352b630fa2ecf6566ebe432741405196908f3505
[zfs.git] / module / zfs / vdev_label.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) 2012 by Delphix. All rights reserved.
25  */
26
27 /*
28  * Virtual Device Labels
29  * ---------------------
30  *
31  * The vdev label serves several distinct purposes:
32  *
33  *      1. Uniquely identify this device as part of a ZFS pool and confirm its
34  *         identity within the pool.
35  *
36  *      2. Verify that all the devices given in a configuration are present
37  *         within the pool.
38  *
39  *      3. Determine the uberblock for the pool.
40  *
41  *      4. In case of an import operation, determine the configuration of the
42  *         toplevel vdev of which it is a part.
43  *
44  *      5. If an import operation cannot find all the devices in the pool,
45  *         provide enough information to the administrator to determine which
46  *         devices are missing.
47  *
48  * It is important to note that while the kernel is responsible for writing the
49  * label, it only consumes the information in the first three cases.  The
50  * latter information is only consumed in userland when determining the
51  * configuration to import a pool.
52  *
53  *
54  * Label Organization
55  * ------------------
56  *
57  * Before describing the contents of the label, it's important to understand how
58  * the labels are written and updated with respect to the uberblock.
59  *
60  * When the pool configuration is altered, either because it was newly created
61  * or a device was added, we want to update all the labels such that we can deal
62  * with fatal failure at any point.  To this end, each disk has two labels which
63  * are updated before and after the uberblock is synced.  Assuming we have
64  * labels and an uberblock with the following transaction groups:
65  *
66  *              L1          UB          L2
67  *           +------+    +------+    +------+
68  *           |      |    |      |    |      |
69  *           | t10  |    | t10  |    | t10  |
70  *           |      |    |      |    |      |
71  *           +------+    +------+    +------+
72  *
73  * In this stable state, the labels and the uberblock were all updated within
74  * the same transaction group (10).  Each label is mirrored and checksummed, so
75  * that we can detect when we fail partway through writing the label.
76  *
77  * In order to identify which labels are valid, the labels are written in the
78  * following manner:
79  *
80  *      1. For each vdev, update 'L1' to the new label
81  *      2. Update the uberblock
82  *      3. For each vdev, update 'L2' to the new label
83  *
84  * Given arbitrary failure, we can determine the correct label to use based on
85  * the transaction group.  If we fail after updating L1 but before updating the
86  * UB, we will notice that L1's transaction group is greater than the uberblock,
87  * so L2 must be valid.  If we fail after writing the uberblock but before
88  * writing L2, we will notice that L2's transaction group is less than L1, and
89  * therefore L1 is valid.
90  *
91  * Another added complexity is that not every label is updated when the config
92  * is synced.  If we add a single device, we do not want to have to re-write
93  * every label for every device in the pool.  This means that both L1 and L2 may
94  * be older than the pool uberblock, because the necessary information is stored
95  * on another vdev.
96  *
97  *
98  * On-disk Format
99  * --------------
100  *
101  * The vdev label consists of two distinct parts, and is wrapped within the
102  * vdev_label_t structure.  The label includes 8k of padding to permit legacy
103  * VTOC disk labels, but is otherwise ignored.
104  *
105  * The first half of the label is a packed nvlist which contains pool wide
106  * properties, per-vdev properties, and configuration information.  It is
107  * described in more detail below.
108  *
109  * The latter half of the label consists of a redundant array of uberblocks.
110  * These uberblocks are updated whenever a transaction group is committed,
111  * or when the configuration is updated.  When a pool is loaded, we scan each
112  * vdev for the 'best' uberblock.
113  *
114  *
115  * Configuration Information
116  * -------------------------
117  *
118  * The nvlist describing the pool and vdev contains the following elements:
119  *
120  *      version         ZFS on-disk version
121  *      name            Pool name
122  *      state           Pool state
123  *      txg             Transaction group in which this label was written
124  *      pool_guid       Unique identifier for this pool
125  *      vdev_tree       An nvlist describing vdev tree.
126  *      features_for_read
127  *                      An nvlist of the features necessary for reading the MOS.
128  *
129  * Each leaf device label also contains the following:
130  *
131  *      top_guid        Unique ID for top-level vdev in which this is contained
132  *      guid            Unique ID for the leaf vdev
133  *
134  * The 'vs' configuration follows the format described in 'spa_config.c'.
135  */
136
137 #include <sys/zfs_context.h>
138 #include <sys/spa.h>
139 #include <sys/spa_impl.h>
140 #include <sys/dmu.h>
141 #include <sys/zap.h>
142 #include <sys/vdev.h>
143 #include <sys/vdev_impl.h>
144 #include <sys/uberblock_impl.h>
145 #include <sys/metaslab.h>
146 #include <sys/zio.h>
147 #include <sys/dsl_scan.h>
148 #include <sys/fs/zfs.h>
149
150 /*
151  * Basic routines to read and write from a vdev label.
152  * Used throughout the rest of this file.
153  */
154 uint64_t
155 vdev_label_offset(uint64_t psize, int l, uint64_t offset)
156 {
157         ASSERT(offset < sizeof (vdev_label_t));
158         ASSERT(P2PHASE_TYPED(psize, sizeof (vdev_label_t), uint64_t) == 0);
159
160         return (offset + l * sizeof (vdev_label_t) + (l < VDEV_LABELS / 2 ?
161             0 : psize - VDEV_LABELS * sizeof (vdev_label_t)));
162 }
163
164 /*
165  * Returns back the vdev label associated with the passed in offset.
166  */
167 int
168 vdev_label_number(uint64_t psize, uint64_t offset)
169 {
170         int l;
171
172         if (offset >= psize - VDEV_LABEL_END_SIZE) {
173                 offset -= psize - VDEV_LABEL_END_SIZE;
174                 offset += (VDEV_LABELS / 2) * sizeof (vdev_label_t);
175         }
176         l = offset / sizeof (vdev_label_t);
177         return (l < VDEV_LABELS ? l : -1);
178 }
179
180 static void
181 vdev_label_read(zio_t *zio, vdev_t *vd, int l, void *buf, uint64_t offset,
182         uint64_t size, zio_done_func_t *done, void *private, int flags)
183 {
184         ASSERT(spa_config_held(zio->io_spa, SCL_STATE_ALL, RW_WRITER) ==
185             SCL_STATE_ALL);
186         ASSERT(flags & ZIO_FLAG_CONFIG_WRITER);
187
188         zio_nowait(zio_read_phys(zio, vd,
189             vdev_label_offset(vd->vdev_psize, l, offset),
190             size, buf, ZIO_CHECKSUM_LABEL, done, private,
191             ZIO_PRIORITY_SYNC_READ, flags, B_TRUE));
192 }
193
194 static void
195 vdev_label_write(zio_t *zio, vdev_t *vd, int l, void *buf, uint64_t offset,
196         uint64_t size, zio_done_func_t *done, void *private, int flags)
197 {
198         ASSERT(spa_config_held(zio->io_spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == SCL_ALL ||
199             (spa_config_held(zio->io_spa, SCL_CONFIG | SCL_STATE, RW_READER) ==
200             (SCL_CONFIG | SCL_STATE) &&
201             dsl_pool_sync_context(spa_get_dsl(zio->io_spa))));
202         ASSERT(flags & ZIO_FLAG_CONFIG_WRITER);
203
204         zio_nowait(zio_write_phys(zio, vd,
205             vdev_label_offset(vd->vdev_psize, l, offset),
206             size, buf, ZIO_CHECKSUM_LABEL, done, private,
207             ZIO_PRIORITY_SYNC_WRITE, flags, B_TRUE));
208 }
209
210 /*
211  * Generate the nvlist representing this vdev's config.
212  */
213 nvlist_t *
214 vdev_config_generate(spa_t *spa, vdev_t *vd, boolean_t getstats,
215     vdev_config_flag_t flags)
216 {
217         nvlist_t *nv = NULL;
218
219         VERIFY(nvlist_alloc(&nv, NV_UNIQUE_NAME, KM_PUSHPAGE) == 0);
220
221         VERIFY(nvlist_add_string(nv, ZPOOL_CONFIG_TYPE,
222             vd->vdev_ops->vdev_op_type) == 0);
223         if (!(flags & (VDEV_CONFIG_SPARE | VDEV_CONFIG_L2CACHE)))
224                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_ID, vd->vdev_id)
225                     == 0);
226         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_GUID, vd->vdev_guid) == 0);
227
228         if (vd->vdev_path != NULL)
229                 VERIFY(nvlist_add_string(nv, ZPOOL_CONFIG_PATH,
230                     vd->vdev_path) == 0);
231
232         if (vd->vdev_devid != NULL)
233                 VERIFY(nvlist_add_string(nv, ZPOOL_CONFIG_DEVID,
234                     vd->vdev_devid) == 0);
235
236         if (vd->vdev_physpath != NULL)
237                 VERIFY(nvlist_add_string(nv, ZPOOL_CONFIG_PHYS_PATH,
238                     vd->vdev_physpath) == 0);
239
240         if (vd->vdev_fru != NULL)
241                 VERIFY(nvlist_add_string(nv, ZPOOL_CONFIG_FRU,
242                     vd->vdev_fru) == 0);
243
244         if (vd->vdev_nparity != 0) {
245                 ASSERT(strcmp(vd->vdev_ops->vdev_op_type,
246                     VDEV_TYPE_RAIDZ) == 0);
247
248                 /*
249                  * Make sure someone hasn't managed to sneak a fancy new vdev
250                  * into a crufty old storage pool.
251                  */
252                 ASSERT(vd->vdev_nparity == 1 ||
253                     (vd->vdev_nparity <= 2 &&
254                     spa_version(spa) >= SPA_VERSION_RAIDZ2) ||
255                     (vd->vdev_nparity <= 3 &&
256                     spa_version(spa) >= SPA_VERSION_RAIDZ3));
257
258                 /*
259                  * Note that we'll add the nparity tag even on storage pools
260                  * that only support a single parity device -- older software
261                  * will just ignore it.
262                  */
263                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_NPARITY,
264                     vd->vdev_nparity) == 0);
265         }
266
267         if (vd->vdev_wholedisk != -1ULL)
268                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_WHOLE_DISK,
269                     vd->vdev_wholedisk) == 0);
270
271         if (vd->vdev_not_present)
272                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_NOT_PRESENT, 1) == 0);
273
274         if (vd->vdev_isspare)
275                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_IS_SPARE, 1) == 0);
276
277         if (!(flags & (VDEV_CONFIG_SPARE | VDEV_CONFIG_L2CACHE)) &&
278             vd == vd->vdev_top) {
279                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_METASLAB_ARRAY,
280                     vd->vdev_ms_array) == 0);
281                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_METASLAB_SHIFT,
282                     vd->vdev_ms_shift) == 0);
283                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_ASHIFT,
284                     vd->vdev_ashift) == 0);
285                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_ASIZE,
286                     vd->vdev_asize) == 0);
287                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_IS_LOG,
288                     vd->vdev_islog) == 0);
289                 if (vd->vdev_removing)
290                         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_REMOVING,
291                             vd->vdev_removing) == 0);
292         }
293
294         if (vd->vdev_dtl_smo.smo_object != 0)
295                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_DTL,
296                     vd->vdev_dtl_smo.smo_object) == 0);
297
298         if (vd->vdev_crtxg)
299                 VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_CREATE_TXG,
300                     vd->vdev_crtxg) == 0);
301
302         if (getstats) {
303                 vdev_stat_t vs;
304                 pool_scan_stat_t ps;
305
306                 vdev_get_stats(vd, &vs);
307                 VERIFY(nvlist_add_uint64_array(nv, ZPOOL_CONFIG_VDEV_STATS,
308                     (uint64_t *)&vs, sizeof (vs) / sizeof (uint64_t)) == 0);
309
310                 /* provide either current or previous scan information */
311                 if (spa_scan_get_stats(spa, &ps) == 0) {
312                         VERIFY(nvlist_add_uint64_array(nv,
313                             ZPOOL_CONFIG_SCAN_STATS, (uint64_t *)&ps,
314                             sizeof (pool_scan_stat_t) / sizeof (uint64_t))
315                             == 0);
316                 }
317         }
318
319         if (!vd->vdev_ops->vdev_op_leaf) {
320                 nvlist_t **child;
321                 int c, idx;
322
323                 ASSERT(!vd->vdev_ishole);
324
325                 child = kmem_alloc(vd->vdev_children * sizeof (nvlist_t *),
326                     KM_PUSHPAGE);
327
328                 for (c = 0, idx = 0; c < vd->vdev_children; c++) {
329                         vdev_t *cvd = vd->vdev_child[c];
330
331                         /*
332                          * If we're generating an nvlist of removing
333                          * vdevs then skip over any device which is
334                          * not being removed.
335                          */
336                         if ((flags & VDEV_CONFIG_REMOVING) &&
337                             !cvd->vdev_removing)
338                                 continue;
339
340                         child[idx++] = vdev_config_generate(spa, cvd,
341                             getstats, flags);
342                 }
343
344                 if (idx) {
345                         VERIFY(nvlist_add_nvlist_array(nv,
346                             ZPOOL_CONFIG_CHILDREN, child, idx) == 0);
347                 }
348
349                 for (c = 0; c < idx; c++)
350                         nvlist_free(child[c]);
351
352                 kmem_free(child, vd->vdev_children * sizeof (nvlist_t *));
353
354         } else {
355                 const char *aux = NULL;
356
357                 if (vd->vdev_offline && !vd->vdev_tmpoffline)
358                         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_OFFLINE,
359                             B_TRUE) == 0);
360                 if (vd->vdev_resilvering)
361                         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_RESILVERING,
362                             B_TRUE) == 0);
363                 if (vd->vdev_faulted)
364                         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_FAULTED,
365                             B_TRUE) == 0);
366                 if (vd->vdev_degraded)
367                         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_DEGRADED,
368                             B_TRUE) == 0);
369                 if (vd->vdev_removed)
370                         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_REMOVED,
371                             B_TRUE) == 0);
372                 if (vd->vdev_unspare)
373                         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_UNSPARE,
374                             B_TRUE) == 0);
375                 if (vd->vdev_ishole)
376                         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_IS_HOLE,
377                             B_TRUE) == 0);
378
379                 switch (vd->vdev_stat.vs_aux) {
380                 case VDEV_AUX_ERR_EXCEEDED:
381                         aux = "err_exceeded";
382                         break;
383
384                 case VDEV_AUX_EXTERNAL:
385                         aux = "external";
386                         break;
387                 }
388
389                 if (aux != NULL)
390                         VERIFY(nvlist_add_string(nv, ZPOOL_CONFIG_AUX_STATE,
391                             aux) == 0);
392
393                 if (vd->vdev_splitting && vd->vdev_orig_guid != 0LL) {
394                         VERIFY(nvlist_add_uint64(nv, ZPOOL_CONFIG_ORIG_GUID,
395                             vd->vdev_orig_guid) == 0);
396                 }
397         }
398
399         return (nv);
400 }
401
402 /*
403  * Generate a view of the top-level vdevs.  If we currently have holes
404  * in the namespace, then generate an array which contains a list of holey
405  * vdevs.  Additionally, add the number of top-level children that currently
406  * exist.
407  */
408 void
409 vdev_top_config_generate(spa_t *spa, nvlist_t *config)
410 {
411         vdev_t *rvd = spa->spa_root_vdev;
412         uint64_t *array;
413         uint_t c, idx;
414
415         array = kmem_alloc(rvd->vdev_children * sizeof (uint64_t), KM_PUSHPAGE);
416
417         for (c = 0, idx = 0; c < rvd->vdev_children; c++) {
418                 vdev_t *tvd = rvd->vdev_child[c];
419
420                 if (tvd->vdev_ishole)
421                         array[idx++] = c;
422         }
423
424         if (idx) {
425                 VERIFY(nvlist_add_uint64_array(config, ZPOOL_CONFIG_HOLE_ARRAY,
426                     array, idx) == 0);
427         }
428
429         VERIFY(nvlist_add_uint64(config, ZPOOL_CONFIG_VDEV_CHILDREN,
430             rvd->vdev_children) == 0);
431
432         kmem_free(array, rvd->vdev_children * sizeof (uint64_t));
433 }
434
435 /*
436  * Returns the configuration from the label of the given vdev. If 'label' is
437  * VDEV_BEST_LABEL, each label of the vdev will be read until a valid
438  * configuration is found; otherwise, only the specified label will be read.
439  */
440 nvlist_t *
441 vdev_label_read_config(vdev_t *vd, int label)
442 {
443         spa_t *spa = vd->vdev_spa;
444         nvlist_t *config = NULL;
445         vdev_phys_t *vp;
446         zio_t *zio;
447         int flags = ZIO_FLAG_CONFIG_WRITER | ZIO_FLAG_CANFAIL |
448             ZIO_FLAG_SPECULATIVE;
449         int l;
450
451         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_STATE_ALL, RW_WRITER) == SCL_STATE_ALL);
452
453         if (!vdev_readable(vd))
454                 return (NULL);
455
456         vp = zio_buf_alloc(sizeof (vdev_phys_t));
457
458 retry:
459         for (l = 0; l < VDEV_LABELS; l++) {
460                 if (label >= 0 && label < VDEV_LABELS && label != l)
461                         continue;
462
463                 zio = zio_root(spa, NULL, NULL, flags);
464
465                 vdev_label_read(zio, vd, l, vp,
466                     offsetof(vdev_label_t, vl_vdev_phys),
467                     sizeof (vdev_phys_t), NULL, NULL, flags);
468
469                 if (zio_wait(zio) == 0 &&
470                     nvlist_unpack(vp->vp_nvlist, sizeof (vp->vp_nvlist),
471                     &config, 0) == 0)
472                         break;
473
474                 if (config != NULL) {
475                         nvlist_free(config);
476                         config = NULL;
477                 }
478         }
479
480         if (config == NULL && !(flags & ZIO_FLAG_TRYHARD)) {
481                 flags |= ZIO_FLAG_TRYHARD;
482                 goto retry;
483         }
484
485         zio_buf_free(vp, sizeof (vdev_phys_t));
486
487         return (config);
488 }
489
490 /*
491  * Determine if a device is in use.  The 'spare_guid' parameter will be filled
492  * in with the device guid if this spare is active elsewhere on the system.
493  */
494 static boolean_t
495 vdev_inuse(vdev_t *vd, uint64_t crtxg, vdev_labeltype_t reason,
496     uint64_t *spare_guid, uint64_t *l2cache_guid)
497 {
498         spa_t *spa = vd->vdev_spa;
499         uint64_t state, pool_guid, device_guid, txg, spare_pool;
500         uint64_t vdtxg = 0;
501         nvlist_t *label;
502
503         if (spare_guid)
504                 *spare_guid = 0ULL;
505         if (l2cache_guid)
506                 *l2cache_guid = 0ULL;
507
508         /*
509          * Read the label, if any, and perform some basic sanity checks.
510          */
511         if ((label = vdev_label_read_config(vd, VDEV_BEST_LABEL)) == NULL)
512                 return (B_FALSE);
513
514         (void) nvlist_lookup_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_CREATE_TXG,
515             &vdtxg);
516
517         if (nvlist_lookup_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_POOL_STATE,
518             &state) != 0 ||
519             nvlist_lookup_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_GUID,
520             &device_guid) != 0) {
521                 nvlist_free(label);
522                 return (B_FALSE);
523         }
524
525         if (state != POOL_STATE_SPARE && state != POOL_STATE_L2CACHE &&
526             (nvlist_lookup_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_POOL_GUID,
527             &pool_guid) != 0 ||
528             nvlist_lookup_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_POOL_TXG,
529             &txg) != 0)) {
530                 nvlist_free(label);
531                 return (B_FALSE);
532         }
533
534         nvlist_free(label);
535
536         /*
537          * Check to see if this device indeed belongs to the pool it claims to
538          * be a part of.  The only way this is allowed is if the device is a hot
539          * spare (which we check for later on).
540          */
541         if (state != POOL_STATE_SPARE && state != POOL_STATE_L2CACHE &&
542             !spa_guid_exists(pool_guid, device_guid) &&
543             !spa_spare_exists(device_guid, NULL, NULL) &&
544             !spa_l2cache_exists(device_guid, NULL))
545                 return (B_FALSE);
546
547         /*
548          * If the transaction group is zero, then this an initialized (but
549          * unused) label.  This is only an error if the create transaction
550          * on-disk is the same as the one we're using now, in which case the
551          * user has attempted to add the same vdev multiple times in the same
552          * transaction.
553          */
554         if (state != POOL_STATE_SPARE && state != POOL_STATE_L2CACHE &&
555             txg == 0 && vdtxg == crtxg)
556                 return (B_TRUE);
557
558         /*
559          * Check to see if this is a spare device.  We do an explicit check for
560          * spa_has_spare() here because it may be on our pending list of spares
561          * to add.  We also check if it is an l2cache device.
562          */
563         if (spa_spare_exists(device_guid, &spare_pool, NULL) ||
564             spa_has_spare(spa, device_guid)) {
565                 if (spare_guid)
566                         *spare_guid = device_guid;
567
568                 switch (reason) {
569                 case VDEV_LABEL_CREATE:
570                 case VDEV_LABEL_L2CACHE:
571                         return (B_TRUE);
572
573                 case VDEV_LABEL_REPLACE:
574                         return (!spa_has_spare(spa, device_guid) ||
575                             spare_pool != 0ULL);
576
577                 case VDEV_LABEL_SPARE:
578                         return (spa_has_spare(spa, device_guid));
579                 default:
580                         break;
581                 }
582         }
583
584         /*
585          * Check to see if this is an l2cache device.
586          */
587         if (spa_l2cache_exists(device_guid, NULL))
588                 return (B_TRUE);
589
590         /*
591          * We can't rely on a pool's state if it's been imported
592          * read-only.  Instead we look to see if the pools is marked
593          * read-only in the namespace and set the state to active.
594          */
595         if ((spa = spa_by_guid(pool_guid, device_guid)) != NULL &&
596             spa_mode(spa) == FREAD)
597                 state = POOL_STATE_ACTIVE;
598
599         /*
600          * If the device is marked ACTIVE, then this device is in use by another
601          * pool on the system.
602          */
603         return (state == POOL_STATE_ACTIVE);
604 }
605
606 /*
607  * Initialize a vdev label.  We check to make sure each leaf device is not in
608  * use, and writable.  We put down an initial label which we will later
609  * overwrite with a complete label.  Note that it's important to do this
610  * sequentially, not in parallel, so that we catch cases of multiple use of the
611  * same leaf vdev in the vdev we're creating -- e.g. mirroring a disk with
612  * itself.
613  */
614 int
615 vdev_label_init(vdev_t *vd, uint64_t crtxg, vdev_labeltype_t reason)
616 {
617         spa_t *spa = vd->vdev_spa;
618         nvlist_t *label;
619         vdev_phys_t *vp;
620         char *pad2;
621         uberblock_t *ub;
622         zio_t *zio;
623         char *buf;
624         size_t buflen;
625         int error;
626         uint64_t spare_guid = 0, l2cache_guid = 0;
627         int flags = ZIO_FLAG_CONFIG_WRITER | ZIO_FLAG_CANFAIL;
628         int c, l;
629         vdev_t *pvd;
630
631         ASSERT(spa_config_held(spa, SCL_ALL, RW_WRITER) == SCL_ALL);
632
633         for (c = 0; c < vd->vdev_children; c++)
634                 if ((error = vdev_label_init(vd->vdev_child[c],
635                     crtxg, reason)) != 0)
636                         return (error);
637
638         /* Track the creation time for this vdev */
639         vd->vdev_crtxg = crtxg;
640
641         if (!vd->vdev_ops->vdev_op_leaf)
642                 return (0);
643
644         /*
645          * Dead vdevs cannot be initialized.
646          */
647         if (vdev_is_dead(vd))
648                 return (EIO);
649
650         /*
651          * Determine if the vdev is in use.
652          */
653         if (reason != VDEV_LABEL_REMOVE && reason != VDEV_LABEL_SPLIT &&
654             vdev_inuse(vd, crtxg, reason, &spare_guid, &l2cache_guid))
655                 return (EBUSY);
656
657         /*
658          * If this is a request to add or replace a spare or l2cache device
659          * that is in use elsewhere on the system, then we must update the
660          * guid (which was initialized to a random value) to reflect the
661          * actual GUID (which is shared between multiple pools).
662          */
663         if (reason != VDEV_LABEL_REMOVE && reason != VDEV_LABEL_L2CACHE &&
664             spare_guid != 0ULL) {
665                 uint64_t guid_delta = spare_guid - vd->vdev_guid;
666
667                 vd->vdev_guid += guid_delta;
668
669                 for (pvd = vd; pvd != NULL; pvd = pvd->vdev_parent)
670                         pvd->vdev_guid_sum += guid_delta;
671
672                 /*
673                  * If this is a replacement, then we want to fallthrough to the
674                  * rest of the code.  If we're adding a spare, then it's already
675                  * labeled appropriately and we can just return.
676                  */
677                 if (reason == VDEV_LABEL_SPARE)
678                         return (0);
679                 ASSERT(reason == VDEV_LABEL_REPLACE ||
680                     reason == VDEV_LABEL_SPLIT);
681         }
682
683         if (reason != VDEV_LABEL_REMOVE && reason != VDEV_LABEL_SPARE &&
684             l2cache_guid != 0ULL) {
685                 uint64_t guid_delta = l2cache_guid - vd->vdev_guid;
686
687                 vd->vdev_guid += guid_delta;
688
689                 for (pvd = vd; pvd != NULL; pvd = pvd->vdev_parent)
690                         pvd->vdev_guid_sum += guid_delta;
691
692                 /*
693                  * If this is a replacement, then we want to fallthrough to the
694                  * rest of the code.  If we're adding an l2cache, then it's
695                  * already labeled appropriately and we can just return.
696                  */
697                 if (reason == VDEV_LABEL_L2CACHE)
698                         return (0);
699                 ASSERT(reason == VDEV_LABEL_REPLACE);
700         }
701
702         /*
703          * Initialize its label.
704          */
705         vp = zio_buf_alloc(sizeof (vdev_phys_t));
706         bzero(vp, sizeof (vdev_phys_t));
707
708         /*
709          * Generate a label describing the pool and our top-level vdev.
710          * We mark it as being from txg 0 to indicate that it's not
711          * really part of an active pool just yet.  The labels will
712          * be written again with a meaningful txg by spa_sync().
713          */
714         if (reason == VDEV_LABEL_SPARE ||
715             (reason == VDEV_LABEL_REMOVE && vd->vdev_isspare)) {
716                 /*
717                  * For inactive hot spares, we generate a special label that
718                  * identifies as a mutually shared hot spare.  We write the
719                  * label if we are adding a hot spare, or if we are removing an
720                  * active hot spare (in which case we want to revert the
721                  * labels).
722                  */
723                 VERIFY(nvlist_alloc(&label, NV_UNIQUE_NAME, KM_PUSHPAGE) == 0);
724
725                 VERIFY(nvlist_add_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_VERSION,
726                     spa_version(spa)) == 0);
727                 VERIFY(nvlist_add_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_POOL_STATE,
728                     POOL_STATE_SPARE) == 0);
729                 VERIFY(nvlist_add_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_GUID,
730                     vd->vdev_guid) == 0);
731         } else if (reason == VDEV_LABEL_L2CACHE ||
732             (reason == VDEV_LABEL_REMOVE && vd->vdev_isl2cache)) {
733                 /*
734                  * For level 2 ARC devices, add a special label.
735                  */
736                 VERIFY(nvlist_alloc(&label, NV_UNIQUE_NAME, KM_PUSHPAGE) == 0);
737
738                 VERIFY(nvlist_add_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_VERSION,
739                     spa_version(spa)) == 0);
740                 VERIFY(nvlist_add_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_POOL_STATE,
741                     POOL_STATE_L2CACHE) == 0);
742                 VERIFY(nvlist_add_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_GUID,
743                     vd->vdev_guid) == 0);
744         } else {
745                 uint64_t txg = 0ULL;
746
747                 if (reason == VDEV_LABEL_SPLIT)
748                         txg = spa->spa_uberblock.ub_txg;
749                 label = spa_config_generate(spa, vd, txg, B_FALSE);
750
751                 /*
752                  * Add our creation time.  This allows us to detect multiple
753                  * vdev uses as described above, and automatically expires if we
754                  * fail.
755                  */
756                 VERIFY(nvlist_add_uint64(label, ZPOOL_CONFIG_CREATE_TXG,
757                     crtxg) == 0);
758         }
759
760         buf = vp->vp_nvlist;
761         buflen = sizeof (vp->vp_nvlist);
762
763         error = nvlist_pack(label, &buf, &buflen, NV_ENCODE_XDR, KM_PUSHPAGE);
764         if (error != 0) {
765                 nvlist_free(label);
766                 zio_buf_free(vp, sizeof (vdev_phys_t));
767                 /* EFAULT means nvlist_pack ran out of room */
768                 return (error == EFAULT ? ENAMETOOLONG : EINVAL);
769         }
770
771         /*
772          * Initialize uberblock template.
773          */
774         ub = zio_buf_alloc(VDEV_UBERBLOCK_RING);
775         bzero(ub, VDEV_UBERBLOCK_RING);
776         *ub = spa->spa_uberblock;
777         ub->ub_txg = 0;
778
779         /* Initialize the 2nd padding area. */
780         pad2 = zio_buf_alloc(VDEV_PAD_SIZE);
781         bzero(pad2, VDEV_PAD_SIZE);
782
783         /*
784          * Write everything in parallel.
785          */
786 retry:
787         zio = zio_root(spa, NULL, NULL, flags);
788
789         for (l = 0; l < VDEV_LABELS; l++) {
790
791                 vdev_label_write(zio, vd, l, vp,
792                     offsetof(vdev_label_t, vl_vdev_phys),
793                     sizeof (vdev_phys_t), NULL, NULL, flags);
794
795                 /*
796                  * Skip the 1st padding area.
797                  * Zero out the 2nd padding area where it might have
798                  * left over data from previous filesystem format.
799                  */
800                 vdev_label_write(zio, vd, l, pad2,
801                     offsetof(vdev_label_t, vl_pad2),
802                     VDEV_PAD_SIZE, NULL, NULL, flags);
803
804                 vdev_label_write(zio, vd, l, ub,
805                     offsetof(vdev_label_t, vl_uberblock),
806                     VDEV_UBERBLOCK_RING, NULL, NULL, flags);
807         }
808
809         error = zio_wait(zio);
810
811         if (error != 0 && !(flags & ZIO_FLAG_TRYHARD)) {
812                 flags |= ZIO_FLAG_TRYHARD;
813                 goto retry;
814         }
815
816         nvlist_free(label);
817         zio_buf_free(pad2, VDEV_PAD_SIZE);
818         zio_buf_free(ub, VDEV_UBERBLOCK_RING);
819         zio_buf_free(vp, sizeof (vdev_phys_t));
820
821         /*
822          * If this vdev hasn't been previously identified as a spare, then we
823          * mark it as such only if a) we are labeling it as a spare, or b) it
824          * exists as a spare elsewhere in the system.  Do the same for
825          * level 2 ARC devices.
826          */
827         if (error == 0 && !vd->vdev_isspare &&
828             (reason == VDEV_LABEL_SPARE ||
829             spa_spare_exists(vd->vdev_guid, NULL, NULL)))
830                 spa_spare_add(vd);
831
832         if (error == 0 && !vd->vdev_isl2cache &&
833             (reason == VDEV_LABEL_L2CACHE ||
834             spa_l2cache_exists(vd->vdev_guid, NULL)))
835                 spa_l2cache_add(vd);
836
837         return (error);
838 }
839
840 /*
841  * ==========================================================================
842  * uberblock load/sync
843  * ==========================================================================
844  */
845
846 /*
847  * Consider the following situation: txg is safely synced to disk.  We've
848  * written the first uberblock for txg + 1, and then we lose power.  When we
849  * come back up, we fail to see the uberblock for txg + 1 because, say,
850  * it was on a mirrored device and the replica to which we wrote txg + 1
851  * is now offline.  If we then make some changes and sync txg + 1, and then
852  * the missing replica comes back, then for a few seconds we'll have two
853  * conflicting uberblocks on disk with the same txg.  The solution is simple:
854  * among uberblocks with equal txg, choose the one with the latest timestamp.
855  */
856 static int
857 vdev_uberblock_compare(uberblock_t *ub1, uberblock_t *ub2)
858 {
859         if (ub1->ub_txg < ub2->ub_txg)
860                 return (-1);
861         if (ub1->ub_txg > ub2->ub_txg)
862                 return (1);
863
864         if (ub1->ub_timestamp < ub2->ub_timestamp)
865                 return (-1);
866         if (ub1->ub_timestamp > ub2->ub_timestamp)
867                 return (1);
868
869         return (0);
870 }
871
872 struct ubl_cbdata {
873         uberblock_t     *ubl_ubbest;    /* Best uberblock */
874         vdev_t          *ubl_vd;        /* vdev associated with the above */
875         int             ubl_label;      /* Label associated with the above */
876 };
877
878 static void
879 vdev_uberblock_load_done(zio_t *zio)
880 {
881         vdev_t *vd = zio->io_vd;
882         spa_t *spa = zio->io_spa;
883         zio_t *rio = zio->io_private;
884         uberblock_t *ub = zio->io_data;
885         struct ubl_cbdata *cbp = rio->io_private;
886
887         ASSERT3U(zio->io_size, ==, VDEV_UBERBLOCK_SIZE(vd));
888
889         if (zio->io_error == 0 && uberblock_verify(ub) == 0) {
890                 mutex_enter(&rio->io_lock);
891                 if (ub->ub_txg <= spa->spa_load_max_txg &&
892                     vdev_uberblock_compare(ub, cbp->ubl_ubbest) > 0) {
893                         /*
894                          * Keep track of the vdev and label in which this
895                          * uberblock was found. We will use this information
896                          * later to obtain the config nvlist associated with
897                          * this uberblock.
898                          */
899                         *cbp->ubl_ubbest = *ub;
900                         cbp->ubl_vd = vd;
901                         cbp->ubl_label = vdev_label_number(vd->vdev_psize,
902                             zio->io_offset);
903                 }
904                 mutex_exit(&rio->io_lock);
905         }
906
907         zio_buf_free(zio->io_data, zio->io_size);
908 }
909
910 static void
911 vdev_uberblock_load_impl(zio_t *zio, vdev_t *vd, int flags,
912     struct ubl_cbdata *cbp)
913 {
914         int c, l, n;
915
916         for (c = 0; c < vd->vdev_children; c++)
917                 vdev_uberblock_load_impl(zio, vd->vdev_child[c], flags, cbp);
918
919         if (vd->vdev_ops->vdev_op_leaf && vdev_readable(vd)) {
920                 for (l = 0; l < VDEV_LABELS; l++) {
921                         for (n = 0; n < VDEV_UBERBLOCK_COUNT(vd); n++) {
922                                 vdev_label_read(zio, vd, l,
923                                     zio_buf_alloc(VDEV_UBERBLOCK_SIZE(vd)),
924                                     VDEV_UBERBLOCK_OFFSET(vd, n),
925                                     VDEV_UBERBLOCK_SIZE(vd),
926                                     vdev_uberblock_load_done, zio, flags);
927                         }
928                 }
929         }
930 }
931
932 /*
933  * Reads the 'best' uberblock from disk along with its associated
934  * configuration. First, we read the uberblock array of each label of each
935  * vdev, keeping track of the uberblock with the highest txg in each array.
936  * Then, we read the configuration from the same label as the best uberblock.
937  */
938 void
939 vdev_uberblock_load(vdev_t *rvd, uberblock_t *ub, nvlist_t **config)
940 {
941         int i;
942         zio_t *zio;
943         spa_t *spa = rvd->vdev_spa;
944         struct ubl_cbdata cb;
945         int flags = ZIO_FLAG_CONFIG_WRITER | ZIO_FLAG_CANFAIL |
946             ZIO_FLAG_SPECULATIVE | ZIO_FLAG_TRYHARD;
947
948         ASSERT(ub);
949         ASSERT(config);
950
951         bzero(ub, sizeof (uberblock_t));
952         *config = NULL;
953
954         cb.ubl_ubbest = ub;
955         cb.ubl_vd = NULL;
956
957         spa_config_enter(spa, SCL_ALL, FTAG, RW_WRITER);
958         zio = zio_root(spa, NULL, &cb, flags);
959         vdev_uberblock_load_impl(zio, rvd, flags, &cb);
960         (void) zio_wait(zio);
961         if (cb.ubl_vd != NULL) {
962                 for (i = cb.ubl_label % 2; i < VDEV_LABELS; i += 2) {
963                         *config = vdev_label_read_config(cb.ubl_vd, i);
964                         if (*config != NULL)
965                                 break;
966                 }
967         }
968         spa_config_exit(spa, SCL_ALL, FTAG);
969 }
970
971 /*
972  * On success, increment root zio's count of good writes.
973  * We only get credit for writes to known-visible vdevs; see spa_vdev_add().
974  */
975 static void
976 vdev_uberblock_sync_done(zio_t *zio)
977 {
978         uint64_t *good_writes = zio->io_private;
979
980         if (zio->io_error == 0 && zio->io_vd->vdev_top->vdev_ms_array != 0)
981                 atomic_add_64(good_writes, 1);
982 }
983
984 /*
985  * Write the uberblock to all labels of all leaves of the specified vdev.
986  */
987 static void
988 vdev_uberblock_sync(zio_t *zio, uberblock_t *ub, vdev_t *vd, int flags)
989 {
990         uberblock_t *ubbuf;
991         int c, l, n;
992
993         for (c = 0; c < vd->vdev_children; c++)
994                 vdev_uberblock_sync(zio, ub, vd->vdev_child[c], flags);
995
996         if (!vd->vdev_ops->vdev_op_leaf)
997                 return;
998
999         if (!vdev_writeable(vd))
1000                 return;
1001
1002         n = ub->ub_txg & (VDEV_UBERBLOCK_COUNT(vd) - 1);
1003
1004         ubbuf = zio_buf_alloc(VDEV_UBERBLOCK_SIZE(vd));
1005         bzero(ubbuf, VDEV_UBERBLOCK_SIZE(vd));
1006         *ubbuf = *ub;
1007
1008         for (l = 0; l < VDEV_LABELS; l++)
1009                 vdev_label_write(zio, vd, l, ubbuf,
1010                     VDEV_UBERBLOCK_OFFSET(vd, n), VDEV_UBERBLOCK_SIZE(vd),
1011                     vdev_uberblock_sync_done, zio->io_private,
1012                     flags | ZIO_FLAG_DONT_PROPAGATE);
1013
1014         zio_buf_free(ubbuf, VDEV_UBERBLOCK_SIZE(vd));
1015 }
1016
1017 int
1018 vdev_uberblock_sync_list(vdev_t **svd, int svdcount, uberblock_t *ub, int flags)
1019 {
1020         spa_t *spa = svd[0]->vdev_spa;
1021         zio_t *zio;
1022         uint64_t good_writes = 0;
1023         int v;
1024
1025         zio = zio_root(spa, NULL, &good_writes, flags);
1026
1027         for (v = 0; v < svdcount; v++)
1028                 vdev_uberblock_sync(zio, ub, svd[v], flags);
1029
1030         (void) zio_wait(zio);
1031
1032         /*
1033          * Flush the uberblocks to disk.  This ensures that the odd labels
1034          * are no longer needed (because the new uberblocks and the even
1035          * labels are safely on disk), so it is safe to overwrite them.
1036          */
1037         zio = zio_root(spa, NULL, NULL, flags);
1038
1039         for (v = 0; v < svdcount; v++)
1040                 zio_flush(zio, svd[v]);
1041
1042         (void) zio_wait(zio);
1043
1044         return (good_writes >= 1 ? 0 : EIO);
1045 }
1046
1047 /*
1048  * On success, increment the count of good writes for our top-level vdev.
1049  */
1050 static void
1051 vdev_label_sync_done(zio_t *zio)
1052 {
1053         uint64_t *good_writes = zio->io_private;
1054
1055         if (zio->io_error == 0)
1056                 atomic_add_64(good_writes, 1);
1057 }
1058
1059 /*
1060  * If there weren't enough good writes, indicate failure to the parent.
1061  */
1062 static void
1063 vdev_label_sync_top_done(zio_t *zio)
1064 {
1065         uint64_t *good_writes = zio->io_private;
1066
1067         if (*good_writes == 0)
1068                 zio->io_error = EIO;
1069
1070         kmem_free(good_writes, sizeof (uint64_t));
1071 }
1072
1073 /*
1074  * We ignore errors for log and cache devices, simply free the private data.
1075  */
1076 static void
1077 vdev_label_sync_ignore_done(zio_t *zio)
1078 {
1079         kmem_free(zio->io_private, sizeof (uint64_t));
1080 }
1081
1082 /*
1083  * Write all even or odd labels to all leaves of the specified vdev.
1084  */
1085 static void
1086 vdev_label_sync(zio_t *zio, vdev_t *vd, int l, uint64_t txg, int flags)
1087 {
1088         nvlist_t *label;
1089         vdev_phys_t *vp;
1090         char *buf;
1091         size_t buflen;
1092         int c;
1093
1094         for (c = 0; c < vd->vdev_children; c++)
1095                 vdev_label_sync(zio, vd->vdev_child[c], l, txg, flags);
1096
1097         if (!vd->vdev_ops->vdev_op_leaf)
1098                 return;
1099
1100         if (!vdev_writeable(vd))
1101                 return;
1102
1103         /*
1104          * Generate a label describing the top-level config to which we belong.
1105          */
1106         label = spa_config_generate(vd->vdev_spa, vd, txg, B_FALSE);
1107
1108         vp = zio_buf_alloc(sizeof (vdev_phys_t));
1109         bzero(vp, sizeof (vdev_phys_t));
1110
1111         buf = vp->vp_nvlist;
1112         buflen = sizeof (vp->vp_nvlist);
1113
1114         if (nvlist_pack(label, &buf, &buflen, NV_ENCODE_XDR, KM_PUSHPAGE) == 0) {
1115                 for (; l < VDEV_LABELS; l += 2) {
1116                         vdev_label_write(zio, vd, l, vp,
1117                             offsetof(vdev_label_t, vl_vdev_phys),
1118                             sizeof (vdev_phys_t),
1119                             vdev_label_sync_done, zio->io_private,
1120                             flags | ZIO_FLAG_DONT_PROPAGATE);
1121                 }
1122         }
1123
1124         zio_buf_free(vp, sizeof (vdev_phys_t));
1125         nvlist_free(label);
1126 }
1127
1128 int
1129 vdev_label_sync_list(spa_t *spa, int l, uint64_t txg, int flags)
1130 {
1131         list_t *dl = &spa->spa_config_dirty_list;
1132         vdev_t *vd;
1133         zio_t *zio;
1134         int error;
1135
1136         /*
1137          * Write the new labels to disk.
1138          */
1139         zio = zio_root(spa, NULL, NULL, flags);
1140
1141         for (vd = list_head(dl); vd != NULL; vd = list_next(dl, vd)) {
1142                 uint64_t *good_writes;
1143                 zio_t *vio;
1144
1145                 ASSERT(!vd->vdev_ishole);
1146
1147                 good_writes = kmem_zalloc(sizeof (uint64_t), KM_PUSHPAGE);
1148                 vio = zio_null(zio, spa, NULL,
1149                     (vd->vdev_islog || vd->vdev_aux != NULL) ?
1150                     vdev_label_sync_ignore_done : vdev_label_sync_top_done,
1151                     good_writes, flags);
1152                 vdev_label_sync(vio, vd, l, txg, flags);
1153                 zio_nowait(vio);
1154         }
1155
1156         error = zio_wait(zio);
1157
1158         /*
1159          * Flush the new labels to disk.
1160          */
1161         zio = zio_root(spa, NULL, NULL, flags);
1162
1163         for (vd = list_head(dl); vd != NULL; vd = list_next(dl, vd))
1164                 zio_flush(zio, vd);
1165
1166         (void) zio_wait(zio);
1167
1168         return (error);
1169 }
1170
1171 /*
1172  * Sync the uberblock and any changes to the vdev configuration.
1173  *
1174  * The order of operations is carefully crafted to ensure that
1175  * if the system panics or loses power at any time, the state on disk
1176  * is still transactionally consistent.  The in-line comments below
1177  * describe the failure semantics at each stage.
1178  *
1179  * Moreover, vdev_config_sync() is designed to be idempotent: if it fails
1180  * at any time, you can just call it again, and it will resume its work.
1181  */
1182 int
1183 vdev_config_sync(vdev_t **svd, int svdcount, uint64_t txg, boolean_t tryhard)
1184 {
1185         spa_t *spa = svd[0]->vdev_spa;
1186         uberblock_t *ub = &spa->spa_uberblock;
1187         vdev_t *vd;
1188         zio_t *zio;
1189         int error;
1190         int flags = ZIO_FLAG_CONFIG_WRITER | ZIO_FLAG_CANFAIL;
1191
1192         /*
1193          * Normally, we don't want to try too hard to write every label and
1194          * uberblock.  If there is a flaky disk, we don't want the rest of the
1195          * sync process to block while we retry.  But if we can't write a
1196          * single label out, we should retry with ZIO_FLAG_TRYHARD before
1197          * bailing out and declaring the pool faulted.
1198          */
1199         if (tryhard)
1200                 flags |= ZIO_FLAG_TRYHARD;
1201
1202         ASSERT(ub->ub_txg <= txg);
1203
1204         /*
1205          * If this isn't a resync due to I/O errors,
1206          * and nothing changed in this transaction group,
1207          * and the vdev configuration hasn't changed,
1208          * then there's nothing to do.
1209          */
1210         if (ub->ub_txg < txg &&
1211             uberblock_update(ub, spa->spa_root_vdev, txg) == B_FALSE &&
1212             list_is_empty(&spa->spa_config_dirty_list))
1213                 return (0);
1214
1215         if (txg > spa_freeze_txg(spa))
1216                 return (0);
1217
1218         ASSERT(txg <= spa->spa_final_txg);
1219
1220         /*
1221          * Flush the write cache of every disk that's been written to
1222          * in this transaction group.  This ensures that all blocks
1223          * written in this txg will be committed to stable storage
1224          * before any uberblock that references them.
1225          */
1226         zio = zio_root(spa, NULL, NULL, flags);
1227
1228         for (vd = txg_list_head(&spa->spa_vdev_txg_list, TXG_CLEAN(txg)); vd;
1229             vd = txg_list_next(&spa->spa_vdev_txg_list, vd, TXG_CLEAN(txg)))
1230                 zio_flush(zio, vd);
1231
1232         (void) zio_wait(zio);
1233
1234         /*
1235          * Sync out the even labels (L0, L2) for every dirty vdev.  If the
1236          * system dies in the middle of this process, that's OK: all of the
1237          * even labels that made it to disk will be newer than any uberblock,
1238          * and will therefore be considered invalid.  The odd labels (L1, L3),
1239          * which have not yet been touched, will still be valid.  We flush
1240          * the new labels to disk to ensure that all even-label updates
1241          * are committed to stable storage before the uberblock update.
1242          */
1243         if ((error = vdev_label_sync_list(spa, 0, txg, flags)) != 0)
1244                 return (error);
1245
1246         /*
1247          * Sync the uberblocks to all vdevs in svd[].
1248          * If the system dies in the middle of this step, there are two cases
1249          * to consider, and the on-disk state is consistent either way:
1250          *
1251          * (1)  If none of the new uberblocks made it to disk, then the
1252          *      previous uberblock will be the newest, and the odd labels
1253          *      (which had not yet been touched) will be valid with respect
1254          *      to that uberblock.
1255          *
1256          * (2)  If one or more new uberblocks made it to disk, then they
1257          *      will be the newest, and the even labels (which had all
1258          *      been successfully committed) will be valid with respect
1259          *      to the new uberblocks.
1260          */
1261         if ((error = vdev_uberblock_sync_list(svd, svdcount, ub, flags)) != 0)
1262                 return (error);
1263
1264         /*
1265          * Sync out odd labels for every dirty vdev.  If the system dies
1266          * in the middle of this process, the even labels and the new
1267          * uberblocks will suffice to open the pool.  The next time
1268          * the pool is opened, the first thing we'll do -- before any
1269          * user data is modified -- is mark every vdev dirty so that
1270          * all labels will be brought up to date.  We flush the new labels
1271          * to disk to ensure that all odd-label updates are committed to
1272          * stable storage before the next transaction group begins.
1273          */
1274         return (vdev_label_sync_list(spa, 1, txg, flags));
1275 }