Whamcloud - gitweb
LU-9771 lov: skip empty pages in lov_io_submit()
[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.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
19  *
20  * GPL HEADER END
21  */
22 /*
23  * Copyright (c) 2008, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
24  * Use is subject to license terms.
25  *
26  * Copyright (c) 2012, 2016, Intel Corporation.
27  */
28 /*
29  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
30  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
31  */
32 /*
33  * This file is part of Lustre, http://www.lustre.org/
34  * Lustre is a trademark of Sun Microsystems, Inc.
35  *
36  * Internal interfaces of LOV layer.
37  *
38  *   Author: Nikita Danilov <nikita.danilov@sun.com>
39  *   Author: Jinshan Xiong <jinshan.xiong@intel.com>
40  */
41
42 #ifndef LOV_CL_INTERNAL_H
43 #define LOV_CL_INTERNAL_H
44
45 #include <libcfs/libcfs.h>
46 #include <obd.h>
47 #include <cl_object.h>
48 #include "lov_internal.h"
49
50 /** \defgroup lov lov
51  * Logical object volume layer. This layer implements data striping (raid0).
52  *
53  * At the lov layer top-entity (object, page, lock, io) is connected to one or
54  * more sub-entities: top-object, representing a file is connected to a set of
55  * sub-objects, each representing a stripe, file-level top-lock is connected
56  * to a set of per-stripe sub-locks, top-page is connected to a (single)
57  * sub-page, and a top-level IO is connected to a set of (potentially
58  * concurrent) sub-IO's.
59  *
60  * Sub-object, sub-page, and sub-io have well-defined top-object and top-page
61  * respectively, while a single sub-lock can be part of multiple top-locks.
62  *
63  * Reference counting models are different for different types of entities:
64  *
65  *     - top-object keeps a reference to its sub-objects, and destroys them
66  *       when it is destroyed.
67  *
68  *     - top-page keeps a reference to its sub-page, and destroys it when it
69  *       is destroyed.
70  *
71  *     - IO's are not reference counted.
72  *
73  * To implement a connection between top and sub entities, lov layer is split
74  * into two pieces: lov ("upper half"), and lovsub ("bottom half"), both
75  * implementing full set of cl-interfaces. For example, top-object has vvp and
76  * lov layers, and it's sub-object has lovsub and osc layers. lovsub layer is
77  * used to track child-parent relationship.
78  *
79  * @{
80  */
81
82 struct lovsub_device;
83 struct lovsub_object;
84 struct lovsub_lock;
85
86 enum lov_device_flags {
87         LOV_DEV_INITIALIZED = 1 << 0
88 };
89
90 /*
91  * Upper half.
92  */
93
94 /* Data-on-MDT array item in lov_device::ld_md_tgts[] */
95 struct lovdom_device {
96         struct cl_device        *ldm_mdc;
97         int                      ldm_idx;
98 };
99
100 struct lov_device {
101         /*
102          * XXX Locking of lov-private data is missing.
103          */
104         struct cl_device          ld_cl;
105         struct lov_obd           *ld_lov;
106         /** size of lov_device::ld_target[] array */
107         __u32                     ld_target_nr;
108         struct lovsub_device    **ld_target;
109         __u32                     ld_flags;
110
111         /* Data-on-MDT devices */
112         __u32                     ld_md_tgts_nr;
113         struct lovdom_device     *ld_md_tgts;
114         struct obd_device        *ld_lmv;
115         /* LU site for subdevices */
116         struct lu_site            ld_site;
117 };
118
119 /**
120  * Layout type.
121  */
122 enum lov_layout_type {
123         LLT_EMPTY,      /** empty file without body (mknod + truncate) */
124         LLT_RELEASED,   /** file with no objects (data in HSM) */
125         LLT_COMP,       /** support composite layout */
126         LLT_NR
127 };
128
129 static inline char *llt2str(enum lov_layout_type llt)
130 {
131         switch (llt) {
132         case LLT_EMPTY:
133                 return "EMPTY";
134         case LLT_RELEASED:
135                 return "RELEASED";
136         case LLT_COMP:
137                 return "COMPOSITE";
138         case LLT_NR:
139                 LBUG();
140         }
141         LBUG();
142         return "";
143 }
144
145 /**
146  * Return lov_layout_entry_type associated with a given composite layout
147  * entry.
148  */
149 static inline __u32 lov_entry_type(struct lov_stripe_md_entry *lsme)
150 {
151         if ((lov_pattern(lsme->lsme_pattern) == LOV_PATTERN_RAID0) ||
152             (lov_pattern(lsme->lsme_pattern) == LOV_PATTERN_MDT))
153                 return lov_pattern(lsme->lsme_pattern);
154         return 0;
155 }
156
157 struct lov_layout_entry;
158 struct lov_object;
159 struct lov_lock_sub;
160
161 struct lov_comp_layout_entry_ops {
162         int (*lco_init)(const struct lu_env *env, struct lov_device *dev,
163                         struct lov_object *lov, unsigned int index,
164                         const struct cl_object_conf *conf,
165                         struct lov_layout_entry *lle);
166         void (*lco_fini)(const struct lu_env *env,
167                          struct lov_layout_entry *lle);
168         int  (*lco_getattr)(const struct lu_env *env, struct lov_object *obj,
169                             unsigned int index, struct lov_layout_entry *lle,
170                             struct cl_attr **attr);
171 };
172
173 struct lov_layout_raid0 {
174         unsigned               lo_nr;
175         /**
176          * When this is true, lov_object::lo_attr contains
177          * valid up to date attributes for a top-level
178          * object. This field is reset to 0 when attributes of
179          * any sub-object change.
180          */
181         bool                   lo_attr_valid;
182         /**
183          * Array of sub-objects. Allocated when top-object is
184          * created (lov_init_raid0()).
185          *
186          * Top-object is a strict master of its sub-objects:
187          * it is created before them, and outlives its
188          * children (this later is necessary so that basic
189          * functions like cl_object_top() always
190          * work). Top-object keeps a reference on every
191          * sub-object.
192          *
193          * When top-object is destroyed (lov_delete_raid0())
194          * it releases its reference to a sub-object and waits
195          * until the latter is finally destroyed.
196          */
197         struct lovsub_object **lo_sub;
198         /**
199          * protect lo_sub
200          */
201         spinlock_t              lo_sub_lock;
202         /**
203          * Cached object attribute, built from sub-object
204          * attributes.
205          */
206         struct cl_attr         lo_attr;
207 };
208
209 struct lov_layout_dom {
210         /* keep this always at first place so DOM layout entry
211          * can be addressed also as RAID0 after initialization.
212          */
213         struct lov_layout_raid0 lo_dom_r0;
214         struct lovsub_object *lo_dom;
215         struct lov_oinfo *lo_loi;
216 };
217
218 struct lov_layout_entry {
219         __u32                           lle_type;
220         unsigned int                    lle_valid:1;
221         struct lu_extent                *lle_extent;
222         struct lov_stripe_md_entry      *lle_lsme;
223         struct lov_comp_layout_entry_ops *lle_comp_ops;
224         union {
225                 struct lov_layout_raid0 lle_raid0;
226                 struct lov_layout_dom   lle_dom;
227         };
228 };
229
230 struct lov_mirror_entry {
231         unsigned short  lre_mirror_id;
232         unsigned short  lre_preferred:1,
233                         lre_stale:1,    /* set if any components is stale */
234                         lre_valid:1;    /* set if at least one of components
235                                          * in this mirror is valid */
236         unsigned short  lre_start;      /* index to lo_entries, start index of
237                                          * this mirror */
238         unsigned short  lre_end;        /* end index of this mirror */
239 };
240
241 /**
242  * lov-specific file state.
243  *
244  * lov object has particular layout type, determining how top-object is built
245  * on top of sub-objects. Layout type can change dynamically. When this
246  * happens, lov_object::lo_type_guard semaphore is taken in exclusive mode,
247  * all state pertaining to the old layout type is destroyed, and new state is
248  * constructed. All object methods take said semaphore in the shared mode,
249  * providing serialization against transition between layout types.
250  *
251  * To avoid multiple `if' or `switch' statements, selecting behavior for the
252  * current layout type, object methods perform double-dispatch, invoking
253  * function corresponding to the current layout type.
254  */
255 struct lov_object {
256         struct cl_object        lo_cl;
257         /**
258          * Serializes object operations with transitions between layout types.
259          *
260          * This semaphore is taken in shared mode by all object methods, and
261          * is taken in exclusive mode when object type is changed.
262          *
263          * \see lov_object::lo_type
264          */
265         struct rw_semaphore     lo_type_guard;
266         /**
267          * Type of an object. Protected by lov_object::lo_type_guard.
268          */
269         enum lov_layout_type    lo_type;
270         /**
271          * True if layout is invalid. This bit is cleared when layout lock
272          * is lost.
273          */
274         bool                    lo_layout_invalid;
275         /**
276          * How many IOs are on going on this object. Layout can be changed
277          * only if there is no active IO.
278          */
279         atomic_t               lo_active_ios;
280         /**
281          * Waitq - wait for no one else is using lo_lsm
282          */
283         wait_queue_head_t       lo_waitq;
284         /**
285          * Layout metadata. NULL if empty layout.
286          */
287         struct lov_stripe_md  *lo_lsm;
288
289         union lov_layout_state {
290                 struct lov_layout_state_empty {
291                 } empty;
292                 struct lov_layout_state_released {
293                 } released;
294                 struct lov_layout_composite {
295                         /**
296                          * flags of lov_comp_md_v1::lcm_flags. Mainly used
297                          * by FLR.
298                          */
299                         uint32_t        lo_flags;
300                         /**
301                          * For FLR: index of preferred mirror to read.
302                          * Preferred mirror is initialized by the preferred
303                          * bit of lsme. It can be changed when the preferred
304                          * is inaccessible.
305                          * In order to make lov_lsm_entry() return the same
306                          * mirror in the same IO context, it's only possible
307                          * to change the preferred mirror when the
308                          * lo_active_ios reaches zero.
309                          */
310                         int             lo_preferred_mirror;
311                         /**
312                          * For FLR: the lock to protect access to
313                          * lo_preferred_mirror.
314                          */
315                         spinlock_t      lo_write_lock;
316                         /**
317                          * For FLR: Number of (valid) mirrors.
318                          */
319                         unsigned        lo_mirror_count;
320                         struct lov_mirror_entry *lo_mirrors;
321                         /**
322                          * Current entry count of lo_entries, include
323                          * invalid entries.
324                          */
325                         unsigned int    lo_entry_count;
326                         struct lov_layout_entry *lo_entries;
327                 } composite;
328         } u;
329         /**
330          * Thread that acquired lov_object::lo_type_guard in an exclusive
331          * mode.
332          */
333         struct task_struct            *lo_owner;
334 };
335
336 static inline struct lov_layout_raid0 *lov_r0(struct lov_object *lov, int i)
337 {
338         LASSERT(lov->lo_type == LLT_COMP);
339         LASSERTF(i < lov->u.composite.lo_entry_count,
340                  "entry %d entry_count %d", i, lov->u.composite.lo_entry_count);
341
342         return &lov->u.composite.lo_entries[i].lle_raid0;
343 }
344
345 static inline struct lov_stripe_md_entry *lov_lse(struct lov_object *lov, int i)
346 {
347         LASSERT(lov->lo_lsm != NULL);
348         LASSERT(i < lov->lo_lsm->lsm_entry_count);
349
350         return lov->lo_lsm->lsm_entries[i];
351 }
352
353 static inline unsigned lov_flr_state(const struct lov_object *lov)
354 {
355         if (lov->lo_type != LLT_COMP)
356                 return LCM_FL_NOT_FLR;
357
358         return lov->u.composite.lo_flags & LCM_FL_FLR_MASK;
359 }
360
361 static inline bool lov_is_flr(const struct lov_object *lov)
362 {
363         return lov_flr_state(lov) != LCM_FL_NOT_FLR;
364 }
365
366 static inline struct lov_layout_entry *lov_entry(struct lov_object *lov, int i)
367 {
368         LASSERT(lov->lo_type == LLT_COMP);
369         LASSERTF(i < lov->u.composite.lo_entry_count,
370                  "entry %d entry_count %d", i, lov->u.composite.lo_entry_count);
371
372         return &lov->u.composite.lo_entries[i];
373 }
374
375 #define lov_for_layout_entry(lov, entry, start, end)                    \
376         for (entry = lov_entry(lov, start);                             \
377              entry <= lov_entry(lov, end); entry++)
378
379 #define lov_foreach_layout_entry(lov, entry)                            \
380         lov_for_layout_entry(lov, entry, 0,                             \
381                              (lov)->u.composite.lo_entry_count - 1)
382
383 #define lov_foreach_mirror_layout_entry(lov, entry, lre)                \
384         lov_for_layout_entry(lov, entry, (lre)->lre_start, (lre)->lre_end)
385
386 static inline struct lov_mirror_entry *
387 lov_mirror_entry(struct lov_object *lov, int i)
388 {
389         LASSERT(i < lov->u.composite.lo_mirror_count);
390         return &lov->u.composite.lo_mirrors[i];
391 }
392
393 #define lov_foreach_mirror_entry(lov, lre)                              \
394         for (lre = lov_mirror_entry(lov, 0);                            \
395              lre <= lov_mirror_entry(lov,                               \
396                                 lov->u.composite.lo_mirror_count - 1);  \
397              lre++)
398
399 static inline unsigned
400 lov_layout_entry_index(struct lov_object *lov, struct lov_layout_entry *entry)
401 {
402         struct lov_layout_entry *first = &lov->u.composite.lo_entries[0];
403         unsigned index = (unsigned)(entry - first);
404
405         LASSERT(entry >= first);
406         LASSERT(index < lov->u.composite.lo_entry_count);
407
408         return index;
409 }
410
411 /**
412  * State lov_lock keeps for each sub-lock.
413  */
414 struct lov_lock_sub {
415         /** sub-lock itself */
416         struct cl_lock          sub_lock;
417         /** Set if the sublock has ever been enqueued, meaning it may
418          * hold resources of underlying layers */
419         unsigned int            sub_is_enqueued:1,
420                                 sub_initialized:1;
421         int                     sub_index;
422 };
423
424 /**
425  * lov-specific lock state.
426  */
427 struct lov_lock {
428         struct cl_lock_slice    lls_cl;
429         /** Number of sub-locks in this lock */
430         int                     lls_nr;
431         /** sublock array */
432         struct lov_lock_sub     lls_sub[0];
433 };
434
435 struct lov_page {
436         struct cl_page_slice    lps_cl;
437         /** layout_entry + stripe index, composed using lov_comp_index() */
438         unsigned int            lps_index;
439         /* the layout gen when this page was created */
440         __u32                   lps_layout_gen;
441 };
442
443 /*
444  * Bottom half.
445  */
446
447 struct lovsub_device {
448         struct cl_device   acid_cl;
449         struct cl_device  *acid_next;
450 };
451
452 struct lovsub_object {
453         struct cl_object_header lso_header;
454         struct cl_object        lso_cl;
455         struct lov_object      *lso_super;
456         int                     lso_index;
457 };
458
459 /**
460  * Lock state at lovsub layer.
461  */
462 struct lovsub_lock {
463         struct cl_lock_slice  lss_cl;
464 };
465
466 /**
467  * Describe the environment settings for sublocks.
468  */
469 struct lov_sublock_env {
470         const struct lu_env *lse_env;
471         struct cl_io        *lse_io;
472 };
473
474 struct lovsub_page {
475         struct cl_page_slice lsb_cl;
476 };
477
478
479 struct lov_thread_info {
480         struct cl_object_conf   lti_stripe_conf;
481         struct lu_fid           lti_fid;
482         struct ost_lvb          lti_lvb;
483         struct cl_2queue        lti_cl2q;
484         struct cl_page_list     lti_plist;
485         wait_queue_t            lti_waiter;
486 };
487
488 /**
489  * State that lov_io maintains for every sub-io.
490  */
491 struct lov_io_sub {
492         /**
493          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_subios)
494          */
495         struct list_head        sub_list;
496         /**
497          * Linkage into a list (hanging off lov_io::lis_active) of all
498          * sub-io's active for the current IO iteration.
499          */
500         struct list_head        sub_linkage;
501         unsigned int            sub_subio_index;
502         /**
503          * sub-io for a stripe. Ideally sub-io's can be stopped and resumed
504          * independently, with lov acting as a scheduler to maximize overall
505          * throughput.
506          */
507         struct cl_io            sub_io;
508         /**
509          * environment, in which sub-io executes.
510          */
511         struct lu_env           *sub_env;
512         /**
513          * environment's refcheck.
514          *
515          * \see cl_env_get()
516          */
517         __u16                   sub_refcheck;
518         __u16                   sub_reenter;
519 };
520
521 /**
522  * IO state private for LOV.
523  */
524 struct lov_io {
525         /** super-class */
526         struct cl_io_slice lis_cl;
527
528         /**
529          * FLR: index to lo_mirrors. Valid only if lov_is_flr() returns true.
530          *
531          * The mirror index of this io. Preserved over cl_io_init()
532          * if io->ci_ndelay_tried is greater than zero.
533          */
534         int                     lis_mirror_index;
535         /**
536          * FLR: the layout gen when lis_mirror_index was cached. The
537          * mirror index makes sense only when the layout gen doesn't
538          * change.
539          */
540         int                     lis_mirror_layout_gen;
541
542         /**
543          * fields below this will be initialized in lov_io_init().
544          */
545         unsigned                lis_preserved;
546
547         /**
548          * Pointer to the object slice. This is a duplicate of
549          * lov_io::lis_cl::cis_object.
550          */
551         struct lov_object *lis_object;
552         /**
553          * Original end-of-io position for this IO, set by the upper layer as
554          * cl_io::u::ci_rw::pos + cl_io::u::ci_rw::count. lov remembers this,
555          * changes pos and count to fit IO into a single stripe and uses saved
556          * value to determine when IO iterations have to stop.
557          *
558          * This is used only for CIT_READ and CIT_WRITE io's.
559          */
560         loff_t             lis_io_endpos;
561
562         /**
563          * starting position within a file, for the current io loop iteration
564          * (stripe), used by ci_io_loop().
565          */
566         loff_t                  lis_pos;
567         /**
568          * end position with in a file, for the current stripe io. This is
569          * exclusive (i.e., next offset after last byte affected by io).
570          */
571         loff_t                  lis_endpos;
572         int                     lis_nr_subios;
573
574         /**
575          * the index of ls_single_subio in ls_subios array
576          */
577         int                     lis_single_subio_index;
578         struct lov_io_sub       lis_single_subio;
579
580         /**
581          * List of active sub-io's. Active sub-io's are under the range
582          * of [lis_pos, lis_endpos).
583          */
584         struct list_head        lis_active;
585         /**
586          * All sub-io's created in this lov_io.
587          */
588         struct list_head        lis_subios;
589
590 };
591
592 struct lov_session {
593         struct lov_io          ls_io;
594         struct lov_sublock_env ls_subenv;
595 };
596
597 extern struct lu_device_type lov_device_type;
598 extern struct lu_device_type lovsub_device_type;
599
600 extern struct lu_context_key lov_key;
601 extern struct lu_context_key lov_session_key;
602
603 extern struct kmem_cache *lov_lock_kmem;
604 extern struct kmem_cache *lov_object_kmem;
605 extern struct kmem_cache *lov_thread_kmem;
606 extern struct kmem_cache *lov_session_kmem;
607
608 extern struct kmem_cache *lovsub_lock_kmem;
609 extern struct kmem_cache *lovsub_object_kmem;
610
611 int   lov_object_init     (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
612                            const struct lu_object_conf *conf);
613 int   lovsub_object_init  (const struct lu_env *env, struct lu_object *obj,
614                            const struct lu_object_conf *conf);
615 int   lov_lock_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
616                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
617 int   lov_io_init         (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
618                            struct cl_io *io);
619 int   lovsub_lock_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
620                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
621
622 int   lov_lock_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
623                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
624 int   lov_lock_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
625                            struct cl_lock *lock, const struct cl_io *io);
626 int   lov_io_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
627                            struct cl_io *io);
628 int   lov_io_init_empty   (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
629                            struct cl_io *io);
630 int   lov_io_init_released(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
631                            struct cl_io *io);
632
633 struct lov_io_sub *lov_sub_get(const struct lu_env *env, struct lov_io *lio,
634                                int stripe);
635
636 int   lov_page_init       (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
637                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
638 int   lovsub_page_init    (const struct lu_env *env, struct cl_object *ob,
639                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
640 int   lov_page_init_empty (const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
641                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
642 int   lov_page_init_composite(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
643                            struct cl_page *page, pgoff_t index);
644 struct lu_object *lov_object_alloc   (const struct lu_env *env,
645                                       const struct lu_object_header *hdr,
646                                       struct lu_device *dev);
647 struct lu_object *lovsub_object_alloc(const struct lu_env *env,
648                                       const struct lu_object_header *hdr,
649                                       struct lu_device *dev);
650
651 struct lov_stripe_md *lov_lsm_addref(struct lov_object *lov);
652 int lov_page_stripe(const struct cl_page *page);
653 bool lov_page_is_empty(const struct cl_page *page);
654 int lov_lsm_entry(const struct lov_stripe_md *lsm, __u64 offset);
655 int lov_io_layout_at(struct lov_io *lio, __u64 offset);
656
657 #define lov_foreach_target(lov, var)                    \
658         for (var = 0; var < lov_targets_nr(lov); ++var)
659
660 static inline struct lu_extent *lov_io_extent(struct lov_io *io, int i)
661 {
662         return &lov_lse(io->lis_object, i)->lsme_extent;
663 }
664
665 /**
666  * For layout entries within @ext.
667  */
668 #define lov_foreach_io_layout(ind, lio, ext)                            \
669         for (ind = lov_io_layout_at(lio, (ext)->e_start);               \
670              ind >= 0 &&                                                \
671              lu_extent_is_overlapped(lov_io_extent(lio, ind), ext);     \
672              ind = lov_io_layout_at(lio, lov_io_extent(lio, ind)->e_end))
673
674 /*****************************************************************************
675  *
676  * Type conversions.
677  *
678  * Accessors.
679  *
680  */
681
682 static inline struct lov_session *lov_env_session(const struct lu_env *env)
683 {
684         struct lov_session *ses;
685
686         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &lov_session_key);
687         LASSERT(ses != NULL);
688         return ses;
689 }
690
691 static inline struct lov_io *lov_env_io(const struct lu_env *env)
692 {
693         return &lov_env_session(env)->ls_io;
694 }
695
696 static inline int lov_is_object(const struct lu_object *obj)
697 {
698         return obj->lo_dev->ld_type == &lov_device_type;
699 }
700
701 static inline int lovsub_is_object(const struct lu_object *obj)
702 {
703         return obj->lo_dev->ld_type == &lovsub_device_type;
704 }
705
706 static inline struct lu_device *lov2lu_dev(struct lov_device *lov)
707 {
708         return &lov->ld_cl.cd_lu_dev;
709 }
710
711 static inline struct lov_device *lu2lov_dev(const struct lu_device *d)
712 {
713         LINVRNT(d->ld_type == &lov_device_type);
714         return container_of0(d, struct lov_device, ld_cl.cd_lu_dev);
715 }
716
717 static inline struct cl_device *lovsub2cl_dev(struct lovsub_device *lovsub)
718 {
719         return &lovsub->acid_cl;
720 }
721
722 static inline struct lu_device *lovsub2lu_dev(struct lovsub_device *lovsub)
723 {
724         return &lovsub2cl_dev(lovsub)->cd_lu_dev;
725 }
726
727 static inline struct lovsub_device *lu2lovsub_dev(const struct lu_device *d)
728 {
729         LINVRNT(d->ld_type == &lovsub_device_type);
730         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl.cd_lu_dev);
731 }
732
733 static inline struct lovsub_device *cl2lovsub_dev(const struct cl_device *d)
734 {
735         LINVRNT(d->cd_lu_dev.ld_type == &lovsub_device_type);
736         return container_of0(d, struct lovsub_device, acid_cl);
737 }
738
739 static inline struct lu_object *lov2lu(struct lov_object *lov)
740 {
741         return &lov->lo_cl.co_lu;
742 }
743
744 static inline struct cl_object *lov2cl(struct lov_object *lov)
745 {
746         return &lov->lo_cl;
747 }
748
749 static inline struct lov_object *lu2lov(const struct lu_object *obj)
750 {
751         LINVRNT(lov_is_object(obj));
752         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl.co_lu);
753 }
754
755 static inline struct lov_object *cl2lov(const struct cl_object *obj)
756 {
757         LINVRNT(lov_is_object(&obj->co_lu));
758         return container_of0(obj, struct lov_object, lo_cl);
759 }
760
761 static inline struct lu_object *lovsub2lu(struct lovsub_object *los)
762 {
763         return &los->lso_cl.co_lu;
764 }
765
766 static inline struct cl_object *lovsub2cl(struct lovsub_object *los)
767 {
768         return &los->lso_cl;
769 }
770
771 static inline struct lovsub_object *cl2lovsub(const struct cl_object *obj)
772 {
773         LINVRNT(lovsub_is_object(&obj->co_lu));
774         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl);
775 }
776
777 static inline struct lovsub_object *lu2lovsub(const struct lu_object *obj)
778 {
779         LINVRNT(lovsub_is_object(obj));
780         return container_of0(obj, struct lovsub_object, lso_cl.co_lu);
781 }
782
783 static inline struct lovsub_lock *
784 cl2lovsub_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
785 {
786         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
787         return container_of(slice, struct lovsub_lock, lss_cl);
788 }
789
790 static inline struct lovsub_lock *cl2sub_lock(const struct cl_lock *lock)
791 {
792         const struct cl_lock_slice *slice;
793
794         slice = cl_lock_at(lock, &lovsub_device_type);
795         LASSERT(slice != NULL);
796         return cl2lovsub_lock(slice);
797 }
798
799 static inline struct lov_lock *cl2lov_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
800 {
801         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
802         return container_of(slice, struct lov_lock, lls_cl);
803 }
804
805 static inline struct lov_page *cl2lov_page(const struct cl_page_slice *slice)
806 {
807         LINVRNT(lov_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
808         return container_of0(slice, struct lov_page, lps_cl);
809 }
810
811 static inline struct lovsub_page *
812 cl2lovsub_page(const struct cl_page_slice *slice)
813 {
814         LINVRNT(lovsub_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
815         return container_of0(slice, struct lovsub_page, lsb_cl);
816 }
817
818 static inline struct lov_io *cl2lov_io(const struct lu_env *env,
819                                 const struct cl_io_slice *ios)
820 {
821         struct lov_io *lio;
822
823         lio = container_of(ios, struct lov_io, lis_cl);
824         LASSERT(lio == lov_env_io(env));
825         return lio;
826 }
827
828 static inline int lov_targets_nr(const struct lov_device *lov)
829 {
830         return lov->ld_lov->desc.ld_tgt_count;
831 }
832
833 static inline struct lov_thread_info *lov_env_info(const struct lu_env *env)
834 {
835         struct lov_thread_info *info;
836
837         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &lov_key);
838         LASSERT(info != NULL);
839         return info;
840 }
841
842 /* lov_pack.c */
843 int lov_getstripe(const struct lu_env *env, struct lov_object *obj,
844                   struct lov_stripe_md *lsm, struct lov_user_md __user *lump,
845                   size_t size);
846
847 /** @} lov */
848
849 #endif