Whamcloud - gitweb
cde1ff4323cc6da4515ed0faf7ddfc291774c940
[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, 2015, 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         __u16               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         __u16                   sub_stripe;
385         /**
386          * environment's refcheck.
387          *
388          * \see cl_env_get()
389          */
390         __u16                   sub_refcheck;
391         __u16                   sub_reenter;
392         /**
393          * true, iff cl_io_init() was successfully executed against
394          * lov_io_sub::sub_io.
395          */
396         __u16                   sub_io_initialized:1,
397         /**
398          * True, iff lov_io_sub::sub_io and lov_io_sub::sub_env weren't
399          * allocated, but borrowed from a per-device emergency pool.
400          */
401                                 sub_borrowed:1;
402         /**
403          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
404          * sub-io's active for the current IO iteration.
405          */
406         struct list_head        sub_linkage;
407         /**
408          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
409          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
410          * throughput.
411          */
412         struct cl_io            *sub_io;
413         /**
414          * environment, in which sub-io executes.
415          */
416         struct lu_env           *sub_env;
417 };
418
419 /**
420  * IO state private for LOV.
421  */
422 struct lov_io {
423         /** super-class */
424         struct cl_io_slice lis_cl;
425         /**
426          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
427          * lov_io::lis_cl::cis_object.
428          */
429         struct lov_object *lis_object;
430         /**
431          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
432          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
433          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
434          * value to determine when IO iterations have to stop.
435          *
436          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
437          */
438         loff_t             lis_io_endpos;
439
440         /**
441          * starting position within a file, for the current io loop iteration
442          * (stripe), used by ci_io_loop().
443          */
444         loff_t                   lis_pos;
445         /**
446          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
447          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
448          */
449         loff_t                   lis_endpos;
450
451         int                lis_mem_frozen;
452         int                lis_stripe_count;
453         int                lis_active_subios;
454
455         /**
456          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
457          */
458         int                lis_single_subio_index;
459         struct cl_io       lis_single_subio;
460
461         /**
462          * size of ls_subios array, actually the highest stripe #
463          */
464         int                lis_nr_subios;
465         struct lov_io_sub *lis_subs;
466         /**
467          * List of active sub-io's.
468          */
469         struct list_head        lis_active;
470 };
471
472 struct lov_session {
473         struct lov_io          ls_io;
474         struct lov_sublock_env ls_subenv;
475 };
476
477 extern struct lu_device_type lov_device_type;
478 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
479
480 extern struct lu_context_key lov_key;
481 extern struct lu_context_key lov_session_key;
482
483 extern struct kmem_cache *lov_lock_kmem;
484 extern struct kmem_cache *lov_object_kmem;
485 extern struct kmem_cache *lov_thread_kmem;
486 extern struct kmem_cache *lov_session_kmem;
487
488 extern struct kmem_cache *lovsub_lock_kmem;
489 extern struct kmem_cache *lovsub_object_kmem;
490
491 extern struct kmem_cache *lov_lock_link_kmem;
492
493 int   lov_object_init     (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
494                            const struct lu_object_conf *conf);
495 int   lovsub_object_init  (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
496                            const struct lu_object_conf *conf);
497 int   lov_lock_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
498                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
499 int   lov_io_init         (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
500                            struct cl_io *io);
501 int   lovsub_lock_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
502                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
503
504 int   lov_lock_init_raid0 (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
505                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
506 int   lov_lock_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
507                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
508 int   lov_io_init_raid0   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
509                            struct cl_io *io);
510 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
511                            struct cl_io *io);
512 int   lov_io_init_released(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
513                            struct cl_io *io);
514 void  lov_lock_unlink     (const struct lu_env *env, struct lov_lock_link *link,
515                            struct lovsub_lock *sub);
516
517 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
518                                int stripe);
519 void  lov_sub_put             (struct lov_io_sub *sub);
520 int   lov_sublock_modify  (const struct lu_env *env, struct lov_lock *lov,
521                            struct lovsub_lock *sublock,
522                            const struct cl_lock_descr *d, int idx);
523
524
525 int   lov_page_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
526                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
527 int   lovsub_page_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
528                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
529 int   lov_page_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
530                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
531 int   lov_page_init_raid0 (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
532                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
533 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
534                                       const struct lu_object_header *hdr,
535                                       struct lu_device *dev);
536 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
537                                       const struct lu_object_header *hdr,
538                                       struct lu_device *dev);
539
540 struct lov_lock_link *lov_lock_link_find(const struct lu_env *env,
541                                          struct lov_lock *lck,
542                                          struct lovsub_lock *sub);
543 struct lov_io_sub    *lov_page_subio    (const struct lu_env *env,
544                                          struct lov_io *lio,
545                                          const struct cl_page_slice *slice);
546
547 struct lov_stripe_md *lov_lsm_addref(struct lov_object *lov);
548 int lov_page_stripe(const struct cl_page *page);
549
550 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
551         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
552
553 /*****************************************************************************
554  *
555  * Type conversions.
556  *
557  * Accessors.
558  *
559  */
560
561 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
562 {
563         struct lov_session *ses;
564
565         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
566         LASSERT(ses != NULL);
567         return ses;
568 }
569
570 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
571 {
572         return &lov_env_session(env)->ls_io;
573 }
574
575 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
576 {
577         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
578 }
579
580 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
581 {
582         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
583 }
584
585 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
586 {
587         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
588 }
589
590 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
591 {
592         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
593         return container_of0(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
594 }
595
596 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
597 {
598         return &lovsub->acid_cl;
599 }
600
601 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
602 {
603         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
604 }
605
606 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
607 {
608         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
609         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
610 }
611
612 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
613 {
614         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
615         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl);
616 }
617
618 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
619 {
620         return &lov->lo_cl.co_lu;
621 }
622
623 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
624 {
625         return &lov->lo_cl;
626 }
627
628 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
629 {
630         LINVRNT(lov_is_object(obj));
631         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
632 }
633
634 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
635 {
636         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
637         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl);
638 }
639
640 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
641 {
642         return &los->lso_cl.co_lu;
643 }
644
645 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
646 {
647         return &los->lso_cl;
648 }
649
650 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
651 {
652         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
653         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
654 }
655
656 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
657 {
658         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
659         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
660 }
661
662 static inline struct lovsub_lock *
663 cl2lovsub_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
664 {
665         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
666         return container_of(slice, struct lovsub_lock, lss_cl);
667 }
668
669 static inline struct lovsub_lock *cl2sub_lock(const struct cl_lock *lock)
670 {
671         const struct cl_lock_slice *slice;
672
673         slice = cl_lock_at(lock, &lovsub_device_type);
674         LASSERT(slice != NULL);
675         return cl2lovsub_lock(slice);
676 }
677
678 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
679 {
680         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
681         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
682 }
683
684 static inline struct lov_page *cl2lov_page(const struct cl_page_slice *slice)
685 {
686         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
687         return container_of0(slice, struct lov_page, lps_cl);
688 }
689
690 static inline struct lovsub_page *
691 cl2lovsub_page(const struct cl_page_slice *slice)
692 {
693         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
694         return container_of0(slice, struct lovsub_page, lsb_cl);
695 }
696
697 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
698                                 const struct cl_io_slice *ios)
699 {
700         struct lov_io *lio;
701
702         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
703         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
704         return lio;
705 }
706
707 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
708 {
709         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
710 }
711
712 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
713 {
714         struct lov_thread_info *info;
715
716         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
717         LASSERT(info != NULL);
718         return info;
719 }
720
721 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov)
722 {
723         LASSERT(lov->lo_type == LLT_RAID0);
724         LASSERT(lov->lo_lsm->lsm_magic == LOV_MAGIC ||
725                 lov->lo_lsm->lsm_magic == LOV_MAGIC_V3);
726         return &lov->u.raid0;
727 }
728
729 /* lov_pack.c */
730 int lov_getstripe(struct lov_object *obj, struct lov_stripe_md *lsm,
731                   struct lov_user_md __user *lump);
732
733 /** @} lov */
734
735 #endif