Whamcloud - gitweb
LU-14291 build: use tgt_pool for lov layer
[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  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * Internal interfaces of LOV layer.
37  *
38  *   Author: Nikita Danilov <nikita.danilov@sun.com>
39  *   Author: Jinshan Xiong <jinshan.xiong@intel.com>
40  */
41
42 #ifndef LOV_CL_INTERNAL_H
43 #define LOV_CL_INTERNAL_H
44
45 #include <libcfs/libcfs.h>
46 #include <obd.h>
47 #include <cl_object.h>
48 #include "lov_internal.h"
49
50 /** \defgroup lov lov
51  * Logical object volume layer. This layer implements data striping (raid0).
52  *
53  * At the lov layer top-entity (object, page, lock, io) is connected to one or
54  * more sub-entities: top-object, representing a file is connected to a set of
55  * sub-objects, each representing a stripe, file-level top-lock is connected
56  * to a set of per-stripe sub-locks, top-page is connected to a (single)
57  * sub-page, and a top-level IO is connected to a set of (potentially
58  * concurrent) sub-IO's.
59  *
60  * Sub-object, sub-page, and sub-io have well-defined top-object and top-page
61  * respectively, while a single sub-lock can be part of multiple top-locks.
62  *
63  * Reference counting models are different for different types of entities:
64  *
65  *     - top-object keeps a reference to its sub-objects, and destroys them
66  *       when it is destroyed.
67  *
68  *     - top-page keeps a reference to its sub-page, and destroys it when it
69  *       is destroyed.
70  *
71  *     - IO's are not reference counted.
72  *
73  * To implement a connection between top and sub entities, lov layer is split
74  * into two pieces: lov ("upper half"), and lovsub ("bottom half"), both
75  * implementing full set of cl-interfaces. For example, top-object has vvp and
76  * lov layers, and it's sub-object has lovsub and osc layers. lovsub layer is
77  * used to track child-parent relationship.
78  *
79  * @{
80  */
81
82 struct lovsub_device;
83 struct lovsub_object;
84
85 enum lov_device_flags {
86         LOV_DEV_INITIALIZED = BIT(0),
87 };
88
89 /*
90  * Upper half.
91  */
92
93 /* Data-on-MDT array item in lov_device::ld_md_tgts[] */
94 struct lovdom_device {
95         struct cl_device        *ldm_mdc;
96         int                      ldm_idx;
97 };
98
99 struct lov_device {
100         /*
101          * XXX Locking of lov-private data is missing.
102          */
103         struct cl_device          ld_cl;
104         struct lov_obd           *ld_lov;
105         /** size of lov_device::ld_target[] array */
106         __u32                     ld_target_nr;
107         struct lovsub_device    **ld_target;
108         __u32                     ld_flags;
109
110         /* Data-on-MDT devices */
111         __u32                     ld_md_tgts_nr;
112         struct lovdom_device     *ld_md_tgts;
113         struct obd_device        *ld_lmv;
114         /* LU site for subdevices */
115         struct lu_site            ld_site;
116 };
117
118 /**
119  * Layout type.
120  */
121 enum lov_layout_type {
122         LLT_EMPTY,      /** empty file without body (mknod + truncate) */
123         LLT_RELEASED,   /** file with no objects (data in HSM) */
124         LLT_COMP,       /** support composite layout */
125         LLT_FOREIGN,    /** foreign layout */
126         LLT_NR
127 };
128
129 static inline char *llt2str(enum lov_layout_type llt)
130 {
131         switch (llt) {
132         case LLT_EMPTY:
133                 return "EMPTY";
134         case LLT_RELEASED:
135                 return "RELEASED";
136         case LLT_COMP:
137                 return "COMPOSITE";
138         case LLT_FOREIGN:
139                 return "FOREIGN";
140         case LLT_NR:
141                 LBUG();
142         }
143         LBUG();
144         return "";
145 }
146
147 /**
148  * Return lov_layout_entry_type associated with a given composite layout
149  * entry.
150  */
151 static inline __u32 lov_entry_type(struct lov_stripe_md_entry *lsme)
152 {
153         if ((lov_pattern(lsme->lsme_pattern) & LOV_PATTERN_RAID0) ||
154             (lov_pattern(lsme->lsme_pattern) == LOV_PATTERN_MDT) ||
155             (lov_pattern(lsme->lsme_pattern) == LOV_PATTERN_FOREIGN))
156                 return lov_pattern(lsme->lsme_pattern &
157                                    ~LOV_PATTERN_OVERSTRIPING);
158         return 0;
159 }
160
161 struct lov_layout_entry;
162 struct lov_object;
163 struct lov_lock_sub;
164
165 struct lov_comp_layout_entry_ops {
166         int (*lco_init)(const struct lu_env *env, struct lov_device *dev,
167                         struct lov_object *lov, unsigned int index,
168                         const struct cl_object_conf *conf,
169                         struct lov_layout_entry *lle);
170         void (*lco_fini)(const struct lu_env *env,
171                          struct lov_layout_entry *lle);
172         int  (*lco_getattr)(const struct lu_env *env, struct lov_object *obj,
173                             unsigned int index, struct lov_layout_entry *lle,
174                             struct cl_attr **attr);
175 };
176
177 struct lov_layout_raid0 {
178         unsigned               lo_nr;
179         /**
180          * record the stripe no before the truncate size, used for setting OST
181          * object size for truncate. LU-14128.
182          */
183         int                    lo_trunc_stripeno;
184         /**
185          * When this is true, lov_object::lo_attr contains
186          * valid up to date attributes for a top-level
187          * object. This field is reset to 0 when attributes of
188          * any sub-object change.
189          */
190         bool                   lo_attr_valid;
191         /**
192          * Array of sub-objects. Allocated when top-object is
193          * created (lov_init_raid0()).
194          *
195          * Top-object is a strict master of its sub-objects:
196          * it is created before them, and outlives its
197          * children (this later is necessary so that basic
198          * functions like cl_object_top() always
199          * work). Top-object keeps a reference on every
200          * sub-object.
201          *
202          * When top-object is destroyed (lov_delete_raid0())
203          * it releases its reference to a sub-object and waits
204          * until the latter is finally destroyed.
205          */
206         struct lovsub_object **lo_sub;
207         /**
208          * protect lo_sub
209          */
210         spinlock_t              lo_sub_lock;
211         /**
212          * Cached object attribute, built from sub-object
213          * attributes.
214          */
215         struct cl_attr         lo_attr;
216 };
217
218 struct lov_layout_dom {
219         /* keep this always at first place so DOM layout entry
220          * can be addressed also as RAID0 after initialization.
221          */
222         struct lov_layout_raid0 lo_dom_r0;
223         struct lovsub_object *lo_dom;
224         struct lov_oinfo *lo_loi;
225 };
226
227 struct lov_layout_entry {
228         __u32                           lle_type;
229         unsigned int                    lle_valid:1;
230         struct lu_extent                *lle_extent;
231         struct lov_stripe_md_entry      *lle_lsme;
232         struct lov_comp_layout_entry_ops *lle_comp_ops;
233         union {
234                 struct lov_layout_raid0 lle_raid0;
235                 struct lov_layout_dom   lle_dom;
236         };
237 };
238
239 struct lov_mirror_entry {
240         unsigned short  lre_mirror_id;
241         unsigned short  lre_preferred:1,
242                         lre_stale:1,    /* set if any components is stale */
243                         lre_valid:1,    /* set if at least one of components
244                                          * in this mirror is valid */
245                         lre_foreign:1;  /* set if it is a foreign component */
246
247         unsigned short  lre_start;      /* index to lo_entries, start index of
248                                          * this mirror */
249         unsigned short  lre_end;        /* end index of this mirror */
250 };
251
252 /**
253  * lov-specific file state.
254  *
255  * lov object has particular layout type, determining how top-object is built
256  * on top of sub-objects. Layout type can change dynamically. When this
257  * happens, lov_object::lo_type_guard semaphore is taken in exclusive mode,
258  * all state pertaining to the old layout type is destroyed, and new state is
259  * constructed. All object methods take said semaphore in the shared mode,
260  * providing serialization against transition between layout types.
261  *
262  * To avoid multiple `if' or `switch' statements, selecting behavior for the
263  * current layout type, object methods perform double-dispatch, invoking
264  * function corresponding to the current layout type.
265  */
266 struct lov_object {
267         struct cl_object        lo_cl;
268         /**
269          * Serializes object operations with transitions between layout types.
270          *
271          * This semaphore is taken in shared mode by all object methods, and
272          * is taken in exclusive mode when object type is changed.
273          *
274          * \see lov_object::lo_type
275          */
276         struct rw_semaphore     lo_type_guard;
277         /**
278          * Type of an object. Protected by lov_object::lo_type_guard.
279          */
280         enum lov_layout_type    lo_type;
281         /**
282          * True if layout is invalid. This bit is cleared when layout lock
283          * is lost.
284          */
285         bool                    lo_layout_invalid;
286         /**
287          * How many IOs are on going on this object. Layout can be changed
288          * only if there is no active IO.
289          */
290         atomic_t               lo_active_ios;
291         /**
292          * Waitq - wait for no one else is using lo_lsm
293          */
294         wait_queue_head_t       lo_waitq;
295         /**
296          * Layout metadata. NULL if empty layout.
297          */
298         struct lov_stripe_md  *lo_lsm;
299
300         union lov_layout_state {
301                 struct lov_layout_state_empty {
302                 } empty;
303                 struct lov_layout_state_released {
304                 } released;
305                 struct lov_layout_composite {
306                         /**
307                          * flags of lov_comp_md_v1::lcm_flags. Mainly used
308                          * by FLR.
309                          */
310                         uint32_t        lo_flags;
311                         /**
312                          * For FLR: index of preferred mirror to read.
313                          * Preferred mirror is initialized by the preferred
314                          * bit of lsme. It can be changed when the preferred
315                          * is inaccessible.
316                          * In order to make lov_lsm_entry() return the same
317                          * mirror in the same IO context, it's only possible
318                          * to change the preferred mirror when the
319                          * lo_active_ios reaches zero.
320                          */
321                         int             lo_preferred_mirror;
322                         /**
323                          * For FLR: the lock to protect access to
324                          * lo_preferred_mirror.
325                          */
326                         spinlock_t      lo_write_lock;
327                         /**
328                          * For FLR: Number of (valid) mirrors.
329                          */
330                         unsigned        lo_mirror_count;
331                         struct lov_mirror_entry *lo_mirrors;
332                         /**
333                          * Current entry count of lo_entries, include
334                          * invalid entries.
335                          */
336                         unsigned int    lo_entry_count;
337                         struct lov_layout_entry *lo_entries;
338                 } composite;
339         } u;
340         /**
341          * Thread that acquired lov_object::lo_type_guard in an exclusive
342          * mode.
343          */
344         struct task_struct            *lo_owner;
345 };
346
347 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov, int i)
348 {
349         LASSERT(lov->lo_type == LLT_COMP);
350         LASSERTF(i < lov->u.composite.lo_entry_count,
351                  "entry %d entry_count %d\n", i,
352                  lov->u.composite.lo_entry_count);
353
354         return &lov->u.composite.lo_entries[i].lle_raid0;
355 }
356
357 static inline struct lov_stripe_md_entry *lov_lse(struct lov_object *lov, int i)
358 {
359         LASSERT(lov->lo_lsm != NULL);
360         LASSERT(i < lov->lo_lsm->lsm_entry_count);
361
362         return lov->lo_lsm->lsm_entries[i];
363 }
364
365 static inline unsigned lov_flr_state(const struct lov_object *lov)
366 {
367         if (lov->lo_type != LLT_COMP)
368                 return LCM_FL_NONE;
369
370         return lov->u.composite.lo_flags & LCM_FL_FLR_MASK;
371 }
372
373 static inline bool lov_is_flr(const struct lov_object *lov)
374 {
375         return lov_flr_state(lov) != LCM_FL_NONE;
376 }
377
378 static inline struct lov_layout_entry *lov_entry(struct lov_object *lov, int i)
379 {
380         LASSERT(lov->lo_type == LLT_COMP);
381         LASSERTF(i < lov->u.composite.lo_entry_count,
382                  "entry %d entry_count %d\n", i,
383                  lov->u.composite.lo_entry_count);
384
385         return &lov->u.composite.lo_entries[i];
386 }
387
388 #define lov_for_layout_entry(lov, entry, start, end)                    \
389         for (entry = lov_entry(lov, start);                             \
390              entry <= lov_entry(lov, end); entry++)
391
392 #define lov_foreach_layout_entry(lov, entry)                            \
393         lov_for_layout_entry(lov, entry, 0,                             \
394                              (lov)->u.composite.lo_entry_count - 1)
395
396 #define lov_foreach_mirror_layout_entry(lov, entry, lre)                \
397         lov_for_layout_entry(lov, entry, (lre)->lre_start, (lre)->lre_end)
398
399 static inline struct lov_mirror_entry *
400 lov_mirror_entry(struct lov_object *lov, int i)
401 {
402         LASSERT(i < lov->u.composite.lo_mirror_count);
403         return &lov->u.composite.lo_mirrors[i];
404 }
405
406 #define lov_foreach_mirror_entry(lov, lre)                              \
407         for (lre = lov_mirror_entry(lov, 0);                            \
408              lre <= lov_mirror_entry(lov,                               \
409                                 lov->u.composite.lo_mirror_count - 1);  \
410              lre++)
411
412 static inline unsigned
413 lov_layout_entry_index(struct lov_object *lov, struct lov_layout_entry *entry)
414 {
415         struct lov_layout_entry *first = &lov->u.composite.lo_entries[0];
416         unsigned index = (unsigned)(entry - first);
417
418         LASSERT(entry >= first);
419         LASSERT(index < lov->u.composite.lo_entry_count);
420
421         return index;
422 }
423
424 /**
425  * State lov_lock keeps for each sub-lock.
426  */
427 struct lov_lock_sub {
428         /** sub-lock itself */
429         struct cl_lock          sub_lock;
430         /** Set if the sublock has ever been enqueued, meaning it may
431          * hold resources of underlying layers */
432         unsigned int            sub_is_enqueued:1,
433                                 sub_initialized:1;
434         int                     sub_index;
435 };
436
437 /**
438  * lov-specific lock state.
439  */
440 struct lov_lock {
441         struct cl_lock_slice    lls_cl;
442         /** Number of sub-locks in this lock */
443         int                     lls_nr;
444         /** sublock array */
445         struct lov_lock_sub     lls_sub[0];
446 };
447
448 struct lov_page {
449         struct cl_page_slice    lps_cl;
450         /* the layout gen when this page was created */
451         __u32                   lps_layout_gen;
452 };
453
454 /*
455  * Bottom half.
456  */
457
458 struct lovsub_device {
459         struct cl_device   acid_cl;
460         struct cl_device  *acid_next;
461 };
462
463 struct lovsub_object {
464         struct cl_object_header lso_header;
465         struct cl_object        lso_cl;
466         struct lov_object      *lso_super;
467         int                     lso_index;
468 };
469
470 /**
471  * Describe the environment settings for sublocks.
472  */
473 struct lov_sublock_env {
474         const struct lu_env *lse_env;
475         struct cl_io        *lse_io;
476 };
477
478 struct lov_thread_info {
479         struct cl_object_conf   lti_stripe_conf;
480         struct lu_fid           lti_fid;
481         struct ost_lvb          lti_lvb;
482         struct cl_2queue        lti_cl2q;
483         struct cl_page_list     lti_plist;
484 };
485
486 /**
487  * State that lov_io maintains for every sub-io.
488  */
489 struct lov_io_sub {
490         /**
491          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_subios)
492          */
493         struct list_head        sub_list;
494         /**
495          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
496          * sub-io's active for the current IO iteration.
497          */
498         struct list_head        sub_linkage;
499         unsigned int            sub_subio_index;
500         /**
501          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
502          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
503          * throughput.
504          */
505         struct cl_io            sub_io;
506         /**
507          * environment, in which sub-io executes.
508          */
509         struct lu_env           *sub_env;
510         /**
511          * environment's refcheck.
512          *
513          * \see cl_env_get()
514          */
515         __u16                   sub_refcheck;
516 };
517
518 /**
519  * IO state private for LOV.
520  */
521 struct lov_io {
522         /** super-class */
523         struct cl_io_slice lis_cl;
524
525         /**
526          * FLR: index to lo_mirrors. Valid only if lov_is_flr() returns true.
527          *
528          * The mirror index of this io. Preserved over cl_io_init()
529          * if io->ci_ndelay_tried is greater than zero.
530          */
531         int                     lis_mirror_index;
532         /**
533          * FLR: the layout gen when lis_mirror_index was cached. The
534          * mirror index makes sense only when the layout gen doesn't
535          * change.
536          */
537         int                     lis_mirror_layout_gen;
538
539         /**
540          * fields below this will be initialized in lov_io_init().
541          */
542         unsigned                lis_preserved;
543
544         /**
545          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
546          * lov_io::lis_cl::cis_object.
547          */
548         struct lov_object *lis_object;
549         /**
550          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
551          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
552          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
553          * value to determine when IO iterations have to stop.
554          *
555          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
556          */
557         loff_t             lis_io_endpos;
558
559         /**
560          * starting position within a file, for the current io loop iteration
561          * (stripe), used by ci_io_loop().
562          */
563         loff_t                  lis_pos;
564         /**
565          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
566          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
567          */
568         loff_t                  lis_endpos;
569         int                     lis_nr_subios;
570
571         /**
572          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
573          */
574         int                     lis_single_subio_index;
575         struct lov_io_sub       lis_single_subio;
576
577         /**
578          * List of active sub-io's. Active sub-io's are under the range
579          * of [lis_pos, lis_endpos).
580          */
581         struct list_head        lis_active;
582         /**
583          * All sub-io's created in this lov_io.
584          */
585         struct list_head        lis_subios;
586
587 };
588
589 struct lov_session {
590         struct lov_io          ls_io;
591         struct lov_sublock_env ls_subenv;
592 };
593
594 extern struct lu_device_type lov_device_type;
595 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
596
597 extern struct lu_context_key lov_key;
598 extern struct lu_context_key lov_session_key;
599
600 extern struct kmem_cache *lov_lock_kmem;
601 extern struct kmem_cache *lov_object_kmem;
602 extern struct kmem_cache *lov_thread_kmem;
603 extern struct kmem_cache *lov_session_kmem;
604
605 extern struct kmem_cache *lovsub_object_kmem;
606
607 int   lov_lock_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
608                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
609 int   lov_lock_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
610                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
611 int   lov_io_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
612                            struct cl_io *io);
613 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
614                            struct cl_io *io);
615 int   lov_io_init_released(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
616                            struct cl_io *io);
617
618 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
619                                int stripe);
620
621 int   lov_page_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
622                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
623 int   lov_page_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
624                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
625 int   lov_page_init_foreign(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
626                              struct cl_page *page, pgoff_t index);
627 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
628                                       const struct lu_object_header *hdr,
629                                       struct lu_device *dev);
630
631 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
632                                       const struct lu_object_header *hdr,
633                                       struct lu_device *dev);
634
635 int lov_page_stripe(const struct cl_page *page);
636 bool lov_page_is_empty(const struct cl_page *page);
637 int lov_lsm_entry(const struct lov_stripe_md *lsm, __u64 offset);
638 int lov_io_layout_at(struct lov_io *lio, __u64 offset);
639
640 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
641         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
642
643 static inline struct lu_extent *lov_io_extent(struct lov_io *io, int i)
644 {
645         return &lov_lse(io->lis_object, i)->lsme_extent;
646 }
647
648 /**
649  * For layout entries within @ext.
650  */
651 #define lov_foreach_io_layout(ind, lio, ext)                            \
652         for (ind = lov_io_layout_at(lio, (ext)->e_start);               \
653              ind >= 0 &&                                                \
654              lu_extent_is_overlapped(lov_io_extent(lio, ind), ext);     \
655              ind = lov_io_layout_at(lio, lov_io_extent(lio, ind)->e_end))
656
657 /*****************************************************************************
658  *
659  * Type conversions.
660  *
661  * Accessors.
662  *
663  */
664
665 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
666 {
667         struct lov_session *ses;
668
669         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
670         LASSERT(ses != NULL);
671         return ses;
672 }
673
674 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
675 {
676         return &lov_env_session(env)->ls_io;
677 }
678
679 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
680 {
681         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
682 }
683
684 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
685 {
686         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
687 }
688
689 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
690 {
691         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
692 }
693
694 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
695 {
696         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
697         return container_of(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
698 }
699
700 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
701 {
702         return &lovsub->acid_cl;
703 }
704
705 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
706 {
707         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
708 }
709
710 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
711 {
712         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
713         return container_of(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
714 }
715
716 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
717 {
718         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
719         return container_of(d, struct lovsub_device, acid_cl);
720 }
721
722 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
723 {
724         return &lov->lo_cl.co_lu;
725 }
726
727 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
728 {
729         return &lov->lo_cl;
730 }
731
732 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
733 {
734         LINVRNT(lov_is_object(obj));
735         return container_of(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
736 }
737
738 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
739 {
740         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
741         return container_of(obj, struct lov_object, lo_cl);
742 }
743
744 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
745 {
746         return &los->lso_cl.co_lu;
747 }
748
749 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
750 {
751         return &los->lso_cl;
752 }
753
754 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
755 {
756         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
757         return container_of(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
758 }
759
760 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
761 {
762         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
763         return container_of(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
764 }
765
766 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
767 {
768         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
769         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
770 }
771
772 static inline struct lov_page *cl2lov_page(const struct cl_page_slice *slice)
773 {
774         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
775         return container_of(slice, struct lov_page, lps_cl);
776 }
777
778 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
779                                 const struct cl_io_slice *ios)
780 {
781         struct lov_io *lio;
782
783         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
784         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
785         return lio;
786 }
787
788 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
789 {
790         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
791 }
792
793 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
794 {
795         struct lov_thread_info *info;
796
797         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
798         LASSERT(info != NULL);
799         return info;
800 }
801
802 /* lov_pack.c */
803 int lov_getstripe(const struct lu_env *env, struct lov_object *obj,
804                   struct lov_stripe_md *lsm, struct lov_user_md __user *lump,
805                   size_t size);
806
807 /** @} lov */
808
809 #endif