Whamcloud - gitweb
LU-16335 test: add fail_abort_cleanup()
[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, 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, and a top-level IO is connected to a set of
55  * (potentially concurrent) sub-IO's.
56  *
57  * Sub-object and sub-io have well-defined top-object and top-io
58  * respectively, while a single sub-lock can be part of multiple top-locks.
59  *
60  * Reference counting models are different for different types of entities:
61  *
62  *     - top-object keeps a reference to its sub-objects, and destroys them
63  *       when it is destroyed.
64  *
65  *     - IO's are not reference counted.
66  *
67  * To implement a connection between top and sub entities, lov layer is split
68  * into two pieces: lov ("upper half"), and lovsub ("bottom half"), both
69  * implementing full set of cl-interfaces. For example, top-object has vvp and
70  * lov layers, and it's sub-object has lovsub and osc layers. lovsub layer is
71  * used to track child-parent relationship.
72  *
73  * @{
74  */
75
76 struct lovsub_device;
77 struct lovsub_object;
78
79 enum lov_device_flags {
80         LOV_DEV_INITIALIZED = BIT(0),
81 };
82
83 /*
84  * Upper half.
85  */
86
87 /* Data-on-MDT array item in lov_device::ld_md_tgts[] */
88 struct lovdom_device {
89         struct cl_device        *ldm_mdc;
90         int                      ldm_idx;
91 };
92
93 struct lov_device {
94         /*
95          * XXX Locking of lov-private data is missing.
96          */
97         struct cl_device          ld_cl;
98         struct lov_obd           *ld_lov;
99         /** size of lov_device::ld_target[] array */
100         __u32                     ld_target_nr;
101         struct lovsub_device    **ld_target;
102         __u32                     ld_flags;
103
104         /* Data-on-MDT devices */
105         __u32                     ld_md_tgts_nr;
106         struct lovdom_device     *ld_md_tgts;
107         struct obd_device        *ld_lmv;
108         /* LU site for subdevices */
109         struct lu_site            ld_site;
110 };
111
112 /**
113  * Layout type.
114  */
115 enum lov_layout_type {
116         LLT_EMPTY,      /** empty file without body (mknod + truncate) */
117         LLT_RELEASED,   /** file with no objects (data in HSM) */
118         LLT_COMP,       /** support composite layout */
119         LLT_FOREIGN,    /** foreign layout */
120         LLT_NR
121 };
122
123 static inline char *llt2str(enum lov_layout_type llt)
124 {
125         switch (llt) {
126         case LLT_EMPTY:
127                 return "EMPTY";
128         case LLT_RELEASED:
129                 return "RELEASED";
130         case LLT_COMP:
131                 return "COMPOSITE";
132         case LLT_FOREIGN:
133                 return "FOREIGN";
134         case LLT_NR:
135                 LBUG();
136         }
137         LBUG();
138         return "";
139 }
140
141 /**
142  * Return lov_layout_entry_type associated with a given composite layout
143  * entry.
144  */
145 static inline __u32 lov_entry_type(struct lov_stripe_md_entry *lsme)
146 {
147         if ((lov_pattern(lsme->lsme_pattern) & LOV_PATTERN_RAID0) ||
148             (lov_pattern(lsme->lsme_pattern) == LOV_PATTERN_MDT) ||
149             (lov_pattern(lsme->lsme_pattern) == LOV_PATTERN_FOREIGN))
150                 return lov_pattern(lsme->lsme_pattern &
151                                    ~LOV_PATTERN_OVERSTRIPING);
152         return 0;
153 }
154
155 struct lov_layout_entry;
156 struct lov_object;
157 struct lov_lock_sub;
158
159 struct lov_comp_layout_entry_ops {
160         int (*lco_init)(const struct lu_env *env, struct lov_device *dev,
161                         struct lov_object *lov, unsigned int index,
162                         const struct cl_object_conf *conf,
163                         struct lov_layout_entry *lle);
164         void (*lco_fini)(const struct lu_env *env,
165                          struct lov_layout_entry *lle);
166         int  (*lco_getattr)(const struct lu_env *env, struct lov_object *obj,
167                             unsigned int index, struct lov_layout_entry *lle,
168                             struct cl_attr **attr);
169 };
170
171 struct lov_layout_raid0 {
172         unsigned               lo_nr;
173         /**
174          * When this is true, lov_object::lo_attr contains
175          * valid up to date attributes for a top-level
176          * object. This field is reset to 0 when attributes of
177          * any sub-object change.
178          */
179         bool                   lo_attr_valid;
180         /**
181          * Array of sub-objects. Allocated when top-object is
182          * created (lov_init_raid0()).
183          *
184          * Top-object is a strict master of its sub-objects:
185          * it is created before them, and outlives its
186          * children (this later is necessary so that basic
187          * functions like cl_object_top() always
188          * work). Top-object keeps a reference on every
189          * sub-object.
190          *
191          * When top-object is destroyed (lov_delete_raid0())
192          * it releases its reference to a sub-object and waits
193          * until the latter is finally destroyed.
194          */
195         struct lovsub_object **lo_sub;
196         /**
197          * protect lo_sub
198          */
199         spinlock_t              lo_sub_lock;
200         /**
201          * Cached object attribute, built from sub-object
202          * attributes.
203          */
204         struct cl_attr         lo_attr;
205 };
206
207 struct lov_layout_dom {
208         /* keep this always at first place so DOM layout entry
209          * can be addressed also as RAID0 after initialization.
210          */
211         struct lov_layout_raid0 lo_dom_r0;
212         struct lovsub_object *lo_dom;
213         struct lov_oinfo *lo_loi;
214 };
215
216 struct lov_layout_entry {
217         __u32                           lle_type;
218         unsigned int                    lle_valid:1;
219         unsigned int                    lle_preference;
220         struct lu_extent                *lle_extent;
221         struct lov_stripe_md_entry      *lle_lsme;
222         struct lov_comp_layout_entry_ops *lle_comp_ops;
223         union {
224                 struct lov_layout_raid0 lle_raid0;
225                 struct lov_layout_dom   lle_dom;
226         };
227 };
228
229 struct lov_mirror_entry {
230         unsigned short  lre_mirror_id;
231         unsigned short  lre_stale:1,    /* set if any components is stale */
232                         lre_valid:1,    /* set if at least one of components
233                                          * in this mirror is valid */
234                         lre_foreign:1;  /* set if it is a foreign component */
235         int             lre_preference; /* overall preference of this mirror */
236
237         unsigned short  lre_start;      /* index to lo_entries, start index of
238                                          * this mirror */
239         unsigned short  lre_end;        /* end index of this mirror */
240 };
241
242 enum lov_object_flags {
243         /* Layout is invalid, set when layout lock is lost */
244         LO_LAYOUT_INVALID       = 0x1,
245 };
246
247 /**
248  * lov-specific file state.
249  *
250  * lov object has particular layout type, determining how top-object is built
251  * on top of sub-objects. Layout type can change dynamically. When this
252  * happens, lov_object::lo_type_guard semaphore is taken in exclusive mode,
253  * all state pertaining to the old layout type is destroyed, and new state is
254  * constructed. All object methods take said semaphore in the shared mode,
255  * providing serialization against transition between layout types.
256  *
257  * To avoid multiple `if' or `switch' statements, selecting behavior for the
258  * current layout type, object methods perform double-dispatch, invoking
259  * function corresponding to the current layout type.
260  */
261 struct lov_object {
262         struct cl_object        lo_cl;
263         /**
264          * Serializes object operations with transitions between layout types.
265          *
266          * This semaphore is taken in shared mode by all object methods, and
267          * is taken in exclusive mode when object type is changed.
268          *
269          * \see lov_object::lo_type
270          */
271         struct rw_semaphore     lo_type_guard;
272         /**
273          * Type of an object. Protected by lov_object::lo_type_guard.
274          */
275         enum lov_layout_type    lo_type;
276         /**
277          * Object flags.
278          */
279         unsigned long           lo_obj_flags;
280         /**
281          * How many IOs are on going on this object. Layout can be changed
282          * only if there is no active IO.
283          */
284         atomic_t               lo_active_ios;
285         /**
286          * Waitq - wait for no one else is using lo_lsm
287          */
288         wait_queue_head_t       lo_waitq;
289         /**
290          * Layout metadata. NULL if empty layout.
291          */
292         struct lov_stripe_md  *lo_lsm;
293
294         union lov_layout_state {
295                 struct lov_layout_state_empty {
296                 } empty;
297                 struct lov_layout_state_released {
298                 } released;
299                 struct lov_layout_composite {
300                         /**
301                          * flags of lov_comp_md_v1::lcm_flags. Mainly used
302                          * by FLR.
303                          */
304                         uint32_t        lo_flags;
305                         /**
306                          * For FLR: index of preferred mirror to read.
307                          * Preferred mirror is initialized by the preferred
308                          * bit of lsme. It can be changed when the preferred
309                          * is inaccessible.
310                          * In order to make lov_lsm_entry() return the same
311                          * mirror in the same IO context, it's only possible
312                          * to change the preferred mirror when the
313                          * lo_active_ios reaches zero.
314                          */
315                         int             lo_preferred_mirror;
316                         /**
317                          * For FLR: Number of (valid) mirrors.
318                          */
319                         unsigned        lo_mirror_count;
320                         struct lov_mirror_entry *lo_mirrors;
321                         /**
322                          * Current entry count of lo_entries, include
323                          * invalid entries.
324                          */
325                         unsigned int    lo_entry_count;
326                         struct lov_layout_entry *lo_entries;
327                 } composite;
328         } u;
329         /**
330          * Thread that acquired lov_object::lo_type_guard in an exclusive
331          * mode.
332          */
333         struct task_struct            *lo_owner;
334 };
335
336 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov, int i)
337 {
338         LASSERT(lov->lo_type == LLT_COMP);
339         LASSERTF(i < lov->u.composite.lo_entry_count,
340                  "entry %d entry_count %d\n", i,
341                  lov->u.composite.lo_entry_count);
342
343         return &lov->u.composite.lo_entries[i].lle_raid0;
344 }
345
346 static inline struct lov_stripe_md_entry *lov_lse(struct lov_object *lov, int i)
347 {
348         LASSERT(lov->lo_lsm != NULL);
349         LASSERT(i < lov->lo_lsm->lsm_entry_count);
350
351         return lov->lo_lsm->lsm_entries[i];
352 }
353
354 static inline unsigned lov_flr_state(const struct lov_object *lov)
355 {
356         if (lov->lo_type != LLT_COMP)
357                 return LCM_FL_NONE;
358
359         return lov->u.composite.lo_flags & LCM_FL_FLR_MASK;
360 }
361
362 static inline bool lov_is_flr(const struct lov_object *lov)
363 {
364         return lov_flr_state(lov) != LCM_FL_NONE;
365 }
366
367 static inline struct lov_layout_entry *lov_entry(struct lov_object *lov, int i)
368 {
369         LASSERT(lov->lo_type == LLT_COMP);
370         LASSERTF(i < lov->u.composite.lo_entry_count,
371                  "entry %d entry_count %d\n", i,
372                  lov->u.composite.lo_entry_count);
373
374         return &lov->u.composite.lo_entries[i];
375 }
376
377 #define lov_for_layout_entry(lov, entry, start, end)                    \
378         if (lov->u.composite.lo_entries &&                              \
379             lov->u.composite.lo_entry_count > 0)                        \
380                 for (entry = lov_entry(lov, start);                     \
381                      entry <= lov_entry(lov, end); entry++)
382
383 #define lov_foreach_layout_entry(lov, entry)                            \
384         lov_for_layout_entry(lov, entry, 0,                             \
385                              (lov)->u.composite.lo_entry_count - 1)
386
387 #define lov_foreach_mirror_layout_entry(lov, entry, lre)                \
388         lov_for_layout_entry(lov, entry, (lre)->lre_start, (lre)->lre_end)
389
390 static inline struct lov_mirror_entry *
391 lov_mirror_entry(struct lov_object *lov, int i)
392 {
393         LASSERT(i < lov->u.composite.lo_mirror_count);
394         return &lov->u.composite.lo_mirrors[i];
395 }
396
397 #define lov_foreach_mirror_entry(lov, lre)                              \
398         for (lre = lov_mirror_entry(lov, 0);                            \
399              lre <= lov_mirror_entry(lov,                               \
400                                 lov->u.composite.lo_mirror_count - 1);  \
401              lre++)
402
403 static inline unsigned
404 lov_layout_entry_index(struct lov_object *lov, struct lov_layout_entry *entry)
405 {
406         struct lov_layout_entry *first = &lov->u.composite.lo_entries[0];
407         unsigned index = (unsigned)(entry - first);
408
409         LASSERT(entry >= first);
410         LASSERT(index < lov->u.composite.lo_entry_count);
411
412         return index;
413 }
414
415 /**
416  * State lov_lock keeps for each sub-lock.
417  */
418 struct lov_lock_sub {
419         /** sub-lock itself */
420         struct cl_lock          sub_lock;
421         /** Set if the sublock has ever been enqueued, meaning it may
422          * hold resources of underlying layers */
423         unsigned int            sub_is_enqueued:1,
424                                 sub_initialized:1;
425         int                     sub_index;
426 };
427
428 /**
429  * lov-specific lock state.
430  */
431 struct lov_lock {
432         struct cl_lock_slice    lls_cl;
433         /** Number of sub-locks in this lock */
434         int                     lls_nr;
435         /** sublock array */
436         struct lov_lock_sub     lls_sub[0];
437 };
438
439 /*
440  * Bottom half.
441  */
442
443 struct lovsub_device {
444         struct cl_device   acid_cl;
445         struct cl_device  *acid_next;
446 };
447
448 struct lovsub_object {
449         struct cl_object_header lso_header;
450         struct cl_object        lso_cl;
451         struct lov_object      *lso_super;
452         int                     lso_index;
453 };
454
455 /**
456  * Describe the environment settings for sublocks.
457  */
458 struct lov_sublock_env {
459         const struct lu_env *lse_env;
460         struct cl_io        *lse_io;
461 };
462
463 struct lov_thread_info {
464         struct cl_object_conf   lti_stripe_conf;
465         struct lu_fid           lti_fid;
466         struct ost_lvb          lti_lvb;
467         struct cl_2queue        lti_cl2q;
468         struct cl_page_list     lti_plist;
469 };
470
471 /**
472  * State that lov_io maintains for every sub-io.
473  */
474 struct lov_io_sub {
475         /**
476          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_subios)
477          */
478         struct list_head        sub_list;
479         /**
480          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
481          * sub-io's active for the current IO iteration.
482          */
483         struct list_head        sub_linkage;
484         unsigned int            sub_subio_index;
485         /**
486          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
487          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
488          * throughput.
489          */
490         struct cl_io            sub_io;
491         /**
492          * environment, in which sub-io executes.
493          */
494         struct lu_env           *sub_env;
495         /**
496          * environment's refcheck.
497          *
498          * \see cl_env_get()
499          */
500         __u16                   sub_refcheck;
501 };
502
503 /**
504  * IO state private for LOV.
505  */
506 #define LIS_CACHE_ENTRY_NONE    -ENOENT
507 struct lov_io {
508         /** super-class */
509         struct cl_io_slice lis_cl;
510
511         /**
512          * FLR: index to lo_mirrors. Valid only if lov_is_flr() returns true.
513          *
514          * The mirror index of this io. Preserved over cl_io_init()
515          * if io->ci_ndelay_tried is greater than zero.
516          */
517         int                     lis_mirror_index;
518         /**
519          * FLR: the layout gen when lis_mirror_index was cached. The
520          * mirror index makes sense only when the layout gen doesn't
521          * change.
522          */
523         int                     lis_mirror_layout_gen;
524
525         /**
526          * fields below this will be initialized in lov_io_init().
527          */
528         unsigned                lis_preserved;
529
530         /**
531          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
532          * lov_io::lis_cl::cis_object.
533          */
534         struct lov_object *lis_object;
535         /**
536          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
537          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
538          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
539          * value to determine when IO iterations have to stop.
540          *
541          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
542          */
543         loff_t             lis_io_endpos;
544
545         /**
546          * Record the stripe index before the truncate size, used for setting OST
547          * object size for truncate. LU-14128. lis_trunc_stripe_index[i] refers to
548          * lov_object.u.composite.lo_entries[i].
549          */
550         int *lis_trunc_stripe_index;
551
552         /**
553          * starting position within a file, for the current io loop iteration
554          * (stripe), used by ci_io_loop().
555          */
556         loff_t                  lis_pos;
557         /**
558          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
559          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
560          */
561         loff_t                  lis_endpos;
562         int                     lis_nr_subios;
563
564         /**
565          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
566          */
567         int                     lis_single_subio_index;
568         struct lov_io_sub       lis_single_subio;
569
570         /**
571          * List of active sub-io's. Active sub-io's are under the range
572          * of [lis_pos, lis_endpos).
573          */
574         struct list_head        lis_active;
575         /**
576          * All sub-io's created in this lov_io.
577          */
578         struct list_head        lis_subios;
579         /* Cached results from stripe & offset calculations for page init */
580         int                     lis_cached_entry;
581         int                     lis_cached_stripe;
582         loff_t                  lis_cached_off;
583         loff_t                  lis_cached_suboff;
584         struct lov_io_sub       *lis_cached_sub;
585 };
586
587 struct lov_session {
588         struct lov_io          ls_io;
589         struct lov_sublock_env ls_subenv;
590 };
591
592 extern struct lu_device_type lov_device_type;
593 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
594
595 extern struct lu_context_key lov_key;
596 extern struct lu_context_key lov_session_key;
597
598 extern struct kmem_cache *lov_lock_kmem;
599 extern struct kmem_cache *lov_object_kmem;
600 extern struct kmem_cache *lov_thread_kmem;
601 extern struct kmem_cache *lov_session_kmem;
602
603 extern struct kmem_cache *lovsub_object_kmem;
604
605 int   lov_lock_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
606                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
607 int   lov_lock_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
608                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
609 int   lov_io_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
610                            struct cl_io *io);
611 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
612                            struct cl_io *io);
613 int   lov_io_init_released(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
614                            struct cl_io *io);
615
616 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
617                                int stripe);
618
619 enum {
620         CP_LOV_INDEX_EMPTY = -1U,
621 };
622
623 static inline bool lov_page_is_empty(const struct cl_page *cp)
624 {
625         return cp->cp_lov_index == CP_LOV_INDEX_EMPTY;
626 }
627
628 int   lov_page_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
629                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
630 int   lov_page_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
631                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
632 int   lov_page_init_foreign(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
633                              struct cl_page *page, pgoff_t index);
634 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
635                                       const struct lu_object_header *hdr,
636                                       struct lu_device *dev);
637
638 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
639                                       const struct lu_object_header *hdr,
640                                       struct lu_device *dev);
641
642 int lov_lsm_entry(const struct lov_stripe_md *lsm, __u64 offset);
643 int lov_io_layout_at(struct lov_io *lio, __u64 offset);
644
645 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
646         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
647
648 static inline struct lu_extent *lov_io_extent(struct lov_io *io, int i)
649 {
650         return &lov_lse(io->lis_object, i)->lsme_extent;
651 }
652
653 /**
654  * For layout entries within @ext.
655  */
656 #define lov_foreach_io_layout(ind, lio, ext)                            \
657         for (ind = lov_io_layout_at(lio, (ext)->e_start);               \
658              ind >= 0 &&                                                \
659              lu_extent_is_overlapped(lov_io_extent(lio, ind), ext);     \
660              ind = lov_io_layout_at(lio, lov_io_extent(lio, ind)->e_end))
661
662 /*****************************************************************************
663  *
664  * Type conversions.
665  *
666  * Accessors.
667  *
668  */
669
670 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
671 {
672         struct lov_session *ses;
673
674         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
675         LASSERT(ses != NULL);
676         return ses;
677 }
678
679 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
680 {
681         return &lov_env_session(env)->ls_io;
682 }
683
684 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
685 {
686         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
687 }
688
689 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
690 {
691         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
692 }
693
694 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
695 {
696         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
697 }
698
699 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
700 {
701         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
702         return container_of(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
703 }
704
705 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
706 {
707         return &lovsub->acid_cl;
708 }
709
710 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
711 {
712         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
713 }
714
715 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
716 {
717         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
718         return container_of(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
719 }
720
721 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
722 {
723         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
724         return container_of(d, struct lovsub_device, acid_cl);
725 }
726
727 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
728 {
729         return &lov->lo_cl.co_lu;
730 }
731
732 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
733 {
734         return &lov->lo_cl;
735 }
736
737 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
738 {
739         LINVRNT(lov_is_object(obj));
740         return container_of(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
741 }
742
743 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
744 {
745         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
746         return container_of(obj, struct lov_object, lo_cl);
747 }
748
749 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
750 {
751         return &los->lso_cl.co_lu;
752 }
753
754 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
755 {
756         return &los->lso_cl;
757 }
758
759 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
760 {
761         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
762         return container_of(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
763 }
764
765 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
766 {
767         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
768         return container_of(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
769 }
770
771 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
772 {
773         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
774         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
775 }
776
777 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
778                                 const struct cl_io_slice *ios)
779 {
780         struct lov_io *lio;
781
782         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
783         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
784         return lio;
785 }
786
787 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
788 {
789         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
790 }
791
792 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
793 {
794         struct lov_thread_info *info;
795
796         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
797         LASSERT(info != NULL);
798         return info;
799 }
800
801 /* lov_pack.c */
802 int lov_getstripe(const struct lu_env *env, struct lov_object *obj,
803                   struct lov_stripe_md *lsm, struct lov_user_md __user *lump,
804                   size_t size);
805
806 /** @} lov */
807
808 #endif