc->f.chunkBytes - *aoffset);
2637         ReleaseSharedLock(&tdc->lock);
2638     }
2639
2640     /*
2641      * Locks held:
2642      * avc->lock(R) if setLocks && !slowPass
2643      * avc->lock(W) if !setLocks || slowPass
2644      */
2645
2646     /* Fix up the callback and status values in the vcache */
2647     doVcacheUpdate = 0;
2648     if (setLocks && !slowPass) {
2649         /* DCLOCKXXX
2650          *
2651          * This is our dirty little secret to parallel fetches.
2652          * We don't write-lock the vcache while doing the fetch,
2653          * but potentially we'll need to update the vcache after
2654          * the fetch is done.
2655          *
2656          * Drop the read lock and try to re-obtain the write
2657          * lock.  If the vcache still has the same DV, it's
2658          * ok to go ahead and install the new data.
2659          */
2660         afs_hyper_t currentDV, statusDV;
2661
2662         hset(currentDV, avc->m.DataVersion);
2663
2664         if (setNewCallback && avc->callback != newCallback)
2665             doVcacheUpdate = 1;
2666
2667         if (tsmall) {
2668             hset64(statusDV, tsmall->OutStatus.dataVersionHigh,
2669                    tsmall->OutStatus.DataVersion);
2670
2671             if (setVcacheStatus && avc->m.Length != tsmall->OutStatus.Length)
2672                 doVcacheUpdate = 1;
2673             if (setVcacheStatus && !hsame(currentDV, statusDV))
2674                 doVcacheUpdate = 1;
2675         }
2676
2677         ReleaseReadLock(&avc->lock);
2678
2679         if (doVcacheUpdate) {
2680             ObtainWriteLock(&avc->lock, 615);
2681             if (!hsame(avc->m.DataVersion, currentDV)) {
2682                 /* We lose.  Someone will beat us to it. */
2683                 doVcacheUpdate = 0;
2684                 ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2685             }
2686         }
2687     }
2688
2689     /* With slow pass, we've already done all the updates */
2690     if (slowPass) {
2691         ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2692     }
2693
2694     /* Check if we need to perform any last-minute fixes with a write-lock */
2695     if (!setLocks || doVcacheUpdate) {
2696         if (setNewCallback)
2697             avc->callback = newCallback;
2698         if (tsmall && setVcacheStatus)
2699             afs_ProcessFS(avc, &tsmall->OutStatus, areq);
2700         if (setLocks)
2701             ReleaseWriteLock(&avc->lock);
2702     }
2703
2704     if (tsmall)
2705         osi_FreeLargeSpace(tsmall);
2706
2707     return tdc;
2708 }                               /*afs_GetDCache */
2709
2710
2711 /*
2712  * afs_WriteThroughDSlots
2713  *
2714  * Description:
2715  *      Sweep through the dcache slots and write out any modified
2716  *      in-memory data back on to our caching store.
2717  *
2718  * Parameters:
2719  *      None.
2720  *
2721  * Environment:
2722  *      The afs_xdcache is write-locked through this whole affair.
2723  */
2724 void
2725 afs_WriteThroughDSlots(void)
2726 {
2727     register struct dcache *tdc;
2728     register afs_int32 i, touchedit = 0;
2729
2730     struct afs_q DirtyQ, *tq;
2731
2732     AFS_STATCNT(afs_WriteThroughDSlots);
2733
2734     /*
2735      * Because of lock ordering, we can't grab dcache locks while
2736      * holding afs_xdcache.  So we enter xdcache, get a reference
2737      * for every dcache entry, and exit xdcache.
2738      */
2739     MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 283);
2740     QInit(&DirtyQ);
2741     for (i = 0; i < afs_cacheFiles; i++) {
2742         tdc = afs_indexTable[i];
2743
2744         /* Grab tlock in case the existing refcount isn't zero */
2745         if (tdc && !(afs_indexFlags[i] & (IFFree | IFDiscarded))) {
2746             ObtainWriteLock(&tdc->tlock, 623);
2747             tdc->refCount++;
2748             ReleaseWriteLock(&tdc->tlock);
2749
2750             QAdd(&DirtyQ, &tdc->dirty);
2751         }
2752     }
2753     MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
2754
2755     /*
2756      * Now, for each dcache entry we found, check if it's dirty.
2757      * If so, get write-lock, get afs_xdcache, which protects
2758      * afs_cacheInodep, and flush it.  Don't forget to put back
2759      * the refcounts.
2760      */
2761
2762 #define DQTODC(q)       ((struct dcache *)(((char *) (q)) - sizeof(struct afs_q)))
2763
2764     for (tq = DirtyQ.prev; tq != &DirtyQ; tq = QPrev(tq)) {
2765         tdc = DQTODC(tq);
2766         if (tdc->dflags & DFEntryMod) {
2767             int wrLock;
2768
2769             wrLock = (0 == NBObtainWriteLock(&tdc->lock, 619));
2770
2771             /* Now that we have the write lock, double-check */
2772             if (wrLock && (tdc->dflags & DFEntryMod)) {
2773                 tdc->dflags &= ~DFEntryMod;
2774                 MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 620);
2775                 afs_WriteDCache(tdc, 1);
2776                 MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
2777                 touchedit = 1;
2778             }
2779             if (wrLock)
2780                 ReleaseWriteLock(&tdc->lock);
2781         }
2782
2783         afs_PutDCache(tdc);
2784     }
2785
2786     MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 617);
2787     if (!touchedit && (cacheDiskType != AFS_FCACHE_TYPE_MEM)) {
2788         /* Touch the file to make sure that the mtime on the file is kept
2789          * up-to-date to avoid losing cached files on cold starts because
2790          * their mtime seems old...
2791          */
2792         struct afs_fheader theader;
2793
2794         theader.magic = AFS_FHMAGIC;
2795         theader.firstCSize = AFS_FIRSTCSIZE;
2796         theader.otherCSize = AFS_OTHERCSIZE;
2797         theader.version = AFS_CI_VERSION;
2798         afs_osi_Write(afs_cacheInodep, 0, &theader, sizeof(theader));
2799     }
2800     MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
2801 }
2802
2803 /*
2804  * afs_MemGetDSlot
2805  *
2806  * Description:
2807  *      Return a pointer to an freshly initialized dcache entry using
2808  *      a memory-based cache.  The tlock will be read-locked.
2809  *
2810  * Parameters:
2811  *      aslot : Dcache slot to look at.
2812  *      tmpdc : Ptr to dcache entry.
2813  *
2814  * Environment:
2815  *      Must be called with afs_xdcache write-locked.
2816  */
2817
2818 struct dcache *
2819 afs_MemGetDSlot(register afs_int32 aslot, register struct dcache *tmpdc)
2820 {
2821     register struct dcache *tdc;
2822     int existing = 0;
2823
2824     AFS_STATCNT(afs_MemGetDSlot);
2825     if (CheckLock(&afs_xdcache) != -1)
2826         osi_Panic("getdslot nolock");
2827     if (aslot < 0 || aslot >= afs_cacheFiles)
2828         osi_Panic("getdslot slot %d (of %d)", aslot, afs_cacheFiles);
2829     tdc = afs_indexTable[aslot];
2830     if (tdc) {
2831         QRemove(&tdc->lruq);    /* move to queue head */
2832         QAdd(&afs_DLRU, &tdc->lruq);
2833         /* We're holding afs_xdcache, but get tlock in case refCount != 0 */
2834         ObtainWriteLock(&tdc->tlock, 624);
2835         tdc->refCount++;
2836         ConvertWToRLock(&tdc->tlock);
2837         return tdc;
2838     }
2839     if (tmpdc == NULL) {
2840         if (!afs_freeDSList)
2841             afs_GetDownDSlot(4);
2842         if (!afs_freeDSList) {
2843             /* none free, making one is better than a panic */
2844             afs_stats_cmperf.dcacheXAllocs++;   /* count in case we have a leak */
2845             tdc = (struct dcache *)afs_osi_Alloc(sizeof(struct dcache));
2846 #ifdef  KERNEL_HAVE_PIN
2847             pin((char *)tdc, sizeof(struct dcache));    /* XXX */
2848 #endif
2849         } else {
2850             tdc = afs_freeDSList;
2851             afs_freeDSList = (struct dcache *)tdc->lruq.next;
2852             existing = 1;
2853         }
2854         tdc->dflags = 0;        /* up-to-date, not in free q */
2855         tdc->mflags = 0;
2856         QAdd(&afs_DLRU, &tdc->lruq);
2857         if (tdc->lruq.prev == &tdc->lruq)
2858             osi_Panic("lruq 3");
2859     } else {
2860         tdc = tmpdc;
2861         tdc->f.states = 0;
2862     }
2863
2864     /* initialize entry */
2865     tdc->f.fid.Cell = 0;
2866     tdc->f.fid.Fid.Volume = 0;
2867     tdc->f.chunk = -1;
2868     hones(tdc->f.versionNo);
2869     tdc->f.inode = aslot;
2870     tdc->dflags |= DFEntryMod;
2871     tdc->refCount = 1;
2872     tdc->index = aslot;
2873     afs_indexUnique[aslot] = tdc->f.fid.Fid.Unique;
2874
2875     if (existing) {
2876         osi_Assert(0 == NBObtainWriteLock(&tdc->lock, 674));
2877         osi_Assert(0 == NBObtainWriteLock(&tdc->mflock, 675));
2878         osi_Assert(0 == NBObtainWriteLock(&tdc->tlock, 676));
2879     }
2880
2881     RWLOCK_INIT(&tdc->lock, "dcache lock");
2882     RWLOCK_INIT(&tdc->tlock, "dcache tlock");
2883     RWLOCK_INIT(&tdc->mflock, "dcache flock");
2884     ObtainReadLock(&tdc->tlock);
2885
2886     if (tmpdc == NULL)
2887         afs_indexTable[aslot] = tdc;
2888     return tdc;
2889
2890 }                               /*afs_MemGetDSlot */
2891
2892 unsigned int last_error = 0, lasterrtime = 0;
2893
2894 /*
2895  * afs_UFSGetDSlot
2896  *
2897  * Description:
2898  *      Return a pointer to an freshly initialized dcache entry using
2899  *      a UFS-based disk cache.  The dcache tlock will be read-locked.
2900  *
2901  * Parameters:
2902  *      aslot : Dcache slot to look at.
2903  *      tmpdc : Ptr to dcache entry.
2904  *
2905  * Environment:
2906  *      afs_xdcache lock write-locked.
2907  */
2908 struct dcache *
2909 afs_UFSGetDSlot(register afs_int32 aslot, register struct dcache *tmpdc)
2910 {
2911     register afs_int32 code;
2912     register struct dcache *tdc;
2913     int existing = 0;
2914     int entryok;
2915
2916     AFS_STATCNT(afs_UFSGetDSlot);
2917     if (CheckLock(&afs_xdcache) != -1)
2918         osi_Panic("getdslot nolock");
2919     if (aslot < 0 || aslot >= afs_cacheFiles)
2920         osi_Panic("getdslot slot %d (of %d)", aslot, afs_cacheFiles);
2921     tdc = afs_indexTable[aslot];
2922     if (tdc) {
2923         QRemove(&tdc->lruq);    /* move to queue head */
2924         QAdd(&afs_DLRU, &tdc->lruq);
2925         /* Grab tlock in case refCount != 0 */
2926         ObtainWriteLock(&tdc->tlock, 625);
2927         tdc->refCount++;
2928         ConvertWToRLock(&tdc->tlock);
2929         return tdc;
2930     }
2931     /* otherwise we should read it in from the cache file */
2932     /*
2933      * If we weren't passed an in-memory region to place the file info,
2934      * we have to allocate one.
2935      */
2936     if (tmpdc == NULL) {
2937         if (!afs_freeDSList)
2938             afs_GetDownDSlot(4);
2939         if (!afs_freeDSList) {
2940             /* none free, making one is better than a panic */
2941             afs_stats_cmperf.dcacheXAllocs++;   /* count in case we have a leak */
2942             tdc = (struct dcache *)afs_osi_Alloc(sizeof(struct dcache));
2943 #ifdef  KERNEL_HAVE_PIN
2944             pin((char *)tdc, sizeof(struct dcache));    /* XXX */
2945 #endif
2946         } else {
2947             tdc = afs_freeDSList;
2948             afs_freeDSList = (struct dcache *)tdc->lruq.next;
2949             existing = 1;
2950         }
2951         tdc->dflags = 0;        /* up-to-date, not in free q */
2952         tdc->mflags = 0;
2953         QAdd(&afs_DLRU, &tdc->lruq);
2954         if (tdc->lruq.prev == &tdc->lruq)
2955             osi_Panic("lruq 3");
2956     } else {
2957         tdc = tmpdc;
2958         tdc->f.states = 0;
2959     }
2960
2961     /*
2962      * Seek to the aslot'th entry and read it in.
2963      */
2964     code =
2965         afs_osi_Read(afs_cacheInodep,
2966                      sizeof(struct fcache) * aslot +
2967                      sizeof(struct afs_fheader), (char *)(&tdc->f),
2968                      sizeof(struct fcache));
2969     entryok = 1;
2970     if (code != sizeof(struct fcache))
2971         entryok = 0;
2972     if (!afs_CellNumValid(tdc->f.fid.Cell))
2973         entryok = 0;
2974
2975     if (!entryok) {
2976         tdc->f.fid.Cell = 0;
2977         tdc->f.fid.Fid.Volume = 0;
2978         tdc->f.chunk = -1;
2979         hones(tdc->f.versionNo);
2980         tdc->dflags |= DFEntryMod;
2981 #if defined(KERNEL_HAVE_UERROR)
2982         last_error = getuerror();
2983 #endif
2984         lasterrtime = osi_Time();
2985         afs_indexUnique[aslot] = tdc->f.fid.Fid.Unique;
2986         tdc->f.states &= ~(DRO|DBackup|DRW);
2987         afs_DCMoveBucket(tdc, 0, 0);
2988     } else {
2989         if (&tdc->f != 0) {
2990             if (tdc->f.states & DRO) {
2991                 afs_DCMoveBucket(tdc, 0, 2);
2992             } else if (tdc->f.states & DBackup) {
2993                 afs_DCMoveBucket(tdc, 0, 1);
2994             } else {
2995                 afs_DCMoveBucket(tdc, 0, 1); 
2996             }
2997         } 
2998     }
2999     tdc->refCount = 1;
3000     tdc->index = aslot;
3001     if (tdc->f.chunk >= 0)
3002         tdc->validPos = AFS_CHUNKTOBASE(tdc->f.chunk) + tdc->f.chunkBytes;
3003     else
3004         tdc->validPos = 0;
3005
3006     if (existing) {
3007         osi_Assert(0 == NBObtainWriteLock(&tdc->lock, 674));
3008         osi_Assert(0 == NBObtainWriteLock(&tdc->mflock, 675));
3009         osi_Assert(0 == NBObtainWriteLock(&tdc->tlock, 676));
3010     }
3011
3012     RWLOCK_INIT(&tdc->lock, "dcache lock");
3013     RWLOCK_INIT(&tdc->tlock, "dcache tlock");
3014     RWLOCK_INIT(&tdc->mflock, "dcache flock");
3015     ObtainReadLock(&tdc->tlock);
3016
3017     /*
3018      * If we didn't read into a temporary dcache region, update the
3019      * slot pointer table.
3020      */
3021     if (tmpdc == NULL)
3022         afs_indexTable[aslot] = tdc;
3023     return tdc;
3024
3025 }                               /*afs_UFSGetDSlot */
3026
3027
3028
3029 /*
3030  * afs_WriteDCache
3031  *
3032  * Description:
3033  *      write a particular dcache entry back to its home in the
3034  *      CacheInfo file.
3035  *
3036  * Parameters:
3037  *      adc   : Pointer to the dcache entry to write.
3038  *      atime : If true, set the modtime on the file to the current time.
3039  *
3040  * Environment:
3041  *      Must be called with the afs_xdcache lock at least read-locked,
3042  *      and dcache entry at least read-locked.
3043  *      The reference count is not changed.
3044  */
3045
3046 int
3047 afs_WriteDCache(register struct dcache *adc, int atime)
3048 {
3049     register afs_int32 code;
3050
3051     if (cacheDiskType == AFS_FCACHE_TYPE_MEM)
3052         return 0;
3053     AFS_STATCNT(afs_WriteDCache);
3054     osi_Assert(WriteLocked(&afs_xdcache));
3055     if (atime)
3056         adc->f.modTime = osi_Time();
3057     /*
3058      * Seek to the right dcache slot and write the in-memory image out to disk.
3059      */
3060     afs_cellname_write();
3061     code =
3062         afs_osi_Write(afs_cacheInodep,
3063                       sizeof(struct fcache) * adc->index +
3064                       sizeof(struct afs_fheader), (char *)(&adc->f),
3065                       sizeof(struct fcache));
3066     if (code != sizeof(struct fcache))
3067         return EIO;
3068     return 0;
3069 }
3070
3071
3072
3073 /*
3074  * afs_wakeup
3075  *
3076  * Description:
3077  *      Wake up users of a particular file waiting for stores to take
3078  *      place.
3079  *
3080  * Parameters:
3081  *      avc : Ptr to related vcache entry.
3082  *
3083  * Environment:
3084  *      Nothing interesting.
3085  */
3086
3087 int
3088 afs_wakeup(register struct vcache *avc)
3089 {
3090     register int i;
3091     register struct brequest *tb;
3092     tb = afs_brs;
3093     AFS_STATCNT(afs_wakeup);
3094     for (i = 0; i < NBRS; i++, tb++) {
3095         /* if request is valid and for this file, we've found it */
3096         if (tb->refCount > 0 && avc == tb->vc) {
3097
3098             /*
3099              * If CSafeStore is on, then we don't awaken the guy
3100              * waiting for the store until the whole store has finished.
3101              * Otherwise, we do it now.  Note that if CSafeStore is on,
3102              * the BStore routine actually wakes up the user, instead
3103              * of us.
3104              * I think this is redundant now because this sort of thing
3105              * is already being handled by the higher-level code.
3106              */
3107             if ((avc->states & CSafeStore) == 0) {
3108                 tb->code = 0;
3109                 tb->flags |= BUVALID;
3110                 if (tb->flags & BUWAIT) {
3111                     tb->flags &= ~BUWAIT;
3112                     afs_osi_Wakeup(tb);
3113                 }
3114             }
3115             break;
3116         }
3117     }
3118     return 0;
3119 }
3120
3121
3122 /*
3123  * afs_InitCacheFile
3124  *
3125  * Description:
3126  *      Given a file name and inode, set up that file to be an
3127  *      active member in the AFS cache.  This also involves checking
3128  *      the usability of its data.
3129  *
3130  * Parameters:
3131  *      afile  : Name of the cache file to initialize.
3132  *      ainode : Inode of the file.
3133  *
3134  * Environment:
3135  *      This function is called only during initialization.
3136  */
3137
3138 int
3139 afs_InitCacheFile(char *afile, ino_t ainode)
3140 {
3141     register afs_int32 code;
3142 #if defined(AFS_LINUX22_ENV)
3143     struct dentry *filevp;
3144 #else
3145     struct vnode *filevp;
3146 #endif
3147     afs_int32 index;
3148     int fileIsBad;
3149     struct osi_file *tfile;
3150     struct osi_stat tstat;
3151     register struct dcache *tdc;
3152
3153     AFS_STATCNT(afs_InitCacheFile);
3154     index = afs_stats_cmperf.cacheNumEntries;
3155     if (index >= afs_cacheFiles)
3156         return EINVAL;
3157
3158     MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 282);
3159     tdc = afs_GetDSlot(index, NULL);
3160     ReleaseReadLock(&tdc->tlock);
3161     MReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
3162
3163     ObtainWriteLock(&tdc->lock, 621);
3164     MObtainWriteLock(&afs_xdcache, 622);
3165     if (afile) {
3166         code = gop_lookupname(afile, AFS_UIOSYS, 0, &filevp);
3167         if (code) {
3168             ReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
3169             ReleaseWriteLock(&tdc->lock);
3170             afs_PutDCache(tdc);
3171             return code;
3172         }
3173         /*
3174          * We have a VN_HOLD on filevp.  Get the useful info out and
3175          * return.  We make use of the fact that the cache is in the
3176          * UFS file system, and just record the inode number.
3177          */
3178 #ifdef AFS_LINUX22_ENV
3179         tdc->f.inode = VTOI(filevp->d_inode)->i_number;
3180         dput(filevp);
3181 #else
3182         tdc->f.inode = afs_vnodeToInumber(filevp);
3183         AFS_RELE(filevp);
3184 #endif /* AFS_LINUX22_ENV */
3185     } else {
3186         tdc->f.inode = ainode;
3187     }
3188     fileIsBad = 0;
3189     if ((tdc->f.states & DWriting) || tdc->f.fid.Fid.Volume == 0)
3190         fileIsBad = 1;
3191     tfile = osi_UFSOpen(tdc->f.inode);
3192     code = afs_osi_Stat(tfile, &tstat);
3193     if (code)
3194         osi_Panic("initcachefile stat");
3195
3196     /*
3197      * If file size doesn't match the cache info file, it's probably bad.
3198      */
3199     if (tdc->f.chunkBytes != tstat.size)
3200         fileIsBad = 1;
3201     tdc->f.chunkBytes = 0;
3202
3203     /*
3204      * If file changed within T (120?) seconds of cache info file, it's
3205      * probably bad.  In addition, if slot changed within last T seconds,
3206      * the cache info file may be incorrectly identified, and so slot
3207      * may be bad.
3208      */
3209     if (cacheInfoModTime < tstat.mtime + 120)
3210         fileIsBad = 1;
3211     if (cacheInfoModTime < tdc->f.modTime + 120)
3212         fileIsBad = 1;
3213     /* In case write through is behind, make sure cache items entry is
3214      * at least as new as the chunk.
3215      */
3216     if (tdc->f.modTime < tstat.mtime)
3217         fileIsBad = 1;
3218     if (fileIsBad) {
3219         tdc->f.fid.Fid.Volume = 0;      /* not in the hash table */
3220         if (tstat.size != 0)
3221             osi_UFSTruncate(tfile, 0);
3222         tdc->f.states &= ~(DRO|DBackup|DRW);
3223         afs_DCMoveBucket(tdc, 0, 0);
3224         /* put entry in free cache slot list */
3225         afs_dvnextTbl[tdc->index] = afs_freeDCList;
3226         afs_freeDCList = index;
3227         afs_freeDCCount++;
3228         afs_indexFlags[index] |= IFFree;
3229         afs_indexUnique[index] = 0;
3230     } else {
3231         /*
3232          * We must put this entry in the appropriate hash tables.
3233          * Note that i is still set from the above DCHash call
3234          */
3235         code = DCHash(&tdc->f.fid, tdc->f.chunk);
3236         afs_dcnextTbl[tdc->index] = afs_dchashTbl[code];
3237         afs_dchashTbl[code] = tdc->index;
3238         code = DVHash(&tdc->f.fid);
3239         afs_dvnextTbl[tdc->index] = afs_dvhashTbl[code];
3240         afs_dvhashTbl[code] = tdc->index;
3241         afs_AdjustSize(tdc, tstat.size);        /* adjust to new size */
3242         if (tstat.size > 0)
3243             /* has nontrivial amt of data */
3244             afs_indexFlags[index] |= IFEverUsed;
3245         afs_stats_cmperf.cacheFilesReused++;
3246         /*
3247          * Initialize index times to file's mod times; init indexCounter
3248          * to max thereof
3249          */
3250         hset32(afs_indexTimes[index], tstat.atime);
3251         if (hgetlo(afs_indexCounter) < tstat.atime) {
3252             hset32(afs_indexCounter, tstat.atime);
3253         }
3254         afs_indexUnique[index] = tdc->f.fid.Fid.Unique;
3255     }                           /*File is not bad */
3256
3257     osi_UFSClose(tfile);
3258     tdc->f.states &= ~DWriting;
3259     tdc->dflags &= ~DFEntryMod;
3260     /* don't set f.modTime; we're just cleaning up */
3261     afs_WriteDCache(tdc, 0);
3262     ReleaseWriteLock(&afs_xdcache);
3263     ReleaseWriteLock(&tdc->lock);
3264     afs_PutDCache(tdc);
3265     afs_stats_cmperf.cacheNumEntries++;
3266     return 0;
3267 }
3268
3269
3270 /*Max # of struct dcache's resident at any time*/
3271 /*
3272  * If 'dchint' is enabled then in-memory dcache min is increased because of
3273  * crashes...
3274  */
3275 #define DDSIZE 200
3276
3277 /* 
3278  * afs_dcacheInit
3279  *
3280  * Description:
3281  *      Initialize dcache related variables.
3282  */
3283 void
3284 afs_dcacheInit(int afiles, int ablocks, int aDentries, int achunk, int aflags)
3285 {
3286     register struct dcache *tdp;
3287     int i;
3288     int code;
3289
3290     afs_freeDCList = NULLIDX;
3291     afs_discardDCList = NULLIDX;
3292     afs_freeDCCount = 0;
3293     afs_freeDSList = NULL;
3294     hzero(afs_indexCounter);
3295
3296     LOCK_INIT(&afs_xdcache, "afs_xdcache");
3297
3298     /*
3299      * Set chunk size
3300      */
3301     if (achunk) {
3302         if (achunk < 0 || achunk > 30)
3303             achunk = 13;        /* Use default */
3304         AFS_SETCHUNKSIZE(achunk);
3305     }
3306
3307     if (!aDentries)
3308         aDentries = DDSIZE;
3309
3310     if (aflags & AFSCALL_INIT_MEMCACHE) {
3311         /*
3312          * Use a memory cache instead of a disk cache
3313          */
3314         cacheDiskType = AFS_FCACHE_TYPE_MEM;
3315         afs_cacheType = &afs_MemCacheOps;
3316         afiles = (afiles < aDentries) ? afiles : aDentries;     /* min */
3317         ablocks = afiles * (AFS_FIRSTCSIZE / 1024);
3318         /* ablocks is reported in 1K blocks */
3319         code = afs_InitMemCache(afiles, AFS_FIRSTCSIZE, aflags);
3320         if (code != 0) {
3321             printf("afsd: memory cache too large for available memory.\n");
3322             printf("afsd: AFS files cannot be accessed.\n\n");
3323             dcacheDisabled = 1;
3324             afiles = ablocks = 0;
3325         } else
3326             printf("Memory cache: Allocating %d dcache entries...",
3327                    aDentries);
3328     } else {
3329         cacheDiskType = AFS_FCACHE_TYPE_UFS;
3330         afs_cacheType = &afs_UfsCacheOps;
3331     }
3332
3333     if (aDentries > 512)
3334         afs_dhashsize = 2048;
3335     /* initialize hash tables */
3336     afs_dvhashTbl =
3337         (afs_int32 *) afs_osi_Alloc(afs_dhashsize * sizeof(afs_int32));
3338     afs_dchashTbl =
3339         (afs_int32 *) afs_osi_Alloc(afs_dhashsize * sizeof(afs_int32));
3340     for (i = 0; i < afs_dhashsize; i++) {
3341         afs_dvhashTbl[i] = NULLIDX;
3342         afs_dchashTbl[i] = NULLIDX;
3343     }
3344     afs_dvnextTbl = (afs_int32 *) afs_osi_Alloc(afiles * sizeof(afs_int32));
3345     afs_dcnextTbl = (afs_int32 *) afs_osi_Alloc(afiles * sizeof(afs_int32));
3346     for (i = 0; i < afiles; i++) {
3347         afs_dvnextTbl[i] = NULLIDX;
3348         afs_dcnextTbl[i] = NULLIDX;
3349     }
3350
3351     /* Allocate and zero the pointer array to the dcache entries */
3352     afs_indexTable = (struct dcache **)
3353         afs_osi_Alloc(sizeof(struct dcache *) * afiles);
3354     memset((char *)afs_indexTable, 0, sizeof(struct dcache *) * afiles);
3355     afs_indexTimes =
3356         (afs_hyper_t *) afs_osi_Alloc(afiles * sizeof(afs_hyper_t));
3357     memset((char *)afs_indexTimes, 0, afiles * sizeof(afs_hyper_t));
3358     afs_indexUnique =
3359         (afs_int32 *) afs_osi_Alloc(afiles * sizeof(afs_uint32));
3360     memset((char *)afs_indexUnique, 0, afiles * sizeof(afs_uint32));
3361     afs_indexFlags = (u_char *) afs_osi_Alloc(afiles * sizeof(u_char));
3362     memset((char *)afs_indexFlags, 0, afiles * sizeof(char));
3363
3364     /* Allocate and thread the struct dcache entries themselves */
3365     tdp = afs_Initial_freeDSList =
3366         (struct dcache *)afs_osi_Alloc(aDentries * sizeof(struct dcache));
3367     memset((char *)tdp, 0, aDentries * sizeof(struct dcache));
3368 #ifdef  KERNEL_HAVE_PIN
3369     pin((char *)afs_indexTable, sizeof(struct dcache *) * afiles);      /* XXX */
3370     pin((char *)afs_indexTimes, sizeof(afs_hyper_t) * afiles);  /* XXX */
3371     pin((char *)afs_indexFlags, sizeof(char) * afiles); /* XXX */
3372     pin((char *)afs_indexUnique, sizeof(afs_int32) * afiles);   /* XXX */
3373     pin((char *)tdp, aDentries * sizeof(struct dcache));        /* XXX */
3374     pin((char *)afs_dvhashTbl, sizeof(afs_int32) * afs_dhashsize);      /* XXX */
3375     pin((char *)afs_dchashTbl, sizeof(afs_int32) * afs_dhashsize);      /* XXX */
3376     pin((char *)afs_dcnextTbl, sizeof(afs_int32) * afiles);     /* XXX */
3377     pin((char *)afs_dvnextTbl, sizeof(afs_int32) * afiles);     /* XXX */
3378 #endif
3379
3380     afs_freeDSList = &tdp[0];
3381     for (i = 0; i < aDentries - 1; i++) {
3382         tdp[i].lruq.next = (struct afs_q *)(&tdp[i + 1]);
3383         RWLOCK_INIT(&tdp[i].lock, "dcache lock");
3384         RWLOCK_INIT(&tdp[i].tlock, "dcache tlock");
3385         RWLOCK_INIT(&tdp[i].mflock, "dcache flock");
3386     }
3387     tdp[aDentries - 1].lruq.next = (struct afs_q *)0;
3388     RWLOCK_INIT(&tdp[aDentries - 1].lock, "dcache lock");
3389     RWLOCK_INIT(&tdp[aDentries - 1].tlock, "dcache tlock");
3390     RWLOCK_INIT(&tdp[aDentries - 1].mflock, "dcache flock");
3391
3392     afs_stats_cmperf.cacheBlocksOrig = afs_stats_cmperf.cacheBlocksTotal =
3393         afs_cacheBlocks = ablocks;
3394     afs_ComputeCacheParms();    /* compute parms based on cache size */
3395
3396     afs_dcentries = aDentries;
3397     afs_blocksUsed = 0;
3398     afs_stats_cmperf.cacheBucket0_Discarded = 
3399         afs_stats_cmperf.cacheBucket1_Discarded = 
3400         afs_stats_cmperf.cacheBucket2_Discarded = 0;
3401     afs_DCSizeInit();
3402     QInit(&afs_DLRU);
3403 }
3404
3405 /*
3406  * shutdown_dcache
3407  *
3408  */
3409 void
3410 shutdown_dcache(void)
3411 {
3412     int i;
3413
3414     afs_osi_Free(afs_dvnextTbl, afs_cacheFiles * sizeof(afs_int32));
3415     afs_osi_Free(afs_dcnextTbl, afs_cacheFiles * sizeof(afs_int32));
3416     afs_osi_Free(afs_indexTable, afs_cacheFiles * sizeof(struct dcache *));
3417     afs_osi_Free(afs_indexTimes, afs_cacheFiles * sizeof(afs_hyper_t));
3418     afs_osi_Free(afs_indexUnique, afs_cacheFiles * sizeof(afs_uint32));
3419     afs_osi_Free(afs_indexFlags, afs_cacheFiles * sizeof(u_char));
3420     afs_osi_Free(afs_Initial_freeDSList,
3421                  afs_dcentries * sizeof(struct dcache));
3422 #ifdef  KERNEL_HAVE_PIN
3423     unpin((char *)afs_dcnextTbl, afs_cacheFiles * sizeof(afs_int32));
3424     unpin((char *)afs_dvnextTbl, afs_cacheFiles * sizeof(afs_int32));
3425     unpin((char *)afs_indexTable, afs_cacheFiles * sizeof(struct dcache *));
3426     unpin((char *)afs_indexTimes, afs_cacheFiles * sizeof(afs_hyper_t));
3427     unpin((char *)afs_indexUnique, afs_cacheFiles * sizeof(afs_uint32));
3428     unpin((u_char *) afs_indexFlags, afs_cacheFiles * sizeof(u_char));
3429     unpin(afs_Initial_freeDSList, afs_dcentries * sizeof(struct dcache));
3430 #endif
3431
3432
3433     for (i = 0; i < afs_dhashsize; i++) {
3434         afs_dvhashTbl[i] = NULLIDX;
3435         afs_dchashTbl[i] = NULLIDX;
3436     }
3437
3438     afs_osi_Free(afs_dvhashTbl, afs_dhashsize * sizeof(afs_int32));
3439     afs_osi_Free(afs_dchashTbl, afs_dhashsize * sizeof(afs_int32));
3440
3441     afs_blocksUsed = afs_dcentries = 0;
3442     afs_stats_cmperf.cacheBucket0_Discarded = 
3443         afs_stats_cmperf.cacheBucket1_Discarded = 
3444         afs_stats_cmperf.cacheBucket2_Discarded = 0;
3445     hzero(afs_indexCounter);
3446
3447     afs_freeDCCount = 0;
3448     afs_freeDCList = NULLIDX;
3449     afs_discardDCList = NULLIDX;
3450     afs_freeDSList = afs_Initial_freeDSList = 0;
3451
3452     LOCK_INIT(&afs_xdcache, "afs_xdcache");
3453     QInit(&afs_DLRU);
3454
3455 }