Whamcloud - gitweb
LU-2675 lov: remove liblustre includes
[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 #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  *     - sub-lock keep a reference to its top-locks. Top-lock keeps a
76  *       reference (and a hold, see cl_lock_hold()) on its sub-locks when it
77  *       actively using them (that is, in cl_lock_state::CLS_QUEUING,
78  *       cl_lock_state::CLS_ENQUEUED, cl_lock_state::CLS_HELD states). When
79  *       moving into cl_lock_state::CLS_CACHED state, top-lock releases a
80  *       hold. From this moment top-lock has only a 'weak' reference to its
81  *       sub-locks. This reference is protected by top-lock
82  *       cl_lock::cll_guard, and will be automatically cleared by the sub-lock
83  *       when the latter is destroyed. When a sub-lock is canceled, a
84  *       reference to it is removed from the top-lock array, and top-lock is
85  *       moved into CLS_NEW state. It is guaranteed that all sub-locks exist
86  *       while their top-lock is in CLS_HELD or CLS_CACHED states.
87  *
88  *     - IO's are not reference counted.
89  *
90  * To implement a connection between top and sub entities, lov layer is split
91  * into two pieces: lov ("upper half"), and lovsub ("bottom half"), both
92  * implementing full set of cl-interfaces. For example, top-object has vvp and
93  * lov layers, and it's sub-object has lovsub and osc layers. lovsub layer is
94  * used to track child-parent relationship.
95  *
96  * @{
97  */
98
99 struct lovsub_device;
100 struct lovsub_object;
101 struct lovsub_lock;
102
103 enum lov_device_flags {
104         LOV_DEV_INITIALIZED = 1 << 0
105 };
106
107 /*
108  * Upper half.
109  */
110
111 /**
112  * Resources that are used in memory-cleaning path, and whose allocation
113  * cannot fail even when memory is tight. They are preallocated in sufficient
114  * quantities in lov_device::ld_emerg[], and access to them is serialized
115  * lov_device::ld_mutex.
116  */
117 struct lov_device_emerg {
118         /**
119          * Page list used to submit IO when memory is in pressure.
120          */
121         struct cl_page_list emrg_page_list;
122         /**
123          * sub-io's shared by all threads accessing this device when memory is
124          * too low to allocate sub-io's dynamically.
125          */
126         struct cl_io        emrg_subio;
127         /**
128          * Environments used by sub-io's in
129          * lov_device_emerg::emrg_subio.
130          */
131         struct lu_env      *emrg_env;
132         /**
133          * Refchecks for lov_device_emerg::emrg_env.
134          *
135          * \see cl_env_get()
136          */
137         int                 emrg_refcheck;
138 };
139
140 struct lov_device {
141         /*
142          * XXX Locking of lov-private data is missing.
143          */
144         struct cl_device          ld_cl;
145         struct lov_obd           *ld_lov;
146         /** size of lov_device::ld_target[] array */
147         __u32                     ld_target_nr;
148         struct lovsub_device    **ld_target;
149         __u32                     ld_flags;
150
151         /** Emergency resources used in memory-cleansing paths. */
152         struct lov_device_emerg **ld_emrg;
153         /**
154          * Serializes access to lov_device::ld_emrg in low-memory
155          * conditions.
156          */
157         struct mutex              ld_mutex;
158 };
159
160 /**
161  * Layout type.
162  */
163 enum lov_layout_type {
164         LLT_EMPTY,      /** empty file without body (mknod + truncate) */
165         LLT_RAID0,      /** striped file */
166         LLT_RELEASED,   /** file with no objects (data in HSM) */
167         LLT_NR
168 };
169
170 static inline char *llt2str(enum lov_layout_type llt)
171 {
172         switch (llt) {
173         case LLT_EMPTY:
174                 return "EMPTY";
175         case LLT_RAID0:
176                 return "RAID0";
177         case LLT_RELEASED:
178                 return "RELEASED";
179         case LLT_NR:
180                 LBUG();
181         }
182         LBUG();
183         return "";
184 }
185
186 /**
187  * lov-specific file state.
188  *
189  * lov object has particular layout type, determining how top-object is built
190  * on top of sub-objects. Layout type can change dynamically. When this
191  * happens, lov_object::lo_type_guard semaphore is taken in exclusive mode,
192  * all state pertaining to the old layout type is destroyed, and new state is
193  * constructed. All object methods take said semaphore in the shared mode,
194  * providing serialization against transition between layout types.
195  *
196  * To avoid multiple `if' or `switch' statements, selecting behavior for the
197  * current layout type, object methods perform double-dispatch, invoking
198  * function corresponding to the current layout type.
199  */
200 struct lov_object {
201         struct cl_object       lo_cl;
202         /**
203          * Serializes object operations with transitions between layout types.
204          *
205          * This semaphore is taken in shared mode by all object methods, and
206          * is taken in exclusive mode when object type is changed.
207          *
208          * \see lov_object::lo_type
209          */
210         struct rw_semaphore     lo_type_guard;
211         /**
212          * Type of an object. Protected by lov_object::lo_type_guard.
213          */
214         enum lov_layout_type    lo_type;
215         /**
216          * True if layout is invalid. This bit is cleared when layout lock
217          * is lost.
218          */
219         bool                    lo_layout_invalid;
220         /**
221          * How many IOs are on going on this object. Layout can be changed
222          * only if there is no active IO.
223          */
224         atomic_t               lo_active_ios;
225         /**
226          * Waitq - wait for no one else is using lo_lsm
227          */
228         wait_queue_head_t       lo_waitq;
229         /**
230          * Layout metadata. NULL if empty layout.
231          */
232         struct lov_stripe_md  *lo_lsm;
233
234         union lov_layout_state {
235                 struct lov_layout_raid0 {
236                         unsigned               lo_nr;
237                         /**
238                          * When this is true, lov_object::lo_attr contains
239                          * valid up to date attributes for a top-level
240                          * object. This field is reset to 0 when attributes of
241                          * any sub-object change.
242                          */
243                         int                    lo_attr_valid;
244                         /**
245                          * Array of sub-objects. Allocated when top-object is
246                          * created (lov_init_raid0()).
247                          *
248                          * Top-object is a strict master of its sub-objects:
249                          * it is created before them, and outlives its
250                          * children (this later is necessary so that basic
251                          * functions like cl_object_top() always
252                          * work). Top-object keeps a reference on every
253                          * sub-object.
254                          *
255                          * When top-object is destroyed (lov_delete_raid0())
256                          * it releases its reference to a sub-object and waits
257                          * until the latter is finally destroyed.
258                          */
259                         struct lovsub_object **lo_sub;
260                         /**
261                          * protect lo_sub
262                          */
263                         spinlock_t              lo_sub_lock;
264                         /**
265                          * Cached object attribute, built from sub-object
266                          * attributes.
267                          */
268                         struct cl_attr         lo_attr;
269                 } raid0;
270                 struct lov_layout_state_empty {
271                 } empty;
272                 struct lov_layout_state_released {
273                 } released;
274         } u;
275         /**
276          * Thread that acquired lov_object::lo_type_guard in an exclusive
277          * mode.
278          */
279         struct task_struct            *lo_owner;
280 };
281
282 /**
283  * Flags that top-lock can set on each of its sub-locks.
284  */
285 enum lov_sub_flags {
286         /** Top-lock acquired a hold (cl_lock_hold()) on a sub-lock. */
287         LSF_HELD = 1 << 0
288 };
289
290 /**
291  * State lov_lock keeps for each sub-lock.
292  */
293 struct lov_lock_sub {
294         /** sub-lock itself */
295         struct lovsub_lock  *sub_lock;
296         /** An array of per-sub-lock flags, taken from enum lov_sub_flags */
297         unsigned             sub_flags;
298         int                  sub_stripe;
299         struct cl_lock_descr sub_descr;
300         struct cl_lock_descr sub_got;
301 };
302
303 /**
304  * lov-specific lock state.
305  */
306 struct lov_lock {
307         struct cl_lock_slice   lls_cl;
308         /** Number of sub-locks in this lock */
309         int                    lls_nr;
310         /**
311          * Number of existing sub-locks.
312          */
313         unsigned               lls_nr_filled;
314         /**
315          * Set when sub-lock was canceled, while top-lock was being
316          * used, or unused.
317          */
318         unsigned int           lls_cancel_race:1,
319                                 lls_ever_canceled:1;
320         /**
321          * An array of sub-locks
322          *
323          * There are two issues with managing sub-locks:
324          *
325          *     - sub-locks are concurrently canceled, and
326          *
327          *     - sub-locks are shared with other top-locks.
328          *
329          * To manage cancellation, top-lock acquires a hold on a sublock
330          * (lov_sublock_adopt()) when the latter is inserted into
331          * lov_lock::lls_sub[]. This hold is released (lov_sublock_release())
332          * when top-lock is going into CLS_CACHED state or destroyed. Hold
333          * prevents sub-lock from cancellation.
334          *
335          * Sub-lock sharing means, among other things, that top-lock that is
336          * in the process of creation (i.e., not yet inserted into lock list)
337          * is already accessible to other threads once at least one of its
338          * sub-locks is created, see lov_lock_sub_init().
339          *
340          * Sub-lock can be in one of the following states:
341          *
342          *     - doesn't exist, lov_lock::lls_sub[]::sub_lock == NULL. Such
343          *       sub-lock was either never created (top-lock is in CLS_NEW
344          *       state), or it was created, then canceled, then destroyed
345          *       (lov_lock_unlink() cleared sub-lock pointer in the top-lock).
346          *
347          *     - sub-lock exists and is on
348          *       hold. (lov_lock::lls_sub[]::sub_flags & LSF_HELD). This is a
349          *       normal state of a sub-lock in CLS_HELD and CLS_CACHED states
350          *       of a top-lock.
351          *
352          *     - sub-lock exists, but is not held by the top-lock. This
353          *       happens after top-lock released a hold on sub-locks before
354          *       going into cache (lov_lock_unuse()).
355          *
356          * \todo To support wide-striping, array has to be replaced with a set
357          * of queues to avoid scanning.
358          */
359         struct lov_lock_sub   *lls_sub;
360         /**
361          * Original description with which lock was enqueued.
362          */
363         struct cl_lock_descr   lls_orig;
364 };
365
366 struct lov_page {
367         struct cl_page_slice    lps_cl;
368         unsigned int            lps_stripe; /* stripe index */
369 };
370
371 /*
372  * Bottom half.
373  */
374
375 struct lovsub_device {
376         struct cl_device   acid_cl;
377         struct lov_device *acid_super;
378         int                acid_idx;
379         struct cl_device  *acid_next;
380 };
381
382 struct lovsub_object {
383         struct cl_object_header lso_header;
384         struct cl_object        lso_cl;
385         struct lov_object      *lso_super;
386         int                     lso_index;
387 };
388
389 /**
390  * A link between a top-lock and a sub-lock. Separate data-structure is
391  * necessary, because top-locks and sub-locks are in M:N relationship.
392  *
393  * \todo This can be optimized for a (by far) most frequent case of a single
394  * top-lock per sub-lock.
395  */
396 struct lov_lock_link {
397         struct lov_lock *lll_super;
398         /** An index within parent lock. */
399         int              lll_idx;
400         /**
401          * A linkage into per sub-lock list of all corresponding top-locks,
402          * hanging off lovsub_lock::lss_parents.
403          */
404         struct list_head lll_list;
405 };
406
407 /**
408  * Lock state at lovsub layer.
409  */
410 struct lovsub_lock {
411         struct cl_lock_slice  lss_cl;
412         /**
413          * List of top-locks that have given sub-lock as their part. Protected
414          * by cl_lock::cll_guard mutex.
415          */
416         struct list_head        lss_parents;
417         /**
418          * Top-lock that initiated current operation on this sub-lock. This is
419          * only set during top-to-bottom lock operations like enqueue, and is
420          * used to optimize state change notification. Protected by
421          * cl_lock::cll_guard mutex.
422          *
423          * \see lovsub_lock_state_one().
424          */
425         struct cl_lock       *lss_active;
426 };
427
428 /**
429  * Describe the environment settings for sublocks.
430  */
431 struct lov_sublock_env {
432         const struct lu_env *lse_env;
433         struct cl_io        *lse_io;
434         struct lov_io_sub   *lse_sub;
435 };
436
437 struct lovsub_page {
438         struct cl_page_slice lsb_cl;
439 };
440
441
442 struct lov_thread_info {
443         struct cl_object_conf   lti_stripe_conf;
444         struct lu_fid           lti_fid;
445         struct cl_lock_descr    lti_ldescr;
446         struct ost_lvb          lti_lvb;
447         struct cl_2queue        lti_cl2q;
448         struct cl_page_list     lti_plist;
449         struct cl_lock_closure  lti_closure;
450         wait_queue_t            lti_waiter;
451         struct cl_attr          lti_attr;
452 };
453
454 /**
455  * State that lov_io maintains for every sub-io.
456  */
457 struct lov_io_sub {
458         int                  sub_stripe;
459         /**
460          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
461          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
462          * throughput.
463          */
464         struct cl_io        *sub_io;
465         /**
466          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
467          * sub-io's active for the current IO iteration.
468          */
469         struct list_head        sub_linkage;
470         /**
471          * true, iff cl_io_init() was successfully executed against
472          * lov_io_sub::sub_io.
473          */
474         int                  sub_io_initialized;
475         /**
476          * True, iff lov_io_sub::sub_io and lov_io_sub::sub_env weren't
477          * allocated, but borrowed from a per-device emergency pool.
478          */
479         int                  sub_borrowed;
480         /**
481          * environment, in which sub-io executes.
482          */
483         struct lu_env *sub_env;
484         /**
485          * environment's refcheck.
486          *
487          * \see cl_env_get()
488          */
489         int                  sub_refcheck;
490         int                  sub_refcheck2;
491         int                  sub_reenter;
492         void                *sub_cookie;
493 };
494
495 /**
496  * IO state private for LOV.
497  */
498 struct lov_io {
499         /** super-class */
500         struct cl_io_slice lis_cl;
501         /**
502          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
503          * lov_io::lis_cl::cis_object.
504          */
505         struct lov_object *lis_object;
506         /**
507          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
508          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
509          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
510          * value to determine when IO iterations have to stop.
511          *
512          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
513          */
514         loff_t             lis_io_endpos;
515
516         /**
517          * starting position within a file, for the current io loop iteration
518          * (stripe), used by ci_io_loop().
519          */
520         obd_off            lis_pos;
521         /**
522          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
523          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
524          */
525         obd_off            lis_endpos;
526
527         int                lis_mem_frozen;
528         int                lis_stripe_count;
529         int                lis_active_subios;
530
531         /**
532          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
533          */
534         int                lis_single_subio_index;
535         struct cl_io       lis_single_subio;
536
537         /**
538          * size of ls_subios array, actually the highest stripe #
539          */
540         int                lis_nr_subios;
541         struct lov_io_sub *lis_subs;
542         /**
543          * List of active sub-io's.
544          */
545         struct list_head        lis_active;
546 };
547
548 struct lov_session {
549         struct lov_io          ls_io;
550         struct lov_sublock_env ls_subenv;
551 };
552
553 /**
554  * State of transfer for lov.
555  */
556 struct lov_req {
557         struct cl_req_slice lr_cl;
558 };
559
560 /**
561  * State of transfer for lovsub.
562  */
563 struct lovsub_req {
564         struct cl_req_slice lsrq_cl;
565 };
566
567 extern struct lu_device_type lov_device_type;
568 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
569
570 extern struct lu_context_key lov_key;
571 extern struct lu_context_key lov_session_key;
572
573 extern struct kmem_cache *lov_lock_kmem;
574 extern struct kmem_cache *lov_object_kmem;
575 extern struct kmem_cache *lov_thread_kmem;
576 extern struct kmem_cache *lov_session_kmem;
577 extern struct kmem_cache *lov_req_kmem;
578
579 extern struct kmem_cache *lovsub_lock_kmem;
580 extern struct kmem_cache *lovsub_object_kmem;
581 extern struct kmem_cache *lovsub_req_kmem;
582
583 extern struct kmem_cache *lov_lock_link_kmem;
584
585 int   lov_object_init     (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
586                            const struct lu_object_conf *conf);
587 int   lovsub_object_init  (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
588                            const struct lu_object_conf *conf);
589 int   lov_lock_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
590                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
591 int   lov_io_init         (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
592                            struct cl_io *io);
593 int   lovsub_lock_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
594                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
595
596 int   lov_lock_init_raid0 (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
597                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
598 int   lov_lock_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
599                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
600 int   lov_io_init_raid0   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
601                            struct cl_io *io);
602 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
603                            struct cl_io *io);
604 int   lov_io_init_released(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
605                            struct cl_io *io);
606 void  lov_lock_unlink     (const struct lu_env *env, struct lov_lock_link *link,
607                            struct lovsub_lock *sub);
608
609 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
610                                int stripe);
611 void  lov_sub_put             (struct lov_io_sub *sub);
612 int   lov_sublock_modify  (const struct lu_env *env, struct lov_lock *lov,
613                            struct lovsub_lock *sublock,
614                            const struct cl_lock_descr *d, int idx);
615
616
617 int   lov_page_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
618                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
619 int   lovsub_page_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
620                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
621 int   lov_page_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
622                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
623 int   lov_page_init_raid0 (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
624                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
625 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
626                                       const struct lu_object_header *hdr,
627                                       struct lu_device *dev);
628 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
629                                       const struct lu_object_header *hdr,
630                                       struct lu_device *dev);
631
632 struct lov_lock_link *lov_lock_link_find(const struct lu_env *env,
633                                          struct lov_lock *lck,
634                                          struct lovsub_lock *sub);
635 struct lov_io_sub    *lov_page_subio    (const struct lu_env *env,
636                                          struct lov_io *lio,
637                                          const struct cl_page_slice *slice);
638
639 struct lov_stripe_md *lov_lsm_addref(struct lov_object *lov);
640 int lov_page_stripe(const struct cl_page *page);
641
642 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
643         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
644
645 /*****************************************************************************
646  *
647  * Type conversions.
648  *
649  * Accessors.
650  *
651  */
652
653 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
654 {
655         struct lov_session *ses;
656
657         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
658         LASSERT(ses != NULL);
659         return ses;
660 }
661
662 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
663 {
664         return &lov_env_session(env)->ls_io;
665 }
666
667 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
668 {
669         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
670 }
671
672 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
673 {
674         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
675 }
676
677 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
678 {
679         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
680 }
681
682 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
683 {
684         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
685         return container_of0(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
686 }
687
688 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
689 {
690         return &lovsub->acid_cl;
691 }
692
693 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
694 {
695         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
696 }
697
698 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
699 {
700         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
701         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
702 }
703
704 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
705 {
706         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
707         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl);
708 }
709
710 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
711 {
712         return &lov->lo_cl.co_lu;
713 }
714
715 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
716 {
717         return &lov->lo_cl;
718 }
719
720 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
721 {
722         LINVRNT(lov_is_object(obj));
723         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
724 }
725
726 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
727 {
728         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
729         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl);
730 }
731
732 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
733 {
734         return &los->lso_cl.co_lu;
735 }
736
737 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
738 {
739         return &los->lso_cl;
740 }
741
742 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
743 {
744         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
745         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
746 }
747
748 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
749 {
750         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
751         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
752 }
753
754 static inline struct lovsub_lock *
755 cl2lovsub_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
756 {
757         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
758         return container_of(slice, struct lovsub_lock, lss_cl);
759 }
760
761 static inline struct lovsub_lock *cl2sub_lock(const struct cl_lock *lock)
762 {
763         const struct cl_lock_slice *slice;
764
765         slice = cl_lock_at(lock, &lovsub_device_type);
766         LASSERT(slice != NULL);
767         return cl2lovsub_lock(slice);
768 }
769
770 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
771 {
772         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
773         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
774 }
775
776 static inline struct lov_page *cl2lov_page(const struct cl_page_slice *slice)
777 {
778         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
779         return container_of0(slice, struct lov_page, lps_cl);
780 }
781
782 static inline struct lov_req *cl2lov_req(const struct cl_req_slice *slice)
783 {
784         return container_of0(slice, struct lov_req, lr_cl);
785 }
786
787 static inline struct lovsub_page *
788 cl2lovsub_page(const struct cl_page_slice *slice)
789 {
790         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
791         return container_of0(slice, struct lovsub_page, lsb_cl);
792 }
793
794 static inline struct lovsub_req *cl2lovsub_req(const struct cl_req_slice *slice)
795 {
796         return container_of0(slice, struct lovsub_req, lsrq_cl);
797 }
798
799 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
800                                 const struct cl_io_slice *ios)
801 {
802         struct lov_io *lio;
803
804         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
805         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
806         return lio;
807 }
808
809 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
810 {
811         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
812 }
813
814 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
815 {
816         struct lov_thread_info *info;
817
818         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
819         LASSERT(info != NULL);
820         return info;
821 }
822
823 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov)
824 {
825         LASSERT(lov->lo_type == LLT_RAID0);
826         LASSERT(lov->lo_lsm->lsm_wire.lw_magic == LOV_MAGIC ||
827                 lov->lo_lsm->lsm_wire.lw_magic == LOV_MAGIC_V3);
828         return &lov->u.raid0;
829 }
830
831 /** @} lov */
832
833 #endif
834