Whamcloud - gitweb
b=20500
[fs/lustre-release.git] / lustre / lov / lov_cl_internal.h
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8; indent-tabs-mode: nil; -*-
2  * vim:expandtab:shiftwidth=8:tabstop=8:
3  *
4  * GPL HEADER START
5  *
6  * DO NOT ALTER OR REMOVE COPYRIGHT NOTICES OR THIS FILE HEADER.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 only,
10  * as published by the Free Software Foundation.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
13  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
15  * General Public License version 2 for more details (a copy is included
16  * in the LICENSE file that accompanied this code).
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * version 2 along with this program; If not, see
20  * http://www.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
21  *
22  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
23  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
24  * have any questions.
25  *
26  * GPL HEADER END
27  */
28 /*
29  * Copyright  2008 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved
30  * Use is subject to license terms.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  */
36 /*
37  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
38  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
39  *
40  * Internal interfaces of LOV layer.
41  *
42  *   Author: Nikita Danilov <nikita.danilov@sun.com>
43  */
44
45 #ifndef LOV_CL_INTERNAL_H
46 #define LOV_CL_INTERNAL_H
47
48 #ifdef __KERNEL__
49 # include <libcfs/libcfs.h>
50 #else
51 # include <liblustre.h>
52 #endif
53
54 #include <obd.h>
55 #include <cl_object.h>
56 #include "lov_internal.h"
57
58 /** \defgroup lov lov
59  * Logical object volume layer. This layer implements data striping (raid0).
60  *
61  * At the lov layer top-entity (object, page, lock, io) is connected to one or
62  * more sub-entities: top-object, representing a file is connected to a set of
63  * sub-objects, each representing a stripe, file-level top-lock is connected
64  * to a set of per-stripe sub-locks, top-page is connected to a (single)
65  * sub-page, and a top-level IO is connected to a set of (potentially
66  * concurrent) sub-IO's.
67  *
68  * Sub-object, sub-page, and sub-io have well-defined top-object and top-page
69  * respectively, while a single sub-lock can be part of multiple top-locks.
70  *
71  * Reference counting models are different for different types of entities:
72  *
73  *     - top-object keeps a reference to its sub-objects, and destroys them
74  *       when it is destroyed.
75  *
76  *     - top-page keeps a reference to its sub-page, and destroys it when it
77  *       is destroyed.
78  *
79  *     - sub-lock keep a reference to its top-locks. Top-lock keeps a
80  *       reference (and a hold, see cl_lock_hold()) on its sub-locks when it
81  *       actively using them (that is, in cl_lock_state::CLS_QUEUING,
82  *       cl_lock_state::CLS_ENQUEUED, cl_lock_state::CLS_HELD states). When
83  *       moving into cl_lock_state::CLS_CACHED state, top-lock releases a
84  *       hold. From this moment top-lock has only a 'weak' reference to its
85  *       sub-locks. This reference is protected by top-lock
86  *       cl_lock::cll_guard, and will be automatically cleared by the sub-lock
87  *       when the latter is destroyed. When a sub-lock is canceled, a
88  *       reference to it is removed from the top-lock array, and top-lock is
89  *       moved into CLS_NEW state. It is guaranteed that all sub-locks exist
90  *       while their top-lock is in CLS_HELD or CLS_CACHED states.
91  *
92  *     - IO's are not reference counted.
93  *
94  * To implement a connection between top and sub entities, lov layer is split
95  * into two pieces: lov ("upper half"), and lovsub ("bottom half"), both
96  * implementing full set of cl-interfaces. For example, top-object has vvp and
97  * lov layers, and it's sub-object has lovsub and osc layers. lovsub layer is
98  * used to track child-parent relationship.
99  *
100  * @{
101  */
102
103 struct lovsub_device;
104 struct lovsub_object;
105 struct lovsub_lock;
106
107 enum lov_device_flags {
108         LOV_DEV_INITIALIZED = 1 << 0
109 };
110
111 /*
112  * Upper half.
113  */
114
115 /**
116  * Resources that are used in memory-cleaning path, and whose allocation
117  * cannot fail even when memory is tight. They are preallocated in sufficient
118  * quantities in lov_device::ld_emerg[], and access to them is serialized
119  * lov_device::ld_mutex.
120  */
121 struct lov_device_emerg {
122         /**
123          * Page list used to submit IO when memory is in pressure.
124          */
125         struct cl_page_list emrg_page_list;
126         /**
127          * sub-io's shared by all threads accessing this device when memory is
128          * too low to allocate sub-io's dynamically.
129          */
130         struct cl_io        emrg_subio;
131         /**
132          * Environments used by sub-io's in
133          * lov_device_emerg::emrg_subio.
134          */
135         struct lu_env      *emrg_env;
136         /**
137          * Refchecks for lov_device_emerg::emrg_env.
138          *
139          * \see cl_env_get()
140          */
141         int                 emrg_refcheck;
142 };
143
144 struct lov_device {
145         /*
146          * XXX Locking of lov-private data is missing.
147          */
148         struct cl_device          ld_cl;
149         struct lov_obd           *ld_lov;
150         /** size of lov_device::ld_target[] array */
151         __u32                     ld_target_nr;
152         struct lovsub_device    **ld_target;
153         __u32                     ld_flags;
154
155         /** Emergency resources used in memory-cleansing paths. */
156         struct lov_device_emerg **ld_emrg;
157         /**
158          * Serializes access to lov_device::ld_emrg in low-memory
159          * conditions.
160          */
161         struct mutex              ld_mutex;
162 };
163
164 /**
165  * Layout type.
166  */
167 enum lov_layout_type {
168         /** empty file without body */
169         LLT_EMPTY,
170         /** striped file */
171         LLT_RAID0,
172         /** join file */
173         LLT_JOIN,
174         LLT_NR
175 };
176
177 /**
178  * lov-specific file state.
179  *
180  * lov object has particular layout type, determining how top-object is built
181  * on top of sub-objects. Layout type can change dynamically. When this
182  * happens, lov_object::lo_type_guard semaphore is taken in exclusive mode,
183  * all state pertaining to the old layout type is destroyed, and new state is
184  * constructed. All object methods take said semaphore in the shared mode,
185  * providing serialization against transition between layout types.
186  *
187  * To avoid multiple `if' or `switch' statements, selecting behavior for the
188  * current layout type, object methods perform double-dispatch, invoking
189  * function corresponding to the current layout type.
190  */
191 struct lov_object {
192         struct cl_object       lo_cl;
193         /**
194          * Serializes object operations with transitions between layout types.
195          *
196          * This semaphore is taken in shared mode by all object methods, and
197          * is taken in exclusive mode when object type is changed.
198          *
199          * \see lov_object::lo_type
200          */
201         struct rw_semaphore    lo_type_guard;
202         /**
203          * Type of an object. Protected by lov_object::lo_type_guard.
204          */
205         enum lov_layout_type   lo_type;
206
207         union lov_layout_state {
208                 struct lov_layout_raid0 {
209                         unsigned               lo_nr;
210                         struct lov_stripe_md  *lo_lsm;
211                         /**
212                          * Array of sub-objects. Allocated when top-object is
213                          * created (lov_init_raid0()).
214                          *
215                          * Top-object is a strict master of its sub-objects:
216                          * it is created before them, and outlives its
217                          * children (this later is necessary so that basic
218                          * functions like cl_object_top() always
219                          * work). Top-object keeps a reference on every
220                          * sub-object.
221                          *
222                          * When top-object is destroyed (lov_delete_raid0())
223                          * it releases its reference to a sub-object and waits
224                          * until the latter is finally destroyed.
225                          */
226                         struct lovsub_object **lo_sub;
227                         /**
228                          * When this is true, lov_object::lo_attr contains
229                          * valid up to date attributes for a top-level
230                          * object. This field is reset to 0 when attributes of
231                          * any sub-object change.
232                          */
233                         int                    lo_attr_valid;
234                         /**
235                          * Cached object attribute, built from sub-object
236                          * attributes.
237                          */
238                         struct cl_attr         lo_attr;
239                 } raid0;
240                 struct lov_layout_state_empty {
241                 } empty;
242                 struct lov_layout_state_join {
243                 } join;
244         } u;
245         /**
246          * Thread that acquired lov_object::lo_type_guard in an exclusive
247          * mode.
248          */
249         cfs_task_t            *lo_owner;
250 };
251
252 /**
253  * Flags that top-lock can set on each of its sub-locks.
254  */
255 enum lov_sub_flags {
256         /** Top-lock acquired a hold (cl_lock_hold()) on a sub-lock. */
257         LSF_HELD = 1 << 0
258 };
259
260 /**
261  * State lov_lock keeps for each sub-lock.
262  */
263 struct lov_lock_sub {
264         /** sub-lock itself */
265         struct lovsub_lock  *sub_lock;
266         /** An array of per-sub-lock flags, taken from enum lov_sub_flags */
267         unsigned             sub_flags;
268         int                  sub_stripe;
269         struct cl_lock_descr sub_descr;
270         struct cl_lock_descr sub_got;
271 };
272
273 /**
274  * lov-specific lock state.
275  */
276 struct lov_lock {
277         struct cl_lock_slice   lls_cl;
278         /** Number of sub-locks in this lock */
279         int                    lls_nr;
280         /**
281          * Number of existing sub-locks.
282          */
283         unsigned               lls_nr_filled;
284         /**
285          * Set when sub-lock was canceled, while top-lock was being
286          * unlocked.
287          */
288         int                    lls_unuse_race;
289         /**
290          * An array of sub-locks
291          *
292          * There are two issues with managing sub-locks:
293          *
294          *     - sub-locks are concurrently canceled, and
295          *
296          *     - sub-locks are shared with other top-locks.
297          *
298          * To manage cancellation, top-lock acquires a hold on a sublock
299          * (lov_sublock_adopt()) when the latter is inserted into
300          * lov_lock::lls_sub[]. This hold is released (lov_sublock_release())
301          * when top-lock is going into CLS_CACHED state or destroyed. Hold
302          * prevents sub-lock from cancellation.
303          *
304          * Sub-lock sharing means, among other things, that top-lock that is
305          * in the process of creation (i.e., not yet inserted into lock list)
306          * is already accessible to other threads once at least one of its
307          * sub-locks is created, see lov_lock_sub_init().
308          *
309          * Sub-lock can be in one of the following states:
310          *
311          *     - doesn't exist, lov_lock::lls_sub[]::sub_lock == NULL. Such
312          *       sub-lock was either never created (top-lock is in CLS_NEW
313          *       state), or it was created, then canceled, then destroyed
314          *       (lov_lock_unlink() cleared sub-lock pointer in the top-lock).
315          *
316          *     - sub-lock exists and is on
317          *       hold. (lov_lock::lls_sub[]::sub_flags & LSF_HELD). This is a
318          *       normal state of a sub-lock in CLS_HELD and CLS_CACHED states
319          *       of a top-lock.
320          *
321          *     - sub-lock exists, but is not held by the top-lock. This
322          *       happens after top-lock released a hold on sub-locks before
323          *       going into cache (lov_lock_unuse()).
324          *
325          * \todo To support wide-striping, array has to be replaced with a set
326          * of queues to avoid scanning.
327          */
328         struct lov_lock_sub   *lls_sub;
329         /**
330          * Original description with which lock was enqueued.
331          */
332         struct cl_lock_descr   lls_orig;
333 };
334
335 struct lov_page {
336         struct cl_page_slice lps_cl;
337         int                  lps_invalid;
338 };
339
340 /*
341  * Bottom half.
342  */
343
344 struct lovsub_device {
345         struct cl_device   acid_cl;
346         struct lov_device *acid_super;
347         int                acid_idx;
348         struct cl_device  *acid_next;
349 };
350
351 struct lovsub_object {
352         struct cl_object_header lso_header;
353         struct cl_object        lso_cl;
354         struct lov_object      *lso_super;
355         int                     lso_index;
356 };
357
358 /**
359  * A link between a top-lock and a sub-lock. Separate data-structure is
360  * necessary, because top-locks and sub-locks are in M:N relationship.
361  *
362  * \todo This can be optimized for a (by far) most frequent case of a single
363  * top-lock per sub-lock.
364  */
365 struct lov_lock_link {
366         struct lov_lock *lll_super;
367         /** An index within parent lock. */
368         int              lll_idx;
369         /**
370          * A linkage into per sub-lock list of all corresponding top-locks,
371          * hanging off lovsub_lock::lss_parents.
372          */
373         struct list_head lll_list;
374 };
375
376 /**
377  * Lock state at lovsub layer.
378  */
379 struct lovsub_lock {
380         struct cl_lock_slice  lss_cl;
381         /**
382          * List of top-locks that have given sub-lock as their part. Protected
383          * by cl_lock::cll_guard mutex.
384          */
385         struct list_head      lss_parents;
386         /**
387          * Top-lock that initiated current operation on this sub-lock. This is
388          * only set during top-to-bottom lock operations like enqueue, and is
389          * used to optimize state change notification. Protected by
390          * cl_lock::cll_guard mutex.
391          *
392          * \see lovsub_lock_state_one().
393          */
394         struct cl_lock       *lss_active;
395 };
396
397 /**
398  * Describe the environment settings for sublocks.
399  */
400 struct lov_sublock_env {
401         const struct lu_env *lse_env;
402         struct cl_io        *lse_io;
403         struct lov_io_sub   *lse_sub;
404 };
405
406 struct lovsub_page {
407         struct cl_page_slice lsb_cl;
408 };
409
410
411 struct lov_thread_info {
412         struct cl_object_conf   lti_stripe_conf;
413         struct lu_fid           lti_fid;
414         struct cl_lock_descr    lti_ldescr;
415         struct ost_lvb          lti_lvb;
416         struct cl_2queue        lti_cl2q;
417         union  lov_layout_state lti_state;
418         struct cl_lock_closure  lti_closure;
419         cfs_waitlink_t          lti_waiter;
420 };
421
422 /**
423  * State that lov_io maintains for every sub-io.
424  */
425 struct lov_io_sub {
426         int                  sub_stripe;
427         /**
428          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
429          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
430          * throughput.
431          */
432         struct cl_io        *sub_io;
433         /**
434          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
435          * sub-io's active for the current IO iteration.
436          */
437         struct list_head     sub_linkage;
438         /**
439          * true, iff cl_io_init() was successfully executed against
440          * lov_io_sub::sub_io.
441          */
442         int                  sub_io_initialized;
443         /**
444          * True, iff lov_io_sub::sub_io and lov_io_sub::sub_env weren't
445          * allocated, but borrowed from a per-device emergency pool.
446          */
447         int                  sub_borrowed;
448         /**
449          * environment, in which sub-io executes.
450          */
451         struct lu_env *sub_env;
452         /**
453          * environment's refcheck.
454          *
455          * \see cl_env_get()
456          */
457         int                  sub_refcheck;
458         int                  sub_refcheck2;
459         int                  sub_reenter;
460         void                *sub_cookie;
461 };
462
463 /**
464  * IO state private for LOV.
465  */
466 struct lov_io {
467         /** super-class */
468         struct cl_io_slice lis_cl;
469         /**
470          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
471          * lov_io::lis_cl::cis_object.
472          */
473         struct lov_object *lis_object;
474         /**
475          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
476          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
477          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
478          * value to determine when IO iterations have to stop.
479          *
480          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
481          */
482         loff_t             lis_io_endpos;
483
484         /**
485          * starting position within a file, for the current io loop iteration
486          * (stripe), used by ci_io_loop().
487          */
488         obd_off            lis_pos;
489         /**
490          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
491          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
492          */
493         obd_off            lis_endpos;
494
495         int                lis_mem_frozen;
496         int                lis_stripe_count;
497         int                lis_active_subios;
498
499         /**
500          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
501          */
502         int                lis_single_subio_index;
503         struct cl_io       lis_single_subio;
504
505         /**
506          * size of ls_subios array, actually the highest stripe #
507          */
508         int                lis_nr_subios;
509         struct lov_io_sub *lis_subs;
510         /**
511          * List of active sub-io's.
512          */
513         struct list_head   lis_active;
514 };
515
516 struct lov_session {
517         struct lov_io          ls_io;
518         struct lov_sublock_env ls_subenv;
519 };
520
521 /**
522  * State of transfer for lov.
523  */
524 struct lov_req {
525         struct cl_req_slice lr_cl;
526 };
527
528 /**
529  * State of transfer for lovsub.
530  */
531 struct lovsub_req {
532         struct cl_req_slice lsrq_cl;
533 };
534
535 extern struct lu_device_type lov_device_type;
536 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
537
538 extern struct lu_context_key lov_key;
539 extern struct lu_context_key lov_session_key;
540
541 extern cfs_mem_cache_t *lov_page_kmem;
542 extern cfs_mem_cache_t *lov_lock_kmem;
543 extern cfs_mem_cache_t *lov_object_kmem;
544 extern cfs_mem_cache_t *lov_thread_kmem;
545 extern cfs_mem_cache_t *lov_session_kmem;
546 extern cfs_mem_cache_t *lov_req_kmem;
547
548 extern cfs_mem_cache_t *lovsub_page_kmem;
549 extern cfs_mem_cache_t *lovsub_lock_kmem;
550 extern cfs_mem_cache_t *lovsub_object_kmem;
551 extern cfs_mem_cache_t *lovsub_req_kmem;
552
553 extern cfs_mem_cache_t *lov_lock_link_kmem;
554
555 int   lov_object_init     (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
556                            const struct lu_object_conf *conf);
557 int   lovsub_object_init  (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
558                            const struct lu_object_conf *conf);
559 int   lov_lock_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
560                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
561 int   lov_io_init         (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
562                            struct cl_io *io);
563 int   lovsub_lock_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
564                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
565
566 int   lov_lock_init_raid0 (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
567                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
568 int   lov_io_init_raid0   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
569                            struct cl_io *io);
570 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
571                            struct cl_io *io);
572 void  lov_lock_unlink     (const struct lu_env *env, struct lov_lock_link *link,
573                            struct lovsub_lock *sub);
574
575 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
576                                int stripe);
577 void  lov_sub_put             (struct lov_io_sub *sub);
578 int   lov_sublock_modify  (const struct lu_env *env, struct lov_lock *lov,
579                            struct lovsub_lock *sublock,
580                            const struct cl_lock_descr *d, int idx);
581
582
583 struct cl_page *lov_page_init   (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
584                                  struct cl_page *page, cfs_page_t *vmpage);
585 struct cl_page *lovsub_page_init(const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
586                                  struct cl_page *page, cfs_page_t *vmpage);
587
588 struct cl_page   *lov_page_init_empty(const struct lu_env *env,
589                                       struct cl_object *obj,
590                                       struct cl_page *page, cfs_page_t *vmpage);
591 struct cl_page   *lov_page_init_raid0(const struct lu_env *env,
592                                       struct cl_object *obj,
593                                       struct cl_page *page, cfs_page_t *vmpage);
594 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
595                                       const struct lu_object_header *hdr,
596                                       struct lu_device *dev);
597 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
598                                       const struct lu_object_header *hdr,
599                                       struct lu_device *dev);
600
601 struct lov_lock_link *lov_lock_link_find(const struct lu_env *env,
602                                          struct lov_lock *lck,
603                                          struct lovsub_lock *sub);
604 struct lov_io_sub    *lov_page_subio    (const struct lu_env *env,
605                                          struct lov_io *lio,
606                                          const struct cl_page_slice *slice);
607
608
609 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
610         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
611
612 /*****************************************************************************
613  *
614  * Type conversions.
615  *
616  * Accessors.
617  *
618  */
619
620 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
621 {
622         struct lov_session *ses;
623
624         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
625         LASSERT(ses != NULL);
626         return ses;
627 }
628
629 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
630 {
631         return &lov_env_session(env)->ls_io;
632 }
633
634 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
635 {
636         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
637 }
638
639 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
640 {
641         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
642 }
643
644 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
645 {
646         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
647 }
648
649 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
650 {
651         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
652         return container_of0(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
653 }
654
655 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
656 {
657         return &lovsub->acid_cl;
658 }
659
660 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
661 {
662         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
663 }
664
665 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
666 {
667         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
668         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
669 }
670
671 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
672 {
673         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
674         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl);
675 }
676
677 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
678 {
679         return &lov->lo_cl.co_lu;
680 }
681
682 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
683 {
684         return &lov->lo_cl;
685 }
686
687 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
688 {
689         LINVRNT(lov_is_object(obj));
690         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
691 }
692
693 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
694 {
695         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
696         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl);
697 }
698
699 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
700 {
701         return &los->lso_cl.co_lu;
702 }
703
704 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
705 {
706         return &los->lso_cl;
707 }
708
709 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
710 {
711         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
712         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
713 }
714
715 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
716 {
717         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
718         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
719 }
720
721 static inline struct lovsub_lock *
722 cl2lovsub_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
723 {
724         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
725         return container_of(slice, struct lovsub_lock, lss_cl);
726 }
727
728 static inline struct lovsub_lock *cl2sub_lock(const struct cl_lock *lock)
729 {
730         const struct cl_lock_slice *slice;
731
732         slice = cl_lock_at(lock, &lovsub_device_type);
733         LASSERT(slice != NULL);
734         return cl2lovsub_lock(slice);
735 }
736
737 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
738 {
739         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
740         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
741 }
742
743 static inline struct lov_page *cl2lov_page(const struct cl_page_slice *slice)
744 {
745         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
746         return container_of0(slice, struct lov_page, lps_cl);
747 }
748
749 static inline struct lov_req *cl2lov_req(const struct cl_req_slice *slice)
750 {
751         return container_of0(slice, struct lov_req, lr_cl);
752 }
753
754 static inline struct lovsub_page *
755 cl2lovsub_page(const struct cl_page_slice *slice)
756 {
757         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
758         return container_of0(slice, struct lovsub_page, lsb_cl);
759 }
760
761 static inline struct lovsub_req *cl2lovsub_req(const struct cl_req_slice *slice)
762 {
763         return container_of0(slice, struct lovsub_req, lsrq_cl);
764 }
765
766 static inline struct cl_page *lov_sub_page(const struct cl_page_slice *slice)
767 {
768         return slice->cpl_page->cp_child;
769 }
770
771 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
772                                 const struct cl_io_slice *ios)
773 {
774         struct lov_io *lio;
775
776         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
777         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
778         return lio;
779 }
780
781 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
782 {
783         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
784 }
785
786 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
787 {
788         struct lov_thread_info *info;
789
790         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
791         LASSERT(info != NULL);
792         return info;
793 }
794
795 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov)
796 {
797         struct lov_layout_raid0 *raid0;
798
799         LASSERT(lov->lo_type == LLT_RAID0);
800         raid0 = &lov->u.raid0;
801         LASSERT(raid0->lo_lsm->lsm_wire.lw_magic == LOV_MAGIC ||
802                 raid0->lo_lsm->lsm_wire.lw_magic == LOV_MAGIC_V3);
803         return raid0;
804 }
805
806 /** @} lov */
807
808 #endif
809