]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/10.0.git/blob - sys/cddl/contrib/opensolaris/uts/common/fs/zfs/spa.c
- Copy stable/10 (r259064) to releng/10.0 as part of the
[FreeBSD/releng/10.0.git] / sys / cddl / contrib / opensolaris / uts / common / fs / zfs / spa.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 (c) 2013 by Delphix. All rights reserved.
25  * Copyright 2013 Nexenta Systems, Inc.  All rights reserved.
26  * Copyright (c) 2013 Martin Matuska <mm@FreeBSD.org>. All rights reserved.
27  */
28
29 /*
30  * SPA: Storage Pool Allocator
31  *
32  * This file contains all the routines used when modifying on-disk SPA state.
33  * This includes opening, importing, destroying, exporting a pool, and syncing a
34  * pool.
35  */
36
37 #include <sys/zfs_context.h>
38 #include <sys/fm/fs/zfs.h>
39 #include <sys/spa_impl.h>
40 #include <sys/zio.h>
41 #include <sys/zio_checksum.h>
42 #include <sys/dmu.h>
43 #include <sys/dmu_tx.h>
44 #include <sys/zap.h>
45 #include <sys/zil.h>
46 #include <sys/ddt.h>
47 #include <sys/vdev_impl.h>
48 #include <sys/metaslab.h>
49 #include <sys/metaslab_impl.h>
50 #include <sys/uberblock_impl.h>
51 #include <sys/txg.h>
52 #include <sys/avl.h>
53 #include <sys/dmu_traverse.h>
54 #include <sys/dmu_objset.h>
55 #include <sys/unique.h>
56 #include <sys/dsl_pool.h>
57 #include <sys/dsl_dataset.h>
58 #include <sys/dsl_dir.h>
59 #include <sys/dsl_prop.h>
60 #include <sys/dsl_synctask.h>
61 #include <sys/fs/zfs.h>
62 #include <sys/arc.h>
63 #include <sys/callb.h>
64 #include <sys/spa_boot.h>
65 #include <sys/zfs_ioctl.h>
66 #include <sys/dsl_scan.h>
67 #include <sys/dmu_send.h>
68 #include <sys/dsl_destroy.h>
69 #include <sys/dsl_userhold.h>
70 #include <sys/zfeature.h>
71 #include <sys/zvol.h>
72 #include <sys/trim_map.h>
73
74 #ifdef  _KERNEL
75 #include <sys/callb.h>
76 #include <sys/cpupart.h>
77 #include <sys/zone.h>
78 #endif  /* _KERNEL */
79
80 #include "zfs_prop.h"
81 #include "zfs_comutil.h"
82
83 /* Check hostid on import? */
84 static int check_hostid = 1;
85
86 SYSCTL_DECL(_vfs_zfs);
87 TUNABLE_INT("vfs.zfs.check_hostid", &check_hostid);
88 SYSCTL_INT(_vfs_zfs, OID_AUTO, check_hostid, CTLFLAG_RW, &check_hostid, 0,
89     "Check hostid on import?");
90
91 /*
92  * The interval, in seconds, at which failed configuration cache file writes
93  * should be retried.
94  */
95 static int zfs_ccw_retry_interval = 300;
96
97 typedef enum zti_modes {
98         zti_mode_fixed,                 /* value is # of threads (min 1) */
99         zti_mode_online_percent,        /* value is % of online CPUs */
100         zti_mode_batch,                 /* cpu-intensive; value is ignored */
101         zti_mode_null,                  /* don't create a taskq */
102         zti_nmodes
103 } zti_modes_t;
104
105 #define ZTI_FIX(n)      { zti_mode_fixed, (n) }
106 #define ZTI_PCT(n)      { zti_mode_online_percent, (n) }
107 #define ZTI_BATCH       { zti_mode_batch, 0 }
108 #define ZTI_NULL        { zti_mode_null, 0 }
109
110 #define ZTI_ONE         ZTI_FIX(1)
111
112 typedef struct zio_taskq_info {
113         enum zti_modes zti_mode;
114         uint_t zti_value;
115 } zio_taskq_info_t;
116
117 static const char *const zio_taskq_types[ZIO_TASKQ_TYPES] = {
118         "issue", "issue_high", "intr", "intr_high"
119 };
120
121 /*
122  * Define the taskq threads for the following I/O types:
123  *      NULL, READ, WRITE, FREE, CLAIM, and IOCTL
124  */
125 const zio_taskq_info_t zio_taskqs[ZIO_TYPES][ZIO_TASKQ_TYPES] = {
126         /* ISSUE        ISSUE_HIGH      INTR            INTR_HIGH */
127         { ZTI_ONE,      ZTI_NULL,       ZTI_ONE,        ZTI_NULL },
128         { ZTI_FIX(8),   ZTI_NULL,       ZTI_BATCH,      ZTI_NULL },
129         { ZTI_BATCH,    ZTI_FIX(5),     ZTI_FIX(8),     ZTI_FIX(5) },
130         { ZTI_FIX(100), ZTI_NULL,       ZTI_ONE,        ZTI_NULL },
131         { ZTI_ONE,      ZTI_NULL,       ZTI_ONE,        ZTI_NULL },
132         { ZTI_ONE,      ZTI_NULL,       ZTI_ONE,        ZTI_NULL },
133 };
134
135 static void spa_sync_version(void *arg, dmu_tx_t *tx);
136 static void spa_sync_props(void *arg, dmu_tx_t *tx);
137 static boolean_t spa_has_active_shared_spare(spa_t *spa);
138 static int spa_load_impl(spa_t *spa, uint64_t, nvlist_t *config,
139     spa_load_state_t state, spa_import_type_t type, boolean_t mosconfig,
140     char **ereport);
141 static void spa_vdev_resilver_done(spa_t *spa);
142
143 uint_t          zio_taskq_batch_pct = 100;      /* 1 thread per cpu in pset */
144 #ifdef PSRSET_BIND
145 id_t            zio_taskq_psrset_bind = PS_NONE;
146 #endif
147 #ifdef SYSDC
148 boolean_t       zio_taskq_sysdc = B_TRUE;       /* use SDC scheduling class */
149 #endif
150 uint_t          zio_taskq_basedc = 80;          /* base duty cycle */
151
152 boolean_t       spa_create_process = B_TRUE;    /* no process ==> no sysdc */
153 extern int      zfs_sync_pass_deferred_free;
154
155 #ifndef illumos
156 extern void spa_deadman(void *arg);
157 #endif
158
159 /*
160  * This (illegal) pool name is used when temporarily importing a spa_t in order
161  * to get the vdev stats associated with the imported devices.
162  */
163 #define TRYIMPORT_NAME  "$import"
164
165 /*
166  * ==========================================================================
167  * SPA properties routines
168  * ==========================================================================
169  */
170
171 /*
172  * Add a (source=src, propname=propval) list to an nvlist.
173  */
174 static void
175 spa_prop_add_list(nvlist_t *nvl, zpool_prop_t prop, char *strval,
176     uint64_t intval, zprop_source_t src)
177 {
178         const char *propname = zpool_prop_to_name(prop);
179         nvlist_t *propval;
180
181         VERIFY(nvlist_alloc(&propval, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
182         VERIFY(nvlist_add_uint64(propval, ZPROP_SOURCE, src) == 0);
183
184         if (strval != NULL)
185                 VERIFY(nvlist_add_string(propval, ZPROP_VALUE, strval) == 0);
186         else
187                 VERIFY(nvlist_add_uint64(propval, ZPROP_VALUE, intval) == 0);
188
189         VERIFY(nvlist_add_nvlist(nvl, propname, propval) == 0);
190         nvlist_free(propval);
191 }
192
193 /*
194  * Get property values from the spa configuration.
195  */
196 static void
197 spa_prop_get_config(spa_t *spa, nvlist_t **nvp)
198 {
199         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
200         dsl_pool_t *pool = spa->spa_dsl_pool;
201         uint64_t size;
202         uint64_t alloc;
203         uint64_t space;
204         uint64_t cap, version;
205         zprop_source_t src = ZPROP_SRC_NONE;
206         spa_config_dirent_t *dp;
207
208         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa->spa_props_lock));
209
210         if (rvd != NULL) {
211                 alloc = metaslab_class_get_alloc(spa_normal_class(spa));
212                 size = metaslab_class_get_space(spa_normal_class(spa));
213                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_NAME, spa_name(spa), 0, src);
214                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_SIZE, NULL, size, src);
215                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_ALLOCATED, NULL, alloc, src);
216                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_FREE, NULL,
217                     size - alloc, src);
218
219                 space = 0;
220                 for (int c = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
221                         vdev_t *tvd = rvd->vdev_child[c];
222                         space += tvd->vdev_max_asize - tvd->vdev_asize;
223                 }
224                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_EXPANDSZ, NULL, space,
225                     src);
226
227                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_READONLY, NULL,
228                     (spa_mode(spa) == FREAD), src);
229
230                 cap = (size == 0) ? 0 : (alloc * 100 / size);
231                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_CAPACITY, NULL, cap, src);
232
233                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_DEDUPRATIO, NULL,
234                     ddt_get_pool_dedup_ratio(spa), src);
235
236                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_HEALTH, NULL,
237                     rvd->vdev_state, src);
238
239                 version = spa_version(spa);
240                 if (version == zpool_prop_default_numeric(ZPOOL_PROP_VERSION))
241                         src = ZPROP_SRC_DEFAULT;
242                 else
243                         src = ZPROP_SRC_LOCAL;
244                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_VERSION, NULL, version, src);
245         }
246
247         if (pool != NULL) {
248                 dsl_dir_t *freedir = pool->dp_free_dir;
249
250                 /*
251                  * The $FREE directory was introduced in SPA_VERSION_DEADLISTS,
252                  * when opening pools before this version freedir will be NULL.
253                  */
254                 if (freedir != NULL) {
255                         spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_FREEING, NULL,
256                             freedir->dd_phys->dd_used_bytes, src);
257                 } else {
258                         spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_FREEING,
259                             NULL, 0, src);
260                 }
261         }
262
263         spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_GUID, NULL, spa_guid(spa), src);
264
265         if (spa->spa_comment != NULL) {
266                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_COMMENT, spa->spa_comment,
267                     0, ZPROP_SRC_LOCAL);
268         }
269
270         if (spa->spa_root != NULL)
271                 spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_ALTROOT, spa->spa_root,
272                     0, ZPROP_SRC_LOCAL);
273
274         if ((dp = list_head(&spa->spa_config_list)) != NULL) {
275                 if (dp->scd_path == NULL) {
276                         spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_CACHEFILE,
277                             "none", 0, ZPROP_SRC_LOCAL);
278                 } else if (strcmp(dp->scd_path, spa_config_path) != 0) {
279                         spa_prop_add_list(*nvp, ZPOOL_PROP_CACHEFILE,
280                             dp->scd_path, 0, ZPROP_SRC_LOCAL);
281                 }
282         }
283 }
284
285 /*
286  * Get zpool property values.
287  */
288 int
289 spa_prop_get(spa_t *spa, nvlist_t **nvp)
290 {
291         objset_t *mos = spa->spa_meta_objset;
292         zap_cursor_t zc;
293         zap_attribute_t za;
294         int err;
295
296         VERIFY(nvlist_alloc(nvp, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
297
298         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);
299
300         /*
301          * Get properties from the spa config.
302          */
303         spa_prop_get_config(spa, nvp);
304
305         /* If no pool property object, no more prop to get. */
306         if (mos == NULL || spa->spa_pool_props_object == 0) {
307                 mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
308                 return (0);
309         }
310
311         /*
312          * Get properties from the MOS pool property object.
313          */
314         for (zap_cursor_init(&zc, mos, spa->spa_pool_props_object);
315             (err = zap_cursor_retrieve(&zc, &za)) == 0;
316             zap_cursor_advance(&zc)) {
317                 uint64_t intval = 0;
318                 char *strval = NULL;
319                 zprop_source_t src = ZPROP_SRC_DEFAULT;
320                 zpool_prop_t prop;
321
322                 if ((prop = zpool_name_to_prop(za.za_name)) == ZPROP_INVAL)
323                         continue;
324
325                 switch (za.za_integer_length) {
326                 case 8:
327                         /* integer property */
328                         if (za.za_first_integer !=
329                             zpool_prop_default_numeric(prop))
330                                 src = ZPROP_SRC_LOCAL;
331
332                         if (prop == ZPOOL_PROP_BOOTFS) {
333                                 dsl_pool_t *dp;
334                                 dsl_dataset_t *ds = NULL;
335
336                                 dp = spa_get_dsl(spa);
337                                 dsl_pool_config_enter(dp, FTAG);
338                                 if (err = dsl_dataset_hold_obj(dp,
339                                     za.za_first_integer, FTAG, &ds)) {
340                                         dsl_pool_config_exit(dp, FTAG);
341                                         break;
342                                 }
343
344                                 strval = kmem_alloc(
345                                     MAXNAMELEN + strlen(MOS_DIR_NAME) + 1,
346                                     KM_SLEEP);
347                                 dsl_dataset_name(ds, strval);
348                                 dsl_dataset_rele(ds, FTAG);
349                                 dsl_pool_config_exit(dp, FTAG);
350                         } else {
351                                 strval = NULL;
352                                 intval = za.za_first_integer;
353                         }
354
355                         spa_prop_add_list(*nvp, prop, strval, intval, src);
356
357                         if (strval != NULL)
358                                 kmem_free(strval,
359                                     MAXNAMELEN + strlen(MOS_DIR_NAME) + 1);
360
361                         break;
362
363                 case 1:
364                         /* string property */
365                         strval = kmem_alloc(za.za_num_integers, KM_SLEEP);
366                         err = zap_lookup(mos, spa->spa_pool_props_object,
367                             za.za_name, 1, za.za_num_integers, strval);
368                         if (err) {
369                                 kmem_free(strval, za.za_num_integers);
370                                 break;
371                         }
372                         spa_prop_add_list(*nvp, prop, strval, 0, src);
373                         kmem_free(strval, za.za_num_integers);
374                         break;
375
376                 default:
377                         break;
378                 }
379         }
380         zap_cursor_fini(&zc);
381         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
382 out:
383         if (err && err != ENOENT) {
384                 nvlist_free(*nvp);
385                 *nvp = NULL;
386                 return (err);
387         }
388
389         return (0);
390 }
391
392 /*
393  * Validate the given pool properties nvlist and modify the list
394  * for the property values to be set.
395  */
396 static int
397 spa_prop_validate(spa_t *spa, nvlist_t *props)
398 {
399         nvpair_t *elem;
400         int error = 0, reset_bootfs = 0;
401         uint64_t objnum = 0;
402         boolean_t has_feature = B_FALSE;
403
404         elem = NULL;
405         while ((elem = nvlist_next_nvpair(props, elem)) != NULL) {
406                 uint64_t intval;
407                 char *strval, *slash, *check, *fname;
408                 const char *propname = nvpair_name(elem);
409                 zpool_prop_t prop = zpool_name_to_prop(propname);
410
411                 switch (prop) {
412                 case ZPROP_INVAL:
413                         if (!zpool_prop_feature(propname)) {
414                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
415                                 break;
416                         }
417
418                         /*
419                          * Sanitize the input.
420                          */
421                         if (nvpair_type(elem) != DATA_TYPE_UINT64) {
422                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
423                                 break;
424                         }
425
426                         if (nvpair_value_uint64(elem, &intval) != 0) {
427                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
428                                 break;
429                         }
430
431                         if (intval != 0) {
432                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
433                                 break;
434                         }
435
436                         fname = strchr(propname, '@') + 1;
437                         if (zfeature_lookup_name(fname, NULL) != 0) {
438                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
439                                 break;
440                         }
441
442                         has_feature = B_TRUE;
443                         break;
444
445                 case ZPOOL_PROP_VERSION:
446                         error = nvpair_value_uint64(elem, &intval);
447                         if (!error &&
448                             (intval < spa_version(spa) ||
449                             intval > SPA_VERSION_BEFORE_FEATURES ||
450                             has_feature))
451                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
452                         break;
453
454                 case ZPOOL_PROP_DELEGATION:
455                 case ZPOOL_PROP_AUTOREPLACE:
456                 case ZPOOL_PROP_LISTSNAPS:
457                 case ZPOOL_PROP_AUTOEXPAND:
458                         error = nvpair_value_uint64(elem, &intval);
459                         if (!error && intval > 1)
460                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
461                         break;
462
463                 case ZPOOL_PROP_BOOTFS:
464                         /*
465                          * If the pool version is less than SPA_VERSION_BOOTFS,
466                          * or the pool is still being created (version == 0),
467                          * the bootfs property cannot be set.
468                          */
469                         if (spa_version(spa) < SPA_VERSION_BOOTFS) {
470                                 error = SET_ERROR(ENOTSUP);
471                                 break;
472                         }
473
474                         /*
475                          * Make sure the vdev config is bootable
476                          */
477                         if (!vdev_is_bootable(spa->spa_root_vdev)) {
478                                 error = SET_ERROR(ENOTSUP);
479                                 break;
480                         }
481
482                         reset_bootfs = 1;
483
484                         error = nvpair_value_string(elem, &strval);
485
486                         if (!error) {
487                                 objset_t *os;
488                                 uint64_t compress;
489
490                                 if (strval == NULL || strval[0] == '\0') {
491                                         objnum = zpool_prop_default_numeric(
492                                             ZPOOL_PROP_BOOTFS);
493                                         break;
494                                 }
495
496                                 if (error = dmu_objset_hold(strval, FTAG, &os))
497                                         break;
498
499                                 /* Must be ZPL and not gzip compressed. */
500
501                                 if (dmu_objset_type(os) != DMU_OST_ZFS) {
502                                         error = SET_ERROR(ENOTSUP);
503                                 } else if ((error =
504                                     dsl_prop_get_int_ds(dmu_objset_ds(os),
505                                     zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_COMPRESSION),
506                                     &compress)) == 0 &&
507                                     !BOOTFS_COMPRESS_VALID(compress)) {
508                                         error = SET_ERROR(ENOTSUP);
509                                 } else {
510                                         objnum = dmu_objset_id(os);
511                                 }
512                                 dmu_objset_rele(os, FTAG);
513                         }
514                         break;
515
516                 case ZPOOL_PROP_FAILUREMODE:
517                         error = nvpair_value_uint64(elem, &intval);
518                         if (!error && (intval < ZIO_FAILURE_MODE_WAIT ||
519                             intval > ZIO_FAILURE_MODE_PANIC))
520                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
521
522                         /*
523                          * This is a special case which only occurs when
524                          * the pool has completely failed. This allows
525                          * the user to change the in-core failmode property
526                          * without syncing it out to disk (I/Os might
527                          * currently be blocked). We do this by returning
528                          * EIO to the caller (spa_prop_set) to trick it
529                          * into thinking we encountered a property validation
530                          * error.
531                          */
532                         if (!error && spa_suspended(spa)) {
533                                 spa->spa_failmode = intval;
534                                 error = SET_ERROR(EIO);
535                         }
536                         break;
537
538                 case ZPOOL_PROP_CACHEFILE:
539                         if ((error = nvpair_value_string(elem, &strval)) != 0)
540                                 break;
541
542                         if (strval[0] == '\0')
543                                 break;
544
545                         if (strcmp(strval, "none") == 0)
546                                 break;
547
548                         if (strval[0] != '/') {
549                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
550                                 break;
551                         }
552
553                         slash = strrchr(strval, '/');
554                         ASSERT(slash != NULL);
555
556                         if (slash[1] == '\0' || strcmp(slash, "/.") == 0 ||
557                             strcmp(slash, "/..") == 0)
558                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
559                         break;
560
561                 case ZPOOL_PROP_COMMENT:
562                         if ((error = nvpair_value_string(elem, &strval)) != 0)
563                                 break;
564                         for (check = strval; *check != '\0'; check++) {
565                                 /*
566                                  * The kernel doesn't have an easy isprint()
567                                  * check.  For this kernel check, we merely
568                                  * check ASCII apart from DEL.  Fix this if
569                                  * there is an easy-to-use kernel isprint().
570                                  */
571                                 if (*check >= 0x7f) {
572                                         error = SET_ERROR(EINVAL);
573                                         break;
574                                 }
575                                 check++;
576                         }
577                         if (strlen(strval) > ZPROP_MAX_COMMENT)
578                                 error = E2BIG;
579                         break;
580
581                 case ZPOOL_PROP_DEDUPDITTO:
582                         if (spa_version(spa) < SPA_VERSION_DEDUP)
583                                 error = SET_ERROR(ENOTSUP);
584                         else
585                                 error = nvpair_value_uint64(elem, &intval);
586                         if (error == 0 &&
587                             intval != 0 && intval < ZIO_DEDUPDITTO_MIN)
588                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
589                         break;
590                 }
591
592                 if (error)
593                         break;
594         }
595
596         if (!error && reset_bootfs) {
597                 error = nvlist_remove(props,
598                     zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_BOOTFS), DATA_TYPE_STRING);
599
600                 if (!error) {
601                         error = nvlist_add_uint64(props,
602                             zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_BOOTFS), objnum);
603                 }
604         }
605
606         return (error);
607 }
608
609 void
610 spa_configfile_set(spa_t *spa, nvlist_t *nvp, boolean_t need_sync)
611 {
612         char *cachefile;
613         spa_config_dirent_t *dp;
614
615         if (nvlist_lookup_string(nvp, zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_CACHEFILE),
616             &cachefile) != 0)
617                 return;
618
619         dp = kmem_alloc(sizeof (spa_config_dirent_t),
620             KM_SLEEP);
621
622         if (cachefile[0] == '\0')
623                 dp->scd_path = spa_strdup(spa_config_path);
624         else if (strcmp(cachefile, "none") == 0)
625                 dp->scd_path = NULL;
626         else
627                 dp->scd_path = spa_strdup(cachefile);
628
629         list_insert_head(&spa->spa_config_list, dp);
630         if (need_sync)
631                 spa_async_request(spa, SPA_ASYNC_CONFIG_UPDATE);
632 }
633
634 int
635 spa_prop_set(spa_t *spa, nvlist_t *nvp)
636 {
637         int error;
638         nvpair_t *elem = NULL;
639         boolean_t need_sync = B_FALSE;
640
641         if ((error = spa_prop_validate(spa, nvp)) != 0)
642                 return (error);
643
644         while ((elem = nvlist_next_nvpair(nvp, elem)) != NULL) {
645                 zpool_prop_t prop = zpool_name_to_prop(nvpair_name(elem));
646
647                 if (prop == ZPOOL_PROP_CACHEFILE ||
648                     prop == ZPOOL_PROP_ALTROOT ||
649                     prop == ZPOOL_PROP_READONLY)
650                         continue;
651
652                 if (prop == ZPOOL_PROP_VERSION || prop == ZPROP_INVAL) {
653                         uint64_t ver;
654
655                         if (prop == ZPOOL_PROP_VERSION) {
656                                 VERIFY(nvpair_value_uint64(elem, &ver) == 0);
657                         } else {
658                                 ASSERT(zpool_prop_feature(nvpair_name(elem)));
659                                 ver = SPA_VERSION_FEATURES;
660                                 need_sync = B_TRUE;
661                         }
662
663                         /* Save time if the version is already set. */
664                         if (ver == spa_version(spa))
665                                 continue;
666
667                         /*
668                          * In addition to the pool directory object, we might
669                          * create the pool properties object, the features for
670                          * read object, the features for write object, or the
671                          * feature descriptions object.
672                          */
673                         error = dsl_sync_task(spa->spa_name, NULL,
674                             spa_sync_version, &ver, 6);
675                         if (error)
676                                 return (error);
677                         continue;
678                 }
679
680                 need_sync = B_TRUE;
681                 break;
682         }
683
684         if (need_sync) {
685                 return (dsl_sync_task(spa->spa_name, NULL, spa_sync_props,
686                     nvp, 6));
687         }
688
689         return (0);
690 }
691
692 /*
693  * If the bootfs property value is dsobj, clear it.
694  */
695 void
696 spa_prop_clear_bootfs(spa_t *spa, uint64_t dsobj, dmu_tx_t *tx)
697 {
698         if (spa->spa_bootfs == dsobj && spa->spa_pool_props_object != 0) {
699                 VERIFY(zap_remove(spa->spa_meta_objset,
700                     spa->spa_pool_props_object,
701                     zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_BOOTFS), tx) == 0);
702                 spa->spa_bootfs = 0;
703         }
704 }
705
706 /*ARGSUSED*/
707 static int
708 spa_change_guid_check(void *arg, dmu_tx_t *tx)
709 {
710         uint64_t *newguid = arg;
711         spa_t *spa = dmu_tx_pool(tx)->dp_spa;
712         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
713         uint64_t vdev_state;
714
715         spa_config_enter(spa, SCL_STATE, FTAG, RW_READER);
716         vdev_state = rvd->vdev_state;
717         spa_config_exit(spa, SCL_STATE, FTAG);
718
719         if (vdev_state != VDEV_STATE_HEALTHY)
720                 return (SET_ERROR(ENXIO));
721
722         ASSERT3U(spa_guid(spa), !=, *newguid);
723
724         return (0);
725 }
726
727 static void
728 spa_change_guid_sync(void *arg, dmu_tx_t *tx)
729 {
730         uint64_t *newguid = arg;
731         spa_t *spa = dmu_tx_pool(tx)->dp_spa;
732         uint64_t oldguid;
733         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
734
735         oldguid = spa_guid(spa);
736
737         spa_config_enter(spa, SCL_STATE, FTAG, RW_READER);
738         rvd->vdev_guid = *newguid;
739         rvd->vdev_guid_sum += (*newguid - oldguid);
740         vdev_config_dirty(rvd);
741         spa_config_exit(spa, SCL_STATE, FTAG);
742
743         spa_history_log_internal(spa, "guid change", tx, "old=%llu new=%llu",
744             oldguid, *newguid);
745 }
746
747 /*
748  * Change the GUID for the pool.  This is done so that we can later
749  * re-import a pool built from a clone of our own vdevs.  We will modify
750  * the root vdev's guid, our own pool guid, and then mark all of our
751  * vdevs dirty.  Note that we must make sure that all our vdevs are
752  * online when we do this, or else any vdevs that weren't present
753  * would be orphaned from our pool.  We are also going to issue a
754  * sysevent to update any watchers.
755  */
756 int
757 spa_change_guid(spa_t *spa)
758 {
759         int error;
760         uint64_t guid;
761
762         mutex_enter(&spa->spa_vdev_top_lock);
763         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
764         guid = spa_generate_guid(NULL);
765
766         error = dsl_sync_task(spa->spa_name, spa_change_guid_check,
767             spa_change_guid_sync, &guid, 5);
768
769         if (error == 0) {
770                 spa_config_sync(spa, B_FALSE, B_TRUE);
771                 spa_event_notify(spa, NULL, ESC_ZFS_POOL_REGUID);
772         }
773
774         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
775         mutex_exit(&spa->spa_vdev_top_lock);
776
777         return (error);
778 }
779
780 /*
781  * ==========================================================================
782  * SPA state manipulation (open/create/destroy/import/export)
783  * ==========================================================================
784  */
785
786 static int
787 spa_error_entry_compare(const void *a, const void *b)
788 {
789         spa_error_entry_t *sa = (spa_error_entry_t *)a;
790         spa_error_entry_t *sb = (spa_error_entry_t *)b;
791         int ret;
792
793         ret = bcmp(&sa->se_bookmark, &sb->se_bookmark,
794             sizeof (zbookmark_t));
795
796         if (ret < 0)
797                 return (-1);
798         else if (ret > 0)
799                 return (1);
800         else
801                 return (0);
802 }
803
804 /*
805  * Utility function which retrieves copies of the current logs and
806  * re-initializes them in the process.
807  */
808 void
809 spa_get_errlists(spa_t *spa, avl_tree_t *last, avl_tree_t *scrub)
810 {
811         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa->spa_errlist_lock));
812
813         bcopy(&spa->spa_errlist_last, last, sizeof (avl_tree_t));
814         bcopy(&spa->spa_errlist_scrub, scrub, sizeof (avl_tree_t));
815
816         avl_create(&spa->spa_errlist_scrub,
817             spa_error_entry_compare, sizeof (spa_error_entry_t),
818             offsetof(spa_error_entry_t, se_avl));
819         avl_create(&spa->spa_errlist_last,
820             spa_error_entry_compare, sizeof (spa_error_entry_t),
821             offsetof(spa_error_entry_t, se_avl));
822 }
823
824 static taskq_t *
825 spa_taskq_create(spa_t *spa, const char *name, enum zti_modes mode,
826     uint_t value)
827 {
828         uint_t flags = TASKQ_PREPOPULATE;
829         boolean_t batch = B_FALSE;
830
831         switch (mode) {
832         case zti_mode_null:
833                 return (NULL);          /* no taskq needed */
834
835         case zti_mode_fixed:
836                 ASSERT3U(value, >=, 1);
837                 value = MAX(value, 1);
838                 break;
839
840         case zti_mode_batch:
841                 batch = B_TRUE;
842                 flags |= TASKQ_THREADS_CPU_PCT;
843                 value = zio_taskq_batch_pct;
844                 break;
845
846         case zti_mode_online_percent:
847                 flags |= TASKQ_THREADS_CPU_PCT;
848                 break;
849
850         default:
851                 panic("unrecognized mode for %s taskq (%u:%u) in "
852                     "spa_activate()",
853                     name, mode, value);
854                 break;
855         }
856
857 #ifdef SYSDC
858         if (zio_taskq_sysdc && spa->spa_proc != &p0) {
859                 if (batch)
860                         flags |= TASKQ_DC_BATCH;
861
862                 return (taskq_create_sysdc(name, value, 50, INT_MAX,
863                     spa->spa_proc, zio_taskq_basedc, flags));
864         }
865 #endif
866         return (taskq_create_proc(name, value, maxclsyspri, 50, INT_MAX,
867             spa->spa_proc, flags));
868 }
869
870 static void
871 spa_create_zio_taskqs(spa_t *spa)
872 {
873         for (int t = 0; t < ZIO_TYPES; t++) {
874                 for (int q = 0; q < ZIO_TASKQ_TYPES; q++) {
875                         const zio_taskq_info_t *ztip = &zio_taskqs[t][q];
876                         enum zti_modes mode = ztip->zti_mode;
877                         uint_t value = ztip->zti_value;
878                         char name[32];
879
880                         (void) snprintf(name, sizeof (name),
881                             "%s_%s", zio_type_name[t], zio_taskq_types[q]);
882
883                         spa->spa_zio_taskq[t][q] =
884                             spa_taskq_create(spa, name, mode, value);
885                 }
886         }
887 }
888
889 #ifdef _KERNEL
890 #ifdef SPA_PROCESS
891 static void
892 spa_thread(void *arg)
893 {
894         callb_cpr_t cprinfo;
895
896         spa_t *spa = arg;
897         user_t *pu = PTOU(curproc);
898
899         CALLB_CPR_INIT(&cprinfo, &spa->spa_proc_lock, callb_generic_cpr,
900             spa->spa_name);
901
902         ASSERT(curproc != &p0);
903         (void) snprintf(pu->u_psargs, sizeof (pu->u_psargs),
904             "zpool-%s", spa->spa_name);
905         (void) strlcpy(pu->u_comm, pu->u_psargs, sizeof (pu->u_comm));
906
907 #ifdef PSRSET_BIND
908         /* bind this thread to the requested psrset */
909         if (zio_taskq_psrset_bind != PS_NONE) {
910                 pool_lock();
911                 mutex_enter(&cpu_lock);
912                 mutex_enter(&pidlock);
913                 mutex_enter(&curproc->p_lock);
914
915                 if (cpupart_bind_thread(curthread, zio_taskq_psrset_bind,
916                     0, NULL, NULL) == 0)  {
917                         curthread->t_bind_pset = zio_taskq_psrset_bind;
918                 } else {
919                         cmn_err(CE_WARN,
920                             "Couldn't bind process for zfs pool \"%s\" to "
921                             "pset %d\n", spa->spa_name, zio_taskq_psrset_bind);
922                 }
923
924                 mutex_exit(&curproc->p_lock);
925                 mutex_exit(&pidlock);
926                 mutex_exit(&cpu_lock);
927                 pool_unlock();
928         }
929 #endif
930
931 #ifdef SYSDC
932         if (zio_taskq_sysdc) {
933                 sysdc_thread_enter(curthread, 100, 0);
934         }
935 #endif
936
937         spa->spa_proc = curproc;
938         spa->spa_did = curthread->t_did;
939
940         spa_create_zio_taskqs(spa);
941
942         mutex_enter(&spa->spa_proc_lock);
943         ASSERT(spa->spa_proc_state == SPA_PROC_CREATED);
944
945         spa->spa_proc_state = SPA_PROC_ACTIVE;
946         cv_broadcast(&spa->spa_proc_cv);
947
948         CALLB_CPR_SAFE_BEGIN(&cprinfo);
949         while (spa->spa_proc_state == SPA_PROC_ACTIVE)
950                 cv_wait(&spa->spa_proc_cv, &spa->spa_proc_lock);
951         CALLB_CPR_SAFE_END(&cprinfo, &spa->spa_proc_lock);
952
953         ASSERT(spa->spa_proc_state == SPA_PROC_DEACTIVATE);
954         spa->spa_proc_state = SPA_PROC_GONE;
955         spa->spa_proc = &p0;
956         cv_broadcast(&spa->spa_proc_cv);
957         CALLB_CPR_EXIT(&cprinfo);       /* drops spa_proc_lock */
958
959         mutex_enter(&curproc->p_lock);
960         lwp_exit();
961 }
962 #endif  /* SPA_PROCESS */
963 #endif
964
965 /*
966  * Activate an uninitialized pool.
967  */
968 static void
969 spa_activate(spa_t *spa, int mode)
970 {
971         ASSERT(spa->spa_state == POOL_STATE_UNINITIALIZED);
972
973         spa->spa_state = POOL_STATE_ACTIVE;
974         spa->spa_mode = mode;
975
976         spa->spa_normal_class = metaslab_class_create(spa, zfs_metaslab_ops);
977         spa->spa_log_class = metaslab_class_create(spa, zfs_metaslab_ops);
978
979         /* Try to create a covering process */
980         mutex_enter(&spa->spa_proc_lock);
981         ASSERT(spa->spa_proc_state == SPA_PROC_NONE);
982         ASSERT(spa->spa_proc == &p0);
983         spa->spa_did = 0;
984
985 #ifdef SPA_PROCESS
986         /* Only create a process if we're going to be around a while. */
987         if (spa_create_process && strcmp(spa->spa_name, TRYIMPORT_NAME) != 0) {
988                 if (newproc(spa_thread, (caddr_t)spa, syscid, maxclsyspri,
989                     NULL, 0) == 0) {
990                         spa->spa_proc_state = SPA_PROC_CREATED;
991                         while (spa->spa_proc_state == SPA_PROC_CREATED) {
992                                 cv_wait(&spa->spa_proc_cv,
993                                     &spa->spa_proc_lock);
994                         }
995                         ASSERT(spa->spa_proc_state == SPA_PROC_ACTIVE);
996                         ASSERT(spa->spa_proc != &p0);
997                         ASSERT(spa->spa_did != 0);
998                 } else {
999 #ifdef _KERNEL
1000                         cmn_err(CE_WARN,
1001                             "Couldn't create process for zfs pool \"%s\"\n",
1002                             spa->spa_name);
1003 #endif
1004                 }
1005         }
1006 #endif  /* SPA_PROCESS */
1007         mutex_exit(&spa->spa_proc_lock);
1008
1009         /* If we didn't create a process, we need to create our taskqs. */
1010         ASSERT(spa->spa_proc == &p0);
1011         if (spa->spa_proc == &p0) {
1012                 spa_create_zio_taskqs(spa);
1013         }
1014
1015         /*
1016          * Start TRIM thread.
1017          */
1018         trim_thread_create(spa);
1019
1020         list_create(&spa->spa_config_dirty_list, sizeof (vdev_t),
1021             offsetof(vdev_t, vdev_config_dirty_node));
1022         list_create(&spa->spa_state_dirty_list, sizeof (vdev_t),
1023             offsetof(vdev_t, vdev_state_dirty_node));
1024
1025         txg_list_create(&spa->spa_vdev_txg_list,
1026             offsetof(struct vdev, vdev_txg_node));
1027
1028         avl_create(&spa->spa_errlist_scrub,
1029             spa_error_entry_compare, sizeof (spa_error_entry_t),
1030             offsetof(spa_error_entry_t, se_avl));
1031         avl_create(&spa->spa_errlist_last,
1032             spa_error_entry_compare, sizeof (spa_error_entry_t),
1033             offsetof(spa_error_entry_t, se_avl));
1034 }
1035
1036 /*
1037  * Opposite of spa_activate().
1038  */
1039 static void
1040 spa_deactivate(spa_t *spa)
1041 {
1042         ASSERT(spa->spa_sync_on == B_FALSE);
1043         ASSERT(spa->spa_dsl_pool == NULL);
1044         ASSERT(spa->spa_root_vdev == NULL);
1045         ASSERT(spa->spa_async_zio_root == NULL);
1046         ASSERT(spa->spa_state != POOL_STATE_UNINITIALIZED);
1047
1048         /*
1049          * Stop TRIM thread in case spa_unload() wasn't called directly
1050          * before spa_deactivate().
1051          */
1052         trim_thread_destroy(spa);
1053
1054         txg_list_destroy(&spa->spa_vdev_txg_list);
1055
1056         list_destroy(&spa->spa_config_dirty_list);
1057         list_destroy(&spa->spa_state_dirty_list);
1058
1059         for (int t = 0; t < ZIO_TYPES; t++) {
1060                 for (int q = 0; q < ZIO_TASKQ_TYPES; q++) {
1061                         if (spa->spa_zio_taskq[t][q] != NULL)
1062                                 taskq_destroy(spa->spa_zio_taskq[t][q]);
1063                         spa->spa_zio_taskq[t][q] = NULL;
1064                 }
1065         }
1066
1067         metaslab_class_destroy(spa->spa_normal_class);
1068         spa->spa_normal_class = NULL;
1069
1070         metaslab_class_destroy(spa->spa_log_class);
1071         spa->spa_log_class = NULL;
1072
1073         /*
1074          * If this was part of an import or the open otherwise failed, we may
1075          * still have errors left in the queues.  Empty them just in case.
1076          */
1077         spa_errlog_drain(spa);
1078
1079         avl_destroy(&spa->spa_errlist_scrub);
1080         avl_destroy(&spa->spa_errlist_last);
1081
1082         spa->spa_state = POOL_STATE_UNINITIALIZED;
1083
1084         mutex_enter(&spa->spa_proc_lock);
1085         if (spa->spa_proc_state != SPA_PROC_NONE) {
1086                 ASSERT(spa->spa_proc_state == SPA_PROC_ACTIVE);
1087                 spa->spa_proc_state = SPA_PROC_DEACTIVATE;
1088                 cv_broadcast(&spa->spa_proc_cv);
1089                 while (spa->spa_proc_state == SPA_PROC_DEACTIVATE) {
1090                         ASSERT(spa->spa_proc != &p0);
1091                         cv_wait(&spa->spa_proc_cv, &spa->spa_proc_lock);
1092                 }
1093                 ASSERT(spa->spa_proc_state == SPA_PROC_GONE);
1094                 spa->spa_proc_state = SPA_PROC_NONE;
1095         }
1096         ASSERT(spa->spa_proc == &p0);
1097         mutex_exit(&spa->spa_proc_lock);
1098
1099 #ifdef SPA_PROCESS
1100         /*
1101          * We want to make sure spa_thread() has actually exited the ZFS
1102          * module, so that the module can't be unloaded out from underneath
1103          * it.
1104          */
1105         if (spa->spa_did != 0) {
1106                 thread_join(spa->spa_did);
1107                 spa->spa_did = 0;
1108         }
1109 #endif  /* SPA_PROCESS */
1110 }
1111
1112 /*
1113  * Verify a pool configuration, and construct the vdev tree appropriately.  This
1114  * will create all the necessary vdevs in the appropriate layout, with each vdev
1115  * in the CLOSED state.  This will prep the pool before open/creation/import.
1116  * All vdev validation is done by the vdev_alloc() routine.
1117  */
1118 static int
1119 spa_config_parse(spa_t *spa, vdev_t **vdp, nvlist_t *nv, vdev_t *parent,
1120     uint_t id, int atype)
1121 {
1122         nvlist_t **child;
1123         uint_t children;
1124         int error;
1125
1126         if ((error = vdev_alloc(spa, vdp, nv, parent, id, atype)) != 0)
1127                 return (error);
1128
1129         if ((*vdp)->vdev_ops->vdev_op_leaf)
1130                 return (0);
1131
1132         error = nvlist_lookup_nvlist_array(nv, ZPOOL_CONFIG_CHILDREN,
1133             &child, &children);
1134
1135         if (error == ENOENT)
1136                 return (0);
1137
1138         if (error) {
1139                 vdev_free(*vdp);
1140                 *vdp = NULL;
1141                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1142         }
1143
1144         for (int c = 0; c < children; c++) {
1145                 vdev_t *vd;
1146                 if ((error = spa_config_parse(spa, &vd, child[c], *vdp, c,
1147                     atype)) != 0) {
1148                         vdev_free(*vdp);
1149                         *vdp = NULL;
1150                         return (error);
1151                 }
1152         }
1153
1154         ASSERT(*vdp != NULL);
1155
1156         return (0);
1157 }
1158
1159 /*
1160  * Opposite of spa_load().
1161  */
1162 static void
1163 spa_unload(spa_t *spa)
1164 {
1165         int i;
1166
1167         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa_namespace_lock));
1168
1169         /*
1170          * Stop TRIM thread.
1171          */
1172         trim_thread_destroy(spa);
1173
1174         /*
1175          * Stop async tasks.
1176          */
1177         spa_async_suspend(spa);
1178
1179         /*
1180          * Stop syncing.
1181          */
1182         if (spa->spa_sync_on) {
1183                 txg_sync_stop(spa->spa_dsl_pool);
1184                 spa->spa_sync_on = B_FALSE;
1185         }
1186
1187         /*
1188          * Wait for any outstanding async I/O to complete.
1189          */
1190         if (spa->spa_async_zio_root != NULL) {
1191                 (void) zio_wait(spa->spa_async_zio_root);
1192                 spa->spa_async_zio_root = NULL;
1193         }
1194
1195         bpobj_close(&spa->spa_deferred_bpobj);
1196
1197         /*
1198          * Close the dsl pool.
1199          */
1200         if (spa->spa_dsl_pool) {
1201                 dsl_pool_close(spa->spa_dsl_pool);
1202                 spa->spa_dsl_pool = NULL;
1203                 spa->spa_meta_objset = NULL;
1204         }
1205
1206         ddt_unload(spa);
1207
1208         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
1209
1210         /*
1211          * Drop and purge level 2 cache
1212          */
1213         spa_l2cache_drop(spa);
1214
1215         /*
1216          * Close all vdevs.
1217          */
1218         if (spa->spa_root_vdev)
1219                 vdev_free(spa->spa_root_vdev);
1220         ASSERT(spa->spa_root_vdev == NULL);
1221
1222         for (i = 0; i < spa->spa_spares.sav_count; i++)
1223                 vdev_free(spa->spa_spares.sav_vdevs[i]);
1224         if (spa->spa_spares.sav_vdevs) {
1225                 kmem_free(spa->spa_spares.sav_vdevs,
1226                     spa->spa_spares.sav_count * sizeof (void *));
1227                 spa->spa_spares.sav_vdevs = NULL;
1228         }
1229         if (spa->spa_spares.sav_config) {
1230                 nvlist_free(spa->spa_spares.sav_config);
1231                 spa->spa_spares.sav_config = NULL;
1232         }
1233         spa->spa_spares.sav_count = 0;
1234
1235         for (i = 0; i < spa->spa_l2cache.sav_count; i++) {
1236                 vdev_clear_stats(spa->spa_l2cache.sav_vdevs[i]);
1237                 vdev_free(spa->spa_l2cache.sav_vdevs[i]);
1238         }
1239         if (spa->spa_l2cache.sav_vdevs) {
1240                 kmem_free(spa->spa_l2cache.sav_vdevs,
1241                     spa->spa_l2cache.sav_count * sizeof (void *));
1242                 spa->spa_l2cache.sav_vdevs = NULL;
1243         }
1244         if (spa->spa_l2cache.sav_config) {
1245                 nvlist_free(spa->spa_l2cache.sav_config);
1246                 spa->spa_l2cache.sav_config = NULL;
1247         }
1248         spa->spa_l2cache.sav_count = 0;
1249
1250         spa->spa_async_suspended = 0;
1251
1252         if (spa->spa_comment != NULL) {
1253                 spa_strfree(spa->spa_comment);
1254                 spa->spa_comment = NULL;
1255         }
1256
1257         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
1258 }
1259
1260 /*
1261  * Load (or re-load) the current list of vdevs describing the active spares for
1262  * this pool.  When this is called, we have some form of basic information in
1263  * 'spa_spares.sav_config'.  We parse this into vdevs, try to open them, and
1264  * then re-generate a more complete list including status information.
1265  */
1266 static void
1267 spa_load_spares(spa_t *spa)
1268 {
1269         nvlist_t **spares;
1270         uint_t nspares;
1271         int i;
1272         vdev_t *vd, *tvd;
1273
1274         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == SCL_ALL);
1275
1276         /*
1277          * First, close and free any existing spare vdevs.
1278          */
1279         for (i = 0; i < spa->spa_spares.sav_count; i++) {
1280                 vd = spa->spa_spares.sav_vdevs[i];
1281
1282                 /* Undo the call to spa_activate() below */
1283                 if ((tvd = spa_lookup_by_guid(spa, vd->vdev_guid,
1284                     B_FALSE)) != NULL && tvd->vdev_isspare)
1285                         spa_spare_remove(tvd);
1286                 vdev_close(vd);
1287                 vdev_free(vd);
1288         }
1289
1290         if (spa->spa_spares.sav_vdevs)
1291                 kmem_free(spa->spa_spares.sav_vdevs,
1292                     spa->spa_spares.sav_count * sizeof (void *));
1293
1294         if (spa->spa_spares.sav_config == NULL)
1295                 nspares = 0;
1296         else
1297                 VERIFY(nvlist_lookup_nvlist_array(spa->spa_spares.sav_config,
1298                     ZPOOL_CONFIG_SPARES, &spares, &nspares) == 0);
1299
1300         spa->spa_spares.sav_count = (int)nspares;
1301         spa->spa_spares.sav_vdevs = NULL;
1302
1303         if (nspares == 0)
1304                 return;
1305
1306         /*
1307          * Construct the array of vdevs, opening them to get status in the
1308          * process.   For each spare, there is potentially two different vdev_t
1309          * structures associated with it: one in the list of spares (used only
1310          * for basic validation purposes) and one in the active vdev
1311          * configuration (if it's spared in).  During this phase we open and
1312          * validate each vdev on the spare list.  If the vdev also exists in the
1313          * active configuration, then we also mark this vdev as an active spare.
1314          */
1315         spa->spa_spares.sav_vdevs = kmem_alloc(nspares * sizeof (void *),
1316             KM_SLEEP);
1317         for (i = 0; i < spa->spa_spares.sav_count; i++) {
1318                 VERIFY(spa_config_parse(spa, &vd, spares[i], NULL, 0,
1319                     VDEV_ALLOC_SPARE) == 0);
1320                 ASSERT(vd != NULL);
1321
1322                 spa->spa_spares.sav_vdevs[i] = vd;
1323
1324                 if ((tvd = spa_lookup_by_guid(spa, vd->vdev_guid,
1325                     B_FALSE)) != NULL) {
1326                         if (!tvd->vdev_isspare)
1327                                 spa_spare_add(tvd);
1328
1329                         /*
1330                          * We only mark the spare active if we were successfully
1331                          * able to load the vdev.  Otherwise, importing a pool
1332                          * with a bad active spare would result in strange
1333                          * behavior, because multiple pool would think the spare
1334                          * is actively in use.
1335                          *
1336                          * There is a vulnerability here to an equally bizarre
1337                          * circumstance, where a dead active spare is later
1338                          * brought back to life (onlined or otherwise).  Given
1339                          * the rarity of this scenario, and the extra complexity
1340                          * it adds, we ignore the possibility.
1341                          */
1342                         if (!vdev_is_dead(tvd))
1343                                 spa_spare_activate(tvd);
1344                 }
1345
1346                 vd->vdev_top = vd;
1347                 vd->vdev_aux = &spa->spa_spares;
1348
1349                 if (vdev_open(vd) != 0)
1350                         continue;
1351
1352                 if (vdev_validate_aux(vd) == 0)
1353                         spa_spare_add(vd);
1354         }
1355
1356         /*
1357          * Recompute the stashed list of spares, with status information
1358          * this time.
1359          */
1360         VERIFY(nvlist_remove(spa->spa_spares.sav_config, ZPOOL_CONFIG_SPARES,
1361             DATA_TYPE_NVLIST_ARRAY) == 0);
1362
1363         spares = kmem_alloc(spa->spa_spares.sav_count * sizeof (void *),
1364             KM_SLEEP);
1365         for (i = 0; i < spa->spa_spares.sav_count; i++)
1366                 spares[i] = vdev_config_generate(spa,
1367                     spa->spa_spares.sav_vdevs[i], B_TRUE, VDEV_CONFIG_SPARE);
1368         VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(spa->spa_spares.sav_config,
1369             ZPOOL_CONFIG_SPARES, spares, spa->spa_spares.sav_count) == 0);
1370         for (i = 0; i < spa->spa_spares.sav_count; i++)
1371                 nvlist_free(spares[i]);
1372         kmem_free(spares, spa->spa_spares.sav_count * sizeof (void *));
1373 }
1374
1375 /*
1376  * Load (or re-load) the current list of vdevs describing the active l2cache for
1377  * this pool.  When this is called, we have some form of basic information in
1378  * 'spa_l2cache.sav_config'.  We parse this into vdevs, try to open them, and
1379  * then re-generate a more complete list including status information.
1380  * Devices which are already active have their details maintained, and are
1381  * not re-opened.
1382  */
1383 static void
1384 spa_load_l2cache(spa_t *spa)
1385 {
1386         nvlist_t **l2cache;
1387         uint_t nl2cache;
1388         int i, j, oldnvdevs;
1389         uint64_t guid;
1390         vdev_t *vd, **oldvdevs, **newvdevs;
1391         spa_aux_vdev_t *sav = &spa->spa_l2cache;
1392
1393         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == SCL_ALL);
1394
1395         if (sav->sav_config != NULL) {
1396                 VERIFY(nvlist_lookup_nvlist_array(sav->sav_config,
1397                     ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, &l2cache, &nl2cache) == 0);
1398                 newvdevs = kmem_alloc(nl2cache * sizeof (void *), KM_SLEEP);
1399         } else {
1400                 nl2cache = 0;
1401                 newvdevs = NULL;
1402         }
1403
1404         oldvdevs = sav->sav_vdevs;
1405         oldnvdevs = sav->sav_count;
1406         sav->sav_vdevs = NULL;
1407         sav->sav_count = 0;
1408
1409         /*
1410          * Process new nvlist of vdevs.
1411          */
1412         for (i = 0; i < nl2cache; i++) {
1413                 VERIFY(nvlist_lookup_uint64(l2cache[i], ZPOOL_CONFIG_GUID,
1414                     &guid) == 0);
1415
1416                 newvdevs[i] = NULL;
1417                 for (j = 0; j < oldnvdevs; j++) {
1418                         vd = oldvdevs[j];
1419                         if (vd != NULL && guid == vd->vdev_guid) {
1420                                 /*
1421                                  * Retain previous vdev for add/remove ops.
1422                                  */
1423                                 newvdevs[i] = vd;
1424                                 oldvdevs[j] = NULL;
1425                                 break;
1426                         }
1427                 }
1428
1429                 if (newvdevs[i] == NULL) {
1430                         /*
1431                          * Create new vdev
1432                          */
1433                         VERIFY(spa_config_parse(spa, &vd, l2cache[i], NULL, 0,
1434                             VDEV_ALLOC_L2CACHE) == 0);
1435                         ASSERT(vd != NULL);
1436                         newvdevs[i] = vd;
1437
1438                         /*
1439                          * Commit this vdev as an l2cache device,
1440                          * even if it fails to open.
1441                          */
1442                         spa_l2cache_add(vd);
1443
1444                         vd->vdev_top = vd;
1445                         vd->vdev_aux = sav;
1446
1447                         spa_l2cache_activate(vd);
1448
1449                         if (vdev_open(vd) != 0)
1450                                 continue;
1451
1452                         (void) vdev_validate_aux(vd);
1453
1454                         if (!vdev_is_dead(vd))
1455                                 l2arc_add_vdev(spa, vd);
1456                 }
1457         }
1458
1459         /*
1460          * Purge vdevs that were dropped
1461          */
1462         for (i = 0; i < oldnvdevs; i++) {
1463                 uint64_t pool;
1464
1465                 vd = oldvdevs[i];
1466                 if (vd != NULL) {
1467                         ASSERT(vd->vdev_isl2cache);
1468
1469                         if (spa_l2cache_exists(vd->vdev_guid, &pool) &&
1470                             pool != 0ULL && l2arc_vdev_present(vd))
1471                                 l2arc_remove_vdev(vd);
1472                         vdev_clear_stats(vd);
1473                         vdev_free(vd);
1474                 }
1475         }
1476
1477         if (oldvdevs)
1478                 kmem_free(oldvdevs, oldnvdevs * sizeof (void *));
1479
1480         if (sav->sav_config == NULL)
1481                 goto out;
1482
1483         sav->sav_vdevs = newvdevs;
1484         sav->sav_count = (int)nl2cache;
1485
1486         /*
1487          * Recompute the stashed list of l2cache devices, with status
1488          * information this time.
1489          */
1490         VERIFY(nvlist_remove(sav->sav_config, ZPOOL_CONFIG_L2CACHE,
1491             DATA_TYPE_NVLIST_ARRAY) == 0);
1492
1493         l2cache = kmem_alloc(sav->sav_count * sizeof (void *), KM_SLEEP);
1494         for (i = 0; i < sav->sav_count; i++)
1495                 l2cache[i] = vdev_config_generate(spa,
1496                     sav->sav_vdevs[i], B_TRUE, VDEV_CONFIG_L2CACHE);
1497         VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(sav->sav_config,
1498             ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, l2cache, sav->sav_count) == 0);
1499 out:
1500         for (i = 0; i < sav->sav_count; i++)
1501                 nvlist_free(l2cache[i]);
1502         if (sav->sav_count)
1503                 kmem_free(l2cache, sav->sav_count * sizeof (void *));
1504 }
1505
1506 static int
1507 load_nvlist(spa_t *spa, uint64_t obj, nvlist_t **value)
1508 {
1509         dmu_buf_t *db;
1510         char *packed = NULL;
1511         size_t nvsize = 0;
1512         int error;
1513         *value = NULL;
1514
1515         VERIFY(0 == dmu_bonus_hold(spa->spa_meta_objset, obj, FTAG, &db));
1516         nvsize = *(uint64_t *)db->db_data;
1517         dmu_buf_rele(db, FTAG);
1518
1519         packed = kmem_alloc(nvsize, KM_SLEEP);
1520         error = dmu_read(spa->spa_meta_objset, obj, 0, nvsize, packed,
1521             DMU_READ_PREFETCH);
1522         if (error == 0)
1523                 error = nvlist_unpack(packed, nvsize, value, 0);
1524         kmem_free(packed, nvsize);
1525
1526         return (error);
1527 }
1528
1529 /*
1530  * Checks to see if the given vdev could not be opened, in which case we post a
1531  * sysevent to notify the autoreplace code that the device has been removed.
1532  */
1533 static void
1534 spa_check_removed(vdev_t *vd)
1535 {
1536         for (int c = 0; c < vd->vdev_children; c++)
1537                 spa_check_removed(vd->vdev_child[c]);
1538
1539         if (vd->vdev_ops->vdev_op_leaf && vdev_is_dead(vd) &&
1540             !vd->vdev_ishole) {
1541                 zfs_post_autoreplace(vd->vdev_spa, vd);
1542                 spa_event_notify(vd->vdev_spa, vd, ESC_ZFS_VDEV_CHECK);
1543         }
1544 }
1545
1546 /*
1547  * Validate the current config against the MOS config
1548  */
1549 static boolean_t
1550 spa_config_valid(spa_t *spa, nvlist_t *config)
1551 {
1552         vdev_t *mrvd, *rvd = spa->spa_root_vdev;
1553         nvlist_t *nv;
1554
1555         VERIFY(nvlist_lookup_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE, &nv) == 0);
1556
1557         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
1558         VERIFY(spa_config_parse(spa, &mrvd, nv, NULL, 0, VDEV_ALLOC_LOAD) == 0);
1559
1560         ASSERT3U(rvd->vdev_children, ==, mrvd->vdev_children);
1561
1562         /*
1563          * If we're doing a normal import, then build up any additional
1564          * diagnostic information about missing devices in this config.
1565          * We'll pass this up to the user for further processing.
1566          */
1567         if (!(spa->spa_import_flags & ZFS_IMPORT_MISSING_LOG)) {
1568                 nvlist_t **child, *nv;
1569                 uint64_t idx = 0;
1570
1571                 child = kmem_alloc(rvd->vdev_children * sizeof (nvlist_t **),
1572                     KM_SLEEP);
1573                 VERIFY(nvlist_alloc(&nv, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
1574
1575                 for (int c = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
1576                         vdev_t *tvd = rvd->vdev_child[c];
1577                         vdev_t *mtvd  = mrvd->vdev_child[c];
1578
1579                         if (tvd->vdev_ops == &vdev_missing_ops &&
1580                             mtvd->vdev_ops != &vdev_missing_ops &&
1581                             mtvd->vdev_islog)
1582                                 child[idx++] = vdev_config_generate(spa, mtvd,
1583                                     B_FALSE, 0);
1584                 }
1585
1586                 if (idx) {
1587                         VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(nv,
1588                             ZPOOL_CONFIG_CHILDREN, child, idx) == 0);
1589                         VERIFY(nvlist_add_nvlist(spa->spa_load_info,
1590                             ZPOOL_CONFIG_MISSING_DEVICES, nv) == 0);
1591
1592                         for (int i = 0; i < idx; i++)
1593                                 nvlist_free(child[i]);
1594                 }
1595                 nvlist_free(nv);
1596                 kmem_free(child, rvd->vdev_children * sizeof (char **));
1597         }
1598
1599         /*
1600          * Compare the root vdev tree with the information we have
1601          * from the MOS config (mrvd). Check each top-level vdev
1602          * with the corresponding MOS config top-level (mtvd).
1603          */
1604         for (int c = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
1605                 vdev_t *tvd = rvd->vdev_child[c];
1606                 vdev_t *mtvd  = mrvd->vdev_child[c];
1607
1608                 /*
1609                  * Resolve any "missing" vdevs in the current configuration.
1610                  * If we find that the MOS config has more accurate information
1611                  * about the top-level vdev then use that vdev instead.
1612                  */
1613                 if (tvd->vdev_ops == &vdev_missing_ops &&
1614                     mtvd->vdev_ops != &vdev_missing_ops) {
1615
1616                         if (!(spa->spa_import_flags & ZFS_IMPORT_MISSING_LOG))
1617                                 continue;
1618
1619                         /*
1620                          * Device specific actions.
1621                          */
1622                         if (mtvd->vdev_islog) {
1623                                 spa_set_log_state(spa, SPA_LOG_CLEAR);
1624                         } else {
1625                                 /*
1626                                  * XXX - once we have 'readonly' pool
1627                                  * support we should be able to handle
1628                                  * missing data devices by transitioning
1629                                  * the pool to readonly.
1630                                  */
1631                                 continue;
1632                         }
1633
1634                         /*
1635                          * Swap the missing vdev with the data we were
1636                          * able to obtain from the MOS config.
1637                          */
1638                         vdev_remove_child(rvd, tvd);
1639                         vdev_remove_child(mrvd, mtvd);
1640
1641                         vdev_add_child(rvd, mtvd);
1642                         vdev_add_child(mrvd, tvd);
1643
1644                         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
1645                         vdev_load(mtvd);
1646                         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
1647
1648                         vdev_reopen(rvd);
1649                 } else if (mtvd->vdev_islog) {
1650                         /*
1651                          * Load the slog device's state from the MOS config
1652                          * since it's possible that the label does not
1653                          * contain the most up-to-date information.
1654                          */
1655                         vdev_load_log_state(tvd, mtvd);
1656                         vdev_reopen(tvd);
1657                 }
1658         }
1659         vdev_free(mrvd);
1660         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
1661
1662         /*
1663          * Ensure we were able to validate the config.
1664          */
1665         return (rvd->vdev_guid_sum == spa->spa_uberblock.ub_guid_sum);
1666 }
1667
1668 /*
1669  * Check for missing log devices
1670  */
1671 static boolean_t
1672 spa_check_logs(spa_t *spa)
1673 {
1674         boolean_t rv = B_FALSE;
1675
1676         switch (spa->spa_log_state) {
1677         case SPA_LOG_MISSING:
1678                 /* need to recheck in case slog has been restored */
1679         case SPA_LOG_UNKNOWN:
1680                 rv = (dmu_objset_find(spa->spa_name, zil_check_log_chain,
1681                     NULL, DS_FIND_CHILDREN) != 0);
1682                 if (rv)
1683                         spa_set_log_state(spa, SPA_LOG_MISSING);
1684                 break;
1685         }
1686         return (rv);
1687 }
1688
1689 static boolean_t
1690 spa_passivate_log(spa_t *spa)
1691 {
1692         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
1693         boolean_t slog_found = B_FALSE;
1694
1695         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALLOC, RW_WRITER));
1696
1697         if (!spa_has_slogs(spa))
1698                 return (B_FALSE);
1699
1700         for (int c = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
1701                 vdev_t *tvd = rvd->vdev_child[c];
1702                 metaslab_group_t *mg = tvd->vdev_mg;
1703
1704                 if (tvd->vdev_islog) {
1705                         metaslab_group_passivate(mg);
1706                         slog_found = B_TRUE;
1707                 }
1708         }
1709
1710         return (slog_found);
1711 }
1712
1713 static void
1714 spa_activate_log(spa_t *spa)
1715 {
1716         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
1717
1718         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALLOC, RW_WRITER));
1719
1720         for (int c = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
1721                 vdev_t *tvd = rvd->vdev_child[c];
1722                 metaslab_group_t *mg = tvd->vdev_mg;
1723
1724                 if (tvd->vdev_islog)
1725                         metaslab_group_activate(mg);
1726         }
1727 }
1728
1729 int
1730 spa_offline_log(spa_t *spa)
1731 {
1732         int error;
1733
1734         error = dmu_objset_find(spa_name(spa), zil_vdev_offline,
1735             NULL, DS_FIND_CHILDREN);
1736         if (error == 0) {
1737                 /*
1738                  * We successfully offlined the log device, sync out the
1739                  * current txg so that the "stubby" block can be removed
1740                  * by zil_sync().
1741                  */
1742                 txg_wait_synced(spa->spa_dsl_pool, 0);
1743         }
1744         return (error);
1745 }
1746
1747 static void
1748 spa_aux_check_removed(spa_aux_vdev_t *sav)
1749 {
1750         int i;
1751
1752         for (i = 0; i < sav->sav_count; i++)
1753                 spa_check_removed(sav->sav_vdevs[i]);
1754 }
1755
1756 void
1757 spa_claim_notify(zio_t *zio)
1758 {
1759         spa_t *spa = zio->io_spa;
1760
1761         if (zio->io_error)
1762                 return;
1763
1764         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);      /* any mutex will do */
1765         if (spa->spa_claim_max_txg < zio->io_bp->blk_birth)
1766                 spa->spa_claim_max_txg = zio->io_bp->blk_birth;
1767         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
1768 }
1769
1770 typedef struct spa_load_error {
1771         uint64_t        sle_meta_count;
1772         uint64_t        sle_data_count;
1773 } spa_load_error_t;
1774
1775 static void
1776 spa_load_verify_done(zio_t *zio)
1777 {
1778         blkptr_t *bp = zio->io_bp;
1779         spa_load_error_t *sle = zio->io_private;
1780         dmu_object_type_t type = BP_GET_TYPE(bp);
1781         int error = zio->io_error;
1782
1783         if (error) {
1784                 if ((BP_GET_LEVEL(bp) != 0 || DMU_OT_IS_METADATA(type)) &&
1785                     type != DMU_OT_INTENT_LOG)
1786                         atomic_add_64(&sle->sle_meta_count, 1);
1787                 else
1788                         atomic_add_64(&sle->sle_data_count, 1);
1789         }
1790         zio_data_buf_free(zio->io_data, zio->io_size);
1791 }
1792
1793 /*ARGSUSED*/
1794 static int
1795 spa_load_verify_cb(spa_t *spa, zilog_t *zilog, const blkptr_t *bp,
1796     const zbookmark_t *zb, const dnode_phys_t *dnp, void *arg)
1797 {
1798         if (bp != NULL) {
1799                 zio_t *rio = arg;
1800                 size_t size = BP_GET_PSIZE(bp);
1801                 void *data = zio_data_buf_alloc(size);
1802
1803                 zio_nowait(zio_read(rio, spa, bp, data, size,
1804                     spa_load_verify_done, rio->io_private, ZIO_PRIORITY_SCRUB,
1805                     ZIO_FLAG_SPECULATIVE | ZIO_FLAG_CANFAIL |
1806                     ZIO_FLAG_SCRUB | ZIO_FLAG_RAW, zb));
1807         }
1808         return (0);
1809 }
1810
1811 static int
1812 spa_load_verify(spa_t *spa)
1813 {
1814         zio_t *rio;
1815         spa_load_error_t sle = { 0 };
1816         zpool_rewind_policy_t policy;
1817         boolean_t verify_ok = B_FALSE;
1818         int error;
1819
1820         zpool_get_rewind_policy(spa->spa_config, &policy);
1821
1822         if (policy.zrp_request & ZPOOL_NEVER_REWIND)
1823                 return (0);
1824
1825         rio = zio_root(spa, NULL, &sle,
1826             ZIO_FLAG_CANFAIL | ZIO_FLAG_SPECULATIVE);
1827
1828         error = traverse_pool(spa, spa->spa_verify_min_txg,
1829             TRAVERSE_PRE | TRAVERSE_PREFETCH, spa_load_verify_cb, rio);
1830
1831         (void) zio_wait(rio);
1832
1833         spa->spa_load_meta_errors = sle.sle_meta_count;
1834         spa->spa_load_data_errors = sle.sle_data_count;
1835
1836         if (!error && sle.sle_meta_count <= policy.zrp_maxmeta &&
1837             sle.sle_data_count <= policy.zrp_maxdata) {
1838                 int64_t loss = 0;
1839
1840                 verify_ok = B_TRUE;
1841                 spa->spa_load_txg = spa->spa_uberblock.ub_txg;
1842                 spa->spa_load_txg_ts = spa->spa_uberblock.ub_timestamp;
1843
1844                 loss = spa->spa_last_ubsync_txg_ts - spa->spa_load_txg_ts;
1845                 VERIFY(nvlist_add_uint64(spa->spa_load_info,
1846                     ZPOOL_CONFIG_LOAD_TIME, spa->spa_load_txg_ts) == 0);
1847                 VERIFY(nvlist_add_int64(spa->spa_load_info,
1848                     ZPOOL_CONFIG_REWIND_TIME, loss) == 0);
1849                 VERIFY(nvlist_add_uint64(spa->spa_load_info,
1850                     ZPOOL_CONFIG_LOAD_DATA_ERRORS, sle.sle_data_count) == 0);
1851         } else {
1852                 spa->spa_load_max_txg = spa->spa_uberblock.ub_txg;
1853         }
1854
1855         if (error) {
1856                 if (error != ENXIO && error != EIO)
1857                         error = SET_ERROR(EIO);
1858                 return (error);
1859         }
1860
1861         return (verify_ok ? 0 : EIO);
1862 }
1863
1864 /*
1865  * Find a value in the pool props object.
1866  */
1867 static void
1868 spa_prop_find(spa_t *spa, zpool_prop_t prop, uint64_t *val)
1869 {
1870         (void) zap_lookup(spa->spa_meta_objset, spa->spa_pool_props_object,
1871             zpool_prop_to_name(prop), sizeof (uint64_t), 1, val);
1872 }
1873
1874 /*
1875  * Find a value in the pool directory object.
1876  */
1877 static int
1878 spa_dir_prop(spa_t *spa, const char *name, uint64_t *val)
1879 {
1880         return (zap_lookup(spa->spa_meta_objset, DMU_POOL_DIRECTORY_OBJECT,
1881             name, sizeof (uint64_t), 1, val));
1882 }
1883
1884 static int
1885 spa_vdev_err(vdev_t *vdev, vdev_aux_t aux, int err)
1886 {
1887         vdev_set_state(vdev, B_TRUE, VDEV_STATE_CANT_OPEN, aux);
1888         return (err);
1889 }
1890
1891 /*
1892  * Fix up config after a partly-completed split.  This is done with the
1893  * ZPOOL_CONFIG_SPLIT nvlist.  Both the splitting pool and the split-off
1894  * pool have that entry in their config, but only the splitting one contains
1895  * a list of all the guids of the vdevs that are being split off.
1896  *
1897  * This function determines what to do with that list: either rejoin
1898  * all the disks to the pool, or complete the splitting process.  To attempt
1899  * the rejoin, each disk that is offlined is marked online again, and
1900  * we do a reopen() call.  If the vdev label for every disk that was
1901  * marked online indicates it was successfully split off (VDEV_AUX_SPLIT_POOL)
1902  * then we call vdev_split() on each disk, and complete the split.
1903  *
1904  * Otherwise we leave the config alone, with all the vdevs in place in
1905  * the original pool.
1906  */
1907 static void
1908 spa_try_repair(spa_t *spa, nvlist_t *config)
1909 {
1910         uint_t extracted;
1911         uint64_t *glist;
1912         uint_t i, gcount;
1913         nvlist_t *nvl;
1914         vdev_t **vd;
1915         boolean_t attempt_reopen;
1916
1917         if (nvlist_lookup_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_SPLIT, &nvl) != 0)
1918                 return;
1919
1920         /* check that the config is complete */
1921         if (nvlist_lookup_uint64_array(nvl, ZPOOL_CONFIG_SPLIT_LIST,
1922             &glist, &gcount) != 0)
1923                 return;
1924
1925         vd = kmem_zalloc(gcount * sizeof (vdev_t *), KM_SLEEP);
1926
1927         /* attempt to online all the vdevs & validate */
1928         attempt_reopen = B_TRUE;
1929         for (i = 0; i < gcount; i++) {
1930                 if (glist[i] == 0)      /* vdev is hole */
1931                         continue;
1932
1933                 vd[i] = spa_lookup_by_guid(spa, glist[i], B_FALSE);
1934                 if (vd[i] == NULL) {
1935                         /*
1936                          * Don't bother attempting to reopen the disks;
1937                          * just do the split.
1938                          */
1939                         attempt_reopen = B_FALSE;
1940                 } else {
1941                         /* attempt to re-online it */
1942                         vd[i]->vdev_offline = B_FALSE;
1943                 }
1944         }
1945
1946         if (attempt_reopen) {
1947                 vdev_reopen(spa->spa_root_vdev);
1948
1949                 /* check each device to see what state it's in */
1950                 for (extracted = 0, i = 0; i < gcount; i++) {
1951                         if (vd[i] != NULL &&
1952                             vd[i]->vdev_stat.vs_aux != VDEV_AUX_SPLIT_POOL)
1953                                 break;
1954                         ++extracted;
1955                 }
1956         }
1957
1958         /*
1959          * If every disk has been moved to the new pool, or if we never
1960          * even attempted to look at them, then we split them off for
1961          * good.
1962          */
1963         if (!attempt_reopen || gcount == extracted) {
1964                 for (i = 0; i < gcount; i++)
1965                         if (vd[i] != NULL)
1966                                 vdev_split(vd[i]);
1967                 vdev_reopen(spa->spa_root_vdev);
1968         }
1969
1970         kmem_free(vd, gcount * sizeof (vdev_t *));
1971 }
1972
1973 static int
1974 spa_load(spa_t *spa, spa_load_state_t state, spa_import_type_t type,
1975     boolean_t mosconfig)
1976 {
1977         nvlist_t *config = spa->spa_config;
1978         char *ereport = FM_EREPORT_ZFS_POOL;
1979         char *comment;
1980         int error;
1981         uint64_t pool_guid;
1982         nvlist_t *nvl;
1983
1984         if (nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_GUID, &pool_guid))
1985                 return (SET_ERROR(EINVAL));
1986
1987         ASSERT(spa->spa_comment == NULL);
1988         if (nvlist_lookup_string(config, ZPOOL_CONFIG_COMMENT, &comment) == 0)
1989                 spa->spa_comment = spa_strdup(comment);
1990
1991         /*
1992          * Versioning wasn't explicitly added to the label until later, so if
1993          * it's not present treat it as the initial version.
1994          */
1995         if (nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_VERSION,
1996             &spa->spa_ubsync.ub_version) != 0)
1997                 spa->spa_ubsync.ub_version = SPA_VERSION_INITIAL;
1998
1999         (void) nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_TXG,
2000             &spa->spa_config_txg);
2001
2002         if ((state == SPA_LOAD_IMPORT || state == SPA_LOAD_TRYIMPORT) &&
2003             spa_guid_exists(pool_guid, 0)) {
2004                 error = SET_ERROR(EEXIST);
2005         } else {
2006                 spa->spa_config_guid = pool_guid;
2007
2008                 if (nvlist_lookup_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_SPLIT,
2009                     &nvl) == 0) {
2010                         VERIFY(nvlist_dup(nvl, &spa->spa_config_splitting,
2011                             KM_SLEEP) == 0);
2012                 }
2013
2014                 nvlist_free(spa->spa_load_info);
2015                 spa->spa_load_info = fnvlist_alloc();
2016
2017                 gethrestime(&spa->spa_loaded_ts);
2018                 error = spa_load_impl(spa, pool_guid, config, state, type,
2019                     mosconfig, &ereport);
2020         }
2021
2022         spa->spa_minref = refcount_count(&spa->spa_refcount);
2023         if (error) {
2024                 if (error != EEXIST) {
2025                         spa->spa_loaded_ts.tv_sec = 0;
2026                         spa->spa_loaded_ts.tv_nsec = 0;
2027                 }
2028                 if (error != EBADF) {
2029                         zfs_ereport_post(ereport, spa, NULL, NULL, 0, 0);
2030                 }
2031         }
2032         spa->spa_load_state = error ? SPA_LOAD_ERROR : SPA_LOAD_NONE;
2033         spa->spa_ena = 0;
2034
2035         return (error);
2036 }
2037
2038 /*
2039  * Load an existing storage pool, using the pool's builtin spa_config as a
2040  * source of configuration information.
2041  */
2042 static int
2043 spa_load_impl(spa_t *spa, uint64_t pool_guid, nvlist_t *config,
2044     spa_load_state_t state, spa_import_type_t type, boolean_t mosconfig,
2045     char **ereport)
2046 {
2047         int error = 0;
2048         nvlist_t *nvroot = NULL;
2049         nvlist_t *label;
2050         vdev_t *rvd;
2051         uberblock_t *ub = &spa->spa_uberblock;
2052         uint64_t children, config_cache_txg = spa->spa_config_txg;
2053         int orig_mode = spa->spa_mode;
2054         int parse;
2055         uint64_t obj;
2056         boolean_t missing_feat_write = B_FALSE;
2057
2058         /*
2059          * If this is an untrusted config, access the pool in read-only mode.
2060          * This prevents things like resilvering recently removed devices.
2061          */
2062         if (!mosconfig)
2063                 spa->spa_mode = FREAD;
2064
2065         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa_namespace_lock));
2066
2067         spa->spa_load_state = state;
2068
2069         if (nvlist_lookup_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE, &nvroot))
2070                 return (SET_ERROR(EINVAL));
2071
2072         parse = (type == SPA_IMPORT_EXISTING ?
2073             VDEV_ALLOC_LOAD : VDEV_ALLOC_SPLIT);
2074
2075         /*
2076          * Create "The Godfather" zio to hold all async IOs
2077          */
2078         spa->spa_async_zio_root = zio_root(spa, NULL, NULL,
2079             ZIO_FLAG_CANFAIL | ZIO_FLAG_SPECULATIVE | ZIO_FLAG_GODFATHER);
2080
2081         /*
2082          * Parse the configuration into a vdev tree.  We explicitly set the
2083          * value that will be returned by spa_version() since parsing the
2084          * configuration requires knowing the version number.
2085          */
2086         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
2087         error = spa_config_parse(spa, &rvd, nvroot, NULL, 0, parse);
2088         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
2089
2090         if (error != 0)
2091                 return (error);
2092
2093         ASSERT(spa->spa_root_vdev == rvd);
2094
2095         if (type != SPA_IMPORT_ASSEMBLE) {
2096                 ASSERT(spa_guid(spa) == pool_guid);
2097         }
2098
2099         /*
2100          * Try to open all vdevs, loading each label in the process.
2101          */
2102         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
2103         error = vdev_open(rvd);
2104         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
2105         if (error != 0)
2106                 return (error);
2107
2108         /*
2109          * We need to validate the vdev labels against the configuration that
2110          * we have in hand, which is dependent on the setting of mosconfig. If
2111          * mosconfig is true then we're validating the vdev labels based on
2112          * that config.  Otherwise, we're validating against the cached config
2113          * (zpool.cache) that was read when we loaded the zfs module, and then
2114          * later we will recursively call spa_load() and validate against
2115          * the vdev config.
2116          *
2117          * If we're assembling a new pool that's been split off from an
2118          * existing pool, the labels haven't yet been updated so we skip
2119          * validation for now.
2120          */
2121         if (type != SPA_IMPORT_ASSEMBLE) {
2122                 spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
2123                 error = vdev_validate(rvd, mosconfig);
2124                 spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
2125
2126                 if (error != 0)
2127                         return (error);
2128
2129                 if (rvd->vdev_state <= VDEV_STATE_CANT_OPEN)
2130                         return (SET_ERROR(ENXIO));
2131         }
2132
2133         /*
2134          * Find the best uberblock.
2135          */
2136         vdev_uberblock_load(rvd, ub, &label);
2137
2138         /*
2139          * If we weren't able to find a single valid uberblock, return failure.
2140          */
2141         if (ub->ub_txg == 0) {
2142                 nvlist_free(label);
2143                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, ENXIO));
2144         }
2145
2146         /*
2147          * If the pool has an unsupported version we can't open it.
2148          */
2149         if (!SPA_VERSION_IS_SUPPORTED(ub->ub_version)) {
2150                 nvlist_free(label);
2151                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_VERSION_NEWER, ENOTSUP));
2152         }
2153
2154         if (ub->ub_version >= SPA_VERSION_FEATURES) {
2155                 nvlist_t *features;
2156
2157                 /*
2158                  * If we weren't able to find what's necessary for reading the
2159                  * MOS in the label, return failure.
2160                  */
2161                 if (label == NULL || nvlist_lookup_nvlist(label,
2162                     ZPOOL_CONFIG_FEATURES_FOR_READ, &features) != 0) {
2163                         nvlist_free(label);
2164                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA,
2165                             ENXIO));
2166                 }
2167
2168                 /*
2169                  * Update our in-core representation with the definitive values
2170                  * from the label.
2171                  */
2172                 nvlist_free(spa->spa_label_features);
2173                 VERIFY(nvlist_dup(features, &spa->spa_label_features, 0) == 0);
2174         }
2175
2176         nvlist_free(label);
2177
2178         /*
2179          * Look through entries in the label nvlist's features_for_read. If
2180          * there is a feature listed there which we don't understand then we
2181          * cannot open a pool.
2182          */
2183         if (ub->ub_version >= SPA_VERSION_FEATURES) {
2184                 nvlist_t *unsup_feat;
2185
2186                 VERIFY(nvlist_alloc(&unsup_feat, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) ==
2187                     0);
2188
2189                 for (nvpair_t *nvp = nvlist_next_nvpair(spa->spa_label_features,
2190                     NULL); nvp != NULL;
2191                     nvp = nvlist_next_nvpair(spa->spa_label_features, nvp)) {
2192                         if (!zfeature_is_supported(nvpair_name(nvp))) {
2193                                 VERIFY(nvlist_add_string(unsup_feat,
2194                                     nvpair_name(nvp), "") == 0);
2195                         }
2196                 }
2197
2198                 if (!nvlist_empty(unsup_feat)) {
2199                         VERIFY(nvlist_add_nvlist(spa->spa_load_info,
2200                             ZPOOL_CONFIG_UNSUP_FEAT, unsup_feat) == 0);
2201                         nvlist_free(unsup_feat);
2202                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_UNSUP_FEAT,
2203                             ENOTSUP));
2204                 }
2205
2206                 nvlist_free(unsup_feat);
2207         }
2208
2209         /*
2210          * If the vdev guid sum doesn't match the uberblock, we have an
2211          * incomplete configuration.  We first check to see if the pool
2212          * is aware of the complete config (i.e ZPOOL_CONFIG_VDEV_CHILDREN).
2213          * If it is, defer the vdev_guid_sum check till later so we
2214          * can handle missing vdevs.
2215          */
2216         if (nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_CHILDREN,
2217             &children) != 0 && mosconfig && type != SPA_IMPORT_ASSEMBLE &&
2218             rvd->vdev_guid_sum != ub->ub_guid_sum)
2219                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_BAD_GUID_SUM, ENXIO));
2220
2221         if (type != SPA_IMPORT_ASSEMBLE && spa->spa_config_splitting) {
2222                 spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
2223                 spa_try_repair(spa, config);
2224                 spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
2225                 nvlist_free(spa->spa_config_splitting);
2226                 spa->spa_config_splitting = NULL;
2227         }
2228
2229         /*
2230          * Initialize internal SPA structures.
2231          */
2232         spa->spa_state = POOL_STATE_ACTIVE;
2233         spa->spa_ubsync = spa->spa_uberblock;
2234         spa->spa_verify_min_txg = spa->spa_extreme_rewind ?
2235             TXG_INITIAL - 1 : spa_last_synced_txg(spa) - TXG_DEFER_SIZE - 1;
2236         spa->spa_first_txg = spa->spa_last_ubsync_txg ?
2237             spa->spa_last_ubsync_txg : spa_last_synced_txg(spa) + 1;
2238         spa->spa_claim_max_txg = spa->spa_first_txg;
2239         spa->spa_prev_software_version = ub->ub_software_version;
2240
2241         error = dsl_pool_init(spa, spa->spa_first_txg, &spa->spa_dsl_pool);
2242         if (error)
2243                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2244         spa->spa_meta_objset = spa->spa_dsl_pool->dp_meta_objset;
2245
2246         if (spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_CONFIG, &spa->spa_config_object) != 0)
2247                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2248
2249         if (spa_version(spa) >= SPA_VERSION_FEATURES) {
2250                 boolean_t missing_feat_read = B_FALSE;
2251                 nvlist_t *unsup_feat, *enabled_feat;
2252
2253                 if (spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_FEATURES_FOR_READ,
2254                     &spa->spa_feat_for_read_obj) != 0) {
2255                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2256                 }
2257
2258                 if (spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_FEATURES_FOR_WRITE,
2259                     &spa->spa_feat_for_write_obj) != 0) {
2260                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2261                 }
2262
2263                 if (spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_FEATURE_DESCRIPTIONS,
2264                     &spa->spa_feat_desc_obj) != 0) {
2265                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2266                 }
2267
2268                 enabled_feat = fnvlist_alloc();
2269                 unsup_feat = fnvlist_alloc();
2270
2271                 if (!feature_is_supported(spa->spa_meta_objset,
2272                     spa->spa_feat_for_read_obj, spa->spa_feat_desc_obj,
2273                     unsup_feat, enabled_feat))
2274                         missing_feat_read = B_TRUE;
2275
2276                 if (spa_writeable(spa) || state == SPA_LOAD_TRYIMPORT) {
2277                         if (!feature_is_supported(spa->spa_meta_objset,
2278                             spa->spa_feat_for_write_obj, spa->spa_feat_desc_obj,
2279                             unsup_feat, enabled_feat)) {
2280                                 missing_feat_write = B_TRUE;
2281                         }
2282                 }
2283
2284                 fnvlist_add_nvlist(spa->spa_load_info,
2285                     ZPOOL_CONFIG_ENABLED_FEAT, enabled_feat);
2286
2287                 if (!nvlist_empty(unsup_feat)) {
2288                         fnvlist_add_nvlist(spa->spa_load_info,
2289                             ZPOOL_CONFIG_UNSUP_FEAT, unsup_feat);
2290                 }
2291
2292                 fnvlist_free(enabled_feat);
2293                 fnvlist_free(unsup_feat);
2294
2295                 if (!missing_feat_read) {
2296                         fnvlist_add_boolean(spa->spa_load_info,
2297                             ZPOOL_CONFIG_CAN_RDONLY);
2298                 }
2299
2300                 /*
2301                  * If the state is SPA_LOAD_TRYIMPORT, our objective is
2302                  * twofold: to determine whether the pool is available for
2303                  * import in read-write mode and (if it is not) whether the
2304                  * pool is available for import in read-only mode. If the pool
2305                  * is available for import in read-write mode, it is displayed
2306                  * as available in userland; if it is not available for import
2307                  * in read-only mode, it is displayed as unavailable in
2308                  * userland. If the pool is available for import in read-only
2309                  * mode but not read-write mode, it is displayed as unavailable
2310                  * in userland with a special note that the pool is actually
2311                  * available for open in read-only mode.
2312                  *
2313                  * As a result, if the state is SPA_LOAD_TRYIMPORT and we are
2314                  * missing a feature for write, we must first determine whether
2315                  * the pool can be opened read-only before returning to
2316                  * userland in order to know whether to display the
2317                  * abovementioned note.
2318                  */
2319                 if (missing_feat_read || (missing_feat_write &&
2320                     spa_writeable(spa))) {
2321                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_UNSUP_FEAT,
2322                             ENOTSUP));
2323                 }
2324         }
2325
2326         spa->spa_is_initializing = B_TRUE;
2327         error = dsl_pool_open(spa->spa_dsl_pool);
2328         spa->spa_is_initializing = B_FALSE;
2329         if (error != 0)
2330                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2331
2332         if (!mosconfig) {
2333                 uint64_t hostid;
2334                 nvlist_t *policy = NULL, *nvconfig;
2335
2336                 if (load_nvlist(spa, spa->spa_config_object, &nvconfig) != 0)
2337                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2338
2339                 if (!spa_is_root(spa) && nvlist_lookup_uint64(nvconfig,
2340                     ZPOOL_CONFIG_HOSTID, &hostid) == 0) {
2341                         char *hostname;
2342                         unsigned long myhostid = 0;
2343
2344                         VERIFY(nvlist_lookup_string(nvconfig,
2345                             ZPOOL_CONFIG_HOSTNAME, &hostname) == 0);
2346
2347 #ifdef  _KERNEL
2348                         myhostid = zone_get_hostid(NULL);
2349 #else   /* _KERNEL */
2350                         /*
2351                          * We're emulating the system's hostid in userland, so
2352                          * we can't use zone_get_hostid().
2353                          */
2354                         (void) ddi_strtoul(hw_serial, NULL, 10, &myhostid);
2355 #endif  /* _KERNEL */
2356                         if (check_hostid && hostid != 0 && myhostid != 0 &&
2357                             hostid != myhostid) {
2358                                 nvlist_free(nvconfig);
2359                                 cmn_err(CE_WARN, "pool '%s' could not be "
2360                                     "loaded as it was last accessed by "
2361                                     "another system (host: %s hostid: 0x%lx). "
2362                                     "See: http://illumos.org/msg/ZFS-8000-EY",
2363                                     spa_name(spa), hostname,
2364                                     (unsigned long)hostid);
2365                                 return (SET_ERROR(EBADF));
2366                         }
2367                 }
2368                 if (nvlist_lookup_nvlist(spa->spa_config,
2369                     ZPOOL_REWIND_POLICY, &policy) == 0)
2370                         VERIFY(nvlist_add_nvlist(nvconfig,
2371                             ZPOOL_REWIND_POLICY, policy) == 0);
2372
2373                 spa_config_set(spa, nvconfig);
2374                 spa_unload(spa);
2375                 spa_deactivate(spa);
2376                 spa_activate(spa, orig_mode);
2377
2378                 return (spa_load(spa, state, SPA_IMPORT_EXISTING, B_TRUE));
2379         }
2380
2381         if (spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_SYNC_BPOBJ, &obj) != 0)
2382                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2383         error = bpobj_open(&spa->spa_deferred_bpobj, spa->spa_meta_objset, obj);
2384         if (error != 0)
2385                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2386
2387         /*
2388          * Load the bit that tells us to use the new accounting function
2389          * (raid-z deflation).  If we have an older pool, this will not
2390          * be present.
2391          */
2392         error = spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_DEFLATE, &spa->spa_deflate);
2393         if (error != 0 && error != ENOENT)
2394                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2395
2396         error = spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_CREATION_VERSION,
2397             &spa->spa_creation_version);
2398         if (error != 0 && error != ENOENT)
2399                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2400
2401         /*
2402          * Load the persistent error log.  If we have an older pool, this will
2403          * not be present.
2404          */
2405         error = spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_ERRLOG_LAST, &spa->spa_errlog_last);
2406         if (error != 0 && error != ENOENT)
2407                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2408
2409         error = spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_ERRLOG_SCRUB,
2410             &spa->spa_errlog_scrub);
2411         if (error != 0 && error != ENOENT)
2412                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2413
2414         /*
2415          * Load the history object.  If we have an older pool, this
2416          * will not be present.
2417          */
2418         error = spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_HISTORY, &spa->spa_history);
2419         if (error != 0 && error != ENOENT)
2420                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2421
2422         /*
2423          * If we're assembling the pool from the split-off vdevs of
2424          * an existing pool, we don't want to attach the spares & cache
2425          * devices.
2426          */
2427
2428         /*
2429          * Load any hot spares for this pool.
2430          */
2431         error = spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_SPARES, &spa->spa_spares.sav_object);
2432         if (error != 0 && error != ENOENT)
2433                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2434         if (error == 0 && type != SPA_IMPORT_ASSEMBLE) {
2435                 ASSERT(spa_version(spa) >= SPA_VERSION_SPARES);
2436                 if (load_nvlist(spa, spa->spa_spares.sav_object,
2437                     &spa->spa_spares.sav_config) != 0)
2438                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2439
2440                 spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
2441                 spa_load_spares(spa);
2442                 spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
2443         } else if (error == 0) {
2444                 spa->spa_spares.sav_sync = B_TRUE;
2445         }
2446
2447         /*
2448          * Load any level 2 ARC devices for this pool.
2449          */
2450         error = spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_L2CACHE,
2451             &spa->spa_l2cache.sav_object);
2452         if (error != 0 && error != ENOENT)
2453                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2454         if (error == 0 && type != SPA_IMPORT_ASSEMBLE) {
2455                 ASSERT(spa_version(spa) >= SPA_VERSION_L2CACHE);
2456                 if (load_nvlist(spa, spa->spa_l2cache.sav_object,
2457                     &spa->spa_l2cache.sav_config) != 0)
2458                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2459
2460                 spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
2461                 spa_load_l2cache(spa);
2462                 spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
2463         } else if (error == 0) {
2464                 spa->spa_l2cache.sav_sync = B_TRUE;
2465         }
2466
2467         spa->spa_delegation = zpool_prop_default_numeric(ZPOOL_PROP_DELEGATION);
2468
2469         error = spa_dir_prop(spa, DMU_POOL_PROPS, &spa->spa_pool_props_object);
2470         if (error && error != ENOENT)
2471                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2472
2473         if (error == 0) {
2474                 uint64_t autoreplace;
2475
2476                 spa_prop_find(spa, ZPOOL_PROP_BOOTFS, &spa->spa_bootfs);
2477                 spa_prop_find(spa, ZPOOL_PROP_AUTOREPLACE, &autoreplace);
2478                 spa_prop_find(spa, ZPOOL_PROP_DELEGATION, &spa->spa_delegation);
2479                 spa_prop_find(spa, ZPOOL_PROP_FAILUREMODE, &spa->spa_failmode);
2480                 spa_prop_find(spa, ZPOOL_PROP_AUTOEXPAND, &spa->spa_autoexpand);
2481                 spa_prop_find(spa, ZPOOL_PROP_DEDUPDITTO,
2482                     &spa->spa_dedup_ditto);
2483
2484                 spa->spa_autoreplace = (autoreplace != 0);
2485         }
2486
2487         /*
2488          * If the 'autoreplace' property is set, then post a resource notifying
2489          * the ZFS DE that it should not issue any faults for unopenable
2490          * devices.  We also iterate over the vdevs, and post a sysevent for any
2491          * unopenable vdevs so that the normal autoreplace handler can take
2492          * over.
2493          */
2494         if (spa->spa_autoreplace && state != SPA_LOAD_TRYIMPORT) {
2495                 spa_check_removed(spa->spa_root_vdev);
2496                 /*
2497                  * For the import case, this is done in spa_import(), because
2498                  * at this point we're using the spare definitions from
2499                  * the MOS config, not necessarily from the userland config.
2500                  */
2501                 if (state != SPA_LOAD_IMPORT) {
2502                         spa_aux_check_removed(&spa->spa_spares);
2503                         spa_aux_check_removed(&spa->spa_l2cache);
2504                 }
2505         }
2506
2507         /*
2508          * Load the vdev state for all toplevel vdevs.
2509          */
2510         vdev_load(rvd);
2511
2512         /*
2513          * Propagate the leaf DTLs we just loaded all the way up the tree.
2514          */
2515         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
2516         vdev_dtl_reassess(rvd, 0, 0, B_FALSE);
2517         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
2518
2519         /*
2520          * Load the DDTs (dedup tables).
2521          */
2522         error = ddt_load(spa);
2523         if (error != 0)
2524                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2525
2526         spa_update_dspace(spa);
2527
2528         /*
2529          * Validate the config, using the MOS config to fill in any
2530          * information which might be missing.  If we fail to validate
2531          * the config then declare the pool unfit for use. If we're
2532          * assembling a pool from a split, the log is not transferred
2533          * over.
2534          */
2535         if (type != SPA_IMPORT_ASSEMBLE) {
2536                 nvlist_t *nvconfig;
2537
2538                 if (load_nvlist(spa, spa->spa_config_object, &nvconfig) != 0)
2539                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA, EIO));
2540
2541                 if (!spa_config_valid(spa, nvconfig)) {
2542                         nvlist_free(nvconfig);
2543                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_BAD_GUID_SUM,
2544                             ENXIO));
2545                 }
2546                 nvlist_free(nvconfig);
2547
2548                 /*
2549                  * Now that we've validated the config, check the state of the
2550                  * root vdev.  If it can't be opened, it indicates one or
2551                  * more toplevel vdevs are faulted.
2552                  */
2553                 if (rvd->vdev_state <= VDEV_STATE_CANT_OPEN)
2554                         return (SET_ERROR(ENXIO));
2555
2556                 if (spa_check_logs(spa)) {
2557                         *ereport = FM_EREPORT_ZFS_LOG_REPLAY;
2558                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_BAD_LOG, ENXIO));
2559                 }
2560         }
2561
2562         if (missing_feat_write) {
2563                 ASSERT(state == SPA_LOAD_TRYIMPORT);
2564
2565                 /*
2566                  * At this point, we know that we can open the pool in
2567                  * read-only mode but not read-write mode. We now have enough
2568                  * information and can return to userland.
2569                  */
2570                 return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_UNSUP_FEAT, ENOTSUP));
2571         }
2572
2573         /*
2574          * We've successfully opened the pool, verify that we're ready
2575          * to start pushing transactions.
2576          */
2577         if (state != SPA_LOAD_TRYIMPORT) {
2578                 if (error = spa_load_verify(spa))
2579                         return (spa_vdev_err(rvd, VDEV_AUX_CORRUPT_DATA,
2580                             error));
2581         }
2582
2583         if (spa_writeable(spa) && (state == SPA_LOAD_RECOVER ||
2584             spa->spa_load_max_txg == UINT64_MAX)) {
2585                 dmu_tx_t *tx;
2586                 int need_update = B_FALSE;
2587
2588                 ASSERT(state != SPA_LOAD_TRYIMPORT);
2589
2590                 /*
2591                  * Claim log blocks that haven't been committed yet.
2592                  * This must all happen in a single txg.
2593                  * Note: spa_claim_max_txg is updated by spa_claim_notify(),
2594                  * invoked from zil_claim_log_block()'s i/o done callback.
2595                  * Price of rollback is that we abandon the log.
2596                  */
2597                 spa->spa_claiming = B_TRUE;
2598
2599                 tx = dmu_tx_create_assigned(spa_get_dsl(spa),
2600                     spa_first_txg(spa));
2601                 (void) dmu_objset_find(spa_name(spa),
2602                     zil_claim, tx, DS_FIND_CHILDREN);
2603                 dmu_tx_commit(tx);
2604
2605                 spa->spa_claiming = B_FALSE;
2606
2607                 spa_set_log_state(spa, SPA_LOG_GOOD);
2608                 spa->spa_sync_on = B_TRUE;
2609                 txg_sync_start(spa->spa_dsl_pool);
2610
2611                 /*
2612                  * Wait for all claims to sync.  We sync up to the highest
2613                  * claimed log block birth time so that claimed log blocks
2614                  * don't appear to be from the future.  spa_claim_max_txg
2615                  * will have been set for us by either zil_check_log_chain()
2616                  * (invoked from spa_check_logs()) or zil_claim() above.
2617                  */
2618                 txg_wait_synced(spa->spa_dsl_pool, spa->spa_claim_max_txg);
2619
2620                 /*
2621                  * If the config cache is stale, or we have uninitialized
2622                  * metaslabs (see spa_vdev_add()), then update the config.
2623                  *
2624                  * If this is a verbatim import, trust the current
2625                  * in-core spa_config and update the disk labels.
2626                  */
2627                 if (config_cache_txg != spa->spa_config_txg ||
2628                     state == SPA_LOAD_IMPORT ||
2629                     state == SPA_LOAD_RECOVER ||
2630                     (spa->spa_import_flags & ZFS_IMPORT_VERBATIM))
2631                         need_update = B_TRUE;
2632
2633                 for (int c = 0; c < rvd->vdev_children; c++)
2634                         if (rvd->vdev_child[c]->vdev_ms_array == 0)
2635                                 need_update = B_TRUE;
2636
2637                 /*
2638                  * Update the config cache asychronously in case we're the
2639                  * root pool, in which case the config cache isn't writable yet.
2640                  */
2641                 if (need_update)
2642                         spa_async_request(spa, SPA_ASYNC_CONFIG_UPDATE);
2643
2644                 /*
2645                  * Check all DTLs to see if anything needs resilvering.
2646                  */
2647                 if (!dsl_scan_resilvering(spa->spa_dsl_pool) &&
2648                     vdev_resilver_needed(rvd, NULL, NULL))
2649                         spa_async_request(spa, SPA_ASYNC_RESILVER);
2650
2651                 /*
2652                  * Log the fact that we booted up (so that we can detect if
2653                  * we rebooted in the middle of an operation).
2654                  */
2655                 spa_history_log_version(spa, "open");
2656
2657                 /*
2658                  * Delete any inconsistent datasets.
2659                  */
2660                 (void) dmu_objset_find(spa_name(spa),
2661                     dsl_destroy_inconsistent, NULL, DS_FIND_CHILDREN);
2662
2663                 /*
2664                  * Clean up any stale temporary dataset userrefs.
2665                  */
2666                 dsl_pool_clean_tmp_userrefs(spa->spa_dsl_pool);
2667         }
2668
2669         return (0);
2670 }
2671
2672 static int
2673 spa_load_retry(spa_t *spa, spa_load_state_t state, int mosconfig)
2674 {
2675         int mode = spa->spa_mode;
2676
2677         spa_unload(spa);
2678         spa_deactivate(spa);
2679
2680         spa->spa_load_max_txg--;
2681
2682         spa_activate(spa, mode);
2683         spa_async_suspend(spa);
2684
2685         return (spa_load(spa, state, SPA_IMPORT_EXISTING, mosconfig));
2686 }
2687
2688 /*
2689  * If spa_load() fails this function will try loading prior txg's. If
2690  * 'state' is SPA_LOAD_RECOVER and one of these loads succeeds the pool
2691  * will be rewound to that txg. If 'state' is not SPA_LOAD_RECOVER this
2692  * function will not rewind the pool and will return the same error as
2693  * spa_load().
2694  */
2695 static int
2696 spa_load_best(spa_t *spa, spa_load_state_t state, int mosconfig,
2697     uint64_t max_request, int rewind_flags)
2698 {
2699         nvlist_t *loadinfo = NULL;
2700         nvlist_t *config = NULL;
2701         int load_error, rewind_error;
2702         uint64_t safe_rewind_txg;
2703         uint64_t min_txg;
2704
2705         if (spa->spa_load_txg && state == SPA_LOAD_RECOVER) {
2706                 spa->spa_load_max_txg = spa->spa_load_txg;
2707                 spa_set_log_state(spa, SPA_LOG_CLEAR);
2708         } else {
2709                 spa->spa_load_max_txg = max_request;
2710         }
2711
2712         load_error = rewind_error = spa_load(spa, state, SPA_IMPORT_EXISTING,
2713             mosconfig);
2714         if (load_error == 0)
2715                 return (0);
2716
2717         if (spa->spa_root_vdev != NULL)
2718                 config = spa_config_generate(spa, NULL, -1ULL, B_TRUE);
2719
2720         spa->spa_last_ubsync_txg = spa->spa_uberblock.ub_txg;
2721         spa->spa_last_ubsync_txg_ts = spa->spa_uberblock.ub_timestamp;
2722
2723         if (rewind_flags & ZPOOL_NEVER_REWIND) {
2724                 nvlist_free(config);
2725                 return (load_error);
2726         }
2727
2728         if (state == SPA_LOAD_RECOVER) {
2729                 /* Price of rolling back is discarding txgs, including log */
2730                 spa_set_log_state(spa, SPA_LOG_CLEAR);
2731         } else {
2732                 /*
2733                  * If we aren't rolling back save the load info from our first
2734                  * import attempt so that we can restore it after attempting
2735                  * to rewind.
2736                  */
2737                 loadinfo = spa->spa_load_info;
2738                 spa->spa_load_info = fnvlist_alloc();
2739         }
2740
2741         spa->spa_load_max_txg = spa->spa_last_ubsync_txg;
2742         safe_rewind_txg = spa->spa_last_ubsync_txg - TXG_DEFER_SIZE;
2743         min_txg = (rewind_flags & ZPOOL_EXTREME_REWIND) ?
2744             TXG_INITIAL : safe_rewind_txg;
2745
2746         /*
2747          * Continue as long as we're finding errors, we're still within
2748          * the acceptable rewind range, and we're still finding uberblocks
2749          */
2750         while (rewind_error && spa->spa_uberblock.ub_txg >= min_txg &&
2751             spa->spa_uberblock.ub_txg <= spa->spa_load_max_txg) {
2752                 if (spa->spa_load_max_txg < safe_rewind_txg)
2753                         spa->spa_extreme_rewind = B_TRUE;
2754                 rewind_error = spa_load_retry(spa, state, mosconfig);
2755         }
2756
2757         spa->spa_extreme_rewind = B_FALSE;
2758         spa->spa_load_max_txg = UINT64_MAX;
2759
2760         if (config && (rewind_error || state != SPA_LOAD_RECOVER))
2761                 spa_config_set(spa, config);
2762
2763         if (state == SPA_LOAD_RECOVER) {
2764                 ASSERT3P(loadinfo, ==, NULL);
2765                 return (rewind_error);
2766         } else {
2767                 /* Store the rewind info as part of the initial load info */
2768                 fnvlist_add_nvlist(loadinfo, ZPOOL_CONFIG_REWIND_INFO,
2769                     spa->spa_load_info);
2770
2771                 /* Restore the initial load info */
2772                 fnvlist_free(spa->spa_load_info);
2773                 spa->spa_load_info = loadinfo;
2774
2775                 return (load_error);
2776         }
2777 }
2778
2779 /*
2780  * Pool Open/Import
2781  *
2782  * The import case is identical to an open except that the configuration is sent
2783  * down from userland, instead of grabbed from the configuration cache.  For the
2784  * case of an open, the pool configuration will exist in the
2785  * POOL_STATE_UNINITIALIZED state.
2786  *
2787  * The stats information (gen/count/ustats) is used to gather vdev statistics at
2788  * the same time open the pool, without having to keep around the spa_t in some
2789  * ambiguous state.
2790  */
2791 static int
2792 spa_open_common(const char *pool, spa_t **spapp, void *tag, nvlist_t *nvpolicy,
2793     nvlist_t **config)
2794 {
2795         spa_t *spa;
2796         spa_load_state_t state = SPA_LOAD_OPEN;
2797         int error;
2798         int locked = B_FALSE;
2799         int firstopen = B_FALSE;
2800
2801         *spapp = NULL;
2802
2803         /*
2804          * As disgusting as this is, we need to support recursive calls to this
2805          * function because dsl_dir_open() is called during spa_load(), and ends
2806          * up calling spa_open() again.  The real fix is to figure out how to
2807          * avoid dsl_dir_open() calling this in the first place.
2808          */
2809         if (mutex_owner(&spa_namespace_lock) != curthread) {
2810                 mutex_enter(&spa_namespace_lock);
2811                 locked = B_TRUE;
2812         }
2813
2814         if ((spa = spa_lookup(pool)) == NULL) {
2815                 if (locked)
2816                         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
2817                 return (SET_ERROR(ENOENT));
2818         }
2819
2820         if (spa->spa_state == POOL_STATE_UNINITIALIZED) {
2821                 zpool_rewind_policy_t policy;
2822
2823                 firstopen = B_TRUE;
2824
2825                 zpool_get_rewind_policy(nvpolicy ? nvpolicy : spa->spa_config,
2826                     &policy);
2827                 if (policy.zrp_request & ZPOOL_DO_REWIND)
2828                         state = SPA_LOAD_RECOVER;
2829
2830                 spa_activate(spa, spa_mode_global);
2831
2832                 if (state != SPA_LOAD_RECOVER)
2833                         spa->spa_last_ubsync_txg = spa->spa_load_txg = 0;
2834
2835                 error = spa_load_best(spa, state, B_FALSE, policy.zrp_txg,
2836                     policy.zrp_request);
2837
2838                 if (error == EBADF) {
2839                         /*
2840                          * If vdev_validate() returns failure (indicated by
2841                          * EBADF), it indicates that one of the vdevs indicates
2842                          * that the pool has been exported or destroyed.  If
2843                          * this is the case, the config cache is out of sync and
2844                          * we should remove the pool from the namespace.
2845                          */
2846                         spa_unload(spa);
2847                         spa_deactivate(spa);
2848                         spa_config_sync(spa, B_TRUE, B_TRUE);
2849                         spa_remove(spa);
2850                         if (locked)
2851                                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
2852                         return (SET_ERROR(ENOENT));
2853                 }
2854
2855                 if (error) {
2856                         /*
2857                          * We can't open the pool, but we still have useful
2858                          * information: the state of each vdev after the
2859                          * attempted vdev_open().  Return this to the user.
2860                          */
2861                         if (config != NULL && spa->spa_config) {
2862                                 VERIFY(nvlist_dup(spa->spa_config, config,
2863                                     KM_SLEEP) == 0);
2864                                 VERIFY(nvlist_add_nvlist(*config,
2865                                     ZPOOL_CONFIG_LOAD_INFO,
2866                                     spa->spa_load_info) == 0);
2867                         }
2868                         spa_unload(spa);
2869                         spa_deactivate(spa);
2870                         spa->spa_last_open_failed = error;
2871                         if (locked)
2872                                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
2873                         *spapp = NULL;
2874                         return (error);
2875                 }
2876         }
2877
2878         spa_open_ref(spa, tag);
2879
2880         if (config != NULL)
2881                 *config = spa_config_generate(spa, NULL, -1ULL, B_TRUE);
2882
2883         /*
2884          * If we've recovered the pool, pass back any information we
2885          * gathered while doing the load.
2886          */
2887         if (state == SPA_LOAD_RECOVER) {
2888                 VERIFY(nvlist_add_nvlist(*config, ZPOOL_CONFIG_LOAD_INFO,
2889                     spa->spa_load_info) == 0);
2890         }
2891
2892         if (locked) {
2893                 spa->spa_last_open_failed = 0;
2894                 spa->spa_last_ubsync_txg = 0;
2895                 spa->spa_load_txg = 0;
2896                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
2897 #ifdef __FreeBSD__
2898 #ifdef _KERNEL
2899                 if (firstopen)
2900                         zvol_create_minors(spa->spa_name);
2901 #endif
2902 #endif
2903         }
2904
2905         *spapp = spa;
2906
2907         return (0);
2908 }
2909
2910 int
2911 spa_open_rewind(const char *name, spa_t **spapp, void *tag, nvlist_t *policy,
2912     nvlist_t **config)
2913 {
2914         return (spa_open_common(name, spapp, tag, policy, config));
2915 }
2916
2917 int
2918 spa_open(const char *name, spa_t **spapp, void *tag)
2919 {
2920         return (spa_open_common(name, spapp, tag, NULL, NULL));
2921 }
2922
2923 /*
2924  * Lookup the given spa_t, incrementing the inject count in the process,
2925  * preventing it from being exported or destroyed.
2926  */
2927 spa_t *
2928 spa_inject_addref(char *name)
2929 {
2930         spa_t *spa;
2931
2932         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
2933         if ((spa = spa_lookup(name)) == NULL) {
2934                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
2935                 return (NULL);
2936         }
2937         spa->spa_inject_ref++;
2938         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
2939
2940         return (spa);
2941 }
2942
2943 void
2944 spa_inject_delref(spa_t *spa)
2945 {
2946         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
2947         spa->spa_inject_ref--;
2948         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
2949 }
2950
2951 /*
2952  * Add spares device information to the nvlist.
2953  */
2954 static void
2955 spa_add_spares(spa_t *spa, nvlist_t *config)
2956 {
2957         nvlist_t **spares;
2958         uint_t i, nspares;
2959         nvlist_t *nvroot;
2960         uint64_t guid;
2961         vdev_stat_t *vs;
2962         uint_t vsc;
2963         uint64_t pool;
2964
2965         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_CONFIG, RW_READER));
2966
2967         if (spa->spa_spares.sav_count == 0)
2968                 return;
2969
2970         VERIFY(nvlist_lookup_nvlist(config,
2971             ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE, &nvroot) == 0);
2972         VERIFY(nvlist_lookup_nvlist_array(spa->spa_spares.sav_config,
2973             ZPOOL_CONFIG_SPARES, &spares, &nspares) == 0);
2974         if (nspares != 0) {
2975                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(nvroot,
2976                     ZPOOL_CONFIG_SPARES, spares, nspares) == 0);
2977                 VERIFY(nvlist_lookup_nvlist_array(nvroot,
2978                     ZPOOL_CONFIG_SPARES, &spares, &nspares) == 0);
2979
2980                 /*
2981                  * Go through and find any spares which have since been
2982                  * repurposed as an active spare.  If this is the case, update
2983                  * their status appropriately.
2984                  */
2985                 for (i = 0; i < nspares; i++) {
2986                         VERIFY(nvlist_lookup_uint64(spares[i],
2987                             ZPOOL_CONFIG_GUID, &guid) == 0);
2988                         if (spa_spare_exists(guid, &pool, NULL) &&
2989                             pool != 0ULL) {
2990                                 VERIFY(nvlist_lookup_uint64_array(
2991                                     spares[i], ZPOOL_CONFIG_VDEV_STATS,
2992                                     (uint64_t **)&vs, &vsc) == 0);
2993                                 vs->vs_state = VDEV_STATE_CANT_OPEN;
2994                                 vs->vs_aux = VDEV_AUX_SPARED;
2995                         }
2996                 }
2997         }
2998 }
2999
3000 /*
3001  * Add l2cache device information to the nvlist, including vdev stats.
3002  */
3003 static void
3004 spa_add_l2cache(spa_t *spa, nvlist_t *config)
3005 {
3006         nvlist_t **l2cache;
3007         uint_t i, j, nl2cache;
3008         nvlist_t *nvroot;
3009         uint64_t guid;
3010         vdev_t *vd;
3011         vdev_stat_t *vs;
3012         uint_t vsc;
3013
3014         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_CONFIG, RW_READER));
3015
3016         if (spa->spa_l2cache.sav_count == 0)
3017                 return;
3018
3019         VERIFY(nvlist_lookup_nvlist(config,
3020             ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE, &nvroot) == 0);
3021         VERIFY(nvlist_lookup_nvlist_array(spa->spa_l2cache.sav_config,
3022             ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, &l2cache, &nl2cache) == 0);
3023         if (nl2cache != 0) {
3024                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(nvroot,
3025                     ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, l2cache, nl2cache) == 0);
3026                 VERIFY(nvlist_lookup_nvlist_array(nvroot,
3027                     ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, &l2cache, &nl2cache) == 0);
3028
3029                 /*
3030                  * Update level 2 cache device stats.
3031                  */
3032
3033                 for (i = 0; i < nl2cache; i++) {
3034                         VERIFY(nvlist_lookup_uint64(l2cache[i],
3035                             ZPOOL_CONFIG_GUID, &guid) == 0);
3036
3037                         vd = NULL;
3038                         for (j = 0; j < spa->spa_l2cache.sav_count; j++) {
3039                                 if (guid ==
3040                                     spa->spa_l2cache.sav_vdevs[j]->vdev_guid) {
3041                                         vd = spa->spa_l2cache.sav_vdevs[j];
3042                                         break;
3043                                 }
3044                         }
3045                         ASSERT(vd != NULL);
3046
3047                         VERIFY(nvlist_lookup_uint64_array(l2cache[i],
3048                             ZPOOL_CONFIG_VDEV_STATS, (uint64_t **)&vs, &vsc)
3049                             == 0);
3050                         vdev_get_stats(vd, vs);
3051                 }
3052         }
3053 }
3054
3055 static void
3056 spa_add_feature_stats(spa_t *spa, nvlist_t *config)
3057 {
3058         nvlist_t *features;
3059         zap_cursor_t zc;
3060         zap_attribute_t za;
3061
3062         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_CONFIG, RW_READER));
3063         VERIFY(nvlist_alloc(&features, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
3064
3065         /* We may be unable to read features if pool is suspended. */
3066         if (spa_suspended(spa))
3067                 goto out;
3068
3069         if (spa->spa_feat_for_read_obj != 0) {
3070                 for (zap_cursor_init(&zc, spa->spa_meta_objset,
3071                     spa->spa_feat_for_read_obj);
3072                     zap_cursor_retrieve(&zc, &za) == 0;
3073                     zap_cursor_advance(&zc)) {
3074                         ASSERT(za.za_integer_length == sizeof (uint64_t) &&
3075                             za.za_num_integers == 1);
3076                         VERIFY3U(0, ==, nvlist_add_uint64(features, za.za_name,
3077                             za.za_first_integer));
3078                 }
3079                 zap_cursor_fini(&zc);
3080         }
3081
3082         if (spa->spa_feat_for_write_obj != 0) {
3083                 for (zap_cursor_init(&zc, spa->spa_meta_objset,
3084                     spa->spa_feat_for_write_obj);
3085                     zap_cursor_retrieve(&zc, &za) == 0;
3086                     zap_cursor_advance(&zc)) {
3087                         ASSERT(za.za_integer_length == sizeof (uint64_t) &&
3088                             za.za_num_integers == 1);
3089                         VERIFY3U(0, ==, nvlist_add_uint64(features, za.za_name,
3090                             za.za_first_integer));
3091                 }
3092                 zap_cursor_fini(&zc);
3093         }
3094
3095 out:
3096         VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_FEATURE_STATS,
3097             features) == 0);
3098         nvlist_free(features);
3099 }
3100
3101 int
3102 spa_get_stats(const char *name, nvlist_t **config,
3103     char *altroot, size_t buflen)
3104 {
3105         int error;
3106         spa_t *spa;
3107
3108         *config = NULL;
3109         error = spa_open_common(name, &spa, FTAG, NULL, config);
3110
3111         if (spa != NULL) {
3112                 /*
3113                  * This still leaves a window of inconsistency where the spares
3114                  * or l2cache devices could change and the config would be
3115                  * self-inconsistent.
3116                  */
3117                 spa_config_enter(spa, SCL_CONFIG, FTAG, RW_READER);
3118
3119                 if (*config != NULL) {
3120                         uint64_t loadtimes[2];
3121
3122                         loadtimes[0] = spa->spa_loaded_ts.tv_sec;
3123                         loadtimes[1] = spa->spa_loaded_ts.tv_nsec;
3124                         VERIFY(nvlist_add_uint64_array(*config,
3125                             ZPOOL_CONFIG_LOADED_TIME, loadtimes, 2) == 0);
3126
3127                         VERIFY(nvlist_add_uint64(*config,
3128                             ZPOOL_CONFIG_ERRCOUNT,
3129                             spa_get_errlog_size(spa)) == 0);
3130
3131                         if (spa_suspended(spa))
3132                                 VERIFY(nvlist_add_uint64(*config,
3133                                     ZPOOL_CONFIG_SUSPENDED,
3134                                     spa->spa_failmode) == 0);
3135
3136                         spa_add_spares(spa, *config);
3137                         spa_add_l2cache(spa, *config);
3138                         spa_add_feature_stats(spa, *config);
3139                 }
3140         }
3141
3142         /*
3143          * We want to get the alternate root even for faulted pools, so we cheat
3144          * and call spa_lookup() directly.
3145          */
3146         if (altroot) {
3147                 if (spa == NULL) {
3148                         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
3149                         spa = spa_lookup(name);
3150                         if (spa)
3151                                 spa_altroot(spa, altroot, buflen);
3152                         else
3153                                 altroot[0] = '\0';
3154                         spa = NULL;
3155                         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3156                 } else {
3157                         spa_altroot(spa, altroot, buflen);
3158                 }
3159         }
3160
3161         if (spa != NULL) {
3162                 spa_config_exit(spa, SCL_CONFIG, FTAG);
3163                 spa_close(spa, FTAG);
3164         }
3165
3166         return (error);
3167 }
3168
3169 /*
3170  * Validate that the auxiliary device array is well formed.  We must have an
3171  * array of nvlists, each which describes a valid leaf vdev.  If this is an
3172  * import (mode is VDEV_ALLOC_SPARE), then we allow corrupted spares to be
3173  * specified, as long as they are well-formed.
3174  */
3175 static int
3176 spa_validate_aux_devs(spa_t *spa, nvlist_t *nvroot, uint64_t crtxg, int mode,
3177     spa_aux_vdev_t *sav, const char *config, uint64_t version,
3178     vdev_labeltype_t label)
3179 {
3180         nvlist_t **dev;
3181         uint_t i, ndev;
3182         vdev_t *vd;
3183         int error;
3184
3185         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == SCL_ALL);
3186
3187         /*
3188          * It's acceptable to have no devs specified.
3189          */
3190         if (nvlist_lookup_nvlist_array(nvroot, config, &dev, &ndev) != 0)
3191                 return (0);
3192
3193         if (ndev == 0)
3194                 return (SET_ERROR(EINVAL));
3195
3196         /*
3197          * Make sure the pool is formatted with a version that supports this
3198          * device type.
3199          */
3200         if (spa_version(spa) < version)
3201                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
3202
3203         /*
3204          * Set the pending device list so we correctly handle device in-use
3205          * checking.
3206          */
3207         sav->sav_pending = dev;
3208         sav->sav_npending = ndev;
3209
3210         for (i = 0; i < ndev; i++) {
3211                 if ((error = spa_config_parse(spa, &vd, dev[i], NULL, 0,
3212                     mode)) != 0)
3213                         goto out;
3214
3215                 if (!vd->vdev_ops->vdev_op_leaf) {
3216                         vdev_free(vd);
3217                         error = SET_ERROR(EINVAL);
3218                         goto out;
3219                 }
3220
3221                 /*
3222                  * The L2ARC currently only supports disk devices in
3223                  * kernel context.  For user-level testing, we allow it.
3224                  */
3225 #ifdef _KERNEL
3226                 if ((strcmp(config, ZPOOL_CONFIG_L2CACHE) == 0) &&
3227                     strcmp(vd->vdev_ops->vdev_op_type, VDEV_TYPE_DISK) != 0) {
3228                         error = SET_ERROR(ENOTBLK);
3229                         vdev_free(vd);
3230                         goto out;
3231                 }
3232 #endif
3233                 vd->vdev_top = vd;
3234
3235                 if ((error = vdev_open(vd)) == 0 &&
3236                     (error = vdev_label_init(vd, crtxg, label)) == 0) {
3237                         VERIFY(nvlist_add_uint64(dev[i], ZPOOL_CONFIG_GUID,
3238                             vd->vdev_guid) == 0);
3239                 }
3240
3241                 vdev_free(vd);
3242
3243                 if (error &&
3244                     (mode != VDEV_ALLOC_SPARE && mode != VDEV_ALLOC_L2CACHE))
3245                         goto out;
3246                 else
3247                         error = 0;
3248         }
3249
3250 out:
3251         sav->sav_pending = NULL;
3252         sav->sav_npending = 0;
3253         return (error);
3254 }
3255
3256 static int
3257 spa_validate_aux(spa_t *spa, nvlist_t *nvroot, uint64_t crtxg, int mode)
3258 {
3259         int error;
3260
3261         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == SCL_ALL);
3262
3263         if ((error = spa_validate_aux_devs(spa, nvroot, crtxg, mode,
3264             &spa->spa_spares, ZPOOL_CONFIG_SPARES, SPA_VERSION_SPARES,
3265             VDEV_LABEL_SPARE)) != 0) {
3266                 return (error);
3267         }
3268
3269         return (spa_validate_aux_devs(spa, nvroot, crtxg, mode,
3270             &spa->spa_l2cache, ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, SPA_VERSION_L2CACHE,
3271             VDEV_LABEL_L2CACHE));
3272 }
3273
3274 static void
3275 spa_set_aux_vdevs(spa_aux_vdev_t *sav, nvlist_t **devs, int ndevs,
3276     const char *config)
3277 {
3278         int i;
3279
3280         if (sav->sav_config != NULL) {
3281                 nvlist_t **olddevs;
3282                 uint_t oldndevs;
3283                 nvlist_t **newdevs;
3284
3285                 /*
3286                  * Generate new dev list by concatentating with the
3287                  * current dev list.
3288                  */
3289                 VERIFY(nvlist_lookup_nvlist_array(sav->sav_config, config,
3290                     &olddevs, &oldndevs) == 0);
3291
3292                 newdevs = kmem_alloc(sizeof (void *) *
3293                     (ndevs + oldndevs), KM_SLEEP);
3294                 for (i = 0; i < oldndevs; i++)
3295                         VERIFY(nvlist_dup(olddevs[i], &newdevs[i],
3296                             KM_SLEEP) == 0);
3297                 for (i = 0; i < ndevs; i++)
3298                         VERIFY(nvlist_dup(devs[i], &newdevs[i + oldndevs],
3299                             KM_SLEEP) == 0);
3300
3301                 VERIFY(nvlist_remove(sav->sav_config, config,
3302                     DATA_TYPE_NVLIST_ARRAY) == 0);
3303
3304                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(sav->sav_config,
3305                     config, newdevs, ndevs + oldndevs) == 0);
3306                 for (i = 0; i < oldndevs + ndevs; i++)
3307                         nvlist_free(newdevs[i]);
3308                 kmem_free(newdevs, (oldndevs + ndevs) * sizeof (void *));
3309         } else {
3310                 /*
3311                  * Generate a new dev list.
3312                  */
3313                 VERIFY(nvlist_alloc(&sav->sav_config, NV_UNIQUE_NAME,
3314                     KM_SLEEP) == 0);
3315                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(sav->sav_config, config,
3316                     devs, ndevs) == 0);
3317         }
3318 }
3319
3320 /*
3321  * Stop and drop level 2 ARC devices
3322  */
3323 void
3324 spa_l2cache_drop(spa_t *spa)
3325 {
3326         vdev_t *vd;
3327         int i;
3328         spa_aux_vdev_t *sav = &spa->spa_l2cache;
3329
3330         for (i = 0; i < sav->sav_count; i++) {
3331                 uint64_t pool;
3332
3333                 vd = sav->sav_vdevs[i];
3334                 ASSERT(vd != NULL);
3335
3336                 if (spa_l2cache_exists(vd->vdev_guid, &pool) &&
3337                     pool != 0ULL && l2arc_vdev_present(vd))
3338                         l2arc_remove_vdev(vd);
3339         }
3340 }
3341
3342 /*
3343  * Pool Creation
3344  */
3345 int
3346 spa_create(const char *pool, nvlist_t *nvroot, nvlist_t *props,
3347     nvlist_t *zplprops)
3348 {
3349         spa_t *spa;
3350         char *altroot = NULL;
3351         vdev_t *rvd;
3352         dsl_pool_t *dp;
3353         dmu_tx_t *tx;
3354         int error = 0;
3355         uint64_t txg = TXG_INITIAL;
3356         nvlist_t **spares, **l2cache;
3357         uint_t nspares, nl2cache;
3358         uint64_t version, obj;
3359         boolean_t has_features;
3360
3361         /*
3362          * If this pool already exists, return failure.
3363          */
3364         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
3365         if (spa_lookup(pool) != NULL) {
3366                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3367                 return (SET_ERROR(EEXIST));
3368         }
3369
3370         /*
3371          * Allocate a new spa_t structure.
3372          */
3373         (void) nvlist_lookup_string(props,
3374             zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_ALTROOT), &altroot);
3375         spa = spa_add(pool, NULL, altroot);
3376         spa_activate(spa, spa_mode_global);
3377
3378         if (props && (error = spa_prop_validate(spa, props))) {
3379                 spa_deactivate(spa);
3380                 spa_remove(spa);
3381                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3382                 return (error);
3383         }
3384
3385         has_features = B_FALSE;
3386         for (nvpair_t *elem = nvlist_next_nvpair(props, NULL);
3387             elem != NULL; elem = nvlist_next_nvpair(props, elem)) {
3388                 if (zpool_prop_feature(nvpair_name(elem)))
3389                         has_features = B_TRUE;
3390         }
3391
3392         if (has_features || nvlist_lookup_uint64(props,
3393             zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_VERSION), &version) != 0) {
3394                 version = SPA_VERSION;
3395         }
3396         ASSERT(SPA_VERSION_IS_SUPPORTED(version));
3397
3398         spa->spa_first_txg = txg;
3399         spa->spa_uberblock.ub_txg = txg - 1;
3400         spa->spa_uberblock.ub_version = version;
3401         spa->spa_ubsync = spa->spa_uberblock;
3402
3403         /*
3404          * Create "The Godfather" zio to hold all async IOs
3405          */
3406         spa->spa_async_zio_root = zio_root(spa, NULL, NULL,
3407             ZIO_FLAG_CANFAIL | ZIO_FLAG_SPECULATIVE | ZIO_FLAG_GODFATHER);
3408
3409         /*
3410          * Create the root vdev.
3411          */
3412         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
3413
3414         error = spa_config_parse(spa, &rvd, nvroot, NULL, 0, VDEV_ALLOC_ADD);
3415
3416         ASSERT(error != 0 || rvd != NULL);
3417         ASSERT(error != 0 || spa->spa_root_vdev == rvd);
3418
3419         if (error == 0 && !zfs_allocatable_devs(nvroot))
3420                 error = SET_ERROR(EINVAL);
3421
3422         if (error == 0 &&
3423             (error = vdev_create(rvd, txg, B_FALSE)) == 0 &&
3424             (error = spa_validate_aux(spa, nvroot, txg,
3425             VDEV_ALLOC_ADD)) == 0) {
3426                 for (int c = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
3427                         vdev_ashift_optimize(rvd->vdev_child[c]);
3428                         vdev_metaslab_set_size(rvd->vdev_child[c]);
3429                         vdev_expand(rvd->vdev_child[c], txg);
3430                 }
3431         }
3432
3433         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
3434
3435         if (error != 0) {
3436                 spa_unload(spa);
3437                 spa_deactivate(spa);
3438                 spa_remove(spa);
3439                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3440                 return (error);
3441         }
3442
3443         /*
3444          * Get the list of spares, if specified.
3445          */
3446         if (nvlist_lookup_nvlist_array(nvroot, ZPOOL_CONFIG_SPARES,
3447             &spares, &nspares) == 0) {
3448                 VERIFY(nvlist_alloc(&spa->spa_spares.sav_config, NV_UNIQUE_NAME,
3449                     KM_SLEEP) == 0);
3450                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(spa->spa_spares.sav_config,
3451                     ZPOOL_CONFIG_SPARES, spares, nspares) == 0);
3452                 spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
3453                 spa_load_spares(spa);
3454                 spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
3455                 spa->spa_spares.sav_sync = B_TRUE;
3456         }
3457
3458         /*
3459          * Get the list of level 2 cache devices, if specified.
3460          */
3461         if (nvlist_lookup_nvlist_array(nvroot, ZPOOL_CONFIG_L2CACHE,
3462             &l2cache, &nl2cache) == 0) {
3463                 VERIFY(nvlist_alloc(&spa->spa_l2cache.sav_config,
3464                     NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
3465                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(spa->spa_l2cache.sav_config,
3466                     ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, l2cache, nl2cache) == 0);
3467                 spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
3468                 spa_load_l2cache(spa);
3469                 spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
3470                 spa->spa_l2cache.sav_sync = B_TRUE;
3471         }
3472
3473         spa->spa_is_initializing = B_TRUE;
3474         spa->spa_dsl_pool = dp = dsl_pool_create(spa, zplprops, txg);
3475         spa->spa_meta_objset = dp->dp_meta_objset;
3476         spa->spa_is_initializing = B_FALSE;
3477
3478         /*
3479          * Create DDTs (dedup tables).
3480          */
3481         ddt_create(spa);
3482
3483         spa_update_dspace(spa);
3484
3485         tx = dmu_tx_create_assigned(dp, txg);
3486
3487         /*
3488          * Create the pool config object.
3489          */
3490         spa->spa_config_object = dmu_object_alloc(spa->spa_meta_objset,
3491             DMU_OT_PACKED_NVLIST, SPA_CONFIG_BLOCKSIZE,
3492             DMU_OT_PACKED_NVLIST_SIZE, sizeof (uint64_t), tx);
3493
3494         if (zap_add(spa->spa_meta_objset,
3495             DMU_POOL_DIRECTORY_OBJECT, DMU_POOL_CONFIG,
3496             sizeof (uint64_t), 1, &spa->spa_config_object, tx) != 0) {
3497                 cmn_err(CE_PANIC, "failed to add pool config");
3498         }
3499
3500         if (spa_version(spa) >= SPA_VERSION_FEATURES)
3501                 spa_feature_create_zap_objects(spa, tx);
3502
3503         if (zap_add(spa->spa_meta_objset,
3504             DMU_POOL_DIRECTORY_OBJECT, DMU_POOL_CREATION_VERSION,
3505             sizeof (uint64_t), 1, &version, tx) != 0) {
3506                 cmn_err(CE_PANIC, "failed to add pool version");
3507         }
3508
3509         /* Newly created pools with the right version are always deflated. */
3510         if (version >= SPA_VERSION_RAIDZ_DEFLATE) {
3511                 spa->spa_deflate = TRUE;
3512                 if (zap_add(spa->spa_meta_objset,
3513                     DMU_POOL_DIRECTORY_OBJECT, DMU_POOL_DEFLATE,
3514                     sizeof (uint64_t), 1, &spa->spa_deflate, tx) != 0) {
3515                         cmn_err(CE_PANIC, "failed to add deflate");
3516                 }
3517         }
3518
3519         /*
3520          * Create the deferred-free bpobj.  Turn off compression
3521          * because sync-to-convergence takes longer if the blocksize
3522          * keeps changing.
3523          */
3524         obj = bpobj_alloc(spa->spa_meta_objset, 1 << 14, tx);
3525         dmu_object_set_compress(spa->spa_meta_objset, obj,
3526             ZIO_COMPRESS_OFF, tx);
3527         if (zap_add(spa->spa_meta_objset,
3528             DMU_POOL_DIRECTORY_OBJECT, DMU_POOL_SYNC_BPOBJ,
3529             sizeof (uint64_t), 1, &obj, tx) != 0) {
3530                 cmn_err(CE_PANIC, "failed to add bpobj");
3531         }
3532         VERIFY3U(0, ==, bpobj_open(&spa->spa_deferred_bpobj,
3533             spa->spa_meta_objset, obj));
3534
3535         /*
3536          * Create the pool's history object.
3537          */
3538         if (version >= SPA_VERSION_ZPOOL_HISTORY)
3539                 spa_history_create_obj(spa, tx);
3540
3541         /*
3542          * Set pool properties.
3543          */
3544         spa->spa_bootfs = zpool_prop_default_numeric(ZPOOL_PROP_BOOTFS);
3545         spa->spa_delegation = zpool_prop_default_numeric(ZPOOL_PROP_DELEGATION);
3546         spa->spa_failmode = zpool_prop_default_numeric(ZPOOL_PROP_FAILUREMODE);
3547         spa->spa_autoexpand = zpool_prop_default_numeric(ZPOOL_PROP_AUTOEXPAND);
3548
3549         if (props != NULL) {
3550                 spa_configfile_set(spa, props, B_FALSE);
3551                 spa_sync_props(props, tx);
3552         }
3553
3554         dmu_tx_commit(tx);
3555
3556         spa->spa_sync_on = B_TRUE;
3557         txg_sync_start(spa->spa_dsl_pool);
3558
3559         /*
3560          * We explicitly wait for the first transaction to complete so that our
3561          * bean counters are appropriately updated.
3562          */
3563         txg_wait_synced(spa->spa_dsl_pool, txg);
3564
3565         spa_config_sync(spa, B_FALSE, B_TRUE);
3566
3567         spa_history_log_version(spa, "create");
3568
3569         spa->spa_minref = refcount_count(&spa->spa_refcount);
3570
3571         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3572
3573         return (0);
3574 }
3575
3576 #ifdef _KERNEL
3577 #if defined(sun)
3578 /*
3579  * Get the root pool information from the root disk, then import the root pool
3580  * during the system boot up time.
3581  */
3582 extern int vdev_disk_read_rootlabel(char *, char *, nvlist_t **);
3583
3584 static nvlist_t *
3585 spa_generate_rootconf(char *devpath, char *devid, uint64_t *guid)
3586 {
3587         nvlist_t *config;
3588         nvlist_t *nvtop, *nvroot;
3589         uint64_t pgid;
3590
3591         if (vdev_disk_read_rootlabel(devpath, devid, &config) != 0)
3592                 return (NULL);
3593
3594         /*
3595          * Add this top-level vdev to the child array.
3596          */
3597         VERIFY(nvlist_lookup_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE,
3598             &nvtop) == 0);
3599         VERIFY(nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_GUID,
3600             &pgid) == 0);
3601         VERIFY(nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_GUID, guid) == 0);
3602
3603         /*
3604          * Put this pool's top-level vdevs into a root vdev.
3605          */
3606         VERIFY(nvlist_alloc(&nvroot, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
3607         VERIFY(nvlist_add_string(nvroot, ZPOOL_CONFIG_TYPE,
3608             VDEV_TYPE_ROOT) == 0);
3609         VERIFY(nvlist_add_uint64(nvroot, ZPOOL_CONFIG_ID, 0ULL) == 0);
3610         VERIFY(nvlist_add_uint64(nvroot, ZPOOL_CONFIG_GUID, pgid) == 0);
3611         VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(nvroot, ZPOOL_CONFIG_CHILDREN,
3612             &nvtop, 1) == 0);
3613
3614         /*
3615          * Replace the existing vdev_tree with the new root vdev in
3616          * this pool's configuration (remove the old, add the new).
3617          */
3618         VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE, nvroot) == 0);
3619         nvlist_free(nvroot);
3620         return (config);
3621 }
3622
3623 /*
3624  * Walk the vdev tree and see if we can find a device with "better"
3625  * configuration. A configuration is "better" if the label on that
3626  * device has a more recent txg.
3627  */
3628 static void
3629 spa_alt_rootvdev(vdev_t *vd, vdev_t **avd, uint64_t *txg)
3630 {
3631         for (int c = 0; c < vd->vdev_children; c++)
3632                 spa_alt_rootvdev(vd->vdev_child[c], avd, txg);
3633
3634         if (vd->vdev_ops->vdev_op_leaf) {
3635                 nvlist_t *label;
3636                 uint64_t label_txg;
3637
3638                 if (vdev_disk_read_rootlabel(vd->vdev_physpath, vd->vdev_devid,
3639                     &label) != 0)
3640                         return;
3641
3642                 VERIFY(nvlist_lookup_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_POOL_TXG,
3643                     &label_txg) == 0);
3644
3645                 /*
3646                  * Do we have a better boot device?
3647                  */
3648                 if (label_txg > *txg) {
3649                         *txg = label_txg;
3650                         *avd = vd;
3651                 }
3652                 nvlist_free(label);
3653         }
3654 }
3655
3656 /*
3657  * Import a root pool.
3658  *
3659  * For x86. devpath_list will consist of devid and/or physpath name of
3660  * the vdev (e.g. "id1,sd@SSEAGATE..." or "/pci@1f,0/ide@d/disk@0,0:a").
3661  * The GRUB "findroot" command will return the vdev we should boot.
3662  *
3663  * For Sparc, devpath_list consists the physpath name of the booting device
3664  * no matter the rootpool is a single device pool or a mirrored pool.
3665  * e.g.
3666  *      "/pci@1f,0/ide@d/disk@0,0:a"
3667  */
3668 int
3669 spa_import_rootpool(char *devpath, char *devid)
3670 {
3671         spa_t *spa;
3672         vdev_t *rvd, *bvd, *avd = NULL;
3673         nvlist_t *config, *nvtop;
3674         uint64_t guid, txg;
3675         char *pname;
3676         int error;
3677
3678         /*
3679          * Read the label from the boot device and generate a configuration.
3680          */
3681         config = spa_generate_rootconf(devpath, devid, &guid);
3682 #if defined(_OBP) && defined(_KERNEL)
3683         if (config == NULL) {
3684                 if (strstr(devpath, "/iscsi/ssd") != NULL) {
3685                         /* iscsi boot */
3686                         get_iscsi_bootpath_phy(devpath);
3687                         config = spa_generate_rootconf(devpath, devid, &guid);
3688                 }
3689         }
3690 #endif
3691         if (config == NULL) {
3692                 cmn_err(CE_NOTE, "Cannot read the pool label from '%s'",
3693                     devpath);
3694                 return (SET_ERROR(EIO));
3695         }
3696
3697         VERIFY(nvlist_lookup_string(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_NAME,
3698             &pname) == 0);
3699         VERIFY(nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_TXG, &txg) == 0);
3700
3701         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
3702         if ((spa = spa_lookup(pname)) != NULL) {
3703                 /*
3704                  * Remove the existing root pool from the namespace so that we
3705                  * can replace it with the correct config we just read in.
3706                  */
3707                 spa_remove(spa);
3708         }
3709
3710         spa = spa_add(pname, config, NULL);
3711         spa->spa_is_root = B_TRUE;
3712         spa->spa_import_flags = ZFS_IMPORT_VERBATIM;
3713
3714         /*
3715          * Build up a vdev tree based on the boot device's label config.
3716          */
3717         VERIFY(nvlist_lookup_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE,
3718             &nvtop) == 0);
3719         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
3720         error = spa_config_parse(spa, &rvd, nvtop, NULL, 0,
3721             VDEV_ALLOC_ROOTPOOL);
3722         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
3723         if (error) {
3724                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3725                 nvlist_free(config);
3726                 cmn_err(CE_NOTE, "Can not parse the config for pool '%s'",
3727                     pname);
3728                 return (error);
3729         }
3730
3731         /*
3732          * Get the boot vdev.
3733          */
3734         if ((bvd = vdev_lookup_by_guid(rvd, guid)) == NULL) {
3735                 cmn_err(CE_NOTE, "Can not find the boot vdev for guid %llu",
3736                     (u_longlong_t)guid);
3737                 error = SET_ERROR(ENOENT);
3738                 goto out;
3739         }
3740
3741         /*
3742          * Determine if there is a better boot device.
3743          */
3744         avd = bvd;
3745         spa_alt_rootvdev(rvd, &avd, &txg);
3746         if (avd != bvd) {
3747                 cmn_err(CE_NOTE, "The boot device is 'degraded'. Please "
3748                     "try booting from '%s'", avd->vdev_path);
3749                 error = SET_ERROR(EINVAL);
3750                 goto out;
3751         }
3752
3753         /*
3754          * If the boot device is part of a spare vdev then ensure that
3755          * we're booting off the active spare.
3756          */
3757         if (bvd->vdev_parent->vdev_ops == &vdev_spare_ops &&
3758             !bvd->vdev_isspare) {
3759                 cmn_err(CE_NOTE, "The boot device is currently spared. Please "
3760                     "try booting from '%s'",
3761                     bvd->vdev_parent->
3762                     vdev_child[bvd->vdev_parent->vdev_children - 1]->vdev_path);
3763                 error = SET_ERROR(EINVAL);
3764                 goto out;
3765         }
3766
3767         error = 0;
3768 out:
3769         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
3770         vdev_free(rvd);
3771         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
3772         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3773
3774         nvlist_free(config);
3775         return (error);
3776 }
3777
3778 #else
3779
3780 extern int vdev_geom_read_pool_label(const char *name, nvlist_t ***configs,
3781     uint64_t *count);
3782
3783 static nvlist_t *
3784 spa_generate_rootconf(const char *name)
3785 {
3786         nvlist_t **configs, **tops;
3787         nvlist_t *config;
3788         nvlist_t *best_cfg, *nvtop, *nvroot;
3789         uint64_t *holes;
3790         uint64_t best_txg;
3791         uint64_t nchildren;
3792         uint64_t pgid;
3793         uint64_t count;
3794         uint64_t i;
3795         uint_t   nholes;
3796
3797         if (vdev_geom_read_pool_label(name, &configs, &count) != 0)
3798                 return (NULL);
3799
3800         ASSERT3U(count, !=, 0);
3801         best_txg = 0;
3802         for (i = 0; i < count; i++) {
3803                 uint64_t txg;
3804
3805                 VERIFY(nvlist_lookup_uint64(configs[i], ZPOOL_CONFIG_POOL_TXG,
3806                     &txg) == 0);
3807                 if (txg > best_txg) {
3808                         best_txg = txg;
3809                         best_cfg = configs[i];
3810                 }
3811         }
3812
3813         /*
3814          * Multi-vdev root pool configuration discovery is not supported yet.
3815          */
3816         nchildren = 1;
3817         nvlist_lookup_uint64(best_cfg, ZPOOL_CONFIG_VDEV_CHILDREN, &nchildren);
3818         holes = NULL;
3819         nvlist_lookup_uint64_array(best_cfg, ZPOOL_CONFIG_HOLE_ARRAY,
3820             &holes, &nholes);
3821
3822         tops = kmem_zalloc(nchildren * sizeof(void *), KM_SLEEP);
3823         for (i = 0; i < nchildren; i++) {
3824                 if (i >= count)
3825                         break;
3826                 if (configs[i] == NULL)
3827                         continue;
3828                 VERIFY(nvlist_lookup_nvlist(configs[i], ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE,
3829                     &nvtop) == 0);
3830                 nvlist_dup(nvtop, &tops[i], KM_SLEEP);
3831         }
3832         for (i = 0; holes != NULL && i < nholes; i++) {
3833                 if (i >= nchildren)
3834                         continue;
3835                 if (tops[holes[i]] != NULL)
3836                         continue;
3837                 nvlist_alloc(&tops[holes[i]], NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP);
3838                 VERIFY(nvlist_add_string(tops[holes[i]], ZPOOL_CONFIG_TYPE,
3839                     VDEV_TYPE_HOLE) == 0);
3840                 VERIFY(nvlist_add_uint64(tops[holes[i]], ZPOOL_CONFIG_ID,
3841                     holes[i]) == 0);
3842                 VERIFY(nvlist_add_uint64(tops[holes[i]], ZPOOL_CONFIG_GUID,
3843                     0) == 0);
3844         }
3845         for (i = 0; i < nchildren; i++) {
3846                 if (tops[i] != NULL)
3847                         continue;
3848                 nvlist_alloc(&tops[i], NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP);
3849                 VERIFY(nvlist_add_string(tops[i], ZPOOL_CONFIG_TYPE,
3850                     VDEV_TYPE_MISSING) == 0);
3851                 VERIFY(nvlist_add_uint64(tops[i], ZPOOL_CONFIG_ID,
3852                     i) == 0);
3853                 VERIFY(nvlist_add_uint64(tops[i], ZPOOL_CONFIG_GUID,
3854                     0) == 0);
3855         }
3856
3857         /*
3858          * Create pool config based on the best vdev config.
3859          */
3860         nvlist_dup(best_cfg, &config, KM_SLEEP);
3861
3862         /*
3863          * Put this pool's top-level vdevs into a root vdev.
3864          */
3865         VERIFY(nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_GUID,
3866             &pgid) == 0);
3867         VERIFY(nvlist_alloc(&nvroot, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
3868         VERIFY(nvlist_add_string(nvroot, ZPOOL_CONFIG_TYPE,
3869             VDEV_TYPE_ROOT) == 0);
3870         VERIFY(nvlist_add_uint64(nvroot, ZPOOL_CONFIG_ID, 0ULL) == 0);
3871         VERIFY(nvlist_add_uint64(nvroot, ZPOOL_CONFIG_GUID, pgid) == 0);
3872         VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(nvroot, ZPOOL_CONFIG_CHILDREN,
3873             tops, nchildren) == 0);
3874
3875         /*
3876          * Replace the existing vdev_tree with the new root vdev in
3877          * this pool's configuration (remove the old, add the new).
3878          */
3879         VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE, nvroot) == 0);
3880
3881         /*
3882          * Drop vdev config elements that should not be present at pool level.
3883          */
3884         nvlist_remove(config, ZPOOL_CONFIG_GUID, DATA_TYPE_UINT64);
3885         nvlist_remove(config, ZPOOL_CONFIG_TOP_GUID, DATA_TYPE_UINT64);
3886
3887         for (i = 0; i < count; i++)
3888                 nvlist_free(configs[i]);
3889         kmem_free(configs, count * sizeof(void *));
3890         for (i = 0; i < nchildren; i++)
3891                 nvlist_free(tops[i]);
3892         kmem_free(tops, nchildren * sizeof(void *));
3893         nvlist_free(nvroot);
3894         return (config);
3895 }
3896
3897 int
3898 spa_import_rootpool(const char *name)
3899 {
3900         spa_t *spa;
3901         vdev_t *rvd, *bvd, *avd = NULL;
3902         nvlist_t *config, *nvtop;
3903         uint64_t txg;
3904         char *pname;
3905         int error;
3906
3907         /*
3908          * Read the label from the boot device and generate a configuration.
3909          */
3910         config = spa_generate_rootconf(name);
3911
3912         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
3913         if (config != NULL) {
3914                 VERIFY(nvlist_lookup_string(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_NAME,
3915                     &pname) == 0 && strcmp(name, pname) == 0);
3916                 VERIFY(nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_TXG, &txg)
3917                     == 0);
3918
3919                 if ((spa = spa_lookup(pname)) != NULL) {
3920                         /*
3921                          * Remove the existing root pool from the namespace so
3922                          * that we can replace it with the correct config
3923                          * we just read in.
3924                          */
3925                         spa_remove(spa);
3926                 }
3927                 spa = spa_add(pname, config, NULL);
3928
3929                 /*
3930                  * Set spa_ubsync.ub_version as it can be used in vdev_alloc()
3931                  * via spa_version().
3932                  */
3933                 if (nvlist_lookup_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_VERSION,
3934                     &spa->spa_ubsync.ub_version) != 0)
3935                         spa->spa_ubsync.ub_version = SPA_VERSION_INITIAL;
3936         } else if ((spa = spa_lookup(name)) == NULL) {
3937                 cmn_err(CE_NOTE, "Cannot find the pool label for '%s'",
3938                     name);
3939                 return (EIO);
3940         } else {
3941                 VERIFY(nvlist_dup(spa->spa_config, &config, KM_SLEEP) == 0);
3942         }
3943         spa->spa_is_root = B_TRUE;
3944         spa->spa_import_flags = ZFS_IMPORT_VERBATIM;
3945
3946         /*
3947          * Build up a vdev tree based on the boot device's label config.
3948          */
3949         VERIFY(nvlist_lookup_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE,
3950             &nvtop) == 0);
3951         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
3952         error = spa_config_parse(spa, &rvd, nvtop, NULL, 0,
3953             VDEV_ALLOC_ROOTPOOL);
3954         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
3955         if (error) {
3956                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3957                 nvlist_free(config);
3958                 cmn_err(CE_NOTE, "Can not parse the config for pool '%s'",
3959                     pname);
3960                 return (error);
3961         }
3962
3963         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
3964         vdev_free(rvd);
3965         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
3966         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3967
3968         nvlist_free(config);
3969         return (0);
3970 }
3971
3972 #endif  /* sun */
3973 #endif
3974
3975 /*
3976  * Import a non-root pool into the system.
3977  */
3978 int
3979 spa_import(const char *pool, nvlist_t *config, nvlist_t *props, uint64_t flags)
3980 {
3981         spa_t *spa;
3982         char *altroot = NULL;
3983         spa_load_state_t state = SPA_LOAD_IMPORT;
3984         zpool_rewind_policy_t policy;
3985         uint64_t mode = spa_mode_global;
3986         uint64_t readonly = B_FALSE;
3987         int error;
3988         nvlist_t *nvroot;
3989         nvlist_t **spares, **l2cache;
3990         uint_t nspares, nl2cache;
3991
3992         /*
3993          * If a pool with this name exists, return failure.
3994          */
3995         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
3996         if (spa_lookup(pool) != NULL) {
3997                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
3998                 return (SET_ERROR(EEXIST));
3999         }
4000
4001         /*
4002          * Create and initialize the spa structure.
4003          */
4004         (void) nvlist_lookup_string(props,
4005             zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_ALTROOT), &altroot);
4006         (void) nvlist_lookup_uint64(props,
4007             zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_READONLY), &readonly);
4008         if (readonly)
4009                 mode = FREAD;
4010         spa = spa_add(pool, config, altroot);
4011         spa->spa_import_flags = flags;
4012
4013         /*
4014          * Verbatim import - Take a pool and insert it into the namespace
4015          * as if it had been loaded at boot.
4016          */
4017         if (spa->spa_import_flags & ZFS_IMPORT_VERBATIM) {
4018                 if (props != NULL)
4019                         spa_configfile_set(spa, props, B_FALSE);
4020
4021                 spa_config_sync(spa, B_FALSE, B_TRUE);
4022
4023                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4024                 spa_history_log_version(spa, "import");
4025
4026                 return (0);
4027         }
4028
4029         spa_activate(spa, mode);
4030
4031         /*
4032          * Don't start async tasks until we know everything is healthy.
4033          */
4034         spa_async_suspend(spa);
4035
4036         zpool_get_rewind_policy(config, &policy);
4037         if (policy.zrp_request & ZPOOL_DO_REWIND)
4038                 state = SPA_LOAD_RECOVER;
4039
4040         /*
4041          * Pass off the heavy lifting to spa_load().  Pass TRUE for mosconfig
4042          * because the user-supplied config is actually the one to trust when
4043          * doing an import.
4044          */
4045         if (state != SPA_LOAD_RECOVER)
4046                 spa->spa_last_ubsync_txg = spa->spa_load_txg = 0;
4047
4048         error = spa_load_best(spa, state, B_TRUE, policy.zrp_txg,
4049             policy.zrp_request);
4050
4051         /*
4052          * Propagate anything learned while loading the pool and pass it
4053          * back to caller (i.e. rewind info, missing devices, etc).
4054          */
4055         VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_LOAD_INFO,
4056             spa->spa_load_info) == 0);
4057
4058         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
4059         /*
4060          * Toss any existing sparelist, as it doesn't have any validity
4061          * anymore, and conflicts with spa_has_spare().
4062          */
4063         if (spa->spa_spares.sav_config) {
4064                 nvlist_free(spa->spa_spares.sav_config);
4065                 spa->spa_spares.sav_config = NULL;
4066                 spa_load_spares(spa);
4067         }
4068         if (spa->spa_l2cache.sav_config) {
4069                 nvlist_free(spa->spa_l2cache.sav_config);
4070                 spa->spa_l2cache.sav_config = NULL;
4071                 spa_load_l2cache(spa);
4072         }
4073
4074         VERIFY(nvlist_lookup_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE,
4075             &nvroot) == 0);
4076         if (error == 0)
4077                 error = spa_validate_aux(spa, nvroot, -1ULL,
4078                     VDEV_ALLOC_SPARE);
4079         if (error == 0)
4080                 error = spa_validate_aux(spa, nvroot, -1ULL,
4081                     VDEV_ALLOC_L2CACHE);
4082         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
4083
4084         if (props != NULL)
4085                 spa_configfile_set(spa, props, B_FALSE);
4086
4087         if (error != 0 || (props && spa_writeable(spa) &&
4088             (error = spa_prop_set(spa, props)))) {
4089                 spa_unload(spa);
4090                 spa_deactivate(spa);
4091                 spa_remove(spa);
4092                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4093                 return (error);
4094         }
4095
4096         spa_async_resume(spa);
4097
4098         /*
4099          * Override any spares and level 2 cache devices as specified by
4100          * the user, as these may have correct device names/devids, etc.
4101          */
4102         if (nvlist_lookup_nvlist_array(nvroot, ZPOOL_CONFIG_SPARES,
4103             &spares, &nspares) == 0) {
4104                 if (spa->spa_spares.sav_config)
4105                         VERIFY(nvlist_remove(spa->spa_spares.sav_config,
4106                             ZPOOL_CONFIG_SPARES, DATA_TYPE_NVLIST_ARRAY) == 0);
4107                 else
4108                         VERIFY(nvlist_alloc(&spa->spa_spares.sav_config,
4109                             NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
4110                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(spa->spa_spares.sav_config,
4111                     ZPOOL_CONFIG_SPARES, spares, nspares) == 0);
4112                 spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
4113                 spa_load_spares(spa);
4114                 spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
4115                 spa->spa_spares.sav_sync = B_TRUE;
4116         }
4117         if (nvlist_lookup_nvlist_array(nvroot, ZPOOL_CONFIG_L2CACHE,
4118             &l2cache, &nl2cache) == 0) {
4119                 if (spa->spa_l2cache.sav_config)
4120                         VERIFY(nvlist_remove(spa->spa_l2cache.sav_config,
4121                             ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, DATA_TYPE_NVLIST_ARRAY) == 0);
4122                 else
4123                         VERIFY(nvlist_alloc(&spa->spa_l2cache.sav_config,
4124                             NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
4125                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(spa->spa_l2cache.sav_config,
4126                     ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, l2cache, nl2cache) == 0);
4127                 spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
4128                 spa_load_l2cache(spa);
4129                 spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
4130                 spa->spa_l2cache.sav_sync = B_TRUE;
4131         }
4132
4133         /*
4134          * Check for any removed devices.
4135          */
4136         if (spa->spa_autoreplace) {
4137                 spa_aux_check_removed(&spa->spa_spares);
4138                 spa_aux_check_removed(&spa->spa_l2cache);
4139         }
4140
4141         if (spa_writeable(spa)) {
4142                 /*
4143                  * Update the config cache to include the newly-imported pool.
4144                  */
4145                 spa_config_update(spa, SPA_CONFIG_UPDATE_POOL);
4146         }
4147
4148         /*
4149          * It's possible that the pool was expanded while it was exported.
4150          * We kick off an async task to handle this for us.
4151          */
4152         spa_async_request(spa, SPA_ASYNC_AUTOEXPAND);
4153
4154         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4155         spa_history_log_version(spa, "import");
4156
4157 #ifdef __FreeBSD__
4158 #ifdef _KERNEL
4159         zvol_create_minors(pool);
4160 #endif
4161 #endif
4162         return (0);
4163 }
4164
4165 nvlist_t *
4166 spa_tryimport(nvlist_t *tryconfig)
4167 {
4168         nvlist_t *config = NULL;
4169         char *poolname;
4170         spa_t *spa;
4171         uint64_t state;
4172         int error;
4173
4174         if (nvlist_lookup_string(tryconfig, ZPOOL_CONFIG_POOL_NAME, &poolname))
4175                 return (NULL);
4176
4177         if (nvlist_lookup_uint64(tryconfig, ZPOOL_CONFIG_POOL_STATE, &state))
4178                 return (NULL);
4179
4180         /*
4181          * Create and initialize the spa structure.
4182          */
4183         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
4184         spa = spa_add(TRYIMPORT_NAME, tryconfig, NULL);
4185         spa_activate(spa, FREAD);
4186
4187         /*
4188          * Pass off the heavy lifting to spa_load().
4189          * Pass TRUE for mosconfig because the user-supplied config
4190          * is actually the one to trust when doing an import.
4191          */
4192         error = spa_load(spa, SPA_LOAD_TRYIMPORT, SPA_IMPORT_EXISTING, B_TRUE);
4193
4194         /*
4195          * If 'tryconfig' was at least parsable, return the current config.
4196          */
4197         if (spa->spa_root_vdev != NULL) {
4198                 config = spa_config_generate(spa, NULL, -1ULL, B_TRUE);
4199                 VERIFY(nvlist_add_string(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_NAME,
4200                     poolname) == 0);
4201                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_STATE,
4202                     state) == 0);
4203                 VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_TIMESTAMP,
4204                     spa->spa_uberblock.ub_timestamp) == 0);
4205                 VERIFY(nvlist_add_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_LOAD_INFO,
4206                     spa->spa_load_info) == 0);
4207
4208                 /*
4209                  * If the bootfs property exists on this pool then we
4210                  * copy it out so that external consumers can tell which
4211                  * pools are bootable.
4212                  */
4213                 if ((!error || error == EEXIST) && spa->spa_bootfs) {
4214                         char *tmpname = kmem_alloc(MAXPATHLEN, KM_SLEEP);
4215
4216                         /*
4217                          * We have to play games with the name since the
4218                          * pool was opened as TRYIMPORT_NAME.
4219                          */
4220                         if (dsl_dsobj_to_dsname(spa_name(spa),
4221                             spa->spa_bootfs, tmpname) == 0) {
4222                                 char *cp;
4223                                 char *dsname = kmem_alloc(MAXPATHLEN, KM_SLEEP);
4224
4225                                 cp = strchr(tmpname, '/');
4226                                 if (cp == NULL) {
4227                                         (void) strlcpy(dsname, tmpname,
4228                                             MAXPATHLEN);
4229                                 } else {
4230                                         (void) snprintf(dsname, MAXPATHLEN,
4231                                             "%s/%s", poolname, ++cp);
4232                                 }
4233                                 VERIFY(nvlist_add_string(config,
4234                                     ZPOOL_CONFIG_BOOTFS, dsname) == 0);
4235                                 kmem_free(dsname, MAXPATHLEN);
4236                         }
4237                         kmem_free(tmpname, MAXPATHLEN);
4238                 }
4239
4240                 /*
4241                  * Add the list of hot spares and level 2 cache devices.
4242                  */
4243                 spa_config_enter(spa, SCL_CONFIG, FTAG, RW_READER);
4244                 spa_add_spares(spa, config);
4245                 spa_add_l2cache(spa, config);
4246                 spa_config_exit(spa, SCL_CONFIG, FTAG);
4247         }
4248
4249         spa_unload(spa);
4250         spa_deactivate(spa);
4251         spa_remove(spa);
4252         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4253
4254         return (config);
4255 }
4256
4257 /*
4258  * Pool export/destroy
4259  *
4260  * The act of destroying or exporting a pool is very simple.  We make sure there
4261  * is no more pending I/O and any references to the pool are gone.  Then, we
4262  * update the pool state and sync all the labels to disk, removing the
4263  * configuration from the cache afterwards. If the 'hardforce' flag is set, then
4264  * we don't sync the labels or remove the configuration cache.
4265  */
4266 static int
4267 spa_export_common(char *pool, int new_state, nvlist_t **oldconfig,
4268     boolean_t force, boolean_t hardforce)
4269 {
4270         spa_t *spa;
4271
4272         if (oldconfig)
4273                 *oldconfig = NULL;
4274
4275         if (!(spa_mode_global & FWRITE))
4276                 return (SET_ERROR(EROFS));
4277
4278         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
4279         if ((spa = spa_lookup(pool)) == NULL) {
4280                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4281                 return (SET_ERROR(ENOENT));
4282         }
4283
4284         /*
4285          * Put a hold on the pool, drop the namespace lock, stop async tasks,
4286          * reacquire the namespace lock, and see if we can export.
4287          */
4288         spa_open_ref(spa, FTAG);
4289         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4290         spa_async_suspend(spa);
4291         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
4292         spa_close(spa, FTAG);
4293
4294         /*
4295          * The pool will be in core if it's openable,
4296          * in which case we can modify its state.
4297          */
4298         if (spa->spa_state != POOL_STATE_UNINITIALIZED && spa->spa_sync_on) {
4299                 /*
4300                  * Objsets may be open only because they're dirty, so we
4301                  * have to force it to sync before checking spa_refcnt.
4302                  */
4303                 txg_wait_synced(spa->spa_dsl_pool, 0);
4304
4305                 /*
4306                  * A pool cannot be exported or destroyed if there are active
4307                  * references.  If we are resetting a pool, allow references by
4308                  * fault injection handlers.
4309                  */
4310                 if (!spa_refcount_zero(spa) ||
4311                     (spa->spa_inject_ref != 0 &&
4312                     new_state != POOL_STATE_UNINITIALIZED)) {
4313                         spa_async_resume(spa);
4314                         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4315                         return (SET_ERROR(EBUSY));
4316                 }
4317
4318                 /*
4319                  * A pool cannot be exported if it has an active shared spare.
4320                  * This is to prevent other pools stealing the active spare
4321                  * from an exported pool. At user's own will, such pool can
4322                  * be forcedly exported.
4323                  */
4324                 if (!force && new_state == POOL_STATE_EXPORTED &&
4325                     spa_has_active_shared_spare(spa)) {
4326                         spa_async_resume(spa);
4327                         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4328                         return (SET_ERROR(EXDEV));
4329                 }
4330
4331                 /*
4332                  * We want this to be reflected on every label,
4333                  * so mark them all dirty.  spa_unload() will do the
4334                  * final sync that pushes these changes out.
4335                  */
4336                 if (new_state != POOL_STATE_UNINITIALIZED && !hardforce) {
4337                         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
4338                         spa->spa_state = new_state;
4339                         spa->spa_final_txg = spa_last_synced_txg(spa) +
4340                             TXG_DEFER_SIZE + 1;
4341                         vdev_config_dirty(spa->spa_root_vdev);
4342                         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
4343                 }
4344         }
4345
4346         spa_event_notify(spa, NULL, ESC_ZFS_POOL_DESTROY);
4347
4348         if (spa->spa_state != POOL_STATE_UNINITIALIZED) {
4349                 spa_unload(spa);
4350                 spa_deactivate(spa);
4351         }
4352
4353         if (oldconfig && spa->spa_config)
4354                 VERIFY(nvlist_dup(spa->spa_config, oldconfig, 0) == 0);
4355
4356         if (new_state != POOL_STATE_UNINITIALIZED) {
4357                 if (!hardforce)
4358                         spa_config_sync(spa, B_TRUE, B_TRUE);
4359                 spa_remove(spa);
4360         }
4361         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4362
4363         return (0);
4364 }
4365
4366 /*
4367  * Destroy a storage pool.
4368  */
4369 int
4370 spa_destroy(char *pool)
4371 {
4372         return (spa_export_common(pool, POOL_STATE_DESTROYED, NULL,
4373             B_FALSE, B_FALSE));
4374 }
4375
4376 /*
4377  * Export a storage pool.
4378  */
4379 int
4380 spa_export(char *pool, nvlist_t **oldconfig, boolean_t force,
4381     boolean_t hardforce)
4382 {
4383         return (spa_export_common(pool, POOL_STATE_EXPORTED, oldconfig,
4384             force, hardforce));
4385 }
4386
4387 /*
4388  * Similar to spa_export(), this unloads the spa_t without actually removing it
4389  * from the namespace in any way.
4390  */
4391 int
4392 spa_reset(char *pool)
4393 {
4394         return (spa_export_common(pool, POOL_STATE_UNINITIALIZED, NULL,
4395             B_FALSE, B_FALSE));
4396 }
4397
4398 /*
4399  * ==========================================================================
4400  * Device manipulation
4401  * ==========================================================================
4402  */
4403
4404 /*
4405  * Add a device to a storage pool.
4406  */
4407 int
4408 spa_vdev_add(spa_t *spa, nvlist_t *nvroot)
4409 {
4410         uint64_t txg, id;
4411         int error;
4412         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
4413         vdev_t *vd, *tvd;
4414         nvlist_t **spares, **l2cache;
4415         uint_t nspares, nl2cache;
4416
4417         ASSERT(spa_writeable(spa));
4418
4419         txg = spa_vdev_enter(spa);
4420
4421         if ((error = spa_config_parse(spa, &vd, nvroot, NULL, 0,
4422             VDEV_ALLOC_ADD)) != 0)
4423                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, error));
4424
4425         spa->spa_pending_vdev = vd;     /* spa_vdev_exit() will clear this */
4426
4427         if (nvlist_lookup_nvlist_array(nvroot, ZPOOL_CONFIG_SPARES, &spares,
4428             &nspares) != 0)
4429                 nspares = 0;
4430
4431         if (nvlist_lookup_nvlist_array(nvroot, ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, &l2cache,
4432             &nl2cache) != 0)
4433                 nl2cache = 0;
4434
4435         if (vd->vdev_children == 0 && nspares == 0 && nl2cache == 0)
4436                 return (spa_vdev_exit(spa, vd, txg, EINVAL));
4437
4438         if (vd->vdev_children != 0 &&
4439             (error = vdev_create(vd, txg, B_FALSE)) != 0)
4440                 return (spa_vdev_exit(spa, vd, txg, error));
4441
4442         /*
4443          * We must validate the spares and l2cache devices after checking the
4444          * children.  Otherwise, vdev_inuse() will blindly overwrite the spare.
4445          */
4446         if ((error = spa_validate_aux(spa, nvroot, txg, VDEV_ALLOC_ADD)) != 0)
4447                 return (spa_vdev_exit(spa, vd, txg, error));
4448
4449         /*
4450          * Transfer each new top-level vdev from vd to rvd.
4451          */
4452         for (int c = 0; c < vd->vdev_children; c++) {
4453
4454                 /*
4455                  * Set the vdev id to the first hole, if one exists.
4456                  */
4457                 for (id = 0; id < rvd->vdev_children; id++) {
4458                         if (rvd->vdev_child[id]->vdev_ishole) {
4459                                 vdev_free(rvd->vdev_child[id]);
4460                                 break;
4461                         }
4462                 }
4463                 tvd = vd->vdev_child[c];
4464                 vdev_remove_child(vd, tvd);
4465                 tvd->vdev_id = id;
4466                 vdev_add_child(rvd, tvd);
4467                 vdev_config_dirty(tvd);
4468         }
4469
4470         if (nspares != 0) {
4471                 spa_set_aux_vdevs(&spa->spa_spares, spares, nspares,
4472                     ZPOOL_CONFIG_SPARES);
4473                 spa_load_spares(spa);
4474                 spa->spa_spares.sav_sync = B_TRUE;
4475         }
4476
4477         if (nl2cache != 0) {
4478                 spa_set_aux_vdevs(&spa->spa_l2cache, l2cache, nl2cache,
4479                     ZPOOL_CONFIG_L2CACHE);
4480                 spa_load_l2cache(spa);
4481                 spa->spa_l2cache.sav_sync = B_TRUE;
4482         }
4483
4484         /*
4485          * We have to be careful when adding new vdevs to an existing pool.
4486          * If other threads start allocating from these vdevs before we
4487          * sync the config cache, and we lose power, then upon reboot we may
4488          * fail to open the pool because there are DVAs that the config cache
4489          * can't translate.  Therefore, we first add the vdevs without
4490          * initializing metaslabs; sync the config cache (via spa_vdev_exit());
4491          * and then let spa_config_update() initialize the new metaslabs.
4492          *
4493          * spa_load() checks for added-but-not-initialized vdevs, so that
4494          * if we lose power at any point in this sequence, the remaining
4495          * steps will be completed the next time we load the pool.
4496          */
4497         (void) spa_vdev_exit(spa, vd, txg, 0);
4498
4499         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
4500         spa_config_update(spa, SPA_CONFIG_UPDATE_POOL);
4501         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4502
4503         return (0);
4504 }
4505
4506 /*
4507  * Attach a device to a mirror.  The arguments are the path to any device
4508  * in the mirror, and the nvroot for the new device.  If the path specifies
4509  * a device that is not mirrored, we automatically insert the mirror vdev.
4510  *
4511  * If 'replacing' is specified, the new device is intended to replace the
4512  * existing device; in this case the two devices are made into their own
4513  * mirror using the 'replacing' vdev, which is functionally identical to
4514  * the mirror vdev (it actually reuses all the same ops) but has a few
4515  * extra rules: you can't attach to it after it's been created, and upon
4516  * completion of resilvering, the first disk (the one being replaced)
4517  * is automatically detached.
4518  */
4519 int
4520 spa_vdev_attach(spa_t *spa, uint64_t guid, nvlist_t *nvroot, int replacing)
4521 {
4522         uint64_t txg, dtl_max_txg;
4523         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
4524         vdev_t *oldvd, *newvd, *newrootvd, *pvd, *tvd;
4525         vdev_ops_t *pvops;
4526         char *oldvdpath, *newvdpath;
4527         int newvd_isspare;
4528         int error;
4529
4530         ASSERT(spa_writeable(spa));
4531
4532         txg = spa_vdev_enter(spa);
4533
4534         oldvd = spa_lookup_by_guid(spa, guid, B_FALSE);
4535
4536         if (oldvd == NULL)
4537                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, ENODEV));
4538
4539         if (!oldvd->vdev_ops->vdev_op_leaf)
4540                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, ENOTSUP));
4541
4542         pvd = oldvd->vdev_parent;
4543
4544         if ((error = spa_config_parse(spa, &newrootvd, nvroot, NULL, 0,
4545             VDEV_ALLOC_ATTACH)) != 0)
4546                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, EINVAL));
4547
4548         if (newrootvd->vdev_children != 1)
4549                 return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, EINVAL));
4550
4551         newvd = newrootvd->vdev_child[0];
4552
4553         if (!newvd->vdev_ops->vdev_op_leaf)
4554                 return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, EINVAL));
4555
4556         if ((error = vdev_create(newrootvd, txg, replacing)) != 0)
4557                 return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, error));
4558
4559         /*
4560          * Spares can't replace logs
4561          */
4562         if (oldvd->vdev_top->vdev_islog && newvd->vdev_isspare)
4563                 return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, ENOTSUP));
4564
4565         if (!replacing) {
4566                 /*
4567                  * For attach, the only allowable parent is a mirror or the root
4568                  * vdev.
4569                  */
4570                 if (pvd->vdev_ops != &vdev_mirror_ops &&
4571                     pvd->vdev_ops != &vdev_root_ops)
4572                         return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, ENOTSUP));
4573
4574                 pvops = &vdev_mirror_ops;
4575         } else {
4576                 /*
4577                  * Active hot spares can only be replaced by inactive hot
4578                  * spares.
4579                  */
4580                 if (pvd->vdev_ops == &vdev_spare_ops &&
4581                     oldvd->vdev_isspare &&
4582                     !spa_has_spare(spa, newvd->vdev_guid))
4583                         return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, ENOTSUP));
4584
4585                 /*
4586                  * If the source is a hot spare, and the parent isn't already a
4587                  * spare, then we want to create a new hot spare.  Otherwise, we
4588                  * want to create a replacing vdev.  The user is not allowed to
4589                  * attach to a spared vdev child unless the 'isspare' state is
4590                  * the same (spare replaces spare, non-spare replaces
4591                  * non-spare).
4592                  */
4593                 if (pvd->vdev_ops == &vdev_replacing_ops &&
4594                     spa_version(spa) < SPA_VERSION_MULTI_REPLACE) {
4595                         return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, ENOTSUP));
4596                 } else if (pvd->vdev_ops == &vdev_spare_ops &&
4597                     newvd->vdev_isspare != oldvd->vdev_isspare) {
4598                         return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, ENOTSUP));
4599                 }
4600
4601                 if (newvd->vdev_isspare)
4602                         pvops = &vdev_spare_ops;
4603                 else
4604                         pvops = &vdev_replacing_ops;
4605         }
4606
4607         /*
4608          * Make sure the new device is big enough.
4609          */
4610         if (newvd->vdev_asize < vdev_get_min_asize(oldvd))
4611                 return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, EOVERFLOW));
4612
4613         /*
4614          * The new device cannot have a higher alignment requirement
4615          * than the top-level vdev.
4616          */
4617         if (newvd->vdev_ashift > oldvd->vdev_top->vdev_ashift)
4618                 return (spa_vdev_exit(spa, newrootvd, txg, EDOM));
4619
4620         /*
4621          * If this is an in-place replacement, update oldvd's path and devid
4622          * to make it distinguishable from newvd, and unopenable from now on.
4623          */
4624         if (strcmp(oldvd->vdev_path, newvd->vdev_path) == 0) {
4625                 spa_strfree(oldvd->vdev_path);
4626                 oldvd->vdev_path = kmem_alloc(strlen(newvd->vdev_path) + 5,
4627                     KM_SLEEP);
4628                 (void) sprintf(oldvd->vdev_path, "%s/%s",
4629                     newvd->vdev_path, "old");
4630                 if (oldvd->vdev_devid != NULL) {
4631                         spa_strfree(oldvd->vdev_devid);
4632                         oldvd->vdev_devid = NULL;
4633                 }
4634         }
4635
4636         /* mark the device being resilvered */
4637         newvd->vdev_resilver_txg = txg;
4638
4639         /*
4640          * If the parent is not a mirror, or if we're replacing, insert the new
4641          * mirror/replacing/spare vdev above oldvd.
4642          */
4643         if (pvd->vdev_ops != pvops)
4644                 pvd = vdev_add_parent(oldvd, pvops);
4645
4646         ASSERT(pvd->vdev_top->vdev_parent == rvd);
4647         ASSERT(pvd->vdev_ops == pvops);
4648         ASSERT(oldvd->vdev_parent == pvd);
4649
4650         /*
4651          * Extract the new device from its root and add it to pvd.
4652          */
4653         vdev_remove_child(newrootvd, newvd);
4654         newvd->vdev_id = pvd->vdev_children;
4655         newvd->vdev_crtxg = oldvd->vdev_crtxg;
4656         vdev_add_child(pvd, newvd);
4657
4658         tvd = newvd->vdev_top;
4659         ASSERT(pvd->vdev_top == tvd);
4660         ASSERT(tvd->vdev_parent == rvd);
4661
4662         vdev_config_dirty(tvd);
4663
4664         /*
4665          * Set newvd's DTL to [TXG_INITIAL, dtl_max_txg) so that we account
4666          * for any dmu_sync-ed blocks.  It will propagate upward when
4667          * spa_vdev_exit() calls vdev_dtl_reassess().
4668          */
4669         dtl_max_txg = txg + TXG_CONCURRENT_STATES;
4670
4671         vdev_dtl_dirty(newvd, DTL_MISSING, TXG_INITIAL,
4672             dtl_max_txg - TXG_INITIAL);
4673
4674         if (newvd->vdev_isspare) {
4675                 spa_spare_activate(newvd);
4676                 spa_event_notify(spa, newvd, ESC_ZFS_VDEV_SPARE);
4677         }
4678
4679         oldvdpath = spa_strdup(oldvd->vdev_path);
4680         newvdpath = spa_strdup(newvd->vdev_path);
4681         newvd_isspare = newvd->vdev_isspare;
4682
4683         /*
4684          * Mark newvd's DTL dirty in this txg.
4685          */
4686         vdev_dirty(tvd, VDD_DTL, newvd, txg);
4687
4688         /*
4689          * Restart the resilver
4690          */
4691         dsl_resilver_restart(spa->spa_dsl_pool, dtl_max_txg);
4692
4693         /*
4694          * Commit the config
4695          */
4696         (void) spa_vdev_exit(spa, newrootvd, dtl_max_txg, 0);
4697
4698         spa_history_log_internal(spa, "vdev attach", NULL,
4699             "%s vdev=%s %s vdev=%s",
4700             replacing && newvd_isspare ? "spare in" :
4701             replacing ? "replace" : "attach", newvdpath,
4702             replacing ? "for" : "to", oldvdpath);
4703
4704         spa_strfree(oldvdpath);
4705         spa_strfree(newvdpath);
4706
4707         if (spa->spa_bootfs)
4708                 spa_event_notify(spa, newvd, ESC_ZFS_BOOTFS_VDEV_ATTACH);
4709
4710         return (0);
4711 }
4712
4713 /*
4714  * Detach a device from a mirror or replacing vdev.
4715  *
4716  * If 'replace_done' is specified, only detach if the parent
4717  * is a replacing vdev.
4718  */
4719 int
4720 spa_vdev_detach(spa_t *spa, uint64_t guid, uint64_t pguid, int replace_done)
4721 {
4722         uint64_t txg;
4723         int error;
4724         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
4725         vdev_t *vd, *pvd, *cvd, *tvd;
4726         boolean_t unspare = B_FALSE;
4727         uint64_t unspare_guid = 0;
4728         char *vdpath;
4729
4730         ASSERT(spa_writeable(spa));
4731
4732         txg = spa_vdev_enter(spa);
4733
4734         vd = spa_lookup_by_guid(spa, guid, B_FALSE);
4735
4736         if (vd == NULL)
4737                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, ENODEV));
4738
4739         if (!vd->vdev_ops->vdev_op_leaf)
4740                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, ENOTSUP));
4741
4742         pvd = vd->vdev_parent;
4743
4744         /*
4745          * If the parent/child relationship is not as expected, don't do it.
4746          * Consider M(A,R(B,C)) -- that is, a mirror of A with a replacing
4747          * vdev that's replacing B with C.  The user's intent in replacing
4748          * is to go from M(A,B) to M(A,C).  If the user decides to cancel
4749          * the replace by detaching C, the expected behavior is to end up
4750          * M(A,B).  But suppose that right after deciding to detach C,
4751          * the replacement of B completes.  We would have M(A,C), and then
4752          * ask to detach C, which would leave us with just A -- not what
4753          * the user wanted.  To prevent this, we make sure that the
4754          * parent/child relationship hasn't changed -- in this example,
4755          * that C's parent is still the replacing vdev R.
4756          */
4757         if (pvd->vdev_guid != pguid && pguid != 0)
4758                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, EBUSY));
4759
4760         /*
4761          * Only 'replacing' or 'spare' vdevs can be replaced.
4762          */
4763         if (replace_done && pvd->vdev_ops != &vdev_replacing_ops &&
4764             pvd->vdev_ops != &vdev_spare_ops)
4765                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, ENOTSUP));
4766
4767         ASSERT(pvd->vdev_ops != &vdev_spare_ops ||
4768             spa_version(spa) >= SPA_VERSION_SPARES);
4769
4770         /*
4771          * Only mirror, replacing, and spare vdevs support detach.
4772          */
4773         if (pvd->vdev_ops != &vdev_replacing_ops &&
4774             pvd->vdev_ops != &vdev_mirror_ops &&
4775             pvd->vdev_ops != &vdev_spare_ops)
4776                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, ENOTSUP));
4777
4778         /*
4779          * If this device has the only valid copy of some data,
4780          * we cannot safely detach it.
4781          */
4782         if (vdev_dtl_required(vd))
4783                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, EBUSY));
4784
4785         ASSERT(pvd->vdev_children >= 2);
4786
4787         /*
4788          * If we are detaching the second disk from a replacing vdev, then
4789          * check to see if we changed the original vdev's path to have "/old"
4790          * at the end in spa_vdev_attach().  If so, undo that change now.
4791          */
4792         if (pvd->vdev_ops == &vdev_replacing_ops && vd->vdev_id > 0 &&
4793             vd->vdev_path != NULL) {
4794                 size_t len = strlen(vd->vdev_path);
4795
4796                 for (int c = 0; c < pvd->vdev_children; c++) {
4797                         cvd = pvd->vdev_child[c];
4798
4799                         if (cvd == vd || cvd->vdev_path == NULL)
4800                                 continue;
4801
4802                         if (strncmp(cvd->vdev_path, vd->vdev_path, len) == 0 &&
4803                             strcmp(cvd->vdev_path + len, "/old") == 0) {
4804                                 spa_strfree(cvd->vdev_path);
4805                                 cvd->vdev_path = spa_strdup(vd->vdev_path);
4806                                 break;
4807                         }
4808                 }
4809         }
4810
4811         /*
4812          * If we are detaching the original disk from a spare, then it implies
4813          * that the spare should become a real disk, and be removed from the
4814          * active spare list for the pool.
4815          */
4816         if (pvd->vdev_ops == &vdev_spare_ops &&
4817             vd->vdev_id == 0 &&
4818             pvd->vdev_child[pvd->vdev_children - 1]->vdev_isspare)
4819                 unspare = B_TRUE;
4820
4821         /*
4822          * Erase the disk labels so the disk can be used for other things.
4823          * This must be done after all other error cases are handled,
4824          * but before we disembowel vd (so we can still do I/O to it).
4825          * But if we can't do it, don't treat the error as fatal --
4826          * it may be that the unwritability of the disk is the reason
4827          * it's being detached!
4828          */
4829         error = vdev_label_init(vd, 0, VDEV_LABEL_REMOVE);
4830
4831         /*
4832          * Remove vd from its parent and compact the parent's children.
4833          */
4834         vdev_remove_child(pvd, vd);
4835         vdev_compact_children(pvd);
4836
4837         /*
4838          * Remember one of the remaining children so we can get tvd below.
4839          */
4840         cvd = pvd->vdev_child[pvd->vdev_children - 1];
4841
4842         /*
4843          * If we need to remove the remaining child from the list of hot spares,
4844          * do it now, marking the vdev as no longer a spare in the process.
4845          * We must do this before vdev_remove_parent(), because that can
4846          * change the GUID if it creates a new toplevel GUID.  For a similar
4847          * reason, we must remove the spare now, in the same txg as the detach;
4848          * otherwise someone could attach a new sibling, change the GUID, and
4849          * the subsequent attempt to spa_vdev_remove(unspare_guid) would fail.
4850          */
4851         if (unspare) {
4852                 ASSERT(cvd->vdev_isspare);
4853                 spa_spare_remove(cvd);
4854                 unspare_guid = cvd->vdev_guid;
4855                 (void) spa_vdev_remove(spa, unspare_guid, B_TRUE);
4856                 cvd->vdev_unspare = B_TRUE;
4857         }
4858
4859         /*
4860          * If the parent mirror/replacing vdev only has one child,
4861          * the parent is no longer needed.  Remove it from the tree.
4862          */
4863         if (pvd->vdev_children == 1) {
4864                 if (pvd->vdev_ops == &vdev_spare_ops)
4865                         cvd->vdev_unspare = B_FALSE;
4866                 vdev_remove_parent(cvd);
4867         }
4868
4869
4870         /*
4871          * We don't set tvd until now because the parent we just removed
4872          * may have been the previous top-level vdev.
4873          */
4874         tvd = cvd->vdev_top;
4875         ASSERT(tvd->vdev_parent == rvd);
4876
4877         /*
4878          * Reevaluate the parent vdev state.
4879          */
4880         vdev_propagate_state(cvd);
4881
4882         /*
4883          * If the 'autoexpand' property is set on the pool then automatically
4884          * try to expand the size of the pool. For example if the device we
4885          * just detached was smaller than the others, it may be possible to
4886          * add metaslabs (i.e. grow the pool). We need to reopen the vdev
4887          * first so that we can obtain the updated sizes of the leaf vdevs.
4888          */
4889         if (spa->spa_autoexpand) {
4890                 vdev_reopen(tvd);
4891                 vdev_expand(tvd, txg);
4892         }
4893
4894         vdev_config_dirty(tvd);
4895
4896         /*
4897          * Mark vd's DTL as dirty in this txg.  vdev_dtl_sync() will see that
4898          * vd->vdev_detached is set and free vd's DTL object in syncing context.
4899          * But first make sure we're not on any *other* txg's DTL list, to
4900          * prevent vd from being accessed after it's freed.
4901          */
4902         vdpath = spa_strdup(vd->vdev_path);
4903         for (int t = 0; t < TXG_SIZE; t++)
4904                 (void) txg_list_remove_this(&tvd->vdev_dtl_list, vd, t);
4905         vd->vdev_detached = B_TRUE;
4906         vdev_dirty(tvd, VDD_DTL, vd, txg);
4907
4908         spa_event_notify(spa, vd, ESC_ZFS_VDEV_REMOVE);
4909
4910         /* hang on to the spa before we release the lock */
4911         spa_open_ref(spa, FTAG);
4912
4913         error = spa_vdev_exit(spa, vd, txg, 0);
4914
4915         spa_history_log_internal(spa, "detach", NULL,
4916             "vdev=%s", vdpath);
4917         spa_strfree(vdpath);
4918
4919         /*
4920          * If this was the removal of the original device in a hot spare vdev,
4921          * then we want to go through and remove the device from the hot spare
4922          * list of every other pool.
4923          */
4924         if (unspare) {
4925                 spa_t *altspa = NULL;
4926
4927                 mutex_enter(&spa_namespace_lock);
4928                 while ((altspa = spa_next(altspa)) != NULL) {
4929                         if (altspa->spa_state != POOL_STATE_ACTIVE ||
4930                             altspa == spa)
4931                                 continue;
4932
4933                         spa_open_ref(altspa, FTAG);
4934                         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4935                         (void) spa_vdev_remove(altspa, unspare_guid, B_TRUE);
4936                         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
4937                         spa_close(altspa, FTAG);
4938                 }
4939                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4940
4941                 /* search the rest of the vdevs for spares to remove */
4942                 spa_vdev_resilver_done(spa);
4943         }
4944
4945         /* all done with the spa; OK to release */
4946         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
4947         spa_close(spa, FTAG);
4948         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
4949
4950         return (error);
4951 }
4952
4953 /*
4954  * Split a set of devices from their mirrors, and create a new pool from them.
4955  */
4956 int
4957 spa_vdev_split_mirror(spa_t *spa, char *newname, nvlist_t *config,
4958     nvlist_t *props, boolean_t exp)
4959 {
4960         int error = 0;
4961         uint64_t txg, *glist;
4962         spa_t *newspa;
4963         uint_t c, children, lastlog;
4964         nvlist_t **child, *nvl, *tmp;
4965         dmu_tx_t *tx;
4966         char *altroot = NULL;
4967         vdev_t *rvd, **vml = NULL;                      /* vdev modify list */
4968         boolean_t activate_slog;
4969
4970         ASSERT(spa_writeable(spa));
4971
4972         txg = spa_vdev_enter(spa);
4973
4974         /* clear the log and flush everything up to now */
4975         activate_slog = spa_passivate_log(spa);
4976         (void) spa_vdev_config_exit(spa, NULL, txg, 0, FTAG);
4977         error = spa_offline_log(spa);
4978         txg = spa_vdev_config_enter(spa);
4979
4980         if (activate_slog)
4981                 spa_activate_log(spa);
4982
4983         if (error != 0)
4984                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, error));
4985
4986         /* check new spa name before going any further */
4987         if (spa_lookup(newname) != NULL)
4988                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, EEXIST));
4989
4990         /*
4991          * scan through all the children to ensure they're all mirrors
4992          */
4993         if (nvlist_lookup_nvlist(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_TREE, &nvl) != 0 ||
4994             nvlist_lookup_nvlist_array(nvl, ZPOOL_CONFIG_CHILDREN, &child,
4995             &children) != 0)
4996                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, EINVAL));
4997
4998         /* first, check to ensure we've got the right child count */
4999         rvd = spa->spa_root_vdev;
5000         lastlog = 0;
5001         for (c = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
5002                 vdev_t *vd = rvd->vdev_child[c];
5003
5004                 /* don't count the holes & logs as children */
5005                 if (vd->vdev_islog || vd->vdev_ishole) {
5006                         if (lastlog == 0)
5007                                 lastlog = c;
5008                         continue;
5009                 }
5010
5011                 lastlog = 0;
5012         }
5013         if (children != (lastlog != 0 ? lastlog : rvd->vdev_children))
5014                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, EINVAL));
5015
5016         /* next, ensure no spare or cache devices are part of the split */
5017         if (nvlist_lookup_nvlist(nvl, ZPOOL_CONFIG_SPARES, &tmp) == 0 ||
5018             nvlist_lookup_nvlist(nvl, ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, &tmp) == 0)
5019                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, EINVAL));
5020
5021         vml = kmem_zalloc(children * sizeof (vdev_t *), KM_SLEEP);
5022         glist = kmem_zalloc(children * sizeof (uint64_t), KM_SLEEP);
5023
5024         /* then, loop over each vdev and validate it */
5025         for (c = 0; c < children; c++) {
5026                 uint64_t is_hole = 0;
5027
5028                 (void) nvlist_lookup_uint64(child[c], ZPOOL_CONFIG_IS_HOLE,
5029                     &is_hole);
5030
5031                 if (is_hole != 0) {
5032                         if (spa->spa_root_vdev->vdev_child[c]->vdev_ishole ||
5033                             spa->spa_root_vdev->vdev_child[c]->vdev_islog) {
5034                                 continue;
5035                         } else {
5036                                 error = SET_ERROR(EINVAL);
5037                                 break;
5038                         }
5039                 }
5040
5041                 /* which disk is going to be split? */
5042                 if (nvlist_lookup_uint64(child[c], ZPOOL_CONFIG_GUID,
5043                     &glist[c]) != 0) {
5044                         error = SET_ERROR(EINVAL);
5045                         break;
5046                 }
5047
5048                 /* look it up in the spa */
5049                 vml[c] = spa_lookup_by_guid(spa, glist[c], B_FALSE);
5050                 if (vml[c] == NULL) {
5051                         error = SET_ERROR(ENODEV);
5052                         break;
5053                 }
5054
5055                 /* make sure there's nothing stopping the split */
5056                 if (vml[c]->vdev_parent->vdev_ops != &vdev_mirror_ops ||
5057                     vml[c]->vdev_islog ||
5058                     vml[c]->vdev_ishole ||
5059                     vml[c]->vdev_isspare ||
5060                     vml[c]->vdev_isl2cache ||
5061                     !vdev_writeable(vml[c]) ||
5062                     vml[c]->vdev_children != 0 ||
5063                     vml[c]->vdev_state != VDEV_STATE_HEALTHY ||
5064                     c != spa->spa_root_vdev->vdev_child[c]->vdev_id) {
5065                         error = SET_ERROR(EINVAL);
5066                         break;
5067                 }
5068
5069                 if (vdev_dtl_required(vml[c])) {
5070                         error = SET_ERROR(EBUSY);
5071                         break;
5072                 }
5073
5074                 /* we need certain info from the top level */
5075                 VERIFY(nvlist_add_uint64(child[c], ZPOOL_CONFIG_METASLAB_ARRAY,
5076                     vml[c]->vdev_top->vdev_ms_array) == 0);
5077                 VERIFY(nvlist_add_uint64(child[c], ZPOOL_CONFIG_METASLAB_SHIFT,
5078                     vml[c]->vdev_top->vdev_ms_shift) == 0);
5079                 VERIFY(nvlist_add_uint64(child[c], ZPOOL_CONFIG_ASIZE,
5080                     vml[c]->vdev_top->vdev_asize) == 0);
5081                 VERIFY(nvlist_add_uint64(child[c], ZPOOL_CONFIG_ASHIFT,
5082                     vml[c]->vdev_top->vdev_ashift) == 0);
5083         }
5084
5085         if (error != 0) {
5086                 kmem_free(vml, children * sizeof (vdev_t *));
5087                 kmem_free(glist, children * sizeof (uint64_t));
5088                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, error));
5089         }
5090
5091         /* stop writers from using the disks */
5092         for (c = 0; c < children; c++) {
5093                 if (vml[c] != NULL)
5094                         vml[c]->vdev_offline = B_TRUE;
5095         }
5096         vdev_reopen(spa->spa_root_vdev);
5097
5098         /*
5099          * Temporarily record the splitting vdevs in the spa config.  This
5100          * will disappear once the config is regenerated.
5101          */
5102         VERIFY(nvlist_alloc(&nvl, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
5103         VERIFY(nvlist_add_uint64_array(nvl, ZPOOL_CONFIG_SPLIT_LIST,
5104             glist, children) == 0);
5105         kmem_free(glist, children * sizeof (uint64_t));
5106
5107         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);
5108         VERIFY(nvlist_add_nvlist(spa->spa_config, ZPOOL_CONFIG_SPLIT,
5109             nvl) == 0);
5110         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
5111         spa->spa_config_splitting = nvl;
5112         vdev_config_dirty(spa->spa_root_vdev);
5113
5114         /* configure and create the new pool */
5115         VERIFY(nvlist_add_string(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_NAME, newname) == 0);
5116         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_STATE,
5117             exp ? POOL_STATE_EXPORTED : POOL_STATE_ACTIVE) == 0);
5118         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_VERSION,
5119             spa_version(spa)) == 0);
5120         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_TXG,
5121             spa->spa_config_txg) == 0);
5122         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_POOL_GUID,
5123             spa_generate_guid(NULL)) == 0);
5124         (void) nvlist_lookup_string(props,
5125             zpool_prop_to_name(ZPOOL_PROP_ALTROOT), &altroot);
5126
5127         /* add the new pool to the namespace */
5128         newspa = spa_add(newname, config, altroot);
5129         newspa->spa_config_txg = spa->spa_config_txg;
5130         spa_set_log_state(newspa, SPA_LOG_CLEAR);
5131
5132         /* release the spa config lock, retaining the namespace lock */
5133         spa_vdev_config_exit(spa, NULL, txg, 0, FTAG);
5134
5135         if (zio_injection_enabled)
5136                 zio_handle_panic_injection(spa, FTAG, 1);
5137
5138         spa_activate(newspa, spa_mode_global);
5139         spa_async_suspend(newspa);
5140
5141 #ifndef sun
5142         /* mark that we are creating new spa by splitting */
5143         newspa->spa_splitting_newspa = B_TRUE;
5144 #endif
5145         /* create the new pool from the disks of the original pool */
5146         error = spa_load(newspa, SPA_LOAD_IMPORT, SPA_IMPORT_ASSEMBLE, B_TRUE);
5147 #ifndef sun
5148         newspa->spa_splitting_newspa = B_FALSE;
5149 #endif
5150         if (error)
5151                 goto out;
5152
5153         /* if that worked, generate a real config for the new pool */
5154         if (newspa->spa_root_vdev != NULL) {
5155                 VERIFY(nvlist_alloc(&newspa->spa_config_splitting,
5156                     NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
5157                 VERIFY(nvlist_add_uint64(newspa->spa_config_splitting,
5158                     ZPOOL_CONFIG_SPLIT_GUID, spa_guid(spa)) == 0);
5159                 spa_config_set(newspa, spa_config_generate(newspa, NULL, -1ULL,
5160                     B_TRUE));
5161         }
5162
5163         /* set the props */
5164         if (props != NULL) {
5165                 spa_configfile_set(newspa, props, B_FALSE);
5166                 error = spa_prop_set(newspa, props);
5167                 if (error)
5168                         goto out;
5169         }
5170
5171         /* flush everything */
5172         txg = spa_vdev_config_enter(newspa);
5173         vdev_config_dirty(newspa->spa_root_vdev);
5174         (void) spa_vdev_config_exit(newspa, NULL, txg, 0, FTAG);
5175
5176         if (zio_injection_enabled)
5177                 zio_handle_panic_injection(spa, FTAG, 2);
5178
5179         spa_async_resume(newspa);
5180
5181         /* finally, update the original pool's config */
5182         txg = spa_vdev_config_enter(spa);
5183         tx = dmu_tx_create_dd(spa_get_dsl(spa)->dp_mos_dir);
5184         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
5185         if (error != 0)
5186                 dmu_tx_abort(tx);
5187         for (c = 0; c < children; c++) {
5188                 if (vml[c] != NULL) {
5189                         vdev_split(vml[c]);
5190                         if (error == 0)
5191                                 spa_history_log_internal(spa, "detach", tx,
5192                                     "vdev=%s", vml[c]->vdev_path);
5193                         vdev_free(vml[c]);
5194                 }
5195         }
5196         vdev_config_dirty(spa->spa_root_vdev);
5197         spa->spa_config_splitting = NULL;
5198         nvlist_free(nvl);
5199         if (error == 0)
5200                 dmu_tx_commit(tx);
5201         (void) spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, 0);
5202
5203         if (zio_injection_enabled)
5204                 zio_handle_panic_injection(spa, FTAG, 3);
5205
5206         /* split is complete; log a history record */
5207         spa_history_log_internal(newspa, "split", NULL,
5208             "from pool %s", spa_name(spa));
5209
5210         kmem_free(vml, children * sizeof (vdev_t *));
5211
5212         /* if we're not going to mount the filesystems in userland, export */
5213         if (exp)
5214                 error = spa_export_common(newname, POOL_STATE_EXPORTED, NULL,
5215                     B_FALSE, B_FALSE);
5216
5217         return (error);
5218
5219 out:
5220         spa_unload(newspa);
5221         spa_deactivate(newspa);
5222         spa_remove(newspa);
5223
5224         txg = spa_vdev_config_enter(spa);
5225
5226         /* re-online all offlined disks */
5227         for (c = 0; c < children; c++) {
5228                 if (vml[c] != NULL)
5229                         vml[c]->vdev_offline = B_FALSE;
5230         }
5231         vdev_reopen(spa->spa_root_vdev);
5232
5233         nvlist_free(spa->spa_config_splitting);
5234         spa->spa_config_splitting = NULL;
5235         (void) spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, error);
5236
5237         kmem_free(vml, children * sizeof (vdev_t *));
5238         return (error);
5239 }
5240
5241 static nvlist_t *
5242 spa_nvlist_lookup_by_guid(nvlist_t **nvpp, int count, uint64_t target_guid)
5243 {
5244         for (int i = 0; i < count; i++) {
5245                 uint64_t guid;
5246
5247                 VERIFY(nvlist_lookup_uint64(nvpp[i], ZPOOL_CONFIG_GUID,
5248                     &guid) == 0);
5249
5250                 if (guid == target_guid)
5251                         return (nvpp[i]);
5252         }
5253
5254         return (NULL);
5255 }
5256
5257 static void
5258 spa_vdev_remove_aux(nvlist_t *config, char *name, nvlist_t **dev, int count,
5259         nvlist_t *dev_to_remove)
5260 {
5261         nvlist_t **newdev = NULL;
5262
5263         if (count > 1)
5264                 newdev = kmem_alloc((count - 1) * sizeof (void *), KM_SLEEP);
5265
5266         for (int i = 0, j = 0; i < count; i++) {
5267                 if (dev[i] == dev_to_remove)
5268                         continue;
5269                 VERIFY(nvlist_dup(dev[i], &newdev[j++], KM_SLEEP) == 0);
5270         }
5271
5272         VERIFY(nvlist_remove(config, name, DATA_TYPE_NVLIST_ARRAY) == 0);
5273         VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(config, name, newdev, count - 1) == 0);
5274
5275         for (int i = 0; i < count - 1; i++)
5276                 nvlist_free(newdev[i]);
5277
5278         if (count > 1)
5279                 kmem_free(newdev, (count - 1) * sizeof (void *));
5280 }
5281
5282 /*
5283  * Evacuate the device.
5284  */
5285 static int
5286 spa_vdev_remove_evacuate(spa_t *spa, vdev_t *vd)
5287 {
5288         uint64_t txg;
5289         int error = 0;
5290
5291         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa_namespace_lock));
5292         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == 0);
5293         ASSERT(vd == vd->vdev_top);
5294
5295         /*
5296          * Evacuate the device.  We don't hold the config lock as writer
5297          * since we need to do I/O but we do keep the
5298          * spa_namespace_lock held.  Once this completes the device
5299          * should no longer have any blocks allocated on it.
5300          */
5301         if (vd->vdev_islog) {
5302                 if (vd->vdev_stat.vs_alloc != 0)
5303                         error = spa_offline_log(spa);
5304         } else {
5305                 error = SET_ERROR(ENOTSUP);
5306         }
5307
5308         if (error)
5309                 return (error);
5310
5311         /*
5312          * The evacuation succeeded.  Remove any remaining MOS metadata
5313          * associated with this vdev, and wait for these changes to sync.
5314          */
5315         ASSERT0(vd->vdev_stat.vs_alloc);
5316         txg = spa_vdev_config_enter(spa);
5317         vd->vdev_removing = B_TRUE;
5318         vdev_dirty(vd, 0, NULL, txg);
5319         vdev_config_dirty(vd);
5320         spa_vdev_config_exit(spa, NULL, txg, 0, FTAG);
5321
5322         return (0);
5323 }
5324
5325 /*
5326  * Complete the removal by cleaning up the namespace.
5327  */
5328 static void
5329 spa_vdev_remove_from_namespace(spa_t *spa, vdev_t *vd)
5330 {
5331         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
5332         uint64_t id = vd->vdev_id;
5333         boolean_t last_vdev = (id == (rvd->vdev_children - 1));
5334
5335         ASSERT(MUTEX_HELD(&spa_namespace_lock));
5336         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == SCL_ALL);
5337         ASSERT(vd == vd->vdev_top);
5338
5339         /*
5340          * Only remove any devices which are empty.
5341          */
5342         if (vd->vdev_stat.vs_alloc != 0)
5343                 return;
5344
5345         (void) vdev_label_init(vd, 0, VDEV_LABEL_REMOVE);
5346
5347         if (list_link_active(&vd->vdev_state_dirty_node))
5348                 vdev_state_clean(vd);
5349         if (list_link_active(&vd->vdev_config_dirty_node))
5350                 vdev_config_clean(vd);
5351
5352         vdev_free(vd);
5353
5354         if (last_vdev) {
5355                 vdev_compact_children(rvd);
5356         } else {
5357                 vd = vdev_alloc_common(spa, id, 0, &vdev_hole_ops);
5358                 vdev_add_child(rvd, vd);
5359         }
5360         vdev_config_dirty(rvd);
5361
5362         /*
5363          * Reassess the health of our root vdev.
5364          */
5365         vdev_reopen(rvd);
5366 }
5367
5368 /*
5369  * Remove a device from the pool -
5370  *
5371  * Removing a device from the vdev namespace requires several steps
5372  * and can take a significant amount of time.  As a result we use
5373  * the spa_vdev_config_[enter/exit] functions which allow us to
5374  * grab and release the spa_config_lock while still holding the namespace
5375  * lock.  During each step the configuration is synced out.
5376  *
5377  * Currently, this supports removing only hot spares, slogs, and level 2 ARC
5378  * devices.
5379  */
5380 int
5381 spa_vdev_remove(spa_t *spa, uint64_t guid, boolean_t unspare)
5382 {
5383         vdev_t *vd;
5384         metaslab_group_t *mg;
5385         nvlist_t **spares, **l2cache, *nv;
5386         uint64_t txg = 0;
5387         uint_t nspares, nl2cache;
5388         int error = 0;
5389         boolean_t locked = MUTEX_HELD(&spa_namespace_lock);
5390
5391         ASSERT(spa_writeable(spa));
5392
5393         if (!locked)
5394                 txg = spa_vdev_enter(spa);
5395
5396         vd = spa_lookup_by_guid(spa, guid, B_FALSE);
5397
5398         if (spa->spa_spares.sav_vdevs != NULL &&
5399             nvlist_lookup_nvlist_array(spa->spa_spares.sav_config,
5400             ZPOOL_CONFIG_SPARES, &spares, &nspares) == 0 &&
5401             (nv = spa_nvlist_lookup_by_guid(spares, nspares, guid)) != NULL) {
5402                 /*
5403                  * Only remove the hot spare if it's not currently in use
5404                  * in this pool.
5405                  */
5406                 if (vd == NULL || unspare) {
5407                         spa_vdev_remove_aux(spa->spa_spares.sav_config,
5408                             ZPOOL_CONFIG_SPARES, spares, nspares, nv);
5409                         spa_load_spares(spa);
5410                         spa->spa_spares.sav_sync = B_TRUE;
5411                 } else {
5412                         error = SET_ERROR(EBUSY);
5413                 }
5414         } else if (spa->spa_l2cache.sav_vdevs != NULL &&
5415             nvlist_lookup_nvlist_array(spa->spa_l2cache.sav_config,
5416             ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, &l2cache, &nl2cache) == 0 &&
5417             (nv = spa_nvlist_lookup_by_guid(l2cache, nl2cache, guid)) != NULL) {
5418                 /*
5419                  * Cache devices can always be removed.
5420                  */
5421                 spa_vdev_remove_aux(spa->spa_l2cache.sav_config,
5422                     ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, l2cache, nl2cache, nv);
5423                 spa_load_l2cache(spa);
5424                 spa->spa_l2cache.sav_sync = B_TRUE;
5425         } else if (vd != NULL && vd->vdev_islog) {
5426                 ASSERT(!locked);
5427                 ASSERT(vd == vd->vdev_top);
5428
5429                 /*
5430                  * XXX - Once we have bp-rewrite this should
5431                  * become the common case.
5432                  */
5433
5434                 mg = vd->vdev_mg;
5435
5436                 /*
5437                  * Stop allocating from this vdev.
5438                  */
5439                 metaslab_group_passivate(mg);
5440
5441                 /*
5442                  * Wait for the youngest allocations and frees to sync,
5443                  * and then wait for the deferral of those frees to finish.
5444                  */
5445                 spa_vdev_config_exit(spa, NULL,
5446                     txg + TXG_CONCURRENT_STATES + TXG_DEFER_SIZE, 0, FTAG);
5447
5448                 /*
5449                  * Attempt to evacuate the vdev.
5450                  */
5451                 error = spa_vdev_remove_evacuate(spa, vd);
5452
5453                 txg = spa_vdev_config_enter(spa);
5454
5455                 /*
5456                  * If we couldn't evacuate the vdev, unwind.
5457                  */
5458                 if (error) {
5459                         metaslab_group_activate(mg);
5460                         return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, error));
5461                 }
5462
5463                 /*
5464                  * Clean up the vdev namespace.
5465                  */
5466                 spa_vdev_remove_from_namespace(spa, vd);
5467
5468         } else if (vd != NULL) {
5469                 /*
5470                  * Normal vdevs cannot be removed (yet).
5471                  */
5472                 error = SET_ERROR(ENOTSUP);
5473         } else {
5474                 /*
5475                  * There is no vdev of any kind with the specified guid.
5476                  */
5477                 error = SET_ERROR(ENOENT);
5478         }
5479
5480         if (!locked)
5481                 return (spa_vdev_exit(spa, NULL, txg, error));
5482
5483         return (error);
5484 }
5485
5486 /*
5487  * Find any device that's done replacing, or a vdev marked 'unspare' that's
5488  * currently spared, so we can detach it.
5489  */
5490 static vdev_t *
5491 spa_vdev_resilver_done_hunt(vdev_t *vd)
5492 {
5493         vdev_t *newvd, *oldvd;
5494
5495         for (int c = 0; c < vd->vdev_children; c++) {
5496                 oldvd = spa_vdev_resilver_done_hunt(vd->vdev_child[c]);
5497                 if (oldvd != NULL)
5498                         return (oldvd);
5499         }
5500
5501         /*
5502          * Check for a completed replacement.  We always consider the first
5503          * vdev in the list to be the oldest vdev, and the last one to be
5504          * the newest (see spa_vdev_attach() for how that works).  In
5505          * the case where the newest vdev is faulted, we will not automatically
5506          * remove it after a resilver completes.  This is OK as it will require
5507          * user intervention to determine which disk the admin wishes to keep.
5508          */
5509         if (vd->vdev_ops == &vdev_replacing_ops) {
5510                 ASSERT(vd->vdev_children > 1);
5511
5512                 newvd = vd->vdev_child[vd->vdev_children - 1];
5513                 oldvd = vd->vdev_child[0];
5514
5515                 if (vdev_dtl_empty(newvd, DTL_MISSING) &&
5516                     vdev_dtl_empty(newvd, DTL_OUTAGE) &&
5517                     !vdev_dtl_required(oldvd))
5518                         return (oldvd);
5519         }
5520
5521         /*
5522          * Check for a completed resilver with the 'unspare' flag set.
5523          */
5524         if (vd->vdev_ops == &vdev_spare_ops) {
5525                 vdev_t *first = vd->vdev_child[0];
5526                 vdev_t *last = vd->vdev_child[vd->vdev_children - 1];
5527
5528                 if (last->vdev_unspare) {
5529                         oldvd = first;
5530                         newvd = last;
5531                 } else if (first->vdev_unspare) {
5532                         oldvd = last;
5533                         newvd = first;
5534                 } else {
5535                         oldvd = NULL;
5536                 }
5537
5538                 if (oldvd != NULL &&
5539                     vdev_dtl_empty(newvd, DTL_MISSING) &&
5540                     vdev_dtl_empty(newvd, DTL_OUTAGE) &&
5541                     !vdev_dtl_required(oldvd))
5542                         return (oldvd);
5543
5544                 /*
5545                  * If there are more than two spares attached to a disk,
5546                  * and those spares are not required, then we want to
5547                  * attempt to free them up now so that they can be used
5548                  * by other pools.  Once we're back down to a single
5549                  * disk+spare, we stop removing them.
5550                  */
5551                 if (vd->vdev_children > 2) {
5552                         newvd = vd->vdev_child[1];
5553
5554                         if (newvd->vdev_isspare && last->vdev_isspare &&
5555                             vdev_dtl_empty(last, DTL_MISSING) &&
5556                             vdev_dtl_empty(last, DTL_OUTAGE) &&
5557                             !vdev_dtl_required(newvd))
5558                                 return (newvd);
5559                 }
5560         }
5561
5562         return (NULL);
5563 }
5564
5565 static void
5566 spa_vdev_resilver_done(spa_t *spa)
5567 {
5568         vdev_t *vd, *pvd, *ppvd;
5569         uint64_t guid, sguid, pguid, ppguid;
5570
5571         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
5572
5573         while ((vd = spa_vdev_resilver_done_hunt(spa->spa_root_vdev)) != NULL) {
5574                 pvd = vd->vdev_parent;
5575                 ppvd = pvd->vdev_parent;
5576                 guid = vd->vdev_guid;
5577                 pguid = pvd->vdev_guid;
5578                 ppguid = ppvd->vdev_guid;
5579                 sguid = 0;
5580                 /*
5581                  * If we have just finished replacing a hot spared device, then
5582                  * we need to detach the parent's first child (the original hot
5583                  * spare) as well.
5584                  */
5585                 if (ppvd->vdev_ops == &vdev_spare_ops && pvd->vdev_id == 0 &&
5586                     ppvd->vdev_children == 2) {
5587                         ASSERT(pvd->vdev_ops == &vdev_replacing_ops);
5588                         sguid = ppvd->vdev_child[1]->vdev_guid;
5589                 }
5590                 ASSERT(vd->vdev_resilver_txg == 0 || !vdev_dtl_required(vd));
5591
5592                 spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
5593                 if (spa_vdev_detach(spa, guid, pguid, B_TRUE) != 0)
5594                         return;
5595                 if (sguid && spa_vdev_detach(spa, sguid, ppguid, B_TRUE) != 0)
5596                         return;
5597                 spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
5598         }
5599
5600         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
5601 }
5602
5603 /*
5604  * Update the stored path or FRU for this vdev.
5605  */
5606 int
5607 spa_vdev_set_common(spa_t *spa, uint64_t guid, const char *value,
5608     boolean_t ispath)
5609 {
5610         vdev_t *vd;
5611         boolean_t sync = B_FALSE;
5612
5613         ASSERT(spa_writeable(spa));
5614
5615         spa_vdev_state_enter(spa, SCL_ALL);
5616
5617         if ((vd = spa_lookup_by_guid(spa, guid, B_TRUE)) == NULL)
5618                 return (spa_vdev_state_exit(spa, NULL, ENOENT));
5619
5620         if (!vd->vdev_ops->vdev_op_leaf)
5621                 return (spa_vdev_state_exit(spa, NULL, ENOTSUP));
5622
5623         if (ispath) {
5624                 if (strcmp(value, vd->vdev_path) != 0) {
5625                         spa_strfree(vd->vdev_path);
5626                         vd->vdev_path = spa_strdup(value);
5627                         sync = B_TRUE;
5628                 }
5629         } else {
5630                 if (vd->vdev_fru == NULL) {
5631                         vd->vdev_fru = spa_strdup(value);
5632                         sync = B_TRUE;
5633                 } else if (strcmp(value, vd->vdev_fru) != 0) {
5634                         spa_strfree(vd->vdev_fru);
5635                         vd->vdev_fru = spa_strdup(value);
5636                         sync = B_TRUE;
5637                 }
5638         }
5639
5640         return (spa_vdev_state_exit(spa, sync ? vd : NULL, 0));
5641 }
5642
5643 int
5644 spa_vdev_setpath(spa_t *spa, uint64_t guid, const char *newpath)
5645 {
5646         return (spa_vdev_set_common(spa, guid, newpath, B_TRUE));
5647 }
5648
5649 int
5650 spa_vdev_setfru(spa_t *spa, uint64_t guid, const char *newfru)
5651 {
5652         return (spa_vdev_set_common(spa, guid, newfru, B_FALSE));
5653 }
5654
5655 /*
5656  * ==========================================================================
5657  * SPA Scanning
5658  * ==========================================================================
5659  */
5660
5661 int
5662 spa_scan_stop(spa_t *spa)
5663 {
5664         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == 0);
5665         if (dsl_scan_resilvering(spa->spa_dsl_pool))
5666                 return (SET_ERROR(EBUSY));
5667         return (dsl_scan_cancel(spa->spa_dsl_pool));
5668 }
5669
5670 int
5671 spa_scan(spa_t *spa, pool_scan_func_t func)
5672 {
5673         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == 0);
5674
5675         if (func >= POOL_SCAN_FUNCS || func == POOL_SCAN_NONE)
5676                 return (SET_ERROR(ENOTSUP));
5677
5678         /*
5679          * If a resilver was requested, but there is no DTL on a
5680          * writeable leaf device, we have nothing to do.
5681          */
5682         if (func == POOL_SCAN_RESILVER &&
5683             !vdev_resilver_needed(spa->spa_root_vdev, NULL, NULL)) {
5684                 spa_async_request(spa, SPA_ASYNC_RESILVER_DONE);
5685                 return (0);
5686         }
5687
5688         return (dsl_scan(spa->spa_dsl_pool, func));
5689 }
5690
5691 /*
5692  * ==========================================================================
5693  * SPA async task processing
5694  * ==========================================================================
5695  */
5696
5697 static void
5698 spa_async_remove(spa_t *spa, vdev_t *vd)
5699 {
5700         if (vd->vdev_remove_wanted) {
5701                 vd->vdev_remove_wanted = B_FALSE;
5702                 vd->vdev_delayed_close = B_FALSE;
5703                 vdev_set_state(vd, B_FALSE, VDEV_STATE_REMOVED, VDEV_AUX_NONE);
5704
5705                 /*
5706                  * We want to clear the stats, but we don't want to do a full
5707                  * vdev_clear() as that will cause us to throw away
5708                  * degraded/faulted state as well as attempt to reopen the
5709                  * device, all of which is a waste.
5710                  */
5711                 vd->vdev_stat.vs_read_errors = 0;
5712                 vd->vdev_stat.vs_write_errors = 0;
5713                 vd->vdev_stat.vs_checksum_errors = 0;
5714
5715                 vdev_state_dirty(vd->vdev_top);
5716         }
5717
5718         for (int c = 0; c < vd->vdev_children; c++)
5719                 spa_async_remove(spa, vd->vdev_child[c]);
5720 }
5721
5722 static void
5723 spa_async_probe(spa_t *spa, vdev_t *vd)
5724 {
5725         if (vd->vdev_probe_wanted) {
5726                 vd->vdev_probe_wanted = B_FALSE;
5727                 vdev_reopen(vd);        /* vdev_open() does the actual probe */
5728         }
5729
5730         for (int c = 0; c < vd->vdev_children; c++)
5731                 spa_async_probe(spa, vd->vdev_child[c]);
5732 }
5733
5734 static void
5735 spa_async_autoexpand(spa_t *spa, vdev_t *vd)
5736 {
5737         sysevent_id_t eid;
5738         nvlist_t *attr;
5739         char *physpath;
5740
5741         if (!spa->spa_autoexpand)
5742                 return;
5743
5744         for (int c = 0; c < vd->vdev_children; c++) {
5745                 vdev_t *cvd = vd->vdev_child[c];
5746                 spa_async_autoexpand(spa, cvd);
5747         }
5748
5749         if (!vd->vdev_ops->vdev_op_leaf || vd->vdev_physpath == NULL)
5750                 return;
5751
5752         physpath = kmem_zalloc(MAXPATHLEN, KM_SLEEP);
5753         (void) snprintf(physpath, MAXPATHLEN, "/devices%s", vd->vdev_physpath);
5754
5755         VERIFY(nvlist_alloc(&attr, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
5756         VERIFY(nvlist_add_string(attr, DEV_PHYS_PATH, physpath) == 0);
5757
5758         (void) ddi_log_sysevent(zfs_dip, SUNW_VENDOR, EC_DEV_STATUS,
5759             ESC_ZFS_VDEV_AUTOEXPAND, attr, &eid, DDI_SLEEP);
5760
5761         nvlist_free(attr);
5762         kmem_free(physpath, MAXPATHLEN);
5763 }
5764
5765 static void
5766 spa_async_thread(void *arg)
5767 {
5768         spa_t *spa = arg;
5769         int tasks;
5770
5771         ASSERT(spa->spa_sync_on);
5772
5773         mutex_enter(&spa->spa_async_lock);
5774         tasks = spa->spa_async_tasks;
5775         spa->spa_async_tasks &= SPA_ASYNC_REMOVE;
5776         mutex_exit(&spa->spa_async_lock);
5777
5778         /*
5779          * See if the config needs to be updated.
5780          */
5781         if (tasks & SPA_ASYNC_CONFIG_UPDATE) {
5782                 uint64_t old_space, new_space;
5783
5784                 mutex_enter(&spa_namespace_lock);
5785                 old_space = metaslab_class_get_space(spa_normal_class(spa));
5786                 spa_config_update(spa, SPA_CONFIG_UPDATE_POOL);
5787                 new_space = metaslab_class_get_space(spa_normal_class(spa));
5788                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
5789
5790                 /*
5791                  * If the pool grew as a result of the config update,
5792                  * then log an internal history event.
5793                  */
5794                 if (new_space != old_space) {
5795                         spa_history_log_internal(spa, "vdev online", NULL,
5796                             "pool '%s' size: %llu(+%llu)",
5797                             spa_name(spa), new_space, new_space - old_space);
5798                 }
5799         }
5800
5801         if ((tasks & SPA_ASYNC_AUTOEXPAND) && !spa_suspended(spa)) {
5802                 spa_config_enter(spa, SCL_CONFIG, FTAG, RW_READER);
5803                 spa_async_autoexpand(spa, spa->spa_root_vdev);
5804                 spa_config_exit(spa, SCL_CONFIG, FTAG);
5805         }
5806
5807         /*
5808          * See if any devices need to be probed.
5809          */
5810         if (tasks & SPA_ASYNC_PROBE) {
5811                 spa_vdev_state_enter(spa, SCL_NONE);
5812                 spa_async_probe(spa, spa->spa_root_vdev);
5813                 (void) spa_vdev_state_exit(spa, NULL, 0);
5814         }
5815
5816         /*
5817          * If any devices are done replacing, detach them.
5818          */
5819         if (tasks & SPA_ASYNC_RESILVER_DONE)
5820                 spa_vdev_resilver_done(spa);
5821
5822         /*
5823          * Kick off a resilver.
5824          */
5825         if (tasks & SPA_ASYNC_RESILVER)
5826                 dsl_resilver_restart(spa->spa_dsl_pool, 0);
5827
5828         /*
5829          * Let the world know that we're done.
5830          */
5831         mutex_enter(&spa->spa_async_lock);
5832         spa->spa_async_thread = NULL;
5833         cv_broadcast(&spa->spa_async_cv);
5834         mutex_exit(&spa->spa_async_lock);
5835         thread_exit();
5836 }
5837
5838 static void
5839 spa_async_thread_vd(void *arg)
5840 {
5841         spa_t *spa = arg;
5842         int tasks;
5843
5844         ASSERT(spa->spa_sync_on);
5845
5846         mutex_enter(&spa->spa_async_lock);
5847         tasks = spa->spa_async_tasks;
5848 retry:
5849         spa->spa_async_tasks &= ~SPA_ASYNC_REMOVE;
5850         mutex_exit(&spa->spa_async_lock);
5851
5852         /*
5853          * See if any devices need to be marked REMOVED.
5854          */
5855         if (tasks & SPA_ASYNC_REMOVE) {
5856                 spa_vdev_state_enter(spa, SCL_NONE);
5857                 spa_async_remove(spa, spa->spa_root_vdev);
5858                 for (int i = 0; i < spa->spa_l2cache.sav_count; i++)
5859                         spa_async_remove(spa, spa->spa_l2cache.sav_vdevs[i]);
5860                 for (int i = 0; i < spa->spa_spares.sav_count; i++)
5861                         spa_async_remove(spa, spa->spa_spares.sav_vdevs[i]);
5862                 (void) spa_vdev_state_exit(spa, NULL, 0);
5863         }
5864
5865         /*
5866          * Let the world know that we're done.
5867          */
5868         mutex_enter(&spa->spa_async_lock);
5869         tasks = spa->spa_async_tasks;
5870         if ((tasks & SPA_ASYNC_REMOVE) != 0)
5871                 goto retry;
5872         spa->spa_async_thread_vd = NULL;
5873         cv_broadcast(&spa->spa_async_cv);
5874         mutex_exit(&spa->spa_async_lock);
5875         thread_exit();
5876 }
5877
5878 void
5879 spa_async_suspend(spa_t *spa)
5880 {
5881         mutex_enter(&spa->spa_async_lock);
5882         spa->spa_async_suspended++;
5883         while (spa->spa_async_thread != NULL &&
5884             spa->spa_async_thread_vd != NULL)
5885                 cv_wait(&spa->spa_async_cv, &spa->spa_async_lock);
5886         mutex_exit(&spa->spa_async_lock);
5887 }
5888
5889 void
5890 spa_async_resume(spa_t *spa)
5891 {
5892         mutex_enter(&spa->spa_async_lock);
5893         ASSERT(spa->spa_async_suspended != 0);
5894         spa->spa_async_suspended--;
5895         mutex_exit(&spa->spa_async_lock);
5896 }
5897
5898 static boolean_t
5899 spa_async_tasks_pending(spa_t *spa)
5900 {
5901         uint_t non_config_tasks;
5902         uint_t config_task;
5903         boolean_t config_task_suspended;
5904
5905         non_config_tasks = spa->spa_async_tasks & ~(SPA_ASYNC_CONFIG_UPDATE |
5906             SPA_ASYNC_REMOVE);
5907         config_task = spa->spa_async_tasks & SPA_ASYNC_CONFIG_UPDATE;
5908         if (spa->spa_ccw_fail_time == 0) {
5909                 config_task_suspended = B_FALSE;
5910         } else {
5911                 config_task_suspended =
5912                     (gethrtime() - spa->spa_ccw_fail_time) <
5913                     (zfs_ccw_retry_interval * NANOSEC);
5914         }
5915
5916         return (non_config_tasks || (config_task && !config_task_suspended));
5917 }
5918
5919 static void
5920 spa_async_dispatch(spa_t *spa)
5921 {
5922         mutex_enter(&spa->spa_async_lock);
5923         if (spa_async_tasks_pending(spa) &&
5924             !spa->spa_async_suspended &&
5925             spa->spa_async_thread == NULL &&
5926             rootdir != NULL)
5927                 spa->spa_async_thread = thread_create(NULL, 0,
5928                     spa_async_thread, spa, 0, &p0, TS_RUN, maxclsyspri);
5929         mutex_exit(&spa->spa_async_lock);
5930 }
5931
5932 static void
5933 spa_async_dispatch_vd(spa_t *spa)
5934 {
5935         mutex_enter(&spa->spa_async_lock);
5936         if ((spa->spa_async_tasks & SPA_ASYNC_REMOVE) != 0 &&
5937             !spa->spa_async_suspended &&
5938             spa->spa_async_thread_vd == NULL &&
5939             rootdir != NULL)
5940                 spa->spa_async_thread_vd = thread_create(NULL, 0,
5941                     spa_async_thread_vd, spa, 0, &p0, TS_RUN, maxclsyspri);
5942         mutex_exit(&spa->spa_async_lock);
5943 }
5944
5945 void
5946 spa_async_request(spa_t *spa, int task)
5947 {
5948         zfs_dbgmsg("spa=%s async request task=%u", spa->spa_name, task);
5949         mutex_enter(&spa->spa_async_lock);
5950         spa->spa_async_tasks |= task;
5951         mutex_exit(&spa->spa_async_lock);
5952         spa_async_dispatch_vd(spa);
5953 }
5954
5955 /*
5956  * ==========================================================================
5957  * SPA syncing routines
5958  * ==========================================================================
5959  */
5960
5961 static int
5962 bpobj_enqueue_cb(void *arg, const blkptr_t *bp, dmu_tx_t *tx)
5963 {
5964         bpobj_t *bpo = arg;
5965         bpobj_enqueue(bpo, bp, tx);
5966         return (0);
5967 }
5968
5969 static int
5970 spa_free_sync_cb(void *arg, const blkptr_t *bp, dmu_tx_t *tx)
5971 {
5972         zio_t *zio = arg;
5973
5974         zio_nowait(zio_free_sync(zio, zio->io_spa, dmu_tx_get_txg(tx), bp,
5975             BP_GET_PSIZE(bp), zio->io_flags));
5976         return (0);
5977 }
5978
5979 static void
5980 spa_sync_nvlist(spa_t *spa, uint64_t obj, nvlist_t *nv, dmu_tx_t *tx)
5981 {
5982         char *packed = NULL;
5983         size_t bufsize;
5984         size_t nvsize = 0;
5985         dmu_buf_t *db;
5986
5987         VERIFY(nvlist_size(nv, &nvsize, NV_ENCODE_XDR) == 0);
5988
5989         /*
5990          * Write full (SPA_CONFIG_BLOCKSIZE) blocks of configuration
5991          * information.  This avoids the dbuf_will_dirty() path and
5992          * saves us a pre-read to get data we don't actually care about.
5993          */
5994         bufsize = P2ROUNDUP((uint64_t)nvsize, SPA_CONFIG_BLOCKSIZE);
5995         packed = kmem_alloc(bufsize, KM_SLEEP);
5996
5997         VERIFY(nvlist_pack(nv, &packed, &nvsize, NV_ENCODE_XDR,
5998             KM_SLEEP) == 0);
5999         bzero(packed + nvsize, bufsize - nvsize);
6000
6001         dmu_write(spa->spa_meta_objset, obj, 0, bufsize, packed, tx);
6002
6003         kmem_free(packed, bufsize);
6004
6005         VERIFY(0 == dmu_bonus_hold(spa->spa_meta_objset, obj, FTAG, &db));
6006         dmu_buf_will_dirty(db, tx);
6007         *(uint64_t *)db->db_data = nvsize;
6008         dmu_buf_rele(db, FTAG);
6009 }
6010
6011 static void
6012 spa_sync_aux_dev(spa_t *spa, spa_aux_vdev_t *sav, dmu_tx_t *tx,
6013     const char *config, const char *entry)
6014 {
6015         nvlist_t *nvroot;
6016         nvlist_t **list;
6017         int i;
6018
6019         if (!sav->sav_sync)
6020                 return;
6021
6022         /*
6023          * Update the MOS nvlist describing the list of available devices.
6024          * spa_validate_aux() will have already made sure this nvlist is
6025          * valid and the vdevs are labeled appropriately.
6026          */
6027         if (sav->sav_object == 0) {
6028                 sav->sav_object = dmu_object_alloc(spa->spa_meta_objset,
6029                     DMU_OT_PACKED_NVLIST, 1 << 14, DMU_OT_PACKED_NVLIST_SIZE,
6030                     sizeof (uint64_t), tx);
6031                 VERIFY(zap_update(spa->spa_meta_objset,
6032                     DMU_POOL_DIRECTORY_OBJECT, entry, sizeof (uint64_t), 1,
6033                     &sav->sav_object, tx) == 0);
6034         }
6035
6036         VERIFY(nvlist_alloc(&nvroot, NV_UNIQUE_NAME, KM_SLEEP) == 0);
6037         if (sav->sav_count == 0) {
6038                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(nvroot, config, NULL, 0) == 0);
6039         } else {
6040                 list = kmem_alloc(sav->sav_count * sizeof (void *), KM_SLEEP);
6041                 for (i = 0; i < sav->sav_count; i++)
6042                         list[i] = vdev_config_generate(spa, sav->sav_vdevs[i],
6043                             B_FALSE, VDEV_CONFIG_L2CACHE);
6044                 VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(nvroot, config, list,
6045                     sav->sav_count) == 0);
6046                 for (i = 0; i < sav->sav_count; i++)
6047                         nvlist_free(list[i]);
6048                 kmem_free(list, sav->sav_count * sizeof (void *));
6049         }
6050
6051         spa_sync_nvlist(spa, sav->sav_object, nvroot, tx);
6052         nvlist_free(nvroot);
6053
6054         sav->sav_sync = B_FALSE;
6055 }
6056
6057 static void
6058 spa_sync_config_object(spa_t *spa, dmu_tx_t *tx)
6059 {
6060         nvlist_t *config;
6061
6062         if (list_is_empty(&spa->spa_config_dirty_list))
6063                 return;
6064
6065         spa_config_enter(spa, SCL_STATE, FTAG, RW_READER);
6066
6067         config = spa_config_generate(spa, spa->spa_root_vdev,
6068             dmu_tx_get_txg(tx), B_FALSE);
6069
6070         /*
6071          * If we're upgrading the spa version then make sure that
6072          * the config object gets updated with the correct version.
6073          */
6074         if (spa->spa_ubsync.ub_version < spa->spa_uberblock.ub_version)
6075                 fnvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_VERSION,
6076                     spa->spa_uberblock.ub_version);
6077
6078         spa_config_exit(spa, SCL_STATE, FTAG);
6079
6080         if (spa->spa_config_syncing)
6081                 nvlist_free(spa->spa_config_syncing);
6082         spa->spa_config_syncing = config;
6083
6084         spa_sync_nvlist(spa, spa->spa_config_object, config, tx);
6085 }
6086
6087 static void
6088 spa_sync_version(void *arg, dmu_tx_t *tx)
6089 {
6090         uint64_t *versionp = arg;
6091         uint64_t version = *versionp;
6092         spa_t *spa = dmu_tx_pool(tx)->dp_spa;
6093
6094         /*
6095          * Setting the version is special cased when first creating the pool.
6096          */
6097         ASSERT(tx->tx_txg != TXG_INITIAL);
6098
6099         ASSERT(SPA_VERSION_IS_SUPPORTED(version));
6100         ASSERT(version >= spa_version(spa));
6101
6102         spa->spa_uberblock.ub_version = version;
6103         vdev_config_dirty(spa->spa_root_vdev);
6104         spa_history_log_internal(spa, "set", tx, "version=%lld", version);
6105 }
6106
6107 /*
6108  * Set zpool properties.
6109  */
6110 static void
6111 spa_sync_props(void *arg, dmu_tx_t *tx)
6112 {
6113         nvlist_t *nvp = arg;
6114         spa_t *spa = dmu_tx_pool(tx)->dp_spa;
6115         objset_t *mos = spa->spa_meta_objset;
6116         nvpair_t *elem = NULL;
6117
6118         mutex_enter(&spa->spa_props_lock);
6119
6120         while ((elem = nvlist_next_nvpair(nvp, elem))) {
6121                 uint64_t intval;
6122                 char *strval, *fname;
6123                 zpool_prop_t prop;
6124                 const char *propname;
6125                 zprop_type_t proptype;
6126                 zfeature_info_t *feature;
6127
6128                 switch (prop = zpool_name_to_prop(nvpair_name(elem))) {
6129                 case ZPROP_INVAL:
6130                         /*
6131                          * We checked this earlier in spa_prop_validate().
6132                          */
6133                         ASSERT(zpool_prop_feature(nvpair_name(elem)));
6134
6135                         fname = strchr(nvpair_name(elem), '@') + 1;
6136                         VERIFY3U(0, ==, zfeature_lookup_name(fname, &feature));
6137
6138                         spa_feature_enable(spa, feature, tx);
6139                         spa_history_log_internal(spa, "set", tx,
6140                             "%s=enabled", nvpair_name(elem));
6141                         break;
6142
6143                 case ZPOOL_PROP_VERSION:
6144                         VERIFY(nvpair_value_uint64(elem, &intval) == 0);
6145                         /*
6146                          * The version is synced seperatly before other
6147                          * properties and should be correct by now.
6148                          */
6149                         ASSERT3U(spa_version(spa), >=, intval);
6150                         break;
6151
6152                 case ZPOOL_PROP_ALTROOT:
6153                         /*
6154                          * 'altroot' is a non-persistent property. It should
6155                          * have been set temporarily at creation or import time.
6156                          */
6157                         ASSERT(spa->spa_root != NULL);
6158                         break;
6159
6160                 case ZPOOL_PROP_READONLY:
6161                 case ZPOOL_PROP_CACHEFILE:
6162                         /*
6163                          * 'readonly' and 'cachefile' are also non-persisitent
6164                          * properties.
6165                          */
6166                         break;
6167                 case ZPOOL_PROP_COMMENT:
6168                         VERIFY(nvpair_value_string(elem, &strval) == 0);
6169                         if (spa->spa_comment != NULL)
6170                                 spa_strfree(spa->spa_comment);
6171                         spa->spa_comment = spa_strdup(strval);
6172                         /*
6173                          * We need to dirty the configuration on all the vdevs
6174                          * so that their labels get updated.  It's unnecessary
6175                          * to do this for pool creation since the vdev's
6176                          * configuratoin has already been dirtied.
6177                          */
6178                         if (tx->tx_txg != TXG_INITIAL)
6179                                 vdev_config_dirty(spa->spa_root_vdev);
6180                         spa_history_log_internal(spa, "set", tx,
6181                             "%s=%s", nvpair_name(elem), strval);
6182                         break;
6183                 default:
6184                         /*
6185                          * Set pool property values in the poolprops mos object.
6186                          */
6187                         if (spa->spa_pool_props_object == 0) {
6188                                 spa->spa_pool_props_object =
6189                                     zap_create_link(mos, DMU_OT_POOL_PROPS,
6190                                     DMU_POOL_DIRECTORY_OBJECT, DMU_POOL_PROPS,
6191                                     tx);
6192                         }
6193
6194                         /* normalize the property name */
6195                         propname = zpool_prop_to_name(prop);
6196                         proptype = zpool_prop_get_type(prop);
6197
6198                         if (nvpair_type(elem) == DATA_TYPE_STRING) {
6199                                 ASSERT(proptype == PROP_TYPE_STRING);
6200                                 VERIFY(nvpair_value_string(elem, &strval) == 0);
6201                                 VERIFY(zap_update(mos,
6202                                     spa->spa_pool_props_object, propname,
6203                                     1, strlen(strval) + 1, strval, tx) == 0);
6204                                 spa_history_log_internal(spa, "set", tx,
6205                                     "%s=%s", nvpair_name(elem), strval);
6206                         } else if (nvpair_type(elem) == DATA_TYPE_UINT64) {
6207                                 VERIFY(nvpair_value_uint64(elem, &intval) == 0);
6208
6209                                 if (proptype == PROP_TYPE_INDEX) {
6210                                         const char *unused;
6211                                         VERIFY(zpool_prop_index_to_string(
6212                                             prop, intval, &unused) == 0);
6213                                 }
6214                                 VERIFY(zap_update(mos,
6215                                     spa->spa_pool_props_object, propname,
6216                                     8, 1, &intval, tx) == 0);
6217                                 spa_history_log_internal(spa, "set", tx,
6218                                     "%s=%lld", nvpair_name(elem), intval);
6219                         } else {
6220                                 ASSERT(0); /* not allowed */
6221                         }
6222
6223                         switch (prop) {
6224                         case ZPOOL_PROP_DELEGATION:
6225                                 spa->spa_delegation = intval;
6226                                 break;
6227                         case ZPOOL_PROP_BOOTFS:
6228                                 spa->spa_bootfs = intval;
6229                                 break;
6230                         case ZPOOL_PROP_FAILUREMODE:
6231                                 spa->spa_failmode = intval;
6232                                 break;
6233                         case ZPOOL_PROP_AUTOEXPAND:
6234                                 spa->spa_autoexpand = intval;
6235                                 if (tx->tx_txg != TXG_INITIAL)
6236                                         spa_async_request(spa,
6237                                             SPA_ASYNC_AUTOEXPAND);
6238                                 break;
6239                         case ZPOOL_PROP_DEDUPDITTO:
6240                                 spa->spa_dedup_ditto = intval;
6241                                 break;
6242                         default:
6243                                 break;
6244                         }
6245                 }
6246
6247         }
6248
6249         mutex_exit(&spa->spa_props_lock);
6250 }
6251
6252 /*
6253  * Perform one-time upgrade on-disk changes.  spa_version() does not
6254  * reflect the new version this txg, so there must be no changes this
6255  * txg to anything that the upgrade code depends on after it executes.
6256  * Therefore this must be called after dsl_pool_sync() does the sync
6257  * tasks.
6258  */
6259 static void
6260 spa_sync_upgrades(spa_t *spa, dmu_tx_t *tx)
6261 {
6262         dsl_pool_t *dp = spa->spa_dsl_pool;
6263
6264         ASSERT(spa->spa_sync_pass == 1);
6265
6266         rrw_enter(&dp->dp_config_rwlock, RW_WRITER, FTAG);
6267
6268         if (spa->spa_ubsync.ub_version < SPA_VERSION_ORIGIN &&
6269             spa->spa_uberblock.ub_version >= SPA_VERSION_ORIGIN) {
6270                 dsl_pool_create_origin(dp, tx);
6271
6272                 /* Keeping the origin open increases spa_minref */
6273                 spa->spa_minref += 3;
6274         }
6275
6276         if (spa->spa_ubsync.ub_version < SPA_VERSION_NEXT_CLONES &&
6277             spa->spa_uberblock.ub_version >= SPA_VERSION_NEXT_CLONES) {
6278                 dsl_pool_upgrade_clones(dp, tx);
6279         }
6280
6281         if (spa->spa_ubsync.ub_version < SPA_VERSION_DIR_CLONES &&
6282             spa->spa_uberblock.ub_version >= SPA_VERSION_DIR_CLONES) {
6283                 dsl_pool_upgrade_dir_clones(dp, tx);
6284
6285                 /* Keeping the freedir open increases spa_minref */
6286                 spa->spa_minref += 3;
6287         }
6288
6289         if (spa->spa_ubsync.ub_version < SPA_VERSION_FEATURES &&
6290             spa->spa_uberblock.ub_version >= SPA_VERSION_FEATURES) {
6291                 spa_feature_create_zap_objects(spa, tx);
6292         }
6293         rrw_exit(&dp->dp_config_rwlock, FTAG);
6294 }
6295
6296 /*
6297  * Sync the specified transaction group.  New blocks may be dirtied as
6298  * part of the process, so we iterate until it converges.
6299  */
6300 void
6301 spa_sync(spa_t *spa, uint64_t txg)
6302 {
6303         dsl_pool_t *dp = spa->spa_dsl_pool;
6304         objset_t *mos = spa->spa_meta_objset;
6305         bpobj_t *defer_bpo = &spa->spa_deferred_bpobj;
6306         bplist_t *free_bpl = &spa->spa_free_bplist[txg & TXG_MASK];
6307         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
6308         vdev_t *vd;
6309         dmu_tx_t *tx;
6310         int error;
6311
6312         VERIFY(spa_writeable(spa));
6313
6314         /*
6315          * Lock out configuration changes.
6316          */
6317         spa_config_enter(spa, SCL_CONFIG, FTAG, RW_READER);
6318
6319         spa->spa_syncing_txg = txg;
6320         spa->spa_sync_pass = 0;
6321
6322         /*
6323          * If there are any pending vdev state changes, convert them
6324          * into config changes that go out with this transaction group.
6325          */
6326         spa_config_enter(spa, SCL_STATE, FTAG, RW_READER);
6327         while (list_head(&spa->spa_state_dirty_list) != NULL) {
6328                 /*
6329                  * We need the write lock here because, for aux vdevs,
6330                  * calling vdev_config_dirty() modifies sav_config.
6331                  * This is ugly and will become unnecessary when we
6332                  * eliminate the aux vdev wart by integrating all vdevs
6333                  * into the root vdev tree.
6334                  */
6335                 spa_config_exit(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, FTAG);
6336                 spa_config_enter(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, FTAG, RW_WRITER);
6337                 while ((vd = list_head(&spa->spa_state_dirty_list)) != NULL) {
6338                         vdev_state_clean(vd);
6339                         vdev_config_dirty(vd);
6340                 }
6341                 spa_config_exit(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, FTAG);
6342                 spa_config_enter(spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, FTAG, RW_READER);
6343         }
6344         spa_config_exit(spa, SCL_STATE, FTAG);
6345
6346         tx = dmu_tx_create_assigned(dp, txg);
6347
6348         spa->spa_sync_starttime = gethrtime();
6349 #ifdef illumos
6350         VERIFY(cyclic_reprogram(spa->spa_deadman_cycid,
6351             spa->spa_sync_starttime + spa->spa_deadman_synctime));
6352 #else   /* FreeBSD */
6353 #ifdef _KERNEL
6354         callout_reset(&spa->spa_deadman_cycid,
6355             hz * spa->spa_deadman_synctime / NANOSEC, spa_deadman, spa);
6356 #endif
6357 #endif
6358
6359         /*
6360          * If we are upgrading to SPA_VERSION_RAIDZ_DEFLATE this txg,
6361          * set spa_deflate if we have no raid-z vdevs.
6362          */
6363         if (spa->spa_ubsync.ub_version < SPA_VERSION_RAIDZ_DEFLATE &&
6364             spa->spa_uberblock.ub_version >= SPA_VERSION_RAIDZ_DEFLATE) {
6365                 int i;
6366
6367                 for (i = 0; i < rvd->vdev_children; i++) {
6368                         vd = rvd->vdev_child[i];
6369                         if (vd->vdev_deflate_ratio != SPA_MINBLOCKSIZE)
6370                                 break;
6371                 }
6372                 if (i == rvd->vdev_children) {
6373                         spa->spa_deflate = TRUE;
6374                         VERIFY(0 == zap_add(spa->spa_meta_objset,
6375                             DMU_POOL_DIRECTORY_OBJECT, DMU_POOL_DEFLATE,
6376                             sizeof (uint64_t), 1, &spa->spa_deflate, tx));
6377                 }
6378         }
6379
6380         /*
6381          * If anything has changed in this txg, or if someone is waiting
6382          * for this txg to sync (eg, spa_vdev_remove()), push the
6383          * deferred frees from the previous txg.  If not, leave them
6384          * alone so that we don't generate work on an otherwise idle
6385          * system.
6386          */
6387         if (!txg_list_empty(&dp->dp_dirty_datasets, txg) ||
6388             !txg_list_empty(&dp->dp_dirty_dirs, txg) ||
6389             !txg_list_empty(&dp->dp_sync_tasks, txg) ||
6390             ((dsl_scan_active(dp->dp_scan) ||
6391             txg_sync_waiting(dp)) && !spa_shutting_down(spa))) {
6392                 zio_t *zio = zio_root(spa, NULL, NULL, 0);
6393                 VERIFY3U(bpobj_iterate(defer_bpo,
6394                     spa_free_sync_cb, zio, tx), ==, 0);
6395                 VERIFY0(zio_wait(zio));
6396         }
6397
6398         /*
6399          * Iterate to convergence.
6400          */
6401         do {
6402                 int pass = ++spa->spa_sync_pass;
6403
6404                 spa_sync_config_object(spa, tx);
6405                 spa_sync_aux_dev(spa, &spa->spa_spares, tx,
6406                     ZPOOL_CONFIG_SPARES, DMU_POOL_SPARES);
6407                 spa_sync_aux_dev(spa, &spa->spa_l2cache, tx,
6408                     ZPOOL_CONFIG_L2CACHE, DMU_POOL_L2CACHE);
6409                 spa_errlog_sync(spa, txg);
6410                 dsl_pool_sync(dp, txg);
6411
6412                 if (pass < zfs_sync_pass_deferred_free) {
6413                         zio_t *zio = zio_root(spa, NULL, NULL, 0);
6414                         bplist_iterate(free_bpl, spa_free_sync_cb,
6415                             zio, tx);
6416                         VERIFY(zio_wait(zio) == 0);
6417                 } else {
6418                         bplist_iterate(free_bpl, bpobj_enqueue_cb,
6419                             defer_bpo, tx);
6420                 }
6421
6422                 ddt_sync(spa, txg);
6423                 dsl_scan_sync(dp, tx);
6424
6425                 while (vd = txg_list_remove(&spa->spa_vdev_txg_list, txg))
6426                         vdev_sync(vd, txg);
6427
6428                 if (pass == 1)
6429                         spa_sync_upgrades(spa, tx);
6430
6431         } while (dmu_objset_is_dirty(mos, txg));
6432
6433         /*
6434          * Rewrite the vdev configuration (which includes the uberblock)
6435          * to commit the transaction group.
6436          *
6437          * If there are no dirty vdevs, we sync the uberblock to a few
6438          * random top-level vdevs that are known to be visible in the
6439          * config cache (see spa_vdev_add() for a complete description).
6440          * If there *are* dirty vdevs, sync the uberblock to all vdevs.
6441          */
6442         for (;;) {
6443                 /*
6444                  * We hold SCL_STATE to prevent vdev open/close/etc.
6445                  * while we're attempting to write the vdev labels.
6446                  */
6447                 spa_config_enter(spa, SCL_STATE, FTAG, RW_READER);
6448
6449                 if (list_is_empty(&spa->spa_config_dirty_list)) {
6450                         vdev_t *svd[SPA_DVAS_PER_BP];
6451                         int svdcount = 0;
6452                         int children = rvd->vdev_children;
6453                         int c0 = spa_get_random(children);
6454
6455                         for (int c = 0; c < children; c++) {
6456                                 vd = rvd->vdev_child[(c0 + c) % children];
6457                                 if (vd->vdev_ms_array == 0 || vd->vdev_islog)
6458                                         continue;
6459                                 svd[svdcount++] = vd;
6460                                 if (svdcount == SPA_DVAS_PER_BP)
6461                                         break;
6462                         }
6463                         error = vdev_config_sync(svd, svdcount, txg, B_FALSE);
6464                         if (error != 0)
6465                                 error = vdev_config_sync(svd, svdcount, txg,
6466                                     B_TRUE);
6467                 } else {
6468                         error = vdev_config_sync(rvd->vdev_child,
6469                             rvd->vdev_children, txg, B_FALSE);
6470                         if (error != 0)
6471                                 error = vdev_config_sync(rvd->vdev_child,
6472                                     rvd->vdev_children, txg, B_TRUE);
6473                 }
6474
6475                 if (error == 0)
6476                         spa->spa_last_synced_guid = rvd->vdev_guid;
6477
6478                 spa_config_exit(spa, SCL_STATE, FTAG);
6479
6480                 if (error == 0)
6481                         break;
6482                 zio_suspend(spa, NULL);
6483                 zio_resume_wait(spa);
6484         }
6485         dmu_tx_commit(tx);
6486
6487 #ifdef illumos
6488         VERIFY(cyclic_reprogram(spa->spa_deadman_cycid, CY_INFINITY));
6489 #else   /* FreeBSD */
6490 #ifdef _KERNEL
6491         callout_drain(&spa->spa_deadman_cycid);
6492 #endif
6493 #endif
6494
6495         /*
6496          * Clear the dirty config list.
6497          */
6498         while ((vd = list_head(&spa->spa_config_dirty_list)) != NULL)
6499                 vdev_config_clean(vd);
6500
6501         /*
6502          * Now that the new config has synced transactionally,
6503          * let it become visible to the config cache.
6504          */
6505         if (spa->spa_config_syncing != NULL) {
6506                 spa_config_set(spa, spa->spa_config_syncing);
6507                 spa->spa_config_txg = txg;
6508                 spa->spa_config_syncing = NULL;
6509         }
6510
6511         spa->spa_ubsync = spa->spa_uberblock;
6512
6513         dsl_pool_sync_done(dp, txg);
6514
6515         /*
6516          * Update usable space statistics.
6517          */
6518         while (vd = txg_list_remove(&spa->spa_vdev_txg_list, TXG_CLEAN(txg)))
6519                 vdev_sync_done(vd, txg);
6520
6521         spa_update_dspace(spa);
6522
6523         /*
6524          * It had better be the case that we didn't dirty anything
6525          * since vdev_config_sync().
6526          */
6527         ASSERT(txg_list_empty(&dp->dp_dirty_datasets, txg));
6528         ASSERT(txg_list_empty(&dp->dp_dirty_dirs, txg));
6529         ASSERT(txg_list_empty(&spa->spa_vdev_txg_list, txg));
6530
6531         spa->spa_sync_pass = 0;
6532
6533         spa_config_exit(spa, SCL_CONFIG, FTAG);
6534
6535         spa_handle_ignored_writes(spa);
6536
6537         /*
6538          * If any async tasks have been requested, kick them off.
6539          */
6540         spa_async_dispatch(spa);
6541         spa_async_dispatch_vd(spa);
6542 }
6543
6544 /*
6545  * Sync all pools.  We don't want to hold the namespace lock across these
6546  * operations, so we take a reference on the spa_t and drop the lock during the
6547  * sync.
6548  */
6549 void
6550 spa_sync_allpools(void)
6551 {
6552         spa_t *spa = NULL;
6553         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
6554         while ((spa = spa_next(spa)) != NULL) {
6555                 if (spa_state(spa) != POOL_STATE_ACTIVE ||
6556                     !spa_writeable(spa) || spa_suspended(spa))
6557                         continue;
6558                 spa_open_ref(spa, FTAG);
6559                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
6560                 txg_wait_synced(spa_get_dsl(spa), 0);
6561                 mutex_enter(&spa_namespace_lock);
6562                 spa_close(spa, FTAG);
6563         }
6564         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
6565 }
6566
6567 /*
6568  * ==========================================================================
6569  * Miscellaneous routines
6570  * ==========================================================================
6571  */
6572
6573 /*
6574  * Remove all pools in the system.
6575  */
6576 void
6577 spa_evict_all(void)
6578 {
6579         spa_t *spa;
6580
6581         /*
6582          * Remove all cached state.  All pools should be closed now,
6583          * so every spa in the AVL tree should be unreferenced.
6584          */
6585         mutex_enter(&spa_namespace_lock);
6586         while ((spa = spa_next(NULL)) != NULL) {
6587                 /*
6588                  * Stop async tasks.  The async thread may need to detach
6589                  * a device that's been replaced, which requires grabbing
6590                  * spa_namespace_lock, so we must drop it here.
6591                  */
6592                 spa_open_ref(spa, FTAG);
6593                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
6594                 spa_async_suspend(spa);
6595                 mutex_enter(&spa_namespace_lock);
6596                 spa_close(spa, FTAG);
6597
6598                 if (spa->spa_state != POOL_STATE_UNINITIALIZED) {
6599                         spa_unload(spa);
6600                         spa_deactivate(spa);
6601                 }
6602                 spa_remove(spa);
6603         }
6604         mutex_exit(&spa_namespace_lock);
6605 }
6606
6607 vdev_t *
6608 spa_lookup_by_guid(spa_t *spa, uint64_t guid, boolean_t aux)
6609 {
6610         vdev_t *vd;
6611         int i;
6612
6613         if ((vd = vdev_lookup_by_guid(spa->spa_root_vdev, guid)) != NULL)
6614                 return (vd);
6615
6616         if (aux) {
6617                 for (i = 0; i < spa->spa_l2cache.sav_count; i++) {
6618                         vd = spa->spa_l2cache.sav_vdevs[i];
6619                         if (vd->vdev_guid == guid)
6620                                 return (vd);
6621                 }
6622
6623                 for (i = 0; i < spa->spa_spares.sav_count; i++) {
6624                         vd = spa->spa_spares.sav_vdevs[i];
6625                         if (vd->vdev_guid == guid)
6626                                 return (vd);
6627                 }
6628         }
6629
6630         return (NULL);
6631 }
6632
6633 void
6634 spa_upgrade(spa_t *spa, uint64_t version)
6635 {
6636         ASSERT(spa_writeable(spa));
6637
6638         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
6639
6640         /*
6641          * This should only be called for a non-faulted pool, and since a
6642          * future version would result in an unopenable pool, this shouldn't be
6643          * possible.
6644          */
6645         ASSERT(SPA_VERSION_IS_SUPPORTED(spa->spa_uberblock.ub_version));
6646         ASSERT(version >= spa->spa_uberblock.ub_version);
6647
6648         spa->spa_uberblock.ub_version = version;
6649         vdev_config_dirty(spa->spa_root_vdev);
6650
6651         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
6652
6653         txg_wait_synced(spa_get_dsl(spa), 0);
6654 }
6655
6656 boolean_t
6657 spa_has_spare(spa_t *spa, uint64_t guid)
6658 {
6659         int i;
6660         uint64_t spareguid;
6661         spa_aux_vdev_t *sav = &spa->spa_spares;
6662
6663         for (i = 0; i < sav->sav_count; i++)
6664                 if (sav->sav_vdevs[i]->vdev_guid == guid)
6665                         return (B_TRUE);
6666
6667         for (i = 0; i < sav->sav_npending; i++) {
6668                 if (nvlist_lookup_uint64(sav->sav_pending[i], ZPOOL_CONFIG_GUID,
6669                     &spareguid) == 0 && spareguid == guid)
6670                         return (B_TRUE);
6671         }
6672
6673         return (B_FALSE);
6674 }
6675
6676 /*
6677  * Check if a pool has an active shared spare device.
6678  * Note: reference count of an active spare is 2, as a spare and as a replace
6679  */
6680 static boolean_t
6681 spa_has_active_shared_spare(spa_t *spa)
6682 {
6683         int i, refcnt;
6684         uint64_t pool;
6685         spa_aux_vdev_t *sav = &spa->spa_spares;
6686
6687         for (i = 0; i < sav->sav_count; i++) {
6688                 if (spa_spare_exists(sav->sav_vdevs[i]->vdev_guid, &pool,
6689                     &refcnt) && pool != 0ULL && pool == spa_guid(spa) &&
6690                     refcnt > 2)
6691                         return (B_TRUE);
6692         }
6693
6694         return (B_FALSE);
6695 }
6696
6697 /*
6698  * Post a sysevent corresponding to the given event.  The 'name' must be one of
6699  * the event definitions in sys/sysevent/eventdefs.h.  The payload will be
6700  * filled in from the spa and (optionally) the vdev.  This doesn't do anything
6701  * in the userland libzpool, as we don't want consumers to misinterpret ztest
6702  * or zdb as real changes.
6703  */
6704 void
6705 spa_event_notify(spa_t *spa, vdev_t *vd, const char *name)
6706 {
6707 #ifdef _KERNEL
6708         sysevent_t              *ev;
6709         sysevent_attr_list_t    *attr = NULL;
6710         sysevent_value_t        value;
6711         sysevent_id_t           eid;
6712
6713         ev = sysevent_alloc(EC_ZFS, (char *)name, SUNW_KERN_PUB "zfs",
6714             SE_SLEEP);
6715
6716         value.value_type = SE_DATA_TYPE_STRING;
6717         value.value.sv_string = spa_name(spa);
6718         if (sysevent_add_attr(&attr, ZFS_EV_POOL_NAME, &value, SE_SLEEP) != 0)
6719                 goto done;
6720
6721         value.value_type = SE_DATA_TYPE_UINT64;
6722         value.value.sv_uint64 = spa_guid(spa);
6723         if (sysevent_add_attr(&attr, ZFS_EV_POOL_GUID, &value, SE_SLEEP) != 0)
6724                 goto done;
6725
6726         if (vd) {
6727                 value.value_type = SE_DATA_TYPE_UINT64;
6728                 value.value.sv_uint64 = vd->vdev_guid;
6729                 if (sysevent_add_attr(&attr, ZFS_EV_VDEV_GUID, &value,
6730                     SE_SLEEP) != 0)
6731                         goto done;
6732
6733                 if (vd->vdev_path) {
6734                         value.value_type = SE_DATA_TYPE_STRING;
6735                         value.value.sv_string = vd->vdev_path;
6736                         if (sysevent_add_attr(&attr, ZFS_EV_VDEV_PATH,
6737                             &value, SE_SLEEP) != 0)
6738                                 goto done;
6739                 }
6740         }
6741
6742         if (sysevent_attach_attributes(ev, attr) != 0)
6743                 goto done;
6744         attr = NULL;
6745
6746         (void) log_sysevent(ev, SE_SLEEP, &eid);
6747
6748 done:
6749         if (attr)
6750                 sysevent_free_attr(attr);
6751         sysevent_free(ev);
6752 #endif
6753 }