Linux-libre 4.4.228-gnu
[librecmc/linux-libre.git] / drivers / staging / lustre / lustre / osc / osc_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 OSC layer.
41  *
42  *   Author: Nikita Danilov <nikita.danilov@sun.com>
43  *   Author: Jinshan Xiong <jinshan.xiong@whamcloud.com>
44  */
45
46 #ifndef OSC_CL_INTERNAL_H
47 #define OSC_CL_INTERNAL_H
48
49 #include "../../include/linux/libcfs/libcfs.h"
50
51 #include "../include/obd.h"
52 /* osc_build_res_name() */
53 #include "../include/cl_object.h"
54 #include "../include/lclient.h"
55 #include "osc_internal.h"
56
57 /** \defgroup osc osc
58  *  @{
59  */
60
61 struct osc_extent;
62
63 /**
64  * State maintained by osc layer for each IO context.
65  */
66 struct osc_io {
67         /** super class */
68         struct cl_io_slice oi_cl;
69         /** true if this io is lockless. */
70         int             oi_lockless;
71         /** active extents, we know how many bytes is going to be written,
72          * so having an active extent will prevent it from being fragmented */
73         struct osc_extent *oi_active;
74         /** partially truncated extent, we need to hold this extent to prevent
75          * page writeback from happening. */
76         struct osc_extent *oi_trunc;
77
78         struct obd_info    oi_info;
79         struct obdo     oi_oa;
80         struct osc_async_cbargs {
81                 bool              opc_rpc_sent;
82                 int            opc_rc;
83                 struct completion       opc_sync;
84         } oi_cbarg;
85 };
86
87 /**
88  * State of transfer for osc.
89  */
90 struct osc_req {
91         struct cl_req_slice    or_cl;
92 };
93
94 /**
95  * State maintained by osc layer for the duration of a system call.
96  */
97 struct osc_session {
98         struct osc_io       os_io;
99 };
100
101 #define OTI_PVEC_SIZE 64
102 struct osc_thread_info {
103         struct ldlm_res_id      oti_resname;
104         ldlm_policy_data_t      oti_policy;
105         struct cl_lock_descr    oti_descr;
106         struct cl_attr    oti_attr;
107         struct lustre_handle    oti_handle;
108         struct cl_page_list     oti_plist;
109         struct cl_io            oti_io;
110         struct cl_page         *oti_pvec[OTI_PVEC_SIZE];
111 };
112
113 struct osc_object {
114         struct cl_object   oo_cl;
115         struct lov_oinfo  *oo_oinfo;
116         /**
117          * True if locking against this stripe got -EUSERS.
118          */
119         int             oo_contended;
120         unsigned long    oo_contention_time;
121         /**
122          * List of pages in transfer.
123          */
124         struct list_head         oo_inflight[CRT_NR];
125         /**
126          * Lock, protecting ccc_object::cob_inflight, because a seat-belt is
127          * locked during take-off and landing.
128          */
129         spinlock_t         oo_seatbelt;
130
131         /**
132          * used by the osc to keep track of what objects to build into rpcs.
133          * Protected by client_obd->cli_loi_list_lock.
134          */
135         struct list_head           oo_ready_item;
136         struct list_head           oo_hp_ready_item;
137         struct list_head           oo_write_item;
138         struct list_head           oo_read_item;
139
140         /**
141          * extent is a red black tree to manage (async) dirty pages.
142          */
143         struct rb_root       oo_root;
144         /**
145          * Manage write(dirty) extents.
146          */
147         struct list_head           oo_hp_exts; /* list of hp extents */
148         struct list_head           oo_urgent_exts; /* list of writeback extents */
149         struct list_head           oo_rpc_exts;
150
151         struct list_head           oo_reading_exts;
152
153         atomic_t         oo_nr_reads;
154         atomic_t         oo_nr_writes;
155
156         /** Protect extent tree. Will be used to protect
157          * oo_{read|write}_pages soon. */
158         spinlock_t          oo_lock;
159 };
160
161 static inline void osc_object_lock(struct osc_object *obj)
162 {
163         spin_lock(&obj->oo_lock);
164 }
165
166 static inline int osc_object_trylock(struct osc_object *obj)
167 {
168         return spin_trylock(&obj->oo_lock);
169 }
170
171 static inline void osc_object_unlock(struct osc_object *obj)
172 {
173         spin_unlock(&obj->oo_lock);
174 }
175
176 static inline int osc_object_is_locked(struct osc_object *obj)
177 {
178 #if defined(CONFIG_SMP) || defined(CONFIG_DEBUG_SPINLOCK)
179         return spin_is_locked(&obj->oo_lock);
180 #else
181         /*
182          * It is not perfect to return true all the time.
183          * But since this function is only used for assertion
184          * and checking, it seems OK.
185          */
186         return 1;
187 #endif
188 }
189
190 /*
191  * Lock "micro-states" for osc layer.
192  */
193 enum osc_lock_state {
194         OLS_NEW,
195         OLS_ENQUEUED,
196         OLS_UPCALL_RECEIVED,
197         OLS_GRANTED,
198         OLS_RELEASED,
199         OLS_BLOCKED,
200         OLS_CANCELLED
201 };
202
203 /**
204  * osc-private state of cl_lock.
205  *
206  * Interaction with DLM.
207  *
208  * CLIO enqueues all DLM locks through ptlrpcd (that is, in "async" mode).
209  *
210  * Once receive upcall is invoked, osc_lock remembers a handle of DLM lock in
211  * osc_lock::ols_handle and a pointer to that lock in osc_lock::ols_lock.
212  *
213  * This pointer is protected through a reference, acquired by
214  * osc_lock_upcall0(). Also, an additional reference is acquired by
215  * ldlm_lock_addref() call protecting the lock from cancellation, until
216  * osc_lock_unuse() releases it.
217  *
218  * Below is a description of how lock references are acquired and released
219  * inside of DLM.
220  *
221  * - When new lock is created and enqueued to the server (ldlm_cli_enqueue())
222  *      - ldlm_lock_create()
223  *        - ldlm_lock_new(): initializes a lock with 2 references. One for
224  *          the caller (released when reply from the server is received, or on
225  *          error), and another for the hash table.
226  *      - ldlm_lock_addref_internal(): protects the lock from cancellation.
227  *
228  * - When reply is received from the server (osc_enqueue_interpret())
229  *      - ldlm_cli_enqueue_fini()
230  *        - LDLM_LOCK_PUT(): releases caller reference acquired by
231  *          ldlm_lock_new().
232  *        - if (rc != 0)
233  *              ldlm_lock_decref(): error case: matches ldlm_cli_enqueue().
234  *      - ldlm_lock_decref(): for async locks, matches ldlm_cli_enqueue().
235  *
236  * - When lock is being cancelled (ldlm_lock_cancel())
237  *      - ldlm_lock_destroy()
238  *        - LDLM_LOCK_PUT(): releases hash-table reference acquired by
239  *          ldlm_lock_new().
240  *
241  * osc_lock is detached from ldlm_lock by osc_lock_detach() that is called
242  * either when lock is cancelled (osc_lock_blocking()), or when locks is
243  * deleted without cancellation (e.g., from cl_locks_prune()). In the latter
244  * case ldlm lock remains in memory, and can be re-attached to osc_lock in the
245  * future.
246  */
247 struct osc_lock {
248         struct cl_lock_slice     ols_cl;
249         /** underlying DLM lock */
250         struct ldlm_lock        *ols_lock;
251         /** lock value block */
252         struct ost_lvb     ols_lvb;
253         /** DLM flags with which osc_lock::ols_lock was enqueued */
254         __u64               ols_flags;
255         /** osc_lock::ols_lock handle */
256         struct lustre_handle     ols_handle;
257         struct ldlm_enqueue_info ols_einfo;
258         enum osc_lock_state      ols_state;
259
260         /**
261          * How many pages are using this lock for io, currently only used by
262          * read-ahead. If non-zero, the underlying dlm lock won't be cancelled
263          * during recovery to avoid deadlock. see bz16774.
264          *
265          * \see osc_page::ops_lock
266          * \see osc_page_addref_lock(), osc_page_putref_lock()
267          */
268         atomic_t             ols_pageref;
269
270         /**
271          * true, if ldlm_lock_addref() was called against
272          * osc_lock::ols_lock. This is used for sanity checking.
273          *
274          * \see osc_lock::ols_has_ref
275          */
276         unsigned                  ols_hold :1,
277         /**
278          * this is much like osc_lock::ols_hold, except that this bit is
279          * cleared _after_ reference in released in osc_lock_unuse(). This
280          * fine distinction is needed because:
281          *
282          *     - if ldlm lock still has a reference, osc_ast_data_get() needs
283          *       to return associated cl_lock (so that a flag is needed that is
284          *       cleared after ldlm_lock_decref() returned), and
285          *
286          *     - ldlm_lock_decref() can invoke blocking ast (for a
287          *       LDLM_FL_CBPENDING lock), and osc_lock functions like
288          *       osc_lock_cancel() called from there need to know whether to
289          *       release lock reference (so that a flag is needed that is
290          *       cleared before ldlm_lock_decref() is called).
291          */
292                                  ols_has_ref:1,
293         /**
294          * inherit the lockless attribute from top level cl_io.
295          * If true, osc_lock_enqueue is able to tolerate the -EUSERS error.
296          */
297                                  ols_locklessable:1,
298         /**
299          * set by osc_lock_use() to wait until blocking AST enters into
300          * osc_ldlm_blocking_ast0(), so that cl_lock mutex can be used for
301          * further synchronization.
302          */
303                                  ols_ast_wait:1,
304         /**
305          * If the data of this lock has been flushed to server side.
306          */
307                                  ols_flush:1,
308         /**
309          * if set, the osc_lock is a glimpse lock. For glimpse locks, we treat
310          * the EVAVAIL error as tolerable, this will make upper logic happy
311          * to wait all glimpse locks to each OSTs to be completed.
312          * Glimpse lock converts to normal lock if the server lock is
313          * granted.
314          * Glimpse lock should be destroyed immediately after use.
315          */
316                                  ols_glimpse:1,
317         /**
318          * For async glimpse lock.
319          */
320                                  ols_agl:1;
321         /**
322          * IO that owns this lock. This field is used for a dead-lock
323          * avoidance by osc_lock_enqueue_wait().
324          *
325          * XXX: unfortunately, the owner of a osc_lock is not unique,
326          * the lock may have multiple users, if the lock is granted and
327          * then matched.
328          */
329         struct osc_io      *ols_owner;
330 };
331
332 /**
333  * Page state private for osc layer.
334  */
335 struct osc_page {
336         struct cl_page_slice  ops_cl;
337         /**
338          * Page queues used by osc to detect when RPC can be formed.
339          */
340         struct osc_async_page ops_oap;
341         /**
342          * An offset within page from which next transfer starts. This is used
343          * by cl_page_clip() to submit partial page transfers.
344          */
345         int                ops_from;
346         /**
347          * An offset within page at which next transfer ends.
348          *
349          * \see osc_page::ops_from.
350          */
351         int                ops_to;
352         /**
353          * Boolean, true iff page is under transfer. Used for sanity checking.
354          */
355         unsigned              ops_transfer_pinned:1,
356         /**
357          * True for a `temporary page' created by read-ahead code, probably
358          * outside of any DLM lock.
359          */
360                               ops_temp:1,
361         /**
362          * in LRU?
363          */
364                               ops_in_lru:1,
365         /**
366          * Set if the page must be transferred with OBD_BRW_SRVLOCK.
367          */
368                               ops_srvlock:1;
369         union {
370                 /**
371                  * lru page list. ops_inflight and ops_lru are exclusive so
372                  * that they can share the same data.
373                  */
374                 struct list_head              ops_lru;
375                 /**
376                  * Linkage into a per-osc_object list of pages in flight. For
377                  * debugging.
378                  */
379                 struct list_head            ops_inflight;
380         };
381         /**
382          * Thread that submitted this page for transfer. For debugging.
383          */
384         struct task_struct      *ops_submitter;
385         /**
386          * Submit time - the time when the page is starting RPC. For debugging.
387          */
388         unsigned long       ops_submit_time;
389
390         /**
391          * A lock of which we hold a reference covers this page. Only used by
392          * read-ahead: for a readahead page, we hold it's covering lock to
393          * prevent it from being canceled during recovery.
394          *
395          * \see osc_lock::ols_pageref
396          * \see osc_page_addref_lock(), osc_page_putref_lock().
397          */
398         struct cl_lock       *ops_lock;
399 };
400
401 extern struct kmem_cache *osc_lock_kmem;
402 extern struct kmem_cache *osc_object_kmem;
403 extern struct kmem_cache *osc_thread_kmem;
404 extern struct kmem_cache *osc_session_kmem;
405 extern struct kmem_cache *osc_req_kmem;
406 extern struct kmem_cache *osc_extent_kmem;
407
408 extern struct lu_device_type osc_device_type;
409 extern struct lu_context_key osc_key;
410 extern struct lu_context_key osc_session_key;
411
412 #define OSC_FLAGS (ASYNC_URGENT|ASYNC_READY)
413
414 int osc_lock_init(const struct lu_env *env,
415                   struct cl_object *obj, struct cl_lock *lock,
416                   const struct cl_io *io);
417 int osc_io_init  (const struct lu_env *env,
418                   struct cl_object *obj, struct cl_io *io);
419 int osc_req_init (const struct lu_env *env, struct cl_device *dev,
420                   struct cl_req *req);
421 struct lu_object *osc_object_alloc(const struct lu_env *env,
422                                    const struct lu_object_header *hdr,
423                                    struct lu_device *dev);
424 int osc_page_init(const struct lu_env *env, struct cl_object *obj,
425                   struct cl_page *page, struct page *vmpage);
426
427 void osc_index2policy  (ldlm_policy_data_t *policy, const struct cl_object *obj,
428                         pgoff_t start, pgoff_t end);
429 int  osc_lvb_print     (const struct lu_env *env, void *cookie,
430                         lu_printer_t p, const struct ost_lvb *lvb);
431
432 void osc_page_submit(const struct lu_env *env, struct osc_page *opg,
433                      enum cl_req_type crt, int brw_flags);
434 int osc_cancel_async_page(const struct lu_env *env, struct osc_page *ops);
435 int osc_set_async_flags(struct osc_object *obj, struct osc_page *opg,
436                         u32 async_flags);
437 int osc_prep_async_page(struct osc_object *osc, struct osc_page *ops,
438                         struct page *page, loff_t offset);
439 int osc_queue_async_io(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
440                        struct osc_page *ops);
441 int osc_teardown_async_page(const struct lu_env *env, struct osc_object *obj,
442                             struct osc_page *ops);
443 int osc_flush_async_page(const struct lu_env *env, struct cl_io *io,
444                          struct osc_page *ops);
445 int osc_queue_sync_pages(const struct lu_env *env, struct osc_object *obj,
446                          struct list_head *list, int cmd, int brw_flags);
447 int osc_cache_truncate_start(const struct lu_env *env, struct osc_io *oio,
448                              struct osc_object *obj, __u64 size);
449 void osc_cache_truncate_end(const struct lu_env *env, struct osc_io *oio,
450                             struct osc_object *obj);
451 int osc_cache_writeback_range(const struct lu_env *env, struct osc_object *obj,
452                               pgoff_t start, pgoff_t end, int hp, int discard);
453 int osc_cache_wait_range(const struct lu_env *env, struct osc_object *obj,
454                          pgoff_t start, pgoff_t end);
455 void osc_io_unplug(const struct lu_env *env, struct client_obd *cli,
456                    struct osc_object *osc);
457
458 void osc_object_set_contended  (struct osc_object *obj);
459 void osc_object_clear_contended(struct osc_object *obj);
460 int  osc_object_is_contended   (struct osc_object *obj);
461
462 int  osc_lock_is_lockless      (const struct osc_lock *olck);
463
464 /*****************************************************************************
465  *
466  * Accessors.
467  *
468  */
469
470 static inline struct osc_thread_info *osc_env_info(const struct lu_env *env)
471 {
472         struct osc_thread_info *info;
473
474         info = lu_context_key_get(&env->le_ctx, &osc_key);
475         LASSERT(info != NULL);
476         return info;
477 }
478
479 static inline struct osc_session *osc_env_session(const struct lu_env *env)
480 {
481         struct osc_session *ses;
482
483         ses = lu_context_key_get(env->le_ses, &osc_session_key);
484         LASSERT(ses != NULL);
485         return ses;
486 }
487
488 static inline struct osc_io *osc_env_io(const struct lu_env *env)
489 {
490         return &osc_env_session(env)->os_io;
491 }
492
493 static inline int osc_is_object(const struct lu_object *obj)
494 {
495         return obj->lo_dev->ld_type == &osc_device_type;
496 }
497
498 static inline struct osc_device *lu2osc_dev(const struct lu_device *d)
499 {
500         LINVRNT(d->ld_type == &osc_device_type);
501         return container_of0(d, struct osc_device, od_cl.cd_lu_dev);
502 }
503
504 static inline struct obd_export *osc_export(const struct osc_object *obj)
505 {
506         return lu2osc_dev(obj->oo_cl.co_lu.lo_dev)->od_exp;
507 }
508
509 static inline struct client_obd *osc_cli(const struct osc_object *obj)
510 {
511         return &osc_export(obj)->exp_obd->u.cli;
512 }
513
514 static inline struct osc_object *cl2osc(const struct cl_object *obj)
515 {
516         LINVRNT(osc_is_object(&obj->co_lu));
517         return container_of0(obj, struct osc_object, oo_cl);
518 }
519
520 static inline struct cl_object *osc2cl(const struct osc_object *obj)
521 {
522         return (struct cl_object *)&obj->oo_cl;
523 }
524
525 static inline ldlm_mode_t osc_cl_lock2ldlm(enum cl_lock_mode mode)
526 {
527         LASSERT(mode == CLM_READ || mode == CLM_WRITE || mode == CLM_GROUP);
528         if (mode == CLM_READ)
529                 return LCK_PR;
530         else if (mode == CLM_WRITE)
531                 return LCK_PW;
532         else
533                 return LCK_GROUP;
534 }
535
536 static inline enum cl_lock_mode osc_ldlm2cl_lock(ldlm_mode_t mode)
537 {
538         LASSERT(mode == LCK_PR || mode == LCK_PW || mode == LCK_GROUP);
539         if (mode == LCK_PR)
540                 return CLM_READ;
541         else if (mode == LCK_PW)
542                 return CLM_WRITE;
543         else
544                 return CLM_GROUP;
545 }
546
547 static inline struct osc_page *cl2osc_page(const struct cl_page_slice *slice)
548 {
549         LINVRNT(osc_is_object(&slice->cpl_obj->co_lu));
550         return container_of0(slice, struct osc_page, ops_cl);
551 }
552
553 static inline struct osc_page *oap2osc(struct osc_async_page *oap)
554 {
555         return container_of0(oap, struct osc_page, ops_oap);
556 }
557
558 static inline struct cl_page *oap2cl_page(struct osc_async_page *oap)
559 {
560         return oap2osc(oap)->ops_cl.cpl_page;
561 }
562
563 static inline struct osc_page *oap2osc_page(struct osc_async_page *oap)
564 {
565         return (struct osc_page *)container_of(oap, struct osc_page, ops_oap);
566 }
567
568 static inline struct osc_lock *cl2osc_lock(const struct cl_lock_slice *slice)
569 {
570         LINVRNT(osc_is_object(&slice->cls_obj->co_lu));
571         return container_of0(slice, struct osc_lock, ols_cl);
572 }
573
574 static inline struct osc_lock *osc_lock_at(const struct cl_lock *lock)
575 {
576         return cl2osc_lock(cl_lock_at(lock, &osc_device_type));
577 }
578
579 static inline int osc_io_srvlock(struct osc_io *oio)
580 {
581         return (oio->oi_lockless && !oio->oi_cl.cis_io->ci_no_srvlock);
582 }
583
584 enum osc_extent_state {
585         OES_INV       = 0, /** extent is just initialized or destroyed */
586         OES_ACTIVE    = 1, /** process is using this extent */
587         OES_CACHE     = 2, /** extent is ready for IO */
588         OES_LOCKING   = 3, /** locking page to prepare IO */
589         OES_LOCK_DONE = 4, /** locking finished, ready to send */
590         OES_RPC       = 5, /** in RPC */
591         OES_TRUNC     = 6, /** being truncated */
592         OES_STATE_MAX
593 };
594
595 /**
596  * osc_extent data to manage dirty pages.
597  * osc_extent has the following attributes:
598  * 1. all pages in the same must be in one RPC in write back;
599  * 2. # of pages must be less than max_pages_per_rpc - implied by 1;
600  * 3. must be covered by only 1 osc_lock;
601  * 4. exclusive. It's impossible to have overlapped osc_extent.
602  *
603  * The lifetime of an extent is from when the 1st page is dirtied to when
604  * all pages inside it are written out.
605  *
606  * LOCKING ORDER
607  * =============
608  * page lock -> client_obd_list_lock -> object lock(osc_object::oo_lock)
609  */
610 struct osc_extent {
611         /** red-black tree node */
612         struct rb_node     oe_node;
613         /** osc_object of this extent */
614         struct osc_object *oe_obj;
615         /** refcount, removed from red-black tree if reaches zero. */
616         atomic_t       oe_refc;
617         /** busy if non-zero */
618         atomic_t       oe_users;
619         /** link list of osc_object's oo_{hp|urgent|locking}_exts. */
620         struct list_head         oe_link;
621         /** state of this extent */
622         unsigned int       oe_state;
623         /** flags for this extent. */
624         unsigned int       oe_intree:1,
625         /** 0 is write, 1 is read */
626                            oe_rw:1,
627                            oe_srvlock:1,
628                            oe_memalloc:1,
629         /** an ACTIVE extent is going to be truncated, so when this extent
630          * is released, it will turn into TRUNC state instead of CACHE. */
631                            oe_trunc_pending:1,
632         /** this extent should be written asap and someone may wait for the
633          * write to finish. This bit is usually set along with urgent if
634          * the extent was CACHE state.
635          * fsync_wait extent can't be merged because new extent region may
636          * exceed fsync range. */
637                            oe_fsync_wait:1,
638         /** covering lock is being canceled */
639                            oe_hp:1,
640         /** this extent should be written back asap. set if one of pages is
641          * called by page WB daemon, or sync write or reading requests. */
642                            oe_urgent:1;
643         /** how many grants allocated for this extent.
644          *  Grant allocated for this extent. There is no grant allocated
645          *  for reading extents and sync write extents. */
646         unsigned int       oe_grants;
647         /** # of dirty pages in this extent */
648         unsigned int       oe_nr_pages;
649         /** list of pending oap pages. Pages in this list are NOT sorted. */
650         struct list_head         oe_pages;
651         /** Since an extent has to be written out in atomic, this is used to
652          * remember the next page need to be locked to write this extent out.
653          * Not used right now.
654          */
655         struct osc_page   *oe_next_page;
656         /** start and end index of this extent, include start and end
657          * themselves. Page offset here is the page index of osc_pages.
658          * oe_start is used as keyword for red-black tree. */
659         pgoff_t     oe_start;
660         pgoff_t     oe_end;
661         /** maximum ending index of this extent, this is limited by
662          * max_pages_per_rpc, lock extent and chunk size. */
663         pgoff_t     oe_max_end;
664         /** waitqueue - for those who want to be notified if this extent's
665          * state has changed. */
666         wait_queue_head_t       oe_waitq;
667         /** lock covering this extent */
668         struct cl_lock    *oe_osclock;
669         /** terminator of this extent. Must be true if this extent is in IO. */
670         struct task_struct      *oe_owner;
671         /** return value of writeback. If somebody is waiting for this extent,
672          * this value can be known by outside world. */
673         int             oe_rc;
674         /** max pages per rpc when this extent was created */
675         unsigned int       oe_mppr;
676 };
677
678 int osc_extent_finish(const struct lu_env *env, struct osc_extent *ext,
679                       int sent, int rc);
680 void osc_extent_release(const struct lu_env *env, struct osc_extent *ext);
681
682 /** @} osc */
683
684 #endif /* OSC_CL_INTERNAL_H */