Whamcloud - gitweb
LU-1876 hsm: account for active IOs correctly
[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, 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         /** empty file without body */
170         LLT_EMPTY,
171         /** striped file */
172         LLT_RAID0,
173         LLT_NR
174 };
175
176 /**
177  * lov-specific file state.
178  *
179  * lov object has particular layout type, determining how top-object is built
180  * on top of sub-objects. Layout type can change dynamically. When this
181  * happens, lov_object::lo_type_guard semaphore is taken in exclusive mode,
182  * all state pertaining to the old layout type is destroyed, and new state is
183  * constructed. All object methods take said semaphore in the shared mode,
184  * providing serialization against transition between layout types.
185  *
186  * To avoid multiple `if' or `switch' statements, selecting behavior for the
187  * current layout type, object methods perform double-dispatch, invoking
188  * function corresponding to the current layout type.
189  */
190 struct lov_object {
191         struct cl_object       lo_cl;
192         /**
193          * Serializes object operations with transitions between layout types.
194          *
195          * This semaphore is taken in shared mode by all object methods, and
196          * is taken in exclusive mode when object type is changed.
197          *
198          * \see lov_object::lo_type
199          */
200         struct rw_semaphore     lo_type_guard;
201         /**
202          * Type of an object. Protected by lov_object::lo_type_guard.
203          */
204         enum lov_layout_type    lo_type;
205         /**
206          * True if layout is invalid. This bit is cleared when layout lock
207          * is lost.
208          */
209         bool                    lo_layout_invalid;
210         /**
211          * How many IOs are on going on this object. Layout can be changed
212          * only if there is no active IO.
213          */
214         cfs_atomic_t           lo_active_ios;
215         /**
216          * Waitq - wait for no one else is using lo_lsm
217          */
218         cfs_waitq_t            lo_waitq;
219         /**
220          * Layout metadata. NULL if empty layout.
221          */
222         struct lov_stripe_md  *lo_lsm;
223
224         union lov_layout_state {
225                 struct lov_layout_raid0 {
226                         unsigned               lo_nr;
227                         /**
228                          * When this is true, lov_object::lo_attr contains
229                          * valid up to date attributes for a top-level
230                          * object. This field is reset to 0 when attributes of
231                          * any sub-object change.
232                          */
233                         int                    lo_attr_valid;
234                         /**
235                          * Array of sub-objects. Allocated when top-object is
236                          * created (lov_init_raid0()).
237                          *
238                          * Top-object is a strict master of its sub-objects:
239                          * it is created before them, and outlives its
240                          * children (this later is necessary so that basic
241                          * functions like cl_object_top() always
242                          * work). Top-object keeps a reference on every
243                          * sub-object.
244                          *
245                          * When top-object is destroyed (lov_delete_raid0())
246                          * it releases its reference to a sub-object and waits
247                          * until the latter is finally destroyed.
248                          */
249                         struct lovsub_object **lo_sub;
250                         /**
251                          * protect lo_sub
252                          */
253                         spinlock_t              lo_sub_lock;
254                         /**
255                          * Cached object attribute, built from sub-object
256                          * attributes.
257                          */
258                         struct cl_attr         lo_attr;
259                 } raid0;
260                 struct lov_layout_state_empty {
261                 } empty;
262         } u;
263         /**
264          * Thread that acquired lov_object::lo_type_guard in an exclusive
265          * mode.
266          */
267         cfs_task_t            *lo_owner;
268 };
269
270 /**
271  * Flags that top-lock can set on each of its sub-locks.
272  */
273 enum lov_sub_flags {
274         /** Top-lock acquired a hold (cl_lock_hold()) on a sub-lock. */
275         LSF_HELD = 1 << 0
276 };
277
278 /**
279  * State lov_lock keeps for each sub-lock.
280  */
281 struct lov_lock_sub {
282         /** sub-lock itself */
283         struct lovsub_lock  *sub_lock;
284         /** An array of per-sub-lock flags, taken from enum lov_sub_flags */
285         unsigned             sub_flags;
286         int                  sub_stripe;
287         struct cl_lock_descr sub_descr;
288         struct cl_lock_descr sub_got;
289 };
290
291 /**
292  * lov-specific lock state.
293  */
294 struct lov_lock {
295         struct cl_lock_slice   lls_cl;
296         /** Number of sub-locks in this lock */
297         int                    lls_nr;
298         /**
299          * Number of existing sub-locks.
300          */
301         unsigned               lls_nr_filled;
302         /**
303          * Set when sub-lock was canceled, while top-lock was being
304          * used, or unused.
305          */
306         int                    lls_cancel_race:1;
307         /**
308          * An array of sub-locks
309          *
310          * There are two issues with managing sub-locks:
311          *
312          *     - sub-locks are concurrently canceled, and
313          *
314          *     - sub-locks are shared with other top-locks.
315          *
316          * To manage cancellation, top-lock acquires a hold on a sublock
317          * (lov_sublock_adopt()) when the latter is inserted into
318          * lov_lock::lls_sub[]. This hold is released (lov_sublock_release())
319          * when top-lock is going into CLS_CACHED state or destroyed. Hold
320          * prevents sub-lock from cancellation.
321          *
322          * Sub-lock sharing means, among other things, that top-lock that is
323          * in the process of creation (i.e., not yet inserted into lock list)
324          * is already accessible to other threads once at least one of its
325          * sub-locks is created, see lov_lock_sub_init().
326          *
327          * Sub-lock can be in one of the following states:
328          *
329          *     - doesn't exist, lov_lock::lls_sub[]::sub_lock == NULL. Such
330          *       sub-lock was either never created (top-lock is in CLS_NEW
331          *       state), or it was created, then canceled, then destroyed
332          *       (lov_lock_unlink() cleared sub-lock pointer in the top-lock).
333          *
334          *     - sub-lock exists and is on
335          *       hold. (lov_lock::lls_sub[]::sub_flags & LSF_HELD). This is a
336          *       normal state of a sub-lock in CLS_HELD and CLS_CACHED states
337          *       of a top-lock.
338          *
339          *     - sub-lock exists, but is not held by the top-lock. This
340          *       happens after top-lock released a hold on sub-locks before
341          *       going into cache (lov_lock_unuse()).
342          *
343          * \todo To support wide-striping, array has to be replaced with a set
344          * of queues to avoid scanning.
345          */
346         struct lov_lock_sub   *lls_sub;
347         /**
348          * Original description with which lock was enqueued.
349          */
350         struct cl_lock_descr   lls_orig;
351 };
352
353 struct lov_page {
354         struct cl_page_slice lps_cl;
355         int                  lps_invalid;
356 };
357
358 /*
359  * Bottom half.
360  */
361
362 struct lovsub_device {
363         struct cl_device   acid_cl;
364         struct lov_device *acid_super;
365         int                acid_idx;
366         struct cl_device  *acid_next;
367 };
368
369 struct lovsub_object {
370         struct cl_object_header lso_header;
371         struct cl_object        lso_cl;
372         struct lov_object      *lso_super;
373         int                     lso_index;
374 };
375
376 /**
377  * A link between a top-lock and a sub-lock. Separate data-structure is
378  * necessary, because top-locks and sub-locks are in M:N relationship.
379  *
380  * \todo This can be optimized for a (by far) most frequent case of a single
381  * top-lock per sub-lock.
382  */
383 struct lov_lock_link {
384         struct lov_lock *lll_super;
385         /** An index within parent lock. */
386         int              lll_idx;
387         /**
388          * A linkage into per sub-lock list of all corresponding top-locks,
389          * hanging off lovsub_lock::lss_parents.
390          */
391         cfs_list_t       lll_list;
392 };
393
394 /**
395  * Lock state at lovsub layer.
396  */
397 struct lovsub_lock {
398         struct cl_lock_slice  lss_cl;
399         /**
400          * List of top-locks that have given sub-lock as their part. Protected
401          * by cl_lock::cll_guard mutex.
402          */
403         cfs_list_t            lss_parents;
404         /**
405          * Top-lock that initiated current operation on this sub-lock. This is
406          * only set during top-to-bottom lock operations like enqueue, and is
407          * used to optimize state change notification. Protected by
408          * cl_lock::cll_guard mutex.
409          *
410          * \see lovsub_lock_state_one().
411          */
412         struct cl_lock       *lss_active;
413 };
414
415 /**
416  * Describe the environment settings for sublocks.
417  */
418 struct lov_sublock_env {
419         const struct lu_env *lse_env;
420         struct cl_io        *lse_io;
421         struct lov_io_sub   *lse_sub;
422 };
423
424 struct lovsub_page {
425         struct cl_page_slice lsb_cl;
426 };
427
428
429 struct lov_thread_info {
430         struct cl_object_conf   lti_stripe_conf;
431         struct lu_fid           lti_fid;
432         struct cl_lock_descr    lti_ldescr;
433         struct ost_lvb          lti_lvb;
434         struct cl_2queue        lti_cl2q;
435         struct cl_lock_closure  lti_closure;
436         cfs_waitlink_t          lti_waiter;
437 };
438
439 /**
440  * State that lov_io maintains for every sub-io.
441  */
442 struct lov_io_sub {
443         int                  sub_stripe;
444         /**
445          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
446          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
447          * throughput.
448          */
449         struct cl_io        *sub_io;
450         /**
451          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
452          * sub-io's active for the current IO iteration.
453          */
454         cfs_list_t           sub_linkage;
455         /**
456          * true, iff cl_io_init() was successfully executed against
457          * lov_io_sub::sub_io.
458          */
459         int                  sub_io_initialized;
460         /**
461          * True, iff lov_io_sub::sub_io and lov_io_sub::sub_env weren't
462          * allocated, but borrowed from a per-device emergency pool.
463          */
464         int                  sub_borrowed;
465         /**
466          * environment, in which sub-io executes.
467          */
468         struct lu_env *sub_env;
469         /**
470          * environment's refcheck.
471          *
472          * \see cl_env_get()
473          */
474         int                  sub_refcheck;
475         int                  sub_refcheck2;
476         int                  sub_reenter;
477         void                *sub_cookie;
478 };
479
480 /**
481  * IO state private for LOV.
482  */
483 struct lov_io {
484         /** super-class */
485         struct cl_io_slice lis_cl;
486         /**
487          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
488          * lov_io::lis_cl::cis_object.
489          */
490         struct lov_object *lis_object;
491         /**
492          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
493          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
494          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
495          * value to determine when IO iterations have to stop.
496          *
497          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
498          */
499         loff_t             lis_io_endpos;
500
501         /**
502          * starting position within a file, for the current io loop iteration
503          * (stripe), used by ci_io_loop().
504          */
505         obd_off            lis_pos;
506         /**
507          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
508          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
509          */
510         obd_off            lis_endpos;
511
512         int                lis_mem_frozen;
513         int                lis_stripe_count;
514         int                lis_active_subios;
515
516         /**
517          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
518          */
519         int                lis_single_subio_index;
520         struct cl_io       lis_single_subio;
521
522         /**
523          * size of ls_subios array, actually the highest stripe #
524          */
525         int                lis_nr_subios;
526         struct lov_io_sub *lis_subs;
527         /**
528          * List of active sub-io's.
529          */
530         cfs_list_t         lis_active;
531 };
532
533 struct lov_session {
534         struct lov_io          ls_io;
535         struct lov_sublock_env ls_subenv;
536 };
537
538 /**
539  * State of transfer for lov.
540  */
541 struct lov_req {
542         struct cl_req_slice lr_cl;
543 };
544
545 /**
546  * State of transfer for lovsub.
547  */
548 struct lovsub_req {
549         struct cl_req_slice lsrq_cl;
550 };
551
552 extern struct lu_device_type lov_device_type;
553 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
554
555 extern struct lu_context_key lov_key;
556 extern struct lu_context_key lov_session_key;
557
558 extern cfs_mem_cache_t *lov_lock_kmem;
559 extern cfs_mem_cache_t *lov_object_kmem;
560 extern cfs_mem_cache_t *lov_thread_kmem;
561 extern cfs_mem_cache_t *lov_session_kmem;
562 extern cfs_mem_cache_t *lov_req_kmem;
563
564 extern cfs_mem_cache_t *lovsub_lock_kmem;
565 extern cfs_mem_cache_t *lovsub_object_kmem;
566 extern cfs_mem_cache_t *lovsub_req_kmem;
567
568 extern cfs_mem_cache_t *lov_lock_link_kmem;
569
570 int   lov_object_init     (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
571                            const struct lu_object_conf *conf);
572 int   lovsub_object_init  (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
573                            const struct lu_object_conf *conf);
574 int   lov_lock_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
575                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
576 int   lov_io_init         (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
577                            struct cl_io *io);
578 int   lovsub_lock_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
579                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
580
581 int   lov_lock_init_raid0 (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
582                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
583 int   lov_lock_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
584                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
585 int   lov_io_init_raid0   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
586                            struct cl_io *io);
587 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
588                            struct cl_io *io);
589 void  lov_lock_unlink     (const struct lu_env *env, struct lov_lock_link *link,
590                            struct lovsub_lock *sub);
591
592 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
593                                int stripe);
594 void  lov_sub_put             (struct lov_io_sub *sub);
595 int   lov_sublock_modify  (const struct lu_env *env, struct lov_lock *lov,
596                            struct lovsub_lock *sublock,
597                            const struct cl_lock_descr *d, int idx);
598
599
600 int   lov_page_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
601                            struct cl_page *page, cfs_page_t *vmpage);
602 int   lovsub_page_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
603                            struct cl_page *page, cfs_page_t *vmpage);
604
605 int   lov_page_init_empty (const struct lu_env *env,
606                            struct cl_object *obj,
607                            struct cl_page *page, cfs_page_t *vmpage);
608 int   lov_page_init_raid0 (const struct lu_env *env,
609                            struct cl_object *obj,
610                            struct cl_page *page, cfs_page_t *vmpage);
611 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
612                                       const struct lu_object_header *hdr,
613                                       struct lu_device *dev);
614 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
615                                       const struct lu_object_header *hdr,
616                                       struct lu_device *dev);
617
618 struct lov_lock_link *lov_lock_link_find(const struct lu_env *env,
619                                          struct lov_lock *lck,
620                                          struct lovsub_lock *sub);
621 struct lov_io_sub    *lov_page_subio    (const struct lu_env *env,
622                                          struct lov_io *lio,
623                                          const struct cl_page_slice *slice);
624
625 void lov_lsm_decref(struct lov_object *lov, struct lov_stripe_md *lsm);
626 struct lov_stripe_md *lov_lsm_addref(struct lov_object *lov);
627
628 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
629         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
630
631 /*****************************************************************************
632  *
633  * Type conversions.
634  *
635  * Accessors.
636  *
637  */
638
639 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
640 {
641         struct lov_session *ses;
642
643         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
644         LASSERT(ses != NULL);
645         return ses;
646 }
647
648 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
649 {
650         return &lov_env_session(env)->ls_io;
651 }
652
653 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
654 {
655         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
656 }
657
658 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
659 {
660         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
661 }
662
663 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
664 {
665         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
666 }
667
668 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
669 {
670         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
671         return container_of0(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
672 }
673
674 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
675 {
676         return &lovsub->acid_cl;
677 }
678
679 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
680 {
681         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
682 }
683
684 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
685 {
686         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
687         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
688 }
689
690 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
691 {
692         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
693         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl);
694 }
695
696 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
697 {
698         return &lov->lo_cl.co_lu;
699 }
700
701 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
702 {
703         return &lov->lo_cl;
704 }
705
706 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
707 {
708         LINVRNT(lov_is_object(obj));
709         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
710 }
711
712 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
713 {
714         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
715         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl);
716 }
717
718 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
719 {
720         return &los->lso_cl.co_lu;
721 }
722
723 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
724 {
725         return &los->lso_cl;
726 }
727
728 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
729 {
730         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
731         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
732 }
733
734 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
735 {
736         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
737         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
738 }
739
740 static inline struct lovsub_lock *
741 cl2lovsub_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
742 {
743         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
744         return container_of(slice, struct lovsub_lock, lss_cl);
745 }
746
747 static inline struct lovsub_lock *cl2sub_lock(const struct cl_lock *lock)
748 {
749         const struct cl_lock_slice *slice;
750
751         slice = cl_lock_at(lock, &lovsub_device_type);
752         LASSERT(slice != NULL);
753         return cl2lovsub_lock(slice);
754 }
755
756 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
757 {
758         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
759         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
760 }
761
762 static inline struct lov_page *cl2lov_page(const struct cl_page_slice *slice)
763 {
764         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
765         return container_of0(slice, struct lov_page, lps_cl);
766 }
767
768 static inline struct lov_req *cl2lov_req(const struct cl_req_slice *slice)
769 {
770         return container_of0(slice, struct lov_req, lr_cl);
771 }
772
773 static inline struct lovsub_page *
774 cl2lovsub_page(const struct cl_page_slice *slice)
775 {
776         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
777         return container_of0(slice, struct lovsub_page, lsb_cl);
778 }
779
780 static inline struct lovsub_req *cl2lovsub_req(const struct cl_req_slice *slice)
781 {
782         return container_of0(slice, struct lovsub_req, lsrq_cl);
783 }
784
785 static inline struct cl_page *lov_sub_page(const struct cl_page_slice *slice)
786 {
787         return slice->cpl_page->cp_child;
788 }
789
790 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
791                                 const struct cl_io_slice *ios)
792 {
793         struct lov_io *lio;
794
795         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
796         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
797         return lio;
798 }
799
800 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
801 {
802         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
803 }
804
805 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
806 {
807         struct lov_thread_info *info;
808
809         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
810         LASSERT(info != NULL);
811         return info;
812 }
813
814 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov)
815 {
816         LASSERT(lov->lo_type == LLT_RAID0);
817         LASSERT(lov->lo_lsm->lsm_wire.lw_magic == LOV_MAGIC ||
818                 lov->lo_lsm->lsm_wire.lw_magic == LOV_MAGIC_V3);
819         return &lov->u.raid0;
820 }
821
822 /** @} lov */
823
824 #endif
825