]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/9.1.git/blob - sys/cddl/contrib/opensolaris/uts/common/fs/zfs/spa_config.c
Copy stable/9 to releng/9.1 as part of the 9.1-RELEASE release process.
[FreeBSD/releng/9.1.git] / sys / cddl / contrib / opensolaris / uts / common / fs / zfs / spa_config.c
1 /*
2  * CDDL HEADER START
3  *
4  * The contents of this file are subject to the terms of the
5  * Common Development and Distribution License (the "License").
6  * You may not use this file except in compliance with the License.
7  *
8  * You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
9  * or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
10  * See the License for the specific language governing permissions
11  * and limitations under the License.
12  *
13  * When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
14  * file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
15  * If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
16  * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
17  * information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
18  *
19  * CDDL HEADER END
20  */
21
22 /*
23  * Copyright (c) 2005, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Copyright 2011 Nexenta Systems, Inc. All rights reserved.
25  * Copyright (c) 2011 by Delphix. All rights reserved.
26  */
27
28 #include <sys/zfs_context.h>
29 #include <sys/spa.h>
30 #include <sys/spa_impl.h>
31 #include <sys/nvpair.h>
32 #include <sys/uio.h>
33 #include <sys/fs/zfs.h>
34 #include <sys/vdev_impl.h>
35 #include <sys/zfs_ioctl.h>
36 #include <sys/utsname.h>
37 #include <sys/sunddi.h>
38 #ifdef _KERNEL
39 #include <sys/kobj.h>
40 #include <sys/zone.h>
41 #endif
42
43 /*
44  * Pool configuration repository.
45  *
46  * Pool configuration is stored as a packed nvlist on the filesystem.  By
47  * default, all pools are stored in /etc/zfs/zpool.cache and loaded on boot
48  * (when the ZFS module is loaded).  Pools can also have the 'cachefile'
49  * property set that allows them to be stored in an alternate location until
50  * the control of external software.
51  *
52  * For each cache file, we have a single nvlist which holds all the
53  * configuration information.  When the module loads, we read this information
54  * from /etc/zfs/zpool.cache and populate the SPA namespace.  This namespace is
55  * maintained independently in spa.c.  Whenever the namespace is modified, or
56  * the configuration of a pool is changed, we call spa_config_sync(), which
57  * walks through all the active pools and writes the configuration to disk.
58  */
59
60 static uint64_t spa_config_generation = 1;
61
62 /*
63  * This can be overridden in userland to preserve an alternate namespace for
64  * userland pools when doing testing.
65  */
66 const char *spa_config_path = ZPOOL_CACHE;
67
68 /*
69  * Called when the module is first loaded, this routine loads the configuration
70  * file into the SPA namespace.  It does not actually open or load the pools; it
71  * only populates the namespace.
72  */
73 void
74 spa_config_load(void)
75 {
76         void *buf = NULL;
77         nvlist_t *nvlist, *child;
78         nvpair_t *nvpair;
79         char *pathname;
80         struct _buf *file;
81         uint64_t fsize;
82
83         /*
84          * Open the configuration file.
85          */
86         pathname = kmem_alloc(MAXPATHLEN, KM_SLEEP);
87
88         (void) snprintf(pathname, MAXPATHLEN, "%s", spa_config_path);
89
90         file = kobj_open_file(pathname);
91
92         kmem_free(pathname, MAXPATHLEN);
93
94         if (file == (struct _buf *)-1)
95                 return;
96
97         if (kobj_get_filesize(file, &fsize) != 0)
98                 goto out;
99
100         buf = kmem_alloc(fsize, KM_SLEEP);
101
102         /*
103          * Read the nvlist from the file.
104          */
105         if (kobj_read_file(file, buf, fsize, 0) < 0)
106                 goto out;
107
108         /*
109          * Unpack the nvlist.
110          */
111         if (nvlist_unpack(buf, fsize, &nvlist, KM_SLEEP) != 0)
112                 goto out;
113
114         /*
115          * Iterate over all elements in the nvlist, creating a new spa_t for
116          * each one with the specified configuration.
117          */
118         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
119         nvpair = NULL;
120         while ((nvpair = nvlist_next_nvpair(nvlist, nvpair)) != NULL) {
121                 if (nvpair_type(nvpair) != DATA_TYPE_NVLIST)
122                         continue;
123
124                 VERIFY(nvpair_value_nvlist(nvpair, &child) == 0);
125
126                 if (spa_lookup(nvpair_name(nvpair)) != NULL)
127                         continue;
128                 (void) spa_add(nvpair_name(nvpair), child, NULL);
129         }
130         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
131
132         nvlist_free(nvlist);
133
134 out:
135         if (buf != NULL)
136                 kmem_free(buf, fsize);
137
138         kobj_close_file(file);
139 }
140
141 static void
142 spa_config_write(spa_config_dirent_t *dp, nvlist_t *nvl)
143 {
144         size_t buflen;
145         char *buf;
146         vnode_t *vp;
147         int oflags = FWRITE | FTRUNC | FCREAT | FOFFMAX;
148         char *temp;
149
150         /*
151          * If the nvlist is empty (NULL), then remove the old cachefile.
152          */
153         if (nvl == NULL) {
154                 (void) vn_remove(dp->scd_path, UIO_SYSSPACE, RMFILE);
155                 return;
156         }
157
158         /*
159          * Pack the configuration into a buffer.
160          */
161         VERIFY(nvlist_size(nvl, &buflen, NV_ENCODE_XDR) == 0);
162
163         buf = kmem_alloc(buflen, KM_SLEEP);
164         temp = kmem_zalloc(MAXPATHLEN, KM_SLEEP);
165
166         VERIFY(nvlist_pack(nvl, &buf, &buflen, NV_ENCODE_XDR,
167             KM_SLEEP) == 0);
168
169         /*
170          * Write the configuration to disk.  We need to do the traditional
171          * 'write to temporary file, sync, move over original' to make sure we
172          * always have a consistent view of the data.
173          */
174         (void) snprintf(temp, MAXPATHLEN, "%s.tmp", dp->scd_path);
175
176         if (vn_open(temp, UIO_SYSSPACE, oflags, 0644, &vp, CRCREAT, 0) == 0) {
177                 if (vn_rdwr(UIO_WRITE, vp, buf, buflen, 0, UIO_SYSSPACE,
178                     0, RLIM64_INFINITY, kcred, NULL) == 0 &&
179                     VOP_FSYNC(vp, FSYNC, kcred, NULL) == 0) {
180                         (void) vn_rename(temp, dp->scd_path, UIO_SYSSPACE);
181                 }
182                 (void) VOP_CLOSE(vp, oflags, 1, 0, kcred, NULL);
183         }
184
185         (void) vn_remove(temp, UIO_SYSSPACE, RMFILE);
186
187         kmem_free(buf, buflen);
188         kmem_free(temp, MAXPATHLEN);
189 }
190
191 /*
192  * Synchronize pool configuration to disk.  This must be called with the
193  * namespace lock held.
194  */
195 void
196 spa_config_sync(spa_t *target, boolean_t removing, boolean_t postsysevent)
197 {
198         spa_config_dirent_t *dp, *tdp;
199         nvlist_t *nvl;
200
201         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa_namespace_lock));
202
203         if (rootdir == NULL || !(spa_mode_global & FWRITE))
204                 return;
205
206         /*
207          * Iterate over all cachefiles for the pool, past or present.  When the
208          * cachefile is changed, the new one is pushed onto this list, allowing
209          * us to update previous cachefiles that no longer contain this pool.
210          */
211         for (dp = list_head(&target->spa_config_list); dp != NULL;
212             dp = list_next(&target->spa_config_list, dp)) {
213                 spa_t *spa = NULL;
214                 if (dp->scd_path == NULL)
215                         continue;
216
217                 /*
218                  * Iterate over all pools, adding any matching pools to 'nvl'.
219                  */
220                 nvl = NULL;
221                 while ((spa = spa_next(spa)) != NULL) {
222                         if (spa == target && removing)
223                                 continue;
224
225                         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);
226                         tdp = list_head(&spa->spa_config_list);
227                         if (spa->spa_config == NULL ||
228                             tdp->scd_path == NULL ||
229                             strcmp(tdp->scd_path, dp->scd_path) != 0) {
230                                 mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
231                                 continue;
232                         }
233
234                         if (nvl == NULL)
235                                 VERIFY(nvlist_alloc(&nvl, NV_UNIQUE_NAME,
236                                     KM_SLEEP) == 0);
237
238                         VERIFY(nvlist_add_nvlist(nvl, spa->spa_name,
239                             spa->spa_config) == 0);
240                         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
241                 }
242
243                 spa_config_write(dp, nvl);
244                 nvlist_free(nvl);
245         }
246
247         /*
248          * Remove any config entries older than the current one.
249          */
250         dp = list_head(&target->spa_config_list);
251         while ((tdp = list_next(&target->spa_config_list, dp)) != NULL) {
252                 list_remove(&target->spa_config_list, tdp);
253                 if (tdp->scd_path != NULL)
254                         spa_strfree(tdp->scd_path);
255                 kmem_free(tdp, sizeof (spa_config_dirent_t));
256         }
257
258         spa_config_generation++;
259
260         if (postsysevent)
261                 spa_event_notify(target, NULL, ESC_ZFS_CONFIG_SYNC);
262 }
263
264 /*
265  * Sigh.  Inside a local zone, we don't have access to /etc/zfs/zpool.cache,
266  * and we don't want to allow the local zone to see all the pools anyway.
267  * So we have to invent the ZFS_IOC_CONFIG ioctl to grab the configuration
268  * information for all pool visible within the zone.
269  */
270 nvlist_t *
271 spa_all_configs(uint64_t *generation)
272 {
273         nvlist_t *pools;
274         spa_t *spa = NULL;
275
276         if (*generation == spa_config_generation)
277                 return (NULL);
278
279         VERIFY(nvlist_alloc(&pools, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
280
281         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
282         while ((spa = spa_next(spa)) != NULL) {
283                 if (INGLOBALZONE(curthread) ||
284                     zone_dataset_visible(spa_name(spa), NULL)) {
285                         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);
286                         VERIFY(nvlist_add_nvlist(pools, spa_name(spa),
287                             spa->spa_config) == 0);
288                         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
289                 }
290         }
291         *generation = spa_config_generation;
292         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
293
294         return (pools);
295 }
296
297 void
298 spa_config_set(spa_t *spa, nvlist_t *config)
299 {
300         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);
301         if (spa->spa_config != NULL)
302                 nvlist_free(spa->spa_config);
303         spa->spa_config = config;
304         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
305 }
306
307 /*
308  * Generate the pool's configuration based on the current in-core state.
309  * We infer whether to generate a complete config or just one top-level config
310  * based on whether vd is the root vdev.
311  */
312 nvlist_t *
313 spa_config_generate(spa_t *spa, vdev_t *vd, uint64_t txg, int getstats)
314 {
315         nvlist_t *config, *nvroot;
316         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
317         unsigned long hostid = 0;
318         boolean_t locked = B_FALSE;
319         uint64_t split_guid;
320
321         if (vd == NULL) {
322                 vd = rvd;
323                 locked = B_TRUE;
324                 spa_config_enter(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, FTAG, RW_READER);
325         }
326
327         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, RW_READER) ==
328             (SCL_CONFIG | SCL_STATE));
329
330         /*
331          * If txg is -1, report the current value of spa->spa_config_txg.
332          */
333         if (txg == -1ULL)
334                 txg = spa->spa_config_txg;
335
336         VERIFY(nvlist_alloc(&config, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
337
338         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_VERSION,
339             spa_version(spa)) == 0);
340         VERIFY(nvlist_add_string(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_NAME,
341             spa_name(spa)) == 0);
342         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_STATE,
343             spa_state(spa)) == 0);
344         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_TXG,
345             txg) == 0);
346         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_GUID,
347             spa_guid(spa)) == 0);
348         VERIFY(spa->spa_comment == NULL || nvlist_add_string(config,
349             ZPOOL_CONFIG_COMMENT, spa->spa_comment) == 0);
350
351
352 #ifdef  _KERNEL
353         hostid = zone_get_hostid(NULL);
354 #else   /* _KERNEL */
355         /*
356          * We're emulating the system's hostid in userland, so we can't use
357          * zone_get_hostid().
358          */
359         (void) ddi_strtoul(hw_serial, NULL, 10, &hostid);
360 #endif  /* _KERNEL */
361         if (hostid != 0) {
362                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_HOSTID,
363                     hostid) == 0);
364         }
365         VERIFY(nvlist_add_string(config, ZPOOL_CONFIG_HOSTNAME,
366             utsname.nodename) == 0);
367
368         if (vd != rvd) {
369                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_TOP_GUID,
370                     vd->vdev_top->vdev_guid) == 0);
371                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_GUID,
372                     vd->vdev_guid) == 0);
373                 if (vd->vdev_isspare)
374                         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_IS_SPARE,
375                             1ULL) == 0);
376                 if (vd->vdev_islog)
377                         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_IS_LOG,
378                             1ULL) == 0);
379                 vd = vd->vdev_top;              /* label contains top config */
380         } else {
381                 /*
382                  * Only add the (potentially large) split information
383                  * in the mos config, and not in the vdev labels
384                  */
385                 if (spa->spa_config_splitting != NULL)
386                         VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_SPLIT,
387                             spa->spa_config_splitting) == 0);
388         }
389
390         /*
391          * Add the top-level config.  We even add this on pools which
392          * don't support holes in the namespace.
393          */
394         vdev_top_config_generate(spa, config);
395
396         /*
397          * If we're splitting, record the original pool's guid.
398          */
399         if (spa->spa_config_splitting != NULL &&
400             nvlist_lookup_uint64(spa->spa_config_splitting,
401             ZPOOL_CONFIG_SPLIT_GUID, &split_guid) == 0) {
402                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_SPLIT_GUID,
403                     split_guid) == 0);
404         }
405
406         nvroot = vdev_config_generate(spa, vd, getstats, 0);
407         VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE, nvroot) == 0);
408         nvlist_free(nvroot);
409
410         if (getstats && spa_load_state(spa) == SPA_LOAD_NONE) {
411                 ddt_histogram_t *ddh;
412                 ddt_stat_t *dds;
413                 ddt_object_t *ddo;
414
415                 ddh = kmem_zalloc(sizeof (ddt_histogram_t), KM_SLEEP);
416                 ddt_get_dedup_histogram(spa, ddh);
417                 VERIFY(nvlist_add_uint64_array(config,
418                     ZPOOL_CONFIG_DDT_HISTOGRAM,
419                     (uint64_t *)ddh, sizeof (*ddh) / sizeof (uint64_t)) == 0);
420                 kmem_free(ddh, sizeof (ddt_histogram_t));
421
422                 ddo = kmem_zalloc(sizeof (ddt_object_t), KM_SLEEP);
423                 ddt_get_dedup_object_stats(spa, ddo);
424                 VERIFY(nvlist_add_uint64_array(config,
425                     ZPOOL_CONFIG_DDT_OBJ_STATS,
426                     (uint64_t *)ddo, sizeof (*ddo) / sizeof (uint64_t)) == 0);
427                 kmem_free(ddo, sizeof (ddt_object_t));
428
429                 dds = kmem_zalloc(sizeof (ddt_stat_t), KM_SLEEP);
430                 ddt_get_dedup_stats(spa, dds);
431                 VERIFY(nvlist_add_uint64_array(config,
432                     ZPOOL_CONFIG_DDT_STATS,
433                     (uint64_t *)dds, sizeof (*dds) / sizeof (uint64_t)) == 0);
434                 kmem_free(dds, sizeof (ddt_stat_t));
435         }
436
437         if (locked)
438                 spa_config_exit(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, FTAG);
439
440         return (config);
441 }
442
443 /*
444  * Update all disk labels, generate a fresh config based on the current
445  * in-core state, and sync the global config cache (do not sync the config
446  * cache if this is a booting rootpool).
447  */
448 void
449 spa_config_update(spa_t *spa, int what)
450 {
451         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
452         uint64_t txg;
453         int c;
454
455         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa_namespace_lock));
456
457         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
458         txg = spa_last_synced_txg(spa) + 1;
459         if (what == SPA_CONFIG_UPDATE_POOL) {
460                 vdev_config_dirty(rvd);
461         } else {
462                 /*
463                  * If we have top-level vdevs that were added but have
464                  * not yet been prepared for allocation, do that now.
465                  * (It's safe now because the config cache is up to date,
466                  * so it will be able to translate the new DVAs.)
467                  * See comments in spa_vdev_add() for full details.
468                  */
469                 for (c = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
470                         vdev_t *tvd = rvd->vdev_child[c];
471                         if (tvd->vdev_ms_array == 0)
472                                 vdev_metaslab_set_size(tvd);
473                         vdev_expand(tvd, txg);
474                 }
475         }
476         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
477
478         /*
479          * Wait for the mosconfig to be regenerated and synced.
480          */
481         txg_wait_synced(spa->spa_dsl_pool, txg);
482
483         /*
484          * Update the global config cache to reflect the new mosconfig.
485          */
486         if (!spa->spa_is_root)
487                 spa_config_sync(spa, B_FALSE, what != SPA_CONFIG_UPDATE_POOL);
488
489         if (what == SPA_CONFIG_UPDATE_POOL)
490                 spa_config_update(spa, SPA_CONFIG_UPDATE_VDEVS);
491 }