Whamcloud - gitweb
77ce07595bd06653ca3d929aa51752ae43092bf7
[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.sun.com/software/products/lustre/docs/GPLv2.pdf
19  *
20  * Please contact Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara,
21  * CA 95054 USA or visit www.sun.com if you need additional information or
22  * have any questions.
23  *
24  * GPL HEADER END
25  */
26 /*
27  * Copyright (c) 2008, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
28  * Use is subject to license terms.
29  *
30  * Copyright (c) 2012, 2014, Intel Corporation.
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  *   Author: Jinshan Xiong <jinshan.xiong@intel.com>
44  */
45
46 #ifndef LOV_CL_INTERNAL_H
47 #define LOV_CL_INTERNAL_H
48
49 #include <libcfs/libcfs.h>
50 #include <obd.h>
51 #include <cl_object.h>
52 #include "lov_internal.h"
53
54 /** \defgroup lov lov
55  * Logical object volume layer. This layer implements data striping (raid0).
56  *
57  * At the lov layer top-entity (object, page, lock, io) is connected to one or
58  * more sub-entities: top-object, representing a file is connected to a set of
59  * sub-objects, each representing a stripe, file-level top-lock is connected
60  * to a set of per-stripe sub-locks, top-page is connected to a (single)
61  * sub-page, and a top-level IO is connected to a set of (potentially
62  * concurrent) sub-IO's.
63  *
64  * Sub-object, sub-page, and sub-io have well-defined top-object and top-page
65  * respectively, while a single sub-lock can be part of multiple top-locks.
66  *
67  * Reference counting models are different for different types of entities:
68  *
69  *     - top-object keeps a reference to its sub-objects, and destroys them
70  *       when it is destroyed.
71  *
72  *     - top-page keeps a reference to its sub-page, and destroys it when it
73  *       is destroyed.
74  *
75  *     - IO's are not reference counted.
76  *
77  * To implement a connection between top and sub entities, lov layer is split
78  * into two pieces: lov ("upper half"), and lovsub ("bottom half"), both
79  * implementing full set of cl-interfaces. For example, top-object has vvp and
80  * lov layers, and it's sub-object has lovsub and osc layers. lovsub layer is
81  * used to track child-parent relationship.
82  *
83  * @{
84  */
85
86 struct lovsub_device;
87 struct lovsub_object;
88 struct lovsub_lock;
89
90 enum lov_device_flags {
91         LOV_DEV_INITIALIZED = 1 << 0
92 };
93
94 /*
95  * Upper half.
96  */
97
98 /**
99  * Resources that are used in memory-cleaning path, and whose allocation
100  * cannot fail even when memory is tight. They are preallocated in sufficient
101  * quantities in lov_device::ld_emerg[], and access to them is serialized
102  * lov_device::ld_mutex.
103  */
104 struct lov_device_emerg {
105         /**
106          * Page list used to submit IO when memory is in pressure.
107          */
108         struct cl_page_list emrg_page_list;
109         /**
110          * sub-io's shared by all threads accessing this device when memory is
111          * too low to allocate sub-io's dynamically.
112          */
113         struct cl_io        emrg_subio;
114         /**
115          * Environments used by sub-io's in
116          * lov_device_emerg::emrg_subio.
117          */
118         struct lu_env      *emrg_env;
119         /**
120          * Refchecks for lov_device_emerg::emrg_env.
121          *
122          * \see cl_env_get()
123          */
124         int                 emrg_refcheck;
125 };
126
127 struct lov_device {
128         /*
129          * XXX Locking of lov-private data is missing.
130          */
131         struct cl_device          ld_cl;
132         struct lov_obd           *ld_lov;
133         /** size of lov_device::ld_target[] array */
134         __u32                     ld_target_nr;
135         struct lovsub_device    **ld_target;
136         __u32                     ld_flags;
137
138         /** Emergency resources used in memory-cleansing paths. */
139         struct lov_device_emerg **ld_emrg;
140         /**
141          * Serializes access to lov_device::ld_emrg in low-memory
142          * conditions.
143          */
144         struct mutex              ld_mutex;
145 };
146
147 /**
148  * Layout type.
149  */
150 enum lov_layout_type {
151         LLT_EMPTY,      /** empty file without body (mknod + truncate) */
152         LLT_RAID0,      /** striped file */
153         LLT_RELEASED,   /** file with no objects (data in HSM) */
154         LLT_NR
155 };
156
157 static inline char *llt2str(enum lov_layout_type llt)
158 {
159         switch (llt) {
160         case LLT_EMPTY:
161                 return "EMPTY";
162         case LLT_RAID0:
163                 return "RAID0";
164         case LLT_RELEASED:
165                 return "RELEASED";
166         case LLT_NR:
167                 LBUG();
168         }
169         LBUG();
170         return "";
171 }
172
173 /**
174  * lov-specific file state.
175  *
176  * lov object has particular layout type, determining how top-object is built
177  * on top of sub-objects. Layout type can change dynamically. When this
178  * happens, lov_object::lo_type_guard semaphore is taken in exclusive mode,
179  * all state pertaining to the old layout type is destroyed, and new state is
180  * constructed. All object methods take said semaphore in the shared mode,
181  * providing serialization against transition between layout types.
182  *
183  * To avoid multiple `if' or `switch' statements, selecting behavior for the
184  * current layout type, object methods perform double-dispatch, invoking
185  * function corresponding to the current layout type.
186  */
187 struct lov_object {
188         struct cl_object       lo_cl;
189         /**
190          * Serializes object operations with transitions between layout types.
191          *
192          * This semaphore is taken in shared mode by all object methods, and
193          * is taken in exclusive mode when object type is changed.
194          *
195          * \see lov_object::lo_type
196          */
197         struct rw_semaphore     lo_type_guard;
198         /**
199          * Type of an object. Protected by lov_object::lo_type_guard.
200          */
201         enum lov_layout_type    lo_type;
202         /**
203          * True if layout is invalid. This bit is cleared when layout lock
204          * is lost.
205          */
206         bool                    lo_layout_invalid;
207         /**
208          * How many IOs are on going on this object. Layout can be changed
209          * only if there is no active IO.
210          */
211         atomic_t               lo_active_ios;
212         /**
213          * Waitq - wait for no one else is using lo_lsm
214          */
215         wait_queue_head_t       lo_waitq;
216         /**
217          * Layout metadata. NULL if empty layout.
218          */
219         struct lov_stripe_md  *lo_lsm;
220
221         union lov_layout_state {
222                 struct lov_layout_raid0 {
223                         unsigned               lo_nr;
224                         /**
225                          * When this is true, lov_object::lo_attr contains
226                          * valid up to date attributes for a top-level
227                          * object. This field is reset to 0 when attributes of
228                          * any sub-object change.
229                          */
230                         int                    lo_attr_valid;
231                         /**
232                          * Array of sub-objects. Allocated when top-object is
233                          * created (lov_init_raid0()).
234                          *
235                          * Top-object is a strict master of its sub-objects:
236                          * it is created before them, and outlives its
237                          * children (this later is necessary so that basic
238                          * functions like cl_object_top() always
239                          * work). Top-object keeps a reference on every
240                          * sub-object.
241                          *
242                          * When top-object is destroyed (lov_delete_raid0())
243                          * it releases its reference to a sub-object and waits
244                          * until the latter is finally destroyed.
245                          */
246                         struct lovsub_object **lo_sub;
247                         /**
248                          * protect lo_sub
249                          */
250                         spinlock_t              lo_sub_lock;
251                         /**
252                          * Cached object attribute, built from sub-object
253                          * attributes.
254                          */
255                         struct cl_attr         lo_attr;
256                 } raid0;
257                 struct lov_layout_state_empty {
258                 } empty;
259                 struct lov_layout_state_released {
260                 } released;
261         } u;
262         /**
263          * Thread that acquired lov_object::lo_type_guard in an exclusive
264          * mode.
265          */
266         struct task_struct            *lo_owner;
267 };
268
269 /**
270  * State lov_lock keeps for each sub-lock.
271  */
272 struct lov_lock_sub {
273         /** sub-lock itself */
274         struct cl_lock          sub_lock;
275         /** Set if the sublock has ever been enqueued, meaning it may
276          * hold resources of underlying layers */
277         unsigned int            sub_is_enqueued:1,
278                                 sub_initialized:1;
279         int                     sub_stripe;
280 };
281
282 /**
283  * lov-specific lock state.
284  */
285 struct lov_lock {
286         struct cl_lock_slice    lls_cl;
287         /** Number of sub-locks in this lock */
288         int                     lls_nr;
289         /** sublock array */
290         struct lov_lock_sub     lls_sub[0];
291 };
292
293 struct lov_page {
294         struct cl_page_slice    lps_cl;
295         unsigned int            lps_stripe; /* stripe index */
296 };
297
298 /*
299  * Bottom half.
300  */
301
302 struct lovsub_device {
303         struct cl_device   acid_cl;
304         struct lov_device *acid_super;
305         int                acid_idx;
306         struct cl_device  *acid_next;
307 };
308
309 struct lovsub_object {
310         struct cl_object_header lso_header;
311         struct cl_object        lso_cl;
312         struct lov_object      *lso_super;
313         int                     lso_index;
314 };
315
316 /**
317  * A link between a top-lock and a sub-lock. Separate data-structure is
318  * necessary, because top-locks and sub-locks are in M:N relationship.
319  *
320  * \todo This can be optimized for a (by far) most frequent case of a single
321  * top-lock per sub-lock.
322  */
323 struct lov_lock_link {
324         struct lov_lock *lll_super;
325         /** An index within parent lock. */
326         int              lll_idx;
327         /**
328          * A linkage into per sub-lock list of all corresponding top-locks,
329          * hanging off lovsub_lock::lss_parents.
330          */
331         struct list_head lll_list;
332 };
333
334 /**
335  * Lock state at lovsub layer.
336  */
337 struct lovsub_lock {
338         struct cl_lock_slice  lss_cl;
339         /**
340          * List of top-locks that have given sub-lock as their part. Protected
341          * by cl_lock::cll_guard mutex.
342          */
343         struct list_head        lss_parents;
344         /**
345          * Top-lock that initiated current operation on this sub-lock. This is
346          * only set during top-to-bottom lock operations like enqueue, and is
347          * used to optimize state change notification. Protected by
348          * cl_lock::cll_guard mutex.
349          *
350          * \see lovsub_lock_state_one().
351          */
352         struct cl_lock       *lss_active;
353 };
354
355 /**
356  * Describe the environment settings for sublocks.
357  */
358 struct lov_sublock_env {
359         const struct lu_env *lse_env;
360         struct cl_io        *lse_io;
361         struct lov_io_sub   *lse_sub;
362 };
363
364 struct lovsub_page {
365         struct cl_page_slice lsb_cl;
366 };
367
368
369 struct lov_thread_info {
370         struct cl_object_conf   lti_stripe_conf;
371         struct lu_fid           lti_fid;
372         struct cl_lock_descr    lti_ldescr;
373         struct ost_lvb          lti_lvb;
374         struct cl_2queue        lti_cl2q;
375         struct cl_page_list     lti_plist;
376         wait_queue_t            lti_waiter;
377         struct cl_attr          lti_attr;
378 };
379
380 /**
381  * State that lov_io maintains for every sub-io.
382  */
383 struct lov_io_sub {
384         int                  sub_stripe;
385         /**
386          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
387          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
388          * throughput.
389          */
390         struct cl_io        *sub_io;
391         /**
392          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
393          * sub-io's active for the current IO iteration.
394          */
395         struct list_head        sub_linkage;
396         /**
397          * true, iff cl_io_init() was successfully executed against
398          * lov_io_sub::sub_io.
399          */
400         int                  sub_io_initialized;
401         /**
402          * True, iff lov_io_sub::sub_io and lov_io_sub::sub_env weren't
403          * allocated, but borrowed from a per-device emergency pool.
404          */
405         int                  sub_borrowed;
406         /**
407          * environment, in which sub-io executes.
408          */
409         struct lu_env *sub_env;
410         /**
411          * environment's refcheck.
412          *
413          * \see cl_env_get()
414          */
415         int                  sub_refcheck;
416         int                  sub_refcheck2;
417         int                  sub_reenter;
418 };
419
420 /**
421  * IO state private for LOV.
422  */
423 struct lov_io {
424         /** super-class */
425         struct cl_io_slice lis_cl;
426         /**
427          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
428          * lov_io::lis_cl::cis_object.
429          */
430         struct lov_object *lis_object;
431         /**
432          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
433          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
434          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
435          * value to determine when IO iterations have to stop.
436          *
437          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
438          */
439         loff_t             lis_io_endpos;
440
441         /**
442          * starting position within a file, for the current io loop iteration
443          * (stripe), used by ci_io_loop().
444          */
445         loff_t                   lis_pos;
446         /**
447          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
448          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
449          */
450         loff_t                   lis_endpos;
451
452         int                lis_mem_frozen;
453         int                lis_stripe_count;
454         int                lis_active_subios;
455
456         /**
457          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
458          */
459         int                lis_single_subio_index;
460         struct cl_io       lis_single_subio;
461
462         /**
463          * size of ls_subios array, actually the highest stripe #
464          */
465         int                lis_nr_subios;
466         struct lov_io_sub *lis_subs;
467         /**
468          * List of active sub-io's.
469          */
470         struct list_head        lis_active;
471 };
472
473 struct lov_session {
474         struct lov_io          ls_io;
475         struct lov_sublock_env ls_subenv;
476 };
477
478 /**
479  * State of transfer for lov.
480  */
481 struct lov_req {
482         struct cl_req_slice lr_cl;
483 };
484
485 /**
486  * State of transfer for lovsub.
487  */
488 struct lovsub_req {
489         struct cl_req_slice lsrq_cl;
490 };
491
492 extern struct lu_device_type lov_device_type;
493 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
494
495 extern struct lu_context_key lov_key;
496 extern struct lu_context_key lov_session_key;
497
498 extern struct kmem_cache *lov_lock_kmem;
499 extern struct kmem_cache *lov_object_kmem;
500 extern struct kmem_cache *lov_thread_kmem;
501 extern struct kmem_cache *lov_session_kmem;
502 extern struct kmem_cache *lov_req_kmem;
503
504 extern struct kmem_cache *lovsub_lock_kmem;
505 extern struct kmem_cache *lovsub_object_kmem;
506 extern struct kmem_cache *lovsub_req_kmem;
507
508 extern struct kmem_cache *lov_lock_link_kmem;
509
510 int   lov_object_init     (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
511                            const struct lu_object_conf *conf);
512 int   lovsub_object_init  (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
513                            const struct lu_object_conf *conf);
514 int   lov_lock_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
515                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
516 int   lov_io_init         (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
517                            struct cl_io *io);
518 int   lovsub_lock_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
519                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
520
521 int   lov_lock_init_raid0 (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
522                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
523 int   lov_lock_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
524                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
525 int   lov_io_init_raid0   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
526                            struct cl_io *io);
527 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
528                            struct cl_io *io);
529 int   lov_io_init_released(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
530                            struct cl_io *io);
531 void  lov_lock_unlink     (const struct lu_env *env, struct lov_lock_link *link,
532                            struct lovsub_lock *sub);
533
534 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
535                                int stripe);
536 void  lov_sub_put             (struct lov_io_sub *sub);
537 int   lov_sublock_modify  (const struct lu_env *env, struct lov_lock *lov,
538                            struct lovsub_lock *sublock,
539                            const struct cl_lock_descr *d, int idx);
540
541
542 int   lov_page_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
543                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
544 int   lovsub_page_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
545                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
546 int   lov_page_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
547                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
548 int   lov_page_init_raid0 (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
549                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
550 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
551                                       const struct lu_object_header *hdr,
552                                       struct lu_device *dev);
553 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
554                                       const struct lu_object_header *hdr,
555                                       struct lu_device *dev);
556
557 struct lov_lock_link *lov_lock_link_find(const struct lu_env *env,
558                                          struct lov_lock *lck,
559                                          struct lovsub_lock *sub);
560 struct lov_io_sub    *lov_page_subio    (const struct lu_env *env,
561                                          struct lov_io *lio,
562                                          const struct cl_page_slice *slice);
563
564 struct lov_stripe_md *lov_lsm_addref(struct lov_object *lov);
565 int lov_page_stripe(const struct cl_page *page);
566
567 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
568         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
569
570 /*****************************************************************************
571  *
572  * Type conversions.
573  *
574  * Accessors.
575  *
576  */
577
578 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
579 {
580         struct lov_session *ses;
581
582         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
583         LASSERT(ses != NULL);
584         return ses;
585 }
586
587 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
588 {
589         return &lov_env_session(env)->ls_io;
590 }
591
592 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
593 {
594         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
595 }
596
597 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
598 {
599         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
600 }
601
602 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
603 {
604         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
605 }
606
607 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
608 {
609         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
610         return container_of0(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
611 }
612
613 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
614 {
615         return &lovsub->acid_cl;
616 }
617
618 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
619 {
620         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
621 }
622
623 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
624 {
625         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
626         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
627 }
628
629 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
630 {
631         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
632         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl);
633 }
634
635 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
636 {
637         return &lov->lo_cl.co_lu;
638 }
639
640 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
641 {
642         return &lov->lo_cl;
643 }
644
645 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
646 {
647         LINVRNT(lov_is_object(obj));
648         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
649 }
650
651 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
652 {
653         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
654         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl);
655 }
656
657 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
658 {
659         return &los->lso_cl.co_lu;
660 }
661
662 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
663 {
664         return &los->lso_cl;
665 }
666
667 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
668 {
669         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
670         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
671 }
672
673 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
674 {
675         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
676         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
677 }
678
679 static inline struct lovsub_lock *
680 cl2lovsub_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
681 {
682         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
683         return container_of(slice, struct lovsub_lock, lss_cl);
684 }
685
686 static inline struct lovsub_lock *cl2sub_lock(const struct cl_lock *lock)
687 {
688         const struct cl_lock_slice *slice;
689
690         slice = cl_lock_at(lock, &lovsub_device_type);
691         LASSERT(slice != NULL);
692         return cl2lovsub_lock(slice);
693 }
694
695 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
696 {
697         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
698         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
699 }
700
701 static inline struct lov_page *cl2lov_page(const struct cl_page_slice *slice)
702 {
703         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
704         return container_of0(slice, struct lov_page, lps_cl);
705 }
706
707 static inline struct lov_req *cl2lov_req(const struct cl_req_slice *slice)
708 {
709         return container_of0(slice, struct lov_req, lr_cl);
710 }
711
712 static inline struct lovsub_page *
713 cl2lovsub_page(const struct cl_page_slice *slice)
714 {
715         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
716         return container_of0(slice, struct lovsub_page, lsb_cl);
717 }
718
719 static inline struct lovsub_req *cl2lovsub_req(const struct cl_req_slice *slice)
720 {
721         return container_of0(slice, struct lovsub_req, lsrq_cl);
722 }
723
724 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
725                                 const struct cl_io_slice *ios)
726 {
727         struct lov_io *lio;
728
729         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
730         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
731         return lio;
732 }
733
734 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
735 {
736         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
737 }
738
739 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
740 {
741         struct lov_thread_info *info;
742
743         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
744         LASSERT(info != NULL);
745         return info;
746 }
747
748 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov)
749 {
750         LASSERT(lov->lo_type == LLT_RAID0);
751         LASSERT(lov->lo_lsm->lsm_magic == LOV_MAGIC ||
752                 lov->lo_lsm->lsm_magic == LOV_MAGIC_V3);
753         return &lov->u.raid0;
754 }
755
756 /* lov_pack.c */
757 int lov_getstripe(struct lov_object *obj, struct lov_stripe_md *lsm,
758                   struct lov_user_md __user *lump);
759
760 /** @} lov */
761
762 #endif