Whamcloud - gitweb
LU-14487 modules: remove references to Sun Trademark.
[fs/lustre-release.git] / lustre / lov / lov_cl_internal.h
1 /*
2  * GPL HEADER START
3  *
4  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
8  * as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
13  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
14  * in the LICENSE file that accompanied this code).
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * version 2 along with this program; If not, see
18  * http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2008, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2017, Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
30  */
31 /*
32  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
33  *
34  * Internal interfaces of LOV layer.
35  *
36  *   Author: Nikita Danilov <nikita.danilov@sun.com>
37  *   Author: Jinshan Xiong <jinshan.xiong@intel.com>
38  */
39
40 #ifndef LOV_CL_INTERNAL_H
41 #define LOV_CL_INTERNAL_H
42
43 #include <libcfs/libcfs.h>
44 #include <obd.h>
45 #include <cl_object.h>
46 #include "lov_internal.h"
47
48 /** \defgroup lov lov
49  * Logical object volume layer. This layer implements data striping (raid0).
50  *
51  * At the lov layer top-entity (object, page, lock, io) is connected to one or
52  * more sub-entities: top-object, representing a file is connected to a set of
53  * sub-objects, each representing a stripe, file-level top-lock is connected
54  * to a set of per-stripe sub-locks, top-page is connected to a (single)
55  * sub-page, and a top-level IO is connected to a set of (potentially
56  * concurrent) sub-IO's.
57  *
58  * Sub-object, sub-page, and sub-io have well-defined top-object and top-page
59  * respectively, while a single sub-lock can be part of multiple top-locks.
60  *
61  * Reference counting models are different for different types of entities:
62  *
63  *     - top-object keeps a reference to its sub-objects, and destroys them
64  *       when it is destroyed.
65  *
66  *     - top-page keeps a reference to its sub-page, and destroys it when it
67  *       is destroyed.
68  *
69  *     - IO's are not reference counted.
70  *
71  * To implement a connection between top and sub entities, lov layer is split
72  * into two pieces: lov ("upper half"), and lovsub ("bottom half"), both
73  * implementing full set of cl-interfaces. For example, top-object has vvp and
74  * lov layers, and it's sub-object has lovsub and osc layers. lovsub layer is
75  * used to track child-parent relationship.
76  *
77  * @{
78  */
79
80 struct lovsub_device;
81 struct lovsub_object;
82
83 enum lov_device_flags {
84         LOV_DEV_INITIALIZED = BIT(0),
85 };
86
87 /*
88  * Upper half.
89  */
90
91 /* Data-on-MDT array item in lov_device::ld_md_tgts[] */
92 struct lovdom_device {
93         struct cl_device        *ldm_mdc;
94         int                      ldm_idx;
95 };
96
97 struct lov_device {
98         /*
99          * XXX Locking of lov-private data is missing.
100          */
101         struct cl_device          ld_cl;
102         struct lov_obd           *ld_lov;
103         /** size of lov_device::ld_target[] array */
104         __u32                     ld_target_nr;
105         struct lovsub_device    **ld_target;
106         __u32                     ld_flags;
107
108         /* Data-on-MDT devices */
109         __u32                     ld_md_tgts_nr;
110         struct lovdom_device     *ld_md_tgts;
111         struct obd_device        *ld_lmv;
112         /* LU site for subdevices */
113         struct lu_site            ld_site;
114 };
115
116 /**
117  * Layout type.
118  */
119 enum lov_layout_type {
120         LLT_EMPTY,      /** empty file without body (mknod + truncate) */
121         LLT_RELEASED,   /** file with no objects (data in HSM) */
122         LLT_COMP,       /** support composite layout */
123         LLT_FOREIGN,    /** foreign layout */
124         LLT_NR
125 };
126
127 static inline char *llt2str(enum lov_layout_type llt)
128 {
129         switch (llt) {
130         case LLT_EMPTY:
131                 return "EMPTY";
132         case LLT_RELEASED:
133                 return "RELEASED";
134         case LLT_COMP:
135                 return "COMPOSITE";
136         case LLT_FOREIGN:
137                 return "FOREIGN";
138         case LLT_NR:
139                 LBUG();
140         }
141         LBUG();
142         return "";
143 }
144
145 /**
146  * Return lov_layout_entry_type associated with a given composite layout
147  * entry.
148  */
149 static inline __u32 lov_entry_type(struct lov_stripe_md_entry *lsme)
150 {
151         if ((lov_pattern(lsme->lsme_pattern) & LOV_PATTERN_RAID0) ||
152             (lov_pattern(lsme->lsme_pattern) == LOV_PATTERN_MDT) ||
153             (lov_pattern(lsme->lsme_pattern) == LOV_PATTERN_FOREIGN))
154                 return lov_pattern(lsme->lsme_pattern &
155                                    ~LOV_PATTERN_OVERSTRIPING);
156         return 0;
157 }
158
159 struct lov_layout_entry;
160 struct lov_object;
161 struct lov_lock_sub;
162
163 struct lov_comp_layout_entry_ops {
164         int (*lco_init)(const struct lu_env *env, struct lov_device *dev,
165                         struct lov_object *lov, unsigned int index,
166                         const struct cl_object_conf *conf,
167                         struct lov_layout_entry *lle);
168         void (*lco_fini)(const struct lu_env *env,
169                          struct lov_layout_entry *lle);
170         int  (*lco_getattr)(const struct lu_env *env, struct lov_object *obj,
171                             unsigned int index, struct lov_layout_entry *lle,
172                             struct cl_attr **attr);
173 };
174
175 struct lov_layout_raid0 {
176         unsigned               lo_nr;
177         /**
178          * record the stripe no before the truncate size, used for setting OST
179          * object size for truncate. LU-14128.
180          */
181         int                    lo_trunc_stripeno;
182         /**
183          * When this is true, lov_object::lo_attr contains
184          * valid up to date attributes for a top-level
185          * object. This field is reset to 0 when attributes of
186          * any sub-object change.
187          */
188         bool                   lo_attr_valid;
189         /**
190          * Array of sub-objects. Allocated when top-object is
191          * created (lov_init_raid0()).
192          *
193          * Top-object is a strict master of its sub-objects:
194          * it is created before them, and outlives its
195          * children (this later is necessary so that basic
196          * functions like cl_object_top() always
197          * work). Top-object keeps a reference on every
198          * sub-object.
199          *
200          * When top-object is destroyed (lov_delete_raid0())
201          * it releases its reference to a sub-object and waits
202          * until the latter is finally destroyed.
203          */
204         struct lovsub_object **lo_sub;
205         /**
206          * protect lo_sub
207          */
208         spinlock_t              lo_sub_lock;
209         /**
210          * Cached object attribute, built from sub-object
211          * attributes.
212          */
213         struct cl_attr         lo_attr;
214 };
215
216 struct lov_layout_dom {
217         /* keep this always at first place so DOM layout entry
218          * can be addressed also as RAID0 after initialization.
219          */
220         struct lov_layout_raid0 lo_dom_r0;
221         struct lovsub_object *lo_dom;
222         struct lov_oinfo *lo_loi;
223 };
224
225 struct lov_layout_entry {
226         __u32                           lle_type;
227         unsigned int                    lle_valid:1;
228         struct lu_extent                *lle_extent;
229         struct lov_stripe_md_entry      *lle_lsme;
230         struct lov_comp_layout_entry_ops *lle_comp_ops;
231         union {
232                 struct lov_layout_raid0 lle_raid0;
233                 struct lov_layout_dom   lle_dom;
234         };
235 };
236
237 struct lov_mirror_entry {
238         unsigned short  lre_mirror_id;
239         unsigned short  lre_preferred:1,
240                         lre_stale:1,    /* set if any components is stale */
241                         lre_valid:1,    /* set if at least one of components
242                                          * in this mirror is valid */
243                         lre_foreign:1;  /* set if it is a foreign component */
244
245         unsigned short  lre_start;      /* index to lo_entries, start index of
246                                          * this mirror */
247         unsigned short  lre_end;        /* end index of this mirror */
248 };
249
250 enum lov_object_flags {
251         /* Layout is invalid, set when layout lock is lost */
252         LO_LAYOUT_INVALID       = 0x1,
253 };
254
255 /**
256  * lov-specific file state.
257  *
258  * lov object has particular layout type, determining how top-object is built
259  * on top of sub-objects. Layout type can change dynamically. When this
260  * happens, lov_object::lo_type_guard semaphore is taken in exclusive mode,
261  * all state pertaining to the old layout type is destroyed, and new state is
262  * constructed. All object methods take said semaphore in the shared mode,
263  * providing serialization against transition between layout types.
264  *
265  * To avoid multiple `if' or `switch' statements, selecting behavior for the
266  * current layout type, object methods perform double-dispatch, invoking
267  * function corresponding to the current layout type.
268  */
269 struct lov_object {
270         struct cl_object        lo_cl;
271         /**
272          * Serializes object operations with transitions between layout types.
273          *
274          * This semaphore is taken in shared mode by all object methods, and
275          * is taken in exclusive mode when object type is changed.
276          *
277          * \see lov_object::lo_type
278          */
279         struct rw_semaphore     lo_type_guard;
280         /**
281          * Type of an object. Protected by lov_object::lo_type_guard.
282          */
283         enum lov_layout_type    lo_type;
284         /**
285          * Object flags.
286          */
287         unsigned long           lo_obj_flags;
288         /**
289          * How many IOs are on going on this object. Layout can be changed
290          * only if there is no active IO.
291          */
292         atomic_t               lo_active_ios;
293         /**
294          * Waitq - wait for no one else is using lo_lsm
295          */
296         wait_queue_head_t       lo_waitq;
297         /**
298          * Layout metadata. NULL if empty layout.
299          */
300         struct lov_stripe_md  *lo_lsm;
301
302         union lov_layout_state {
303                 struct lov_layout_state_empty {
304                 } empty;
305                 struct lov_layout_state_released {
306                 } released;
307                 struct lov_layout_composite {
308                         /**
309                          * flags of lov_comp_md_v1::lcm_flags. Mainly used
310                          * by FLR.
311                          */
312                         uint32_t        lo_flags;
313                         /**
314                          * For FLR: index of preferred mirror to read.
315                          * Preferred mirror is initialized by the preferred
316                          * bit of lsme. It can be changed when the preferred
317                          * is inaccessible.
318                          * In order to make lov_lsm_entry() return the same
319                          * mirror in the same IO context, it's only possible
320                          * to change the preferred mirror when the
321                          * lo_active_ios reaches zero.
322                          */
323                         int             lo_preferred_mirror;
324                         /**
325                          * For FLR: the lock to protect access to
326                          * lo_preferred_mirror.
327                          */
328                         spinlock_t      lo_write_lock;
329                         /**
330                          * For FLR: Number of (valid) mirrors.
331                          */
332                         unsigned        lo_mirror_count;
333                         struct lov_mirror_entry *lo_mirrors;
334                         /**
335                          * Current entry count of lo_entries, include
336                          * invalid entries.
337                          */
338                         unsigned int    lo_entry_count;
339                         struct lov_layout_entry *lo_entries;
340                 } composite;
341         } u;
342         /**
343          * Thread that acquired lov_object::lo_type_guard in an exclusive
344          * mode.
345          */
346         struct task_struct            *lo_owner;
347 };
348
349 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov, int i)
350 {
351         LASSERT(lov->lo_type == LLT_COMP);
352         LASSERTF(i < lov->u.composite.lo_entry_count,
353                  "entry %d entry_count %d\n", i,
354                  lov->u.composite.lo_entry_count);
355
356         return &lov->u.composite.lo_entries[i].lle_raid0;
357 }
358
359 static inline struct lov_stripe_md_entry *lov_lse(struct lov_object *lov, int i)
360 {
361         LASSERT(lov->lo_lsm != NULL);
362         LASSERT(i < lov->lo_lsm->lsm_entry_count);
363
364         return lov->lo_lsm->lsm_entries[i];
365 }
366
367 static inline unsigned lov_flr_state(const struct lov_object *lov)
368 {
369         if (lov->lo_type != LLT_COMP)
370                 return LCM_FL_NONE;
371
372         return lov->u.composite.lo_flags & LCM_FL_FLR_MASK;
373 }
374
375 static inline bool lov_is_flr(const struct lov_object *lov)
376 {
377         return lov_flr_state(lov) != LCM_FL_NONE;
378 }
379
380 static inline struct lov_layout_entry *lov_entry(struct lov_object *lov, int i)
381 {
382         LASSERT(lov->lo_type == LLT_COMP);
383         LASSERTF(i < lov->u.composite.lo_entry_count,
384                  "entry %d entry_count %d\n", i,
385                  lov->u.composite.lo_entry_count);
386
387         return &lov->u.composite.lo_entries[i];
388 }
389
390 #define lov_for_layout_entry(lov, entry, start, end)                    \
391         for (entry = lov_entry(lov, start);                             \
392              entry <= lov_entry(lov, end); entry++)
393
394 #define lov_foreach_layout_entry(lov, entry)                            \
395         lov_for_layout_entry(lov, entry, 0,                             \
396                              (lov)->u.composite.lo_entry_count - 1)
397
398 #define lov_foreach_mirror_layout_entry(lov, entry, lre)                \
399         lov_for_layout_entry(lov, entry, (lre)->lre_start, (lre)->lre_end)
400
401 static inline struct lov_mirror_entry *
402 lov_mirror_entry(struct lov_object *lov, int i)
403 {
404         LASSERT(i < lov->u.composite.lo_mirror_count);
405         return &lov->u.composite.lo_mirrors[i];
406 }
407
408 #define lov_foreach_mirror_entry(lov, lre)                              \
409         for (lre = lov_mirror_entry(lov, 0);                            \
410              lre <= lov_mirror_entry(lov,                               \
411                                 lov->u.composite.lo_mirror_count - 1);  \
412              lre++)
413
414 static inline unsigned
415 lov_layout_entry_index(struct lov_object *lov, struct lov_layout_entry *entry)
416 {
417         struct lov_layout_entry *first = &lov->u.composite.lo_entries[0];
418         unsigned index = (unsigned)(entry - first);
419
420         LASSERT(entry >= first);
421         LASSERT(index < lov->u.composite.lo_entry_count);
422
423         return index;
424 }
425
426 /**
427  * State lov_lock keeps for each sub-lock.
428  */
429 struct lov_lock_sub {
430         /** sub-lock itself */
431         struct cl_lock          sub_lock;
432         /** Set if the sublock has ever been enqueued, meaning it may
433          * hold resources of underlying layers */
434         unsigned int            sub_is_enqueued:1,
435                                 sub_initialized:1;
436         int                     sub_index;
437 };
438
439 /**
440  * lov-specific lock state.
441  */
442 struct lov_lock {
443         struct cl_lock_slice    lls_cl;
444         /** Number of sub-locks in this lock */
445         int                     lls_nr;
446         /** sublock array */
447         struct lov_lock_sub     lls_sub[0];
448 };
449
450 struct lov_page {
451         struct cl_page_slice    lps_cl;
452         /* the layout gen when this page was created */
453         __u32                   lps_layout_gen;
454 };
455
456 /*
457  * Bottom half.
458  */
459
460 struct lovsub_device {
461         struct cl_device   acid_cl;
462         struct cl_device  *acid_next;
463 };
464
465 struct lovsub_object {
466         struct cl_object_header lso_header;
467         struct cl_object        lso_cl;
468         struct lov_object      *lso_super;
469         int                     lso_index;
470 };
471
472 /**
473  * Describe the environment settings for sublocks.
474  */
475 struct lov_sublock_env {
476         const struct lu_env *lse_env;
477         struct cl_io        *lse_io;
478 };
479
480 struct lov_thread_info {
481         struct cl_object_conf   lti_stripe_conf;
482         struct lu_fid           lti_fid;
483         struct ost_lvb          lti_lvb;
484         struct cl_2queue        lti_cl2q;
485         struct cl_page_list     lti_plist;
486 };
487
488 /**
489  * State that lov_io maintains for every sub-io.
490  */
491 struct lov_io_sub {
492         /**
493          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_subios)
494          */
495         struct list_head        sub_list;
496         /**
497          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
498          * sub-io's active for the current IO iteration.
499          */
500         struct list_head        sub_linkage;
501         unsigned int            sub_subio_index;
502         /**
503          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
504          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
505          * throughput.
506          */
507         struct cl_io            sub_io;
508         /**
509          * environment, in which sub-io executes.
510          */
511         struct lu_env           *sub_env;
512         /**
513          * environment's refcheck.
514          *
515          * \see cl_env_get()
516          */
517         __u16                   sub_refcheck;
518 };
519
520 /**
521  * IO state private for LOV.
522  */
523 struct lov_io {
524         /** super-class */
525         struct cl_io_slice lis_cl;
526
527         /**
528          * FLR: index to lo_mirrors. Valid only if lov_is_flr() returns true.
529          *
530          * The mirror index of this io. Preserved over cl_io_init()
531          * if io->ci_ndelay_tried is greater than zero.
532          */
533         int                     lis_mirror_index;
534         /**
535          * FLR: the layout gen when lis_mirror_index was cached. The
536          * mirror index makes sense only when the layout gen doesn't
537          * change.
538          */
539         int                     lis_mirror_layout_gen;
540
541         /**
542          * fields below this will be initialized in lov_io_init().
543          */
544         unsigned                lis_preserved;
545
546         /**
547          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
548          * lov_io::lis_cl::cis_object.
549          */
550         struct lov_object *lis_object;
551         /**
552          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
553          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
554          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
555          * value to determine when IO iterations have to stop.
556          *
557          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
558          */
559         loff_t             lis_io_endpos;
560
561         /**
562          * starting position within a file, for the current io loop iteration
563          * (stripe), used by ci_io_loop().
564          */
565         loff_t                  lis_pos;
566         /**
567          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
568          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
569          */
570         loff_t                  lis_endpos;
571         int                     lis_nr_subios;
572
573         /**
574          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
575          */
576         int                     lis_single_subio_index;
577         struct lov_io_sub       lis_single_subio;
578
579         /**
580          * List of active sub-io's. Active sub-io's are under the range
581          * of [lis_pos, lis_endpos).
582          */
583         struct list_head        lis_active;
584         /**
585          * All sub-io's created in this lov_io.
586          */
587         struct list_head        lis_subios;
588
589 };
590
591 struct lov_session {
592         struct lov_io          ls_io;
593         struct lov_sublock_env ls_subenv;
594 };
595
596 extern struct lu_device_type lov_device_type;
597 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
598
599 extern struct lu_context_key lov_key;
600 extern struct lu_context_key lov_session_key;
601
602 extern struct kmem_cache *lov_lock_kmem;
603 extern struct kmem_cache *lov_object_kmem;
604 extern struct kmem_cache *lov_thread_kmem;
605 extern struct kmem_cache *lov_session_kmem;
606
607 extern struct kmem_cache *lovsub_object_kmem;
608
609 int   lov_lock_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
610                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
611 int   lov_lock_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
612                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
613 int   lov_io_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
614                            struct cl_io *io);
615 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
616                            struct cl_io *io);
617 int   lov_io_init_released(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
618                            struct cl_io *io);
619
620 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
621                                int stripe);
622
623 int   lov_page_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
624                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
625 int   lov_page_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
626                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
627 int   lov_page_init_foreign(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
628                              struct cl_page *page, pgoff_t index);
629 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
630                                       const struct lu_object_header *hdr,
631                                       struct lu_device *dev);
632
633 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
634                                       const struct lu_object_header *hdr,
635                                       struct lu_device *dev);
636
637 int lov_page_stripe(const struct cl_page *page);
638 bool lov_page_is_empty(const struct cl_page *page);
639 int lov_lsm_entry(const struct lov_stripe_md *lsm, __u64 offset);
640 int lov_io_layout_at(struct lov_io *lio, __u64 offset);
641
642 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
643         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
644
645 static inline struct lu_extent *lov_io_extent(struct lov_io *io, int i)
646 {
647         return &lov_lse(io->lis_object, i)->lsme_extent;
648 }
649
650 /**
651  * For layout entries within @ext.
652  */
653 #define lov_foreach_io_layout(ind, lio, ext)                            \
654         for (ind = lov_io_layout_at(lio, (ext)->e_start);               \
655              ind >= 0 &&                                                \
656              lu_extent_is_overlapped(lov_io_extent(lio, ind), ext);     \
657              ind = lov_io_layout_at(lio, lov_io_extent(lio, ind)->e_end))
658
659 /*****************************************************************************
660  *
661  * Type conversions.
662  *
663  * Accessors.
664  *
665  */
666
667 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
668 {
669         struct lov_session *ses;
670
671         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
672         LASSERT(ses != NULL);
673         return ses;
674 }
675
676 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
677 {
678         return &lov_env_session(env)->ls_io;
679 }
680
681 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
682 {
683         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
684 }
685
686 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
687 {
688         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
689 }
690
691 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
692 {
693         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
694 }
695
696 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
697 {
698         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
699         return container_of(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
700 }
701
702 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
703 {
704         return &lovsub->acid_cl;
705 }
706
707 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
708 {
709         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
710 }
711
712 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
713 {
714         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
715         return container_of(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
716 }
717
718 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
719 {
720         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
721         return container_of(d, struct lovsub_device, acid_cl);
722 }
723
724 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
725 {
726         return &lov->lo_cl.co_lu;
727 }
728
729 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
730 {
731         return &lov->lo_cl;
732 }
733
734 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
735 {
736         LINVRNT(lov_is_object(obj));
737         return container_of(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
738 }
739
740 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
741 {
742         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
743         return container_of(obj, struct lov_object, lo_cl);
744 }
745
746 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
747 {
748         return &los->lso_cl.co_lu;
749 }
750
751 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
752 {
753         return &los->lso_cl;
754 }
755
756 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
757 {
758         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
759         return container_of(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
760 }
761
762 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
763 {
764         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
765         return container_of(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
766 }
767
768 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
769 {
770         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
771         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
772 }
773
774 static inline struct lov_page *cl2lov_page(const struct cl_page_slice *slice)
775 {
776         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
777         return container_of(slice, struct lov_page, lps_cl);
778 }
779
780 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
781                                 const struct cl_io_slice *ios)
782 {
783         struct lov_io *lio;
784
785         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
786         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
787         return lio;
788 }
789
790 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
791 {
792         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
793 }
794
795 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
796 {
797         struct lov_thread_info *info;
798
799         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
800         LASSERT(info != NULL);
801         return info;
802 }
803
804 /* lov_pack.c */
805 int lov_getstripe(const struct lu_env *env, struct lov_object *obj,
806                   struct lov_stripe_md *lsm, struct lov_user_md __user *lump,
807                   size_t size);
808
809 /** @} lov */
810
811 #endif