Whamcloud - gitweb
LU-3437 mdd: Fix ACL/def_ACL during object creation.
[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, 2013, 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 #ifdef __KERNEL__
50 # include <libcfs/libcfs.h>
51 #else
52 # include <liblustre.h>
53 #endif
54
55 #include <obd.h>
56 #include <cl_object.h>
57 #include "lov_internal.h"
58
59 /** \defgroup lov lov
60  * Logical object volume layer. This layer implements data striping (raid0).
61  *
62  * At the lov layer top-entity (object, page, lock, io) is connected to one or
63  * more sub-entities: top-object, representing a file is connected to a set of
64  * sub-objects, each representing a stripe, file-level top-lock is connected
65  * to a set of per-stripe sub-locks, top-page is connected to a (single)
66  * sub-page, and a top-level IO is connected to a set of (potentially
67  * concurrent) sub-IO's.
68  *
69  * Sub-object, sub-page, and sub-io have well-defined top-object and top-page
70  * respectively, while a single sub-lock can be part of multiple top-locks.
71  *
72  * Reference counting models are different for different types of entities:
73  *
74  *     - top-object keeps a reference to its sub-objects, and destroys them
75  *       when it is destroyed.
76  *
77  *     - top-page keeps a reference to its sub-page, and destroys it when it
78  *       is destroyed.
79  *
80  *     - sub-lock keep a reference to its top-locks. Top-lock keeps a
81  *       reference (and a hold, see cl_lock_hold()) on its sub-locks when it
82  *       actively using them (that is, in cl_lock_state::CLS_QUEUING,
83  *       cl_lock_state::CLS_ENQUEUED, cl_lock_state::CLS_HELD states). When
84  *       moving into cl_lock_state::CLS_CACHED state, top-lock releases a
85  *       hold. From this moment top-lock has only a 'weak' reference to its
86  *       sub-locks. This reference is protected by top-lock
87  *       cl_lock::cll_guard, and will be automatically cleared by the sub-lock
88  *       when the latter is destroyed. When a sub-lock is canceled, a
89  *       reference to it is removed from the top-lock array, and top-lock is
90  *       moved into CLS_NEW state. It is guaranteed that all sub-locks exist
91  *       while their top-lock is in CLS_HELD or CLS_CACHED states.
92  *
93  *     - IO's are not reference counted.
94  *
95  * To implement a connection between top and sub entities, lov layer is split
96  * into two pieces: lov ("upper half"), and lovsub ("bottom half"), both
97  * implementing full set of cl-interfaces. For example, top-object has vvp and
98  * lov layers, and it's sub-object has lovsub and osc layers. lovsub layer is
99  * used to track child-parent relationship.
100  *
101  * @{
102  */
103
104 struct lovsub_device;
105 struct lovsub_object;
106 struct lovsub_lock;
107
108 enum lov_device_flags {
109         LOV_DEV_INITIALIZED = 1 << 0
110 };
111
112 /*
113  * Upper half.
114  */
115
116 /**
117  * Resources that are used in memory-cleaning path, and whose allocation
118  * cannot fail even when memory is tight. They are preallocated in sufficient
119  * quantities in lov_device::ld_emerg[], and access to them is serialized
120  * lov_device::ld_mutex.
121  */
122 struct lov_device_emerg {
123         /**
124          * Page list used to submit IO when memory is in pressure.
125          */
126         struct cl_page_list emrg_page_list;
127         /**
128          * sub-io's shared by all threads accessing this device when memory is
129          * too low to allocate sub-io's dynamically.
130          */
131         struct cl_io        emrg_subio;
132         /**
133          * Environments used by sub-io's in
134          * lov_device_emerg::emrg_subio.
135          */
136         struct lu_env      *emrg_env;
137         /**
138          * Refchecks for lov_device_emerg::emrg_env.
139          *
140          * \see cl_env_get()
141          */
142         int                 emrg_refcheck;
143 };
144
145 struct lov_device {
146         /*
147          * XXX Locking of lov-private data is missing.
148          */
149         struct cl_device          ld_cl;
150         struct lov_obd           *ld_lov;
151         /** size of lov_device::ld_target[] array */
152         __u32                     ld_target_nr;
153         struct lovsub_device    **ld_target;
154         __u32                     ld_flags;
155
156         /** Emergency resources used in memory-cleansing paths. */
157         struct lov_device_emerg **ld_emrg;
158         /**
159          * Serializes access to lov_device::ld_emrg in low-memory
160          * conditions.
161          */
162         struct mutex              ld_mutex;
163 };
164
165 /**
166  * Layout type.
167  */
168 enum lov_layout_type {
169         LLT_EMPTY,      /** empty file without body (mknod + truncate) */
170         LLT_RAID0,      /** striped file */
171         LLT_RELEASED,   /** file with no objects (data in HSM) */
172         LLT_NR
173 };
174
175 /**
176  * lov-specific file state.
177  *
178  * lov object has particular layout type, determining how top-object is built
179  * on top of sub-objects. Layout type can change dynamically. When this
180  * happens, lov_object::lo_type_guard semaphore is taken in exclusive mode,
181  * all state pertaining to the old layout type is destroyed, and new state is
182  * constructed. All object methods take said semaphore in the shared mode,
183  * providing serialization against transition between layout types.
184  *
185  * To avoid multiple `if' or `switch' statements, selecting behavior for the
186  * current layout type, object methods perform double-dispatch, invoking
187  * function corresponding to the current layout type.
188  */
189 struct lov_object {
190         struct cl_object       lo_cl;
191         /**
192          * Serializes object operations with transitions between layout types.
193          *
194          * This semaphore is taken in shared mode by all object methods, and
195          * is taken in exclusive mode when object type is changed.
196          *
197          * \see lov_object::lo_type
198          */
199         struct rw_semaphore     lo_type_guard;
200         /**
201          * Type of an object. Protected by lov_object::lo_type_guard.
202          */
203         enum lov_layout_type    lo_type;
204         /**
205          * True if layout is invalid. This bit is cleared when layout lock
206          * is lost.
207          */
208         bool                    lo_layout_invalid;
209         /**
210          * How many IOs are on going on this object. Layout can be changed
211          * only if there is no active IO.
212          */
213         cfs_atomic_t           lo_active_ios;
214         /**
215          * Waitq - wait for no one else is using lo_lsm
216          */
217         cfs_waitq_t            lo_waitq;
218         /**
219          * Layout metadata. NULL if empty layout.
220          */
221         struct lov_stripe_md  *lo_lsm;
222
223         union lov_layout_state {
224                 struct lov_layout_raid0 {
225                         unsigned               lo_nr;
226                         /**
227                          * When this is true, lov_object::lo_attr contains
228                          * valid up to date attributes for a top-level
229                          * object. This field is reset to 0 when attributes of
230                          * any sub-object change.
231                          */
232                         int                    lo_attr_valid;
233                         /**
234                          * Array of sub-objects. Allocated when top-object is
235                          * created (lov_init_raid0()).
236                          *
237                          * Top-object is a strict master of its sub-objects:
238                          * it is created before them, and outlives its
239                          * children (this later is necessary so that basic
240                          * functions like cl_object_top() always
241                          * work). Top-object keeps a reference on every
242                          * sub-object.
243                          *
244                          * When top-object is destroyed (lov_delete_raid0())
245                          * it releases its reference to a sub-object and waits
246                          * until the latter is finally destroyed.
247                          */
248                         struct lovsub_object **lo_sub;
249                         /**
250                          * protect lo_sub
251                          */
252                         spinlock_t              lo_sub_lock;
253                         /**
254                          * Cached object attribute, built from sub-object
255                          * attributes.
256                          */
257                         struct cl_attr         lo_attr;
258                 } raid0;
259                 struct lov_layout_state_empty {
260                 } empty;
261                 struct lov_layout_state_released {
262                 } released;
263         } u;
264         /**
265          * Thread that acquired lov_object::lo_type_guard in an exclusive
266          * mode.
267          */
268         cfs_task_t            *lo_owner;
269 };
270
271 /**
272  * Flags that top-lock can set on each of its sub-locks.
273  */
274 enum lov_sub_flags {
275         /** Top-lock acquired a hold (cl_lock_hold()) on a sub-lock. */
276         LSF_HELD = 1 << 0
277 };
278
279 /**
280  * State lov_lock keeps for each sub-lock.
281  */
282 struct lov_lock_sub {
283         /** sub-lock itself */
284         struct lovsub_lock  *sub_lock;
285         /** An array of per-sub-lock flags, taken from enum lov_sub_flags */
286         unsigned             sub_flags;
287         int                  sub_stripe;
288         struct cl_lock_descr sub_descr;
289         struct cl_lock_descr sub_got;
290 };
291
292 /**
293  * lov-specific lock state.
294  */
295 struct lov_lock {
296         struct cl_lock_slice   lls_cl;
297         /** Number of sub-locks in this lock */
298         int                    lls_nr;
299         /**
300          * Number of existing sub-locks.
301          */
302         unsigned               lls_nr_filled;
303         /**
304          * Set when sub-lock was canceled, while top-lock was being
305          * used, or unused.
306          */
307         unsigned int           lls_cancel_race:1;
308         /**
309          * An array of sub-locks
310          *
311          * There are two issues with managing sub-locks:
312          *
313          *     - sub-locks are concurrently canceled, and
314          *
315          *     - sub-locks are shared with other top-locks.
316          *
317          * To manage cancellation, top-lock acquires a hold on a sublock
318          * (lov_sublock_adopt()) when the latter is inserted into
319          * lov_lock::lls_sub[]. This hold is released (lov_sublock_release())
320          * when top-lock is going into CLS_CACHED state or destroyed. Hold
321          * prevents sub-lock from cancellation.
322          *
323          * Sub-lock sharing means, among other things, that top-lock that is
324          * in the process of creation (i.e., not yet inserted into lock list)
325          * is already accessible to other threads once at least one of its
326          * sub-locks is created, see lov_lock_sub_init().
327          *
328          * Sub-lock can be in one of the following states:
329          *
330          *     - doesn't exist, lov_lock::lls_sub[]::sub_lock == NULL. Such
331          *       sub-lock was either never created (top-lock is in CLS_NEW
332          *       state), or it was created, then canceled, then destroyed
333          *       (lov_lock_unlink() cleared sub-lock pointer in the top-lock).
334          *
335          *     - sub-lock exists and is on
336          *       hold. (lov_lock::lls_sub[]::sub_flags & LSF_HELD). This is a
337          *       normal state of a sub-lock in CLS_HELD and CLS_CACHED states
338          *       of a top-lock.
339          *
340          *     - sub-lock exists, but is not held by the top-lock. This
341          *       happens after top-lock released a hold on sub-locks before
342          *       going into cache (lov_lock_unuse()).
343          *
344          * \todo To support wide-striping, array has to be replaced with a set
345          * of queues to avoid scanning.
346          */
347         struct lov_lock_sub   *lls_sub;
348         /**
349          * Original description with which lock was enqueued.
350          */
351         struct cl_lock_descr   lls_orig;
352 };
353
354 struct lov_page {
355         struct cl_page_slice lps_cl;
356         int                  lps_invalid;
357 };
358
359 /*
360  * Bottom half.
361  */
362
363 struct lovsub_device {
364         struct cl_device   acid_cl;
365         struct lov_device *acid_super;
366         int                acid_idx;
367         struct cl_device  *acid_next;
368 };
369
370 struct lovsub_object {
371         struct cl_object_header lso_header;
372         struct cl_object        lso_cl;
373         struct lov_object      *lso_super;
374         int                     lso_index;
375 };
376
377 /**
378  * A link between a top-lock and a sub-lock. Separate data-structure is
379  * necessary, because top-locks and sub-locks are in M:N relationship.
380  *
381  * \todo This can be optimized for a (by far) most frequent case of a single
382  * top-lock per sub-lock.
383  */
384 struct lov_lock_link {
385         struct lov_lock *lll_super;
386         /** An index within parent lock. */
387         int              lll_idx;
388         /**
389          * A linkage into per sub-lock list of all corresponding top-locks,
390          * hanging off lovsub_lock::lss_parents.
391          */
392         cfs_list_t       lll_list;
393 };
394
395 /**
396  * Lock state at lovsub layer.
397  */
398 struct lovsub_lock {
399         struct cl_lock_slice  lss_cl;
400         /**
401          * List of top-locks that have given sub-lock as their part. Protected
402          * by cl_lock::cll_guard mutex.
403          */
404         cfs_list_t            lss_parents;
405         /**
406          * Top-lock that initiated current operation on this sub-lock. This is
407          * only set during top-to-bottom lock operations like enqueue, and is
408          * used to optimize state change notification. Protected by
409          * cl_lock::cll_guard mutex.
410          *
411          * \see lovsub_lock_state_one().
412          */
413         struct cl_lock       *lss_active;
414 };
415
416 /**
417  * Describe the environment settings for sublocks.
418  */
419 struct lov_sublock_env {
420         const struct lu_env *lse_env;
421         struct cl_io        *lse_io;
422         struct lov_io_sub   *lse_sub;
423 };
424
425 struct lovsub_page {
426         struct cl_page_slice lsb_cl;
427 };
428
429
430 struct lov_thread_info {
431         struct cl_object_conf   lti_stripe_conf;
432         struct lu_fid           lti_fid;
433         struct cl_lock_descr    lti_ldescr;
434         struct ost_lvb          lti_lvb;
435         struct cl_2queue        lti_cl2q;
436         struct cl_lock_closure  lti_closure;
437         cfs_waitlink_t          lti_waiter;
438 };
439
440 /**
441  * State that lov_io maintains for every sub-io.
442  */
443 struct lov_io_sub {
444         int                  sub_stripe;
445         /**
446          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
447          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
448          * throughput.
449          */
450         struct cl_io        *sub_io;
451         /**
452          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
453          * sub-io's active for the current IO iteration.
454          */
455         cfs_list_t           sub_linkage;
456         /**
457          * true, iff cl_io_init() was successfully executed against
458          * lov_io_sub::sub_io.
459          */
460         int                  sub_io_initialized;
461         /**
462          * True, iff lov_io_sub::sub_io and lov_io_sub::sub_env weren't
463          * allocated, but borrowed from a per-device emergency pool.
464          */
465         int                  sub_borrowed;
466         /**
467          * environment, in which sub-io executes.
468          */
469         struct lu_env *sub_env;
470         /**
471          * environment's refcheck.
472          *
473          * \see cl_env_get()
474          */
475         int                  sub_refcheck;
476         int                  sub_refcheck2;
477         int                  sub_reenter;
478         void                *sub_cookie;
479 };
480
481 /**
482  * IO state private for LOV.
483  */
484 struct lov_io {
485         /** super-class */
486         struct cl_io_slice lis_cl;
487         /**
488          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
489          * lov_io::lis_cl::cis_object.
490          */
491         struct lov_object *lis_object;
492         /**
493          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
494          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
495          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
496          * value to determine when IO iterations have to stop.
497          *
498          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
499          */
500         loff_t             lis_io_endpos;
501
502         /**
503          * starting position within a file, for the current io loop iteration
504          * (stripe), used by ci_io_loop().
505          */
506         obd_off            lis_pos;
507         /**
508          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
509          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
510          */
511         obd_off            lis_endpos;
512
513         int                lis_mem_frozen;
514         int                lis_stripe_count;
515         int                lis_active_subios;
516
517         /**
518          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
519          */
520         int                lis_single_subio_index;
521         struct cl_io       lis_single_subio;
522
523         /**
524          * size of ls_subios array, actually the highest stripe #
525          */
526         int                lis_nr_subios;
527         struct lov_io_sub *lis_subs;
528         /**
529          * List of active sub-io's.
530          */
531         cfs_list_t         lis_active;
532 };
533
534 struct lov_session {
535         struct lov_io          ls_io;
536         struct lov_sublock_env ls_subenv;
537 };
538
539 /**
540  * State of transfer for lov.
541  */
542 struct lov_req {
543         struct cl_req_slice lr_cl;
544 };
545
546 /**
547  * State of transfer for lovsub.
548  */
549 struct lovsub_req {
550         struct cl_req_slice lsrq_cl;
551 };
552
553 extern struct lu_device_type lov_device_type;
554 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
555
556 extern struct lu_context_key lov_key;
557 extern struct lu_context_key lov_session_key;
558
559 extern struct kmem_cache *lov_lock_kmem;
560 extern struct kmem_cache *lov_object_kmem;
561 extern struct kmem_cache *lov_thread_kmem;
562 extern struct kmem_cache *lov_session_kmem;
563 extern struct kmem_cache *lov_req_kmem;
564
565 extern struct kmem_cache *lovsub_lock_kmem;
566 extern struct kmem_cache *lovsub_object_kmem;
567 extern struct kmem_cache *lovsub_req_kmem;
568
569 extern struct kmem_cache *lov_lock_link_kmem;
570
571 int   lov_object_init     (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
572                            const struct lu_object_conf *conf);
573 int   lovsub_object_init  (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
574                            const struct lu_object_conf *conf);
575 int   lov_lock_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
576                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
577 int   lov_io_init         (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
578                            struct cl_io *io);
579 int   lovsub_lock_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
580                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
581
582 int   lov_lock_init_raid0 (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
583                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
584 int   lov_lock_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
585                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
586 int   lov_io_init_raid0   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
587                            struct cl_io *io);
588 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
589                            struct cl_io *io);
590 int   lov_io_init_released(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
591                            struct cl_io *io);
592 void  lov_lock_unlink     (const struct lu_env *env, struct lov_lock_link *link,
593                            struct lovsub_lock *sub);
594
595 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
596                                int stripe);
597 void  lov_sub_put             (struct lov_io_sub *sub);
598 int   lov_sublock_modify  (const struct lu_env *env, struct lov_lock *lov,
599                            struct lovsub_lock *sublock,
600                            const struct cl_lock_descr *d, int idx);
601
602
603 int   lov_page_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
604                            struct cl_page *page, struct page *vmpage);
605 int   lovsub_page_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
606                            struct cl_page *page, struct page *vmpage);
607
608 int   lov_page_init_empty (const struct lu_env *env,
609                            struct cl_object *obj,
610                            struct cl_page *page, struct page *vmpage);
611 int   lov_page_init_raid0 (const struct lu_env *env,
612                            struct cl_object *obj,
613                            struct cl_page *page, struct page *vmpage);
614 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
615                                       const struct lu_object_header *hdr,
616                                       struct lu_device *dev);
617 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
618                                       const struct lu_object_header *hdr,
619                                       struct lu_device *dev);
620
621 struct lov_lock_link *lov_lock_link_find(const struct lu_env *env,
622                                          struct lov_lock *lck,
623                                          struct lovsub_lock *sub);
624 struct lov_io_sub    *lov_page_subio    (const struct lu_env *env,
625                                          struct lov_io *lio,
626                                          const struct cl_page_slice *slice);
627
628 void lov_lsm_decref(struct lov_object *lov, struct lov_stripe_md *lsm);
629 struct lov_stripe_md *lov_lsm_addref(struct lov_object *lov);
630
631 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
632         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
633
634 /*****************************************************************************
635  *
636  * Type conversions.
637  *
638  * Accessors.
639  *
640  */
641
642 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
643 {
644         struct lov_session *ses;
645
646         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
647         LASSERT(ses != NULL);
648         return ses;
649 }
650
651 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
652 {
653         return &lov_env_session(env)->ls_io;
654 }
655
656 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
657 {
658         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
659 }
660
661 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
662 {
663         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
664 }
665
666 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
667 {
668         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
669 }
670
671 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
672 {
673         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
674         return container_of0(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
675 }
676
677 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
678 {
679         return &lovsub->acid_cl;
680 }
681
682 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
683 {
684         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
685 }
686
687 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
688 {
689         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
690         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
691 }
692
693 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
694 {
695         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
696         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl);
697 }
698
699 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
700 {
701         return &lov->lo_cl.co_lu;
702 }
703
704 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
705 {
706         return &lov->lo_cl;
707 }
708
709 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
710 {
711         LINVRNT(lov_is_object(obj));
712         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
713 }
714
715 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
716 {
717         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
718         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl);
719 }
720
721 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
722 {
723         return &los->lso_cl.co_lu;
724 }
725
726 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
727 {
728         return &los->lso_cl;
729 }
730
731 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
732 {
733         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
734         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
735 }
736
737 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
738 {
739         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
740         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
741 }
742
743 static inline struct lovsub_lock *
744 cl2lovsub_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
745 {
746         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
747         return container_of(slice, struct lovsub_lock, lss_cl);
748 }
749
750 static inline struct lovsub_lock *cl2sub_lock(const struct cl_lock *lock)
751 {
752         const struct cl_lock_slice *slice;
753
754         slice = cl_lock_at(lock, &lovsub_device_type);
755         LASSERT(slice != NULL);
756         return cl2lovsub_lock(slice);
757 }
758
759 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
760 {
761         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
762         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
763 }
764
765 static inline struct lov_page *cl2lov_page(const struct cl_page_slice *slice)
766 {
767         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
768         return container_of0(slice, struct lov_page, lps_cl);
769 }
770
771 static inline struct lov_req *cl2lov_req(const struct cl_req_slice *slice)
772 {
773         return container_of0(slice, struct lov_req, lr_cl);
774 }
775
776 static inline struct lovsub_page *
777 cl2lovsub_page(const struct cl_page_slice *slice)
778 {
779         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
780         return container_of0(slice, struct lovsub_page, lsb_cl);
781 }
782
783 static inline struct lovsub_req *cl2lovsub_req(const struct cl_req_slice *slice)
784 {
785         return container_of0(slice, struct lovsub_req, lsrq_cl);
786 }
787
788 static inline struct cl_page *lov_sub_page(const struct cl_page_slice *slice)
789 {
790         return slice->cpl_page->cp_child;
791 }
792
793 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
794                                 const struct cl_io_slice *ios)
795 {
796         struct lov_io *lio;
797
798         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
799         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
800         return lio;
801 }
802
803 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
804 {
805         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
806 }
807
808 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
809 {
810         struct lov_thread_info *info;
811
812         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
813         LASSERT(info != NULL);
814         return info;
815 }
816
817 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov)
818 {
819         LASSERT(lov->lo_type == LLT_RAID0);
820         LASSERT(lov->lo_lsm->lsm_wire.lw_magic == LOV_MAGIC ||
821                 lov->lo_lsm->lsm_wire.lw_magic == LOV_MAGIC_V3);
822         return &lov->u.raid0;
823 }
824
825 /** @} lov */
826
827 #endif
828