]> Git Repo - J-linux.git/blob - include/linux/blkdev.h
Merge tag 'dmaengine-4.20-rc1' of git://git.infradead.org/users/vkoul/slave-dma
[J-linux.git] / include / linux / blkdev.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_BLKDEV_H
3 #define _LINUX_BLKDEV_H
4
5 #include <linux/sched.h>
6 #include <linux/sched/clock.h>
7
8 #ifdef CONFIG_BLOCK
9
10 #include <linux/major.h>
11 #include <linux/genhd.h>
12 #include <linux/list.h>
13 #include <linux/llist.h>
14 #include <linux/timer.h>
15 #include <linux/workqueue.h>
16 #include <linux/pagemap.h>
17 #include <linux/backing-dev-defs.h>
18 #include <linux/wait.h>
19 #include <linux/mempool.h>
20 #include <linux/pfn.h>
21 #include <linux/bio.h>
22 #include <linux/stringify.h>
23 #include <linux/gfp.h>
24 #include <linux/bsg.h>
25 #include <linux/smp.h>
26 #include <linux/rcupdate.h>
27 #include <linux/percpu-refcount.h>
28 #include <linux/scatterlist.h>
29 #include <linux/blkzoned.h>
30
31 struct module;
32 struct scsi_ioctl_command;
33
34 struct request_queue;
35 struct elevator_queue;
36 struct blk_trace;
37 struct request;
38 struct sg_io_hdr;
39 struct bsg_job;
40 struct blkcg_gq;
41 struct blk_flush_queue;
42 struct pr_ops;
43 struct rq_qos;
44 struct blk_queue_stats;
45 struct blk_stat_callback;
46
47 #define BLKDEV_MIN_RQ   4
48 #define BLKDEV_MAX_RQ   128     /* Default maximum */
49
50 /* Must be consistent with blk_mq_poll_stats_bkt() */
51 #define BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS 16
52
53 /*
54  * Maximum number of blkcg policies allowed to be registered concurrently.
55  * Defined here to simplify include dependency.
56  */
57 #define BLKCG_MAX_POLS          5
58
59 typedef void (rq_end_io_fn)(struct request *, blk_status_t);
60
61 #define BLK_RL_SYNCFULL         (1U << 0)
62 #define BLK_RL_ASYNCFULL        (1U << 1)
63
64 struct request_list {
65         struct request_queue    *q;     /* the queue this rl belongs to */
66 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
67         struct blkcg_gq         *blkg;  /* blkg this request pool belongs to */
68 #endif
69         /*
70          * count[], starved[], and wait[] are indexed by
71          * BLK_RW_SYNC/BLK_RW_ASYNC
72          */
73         int                     count[2];
74         int                     starved[2];
75         mempool_t               *rq_pool;
76         wait_queue_head_t       wait[2];
77         unsigned int            flags;
78 };
79
80 /*
81  * request flags */
82 typedef __u32 __bitwise req_flags_t;
83
84 /* elevator knows about this request */
85 #define RQF_SORTED              ((__force req_flags_t)(1 << 0))
86 /* drive already may have started this one */
87 #define RQF_STARTED             ((__force req_flags_t)(1 << 1))
88 /* uses tagged queueing */
89 #define RQF_QUEUED              ((__force req_flags_t)(1 << 2))
90 /* may not be passed by ioscheduler */
91 #define RQF_SOFTBARRIER         ((__force req_flags_t)(1 << 3))
92 /* request for flush sequence */
93 #define RQF_FLUSH_SEQ           ((__force req_flags_t)(1 << 4))
94 /* merge of different types, fail separately */
95 #define RQF_MIXED_MERGE         ((__force req_flags_t)(1 << 5))
96 /* track inflight for MQ */
97 #define RQF_MQ_INFLIGHT         ((__force req_flags_t)(1 << 6))
98 /* don't call prep for this one */
99 #define RQF_DONTPREP            ((__force req_flags_t)(1 << 7))
100 /* set for "ide_preempt" requests and also for requests for which the SCSI
101    "quiesce" state must be ignored. */
102 #define RQF_PREEMPT             ((__force req_flags_t)(1 << 8))
103 /* contains copies of user pages */
104 #define RQF_COPY_USER           ((__force req_flags_t)(1 << 9))
105 /* vaguely specified driver internal error.  Ignored by the block layer */
106 #define RQF_FAILED              ((__force req_flags_t)(1 << 10))
107 /* don't warn about errors */
108 #define RQF_QUIET               ((__force req_flags_t)(1 << 11))
109 /* elevator private data attached */
110 #define RQF_ELVPRIV             ((__force req_flags_t)(1 << 12))
111 /* account into disk and partition IO statistics */
112 #define RQF_IO_STAT             ((__force req_flags_t)(1 << 13))
113 /* request came from our alloc pool */
114 #define RQF_ALLOCED             ((__force req_flags_t)(1 << 14))
115 /* runtime pm request */
116 #define RQF_PM                  ((__force req_flags_t)(1 << 15))
117 /* on IO scheduler merge hash */
118 #define RQF_HASHED              ((__force req_flags_t)(1 << 16))
119 /* track IO completion time */
120 #define RQF_STATS               ((__force req_flags_t)(1 << 17))
121 /* Look at ->special_vec for the actual data payload instead of the
122    bio chain. */
123 #define RQF_SPECIAL_PAYLOAD     ((__force req_flags_t)(1 << 18))
124 /* The per-zone write lock is held for this request */
125 #define RQF_ZONE_WRITE_LOCKED   ((__force req_flags_t)(1 << 19))
126 /* already slept for hybrid poll */
127 #define RQF_MQ_POLL_SLEPT       ((__force req_flags_t)(1 << 20))
128 /* ->timeout has been called, don't expire again */
129 #define RQF_TIMED_OUT           ((__force req_flags_t)(1 << 21))
130
131 /* flags that prevent us from merging requests: */
132 #define RQF_NOMERGE_FLAGS \
133         (RQF_STARTED | RQF_SOFTBARRIER | RQF_FLUSH_SEQ | RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
134
135 /*
136  * Request state for blk-mq.
137  */
138 enum mq_rq_state {
139         MQ_RQ_IDLE              = 0,
140         MQ_RQ_IN_FLIGHT         = 1,
141         MQ_RQ_COMPLETE          = 2,
142 };
143
144 /*
145  * Try to put the fields that are referenced together in the same cacheline.
146  *
147  * If you modify this structure, make sure to update blk_rq_init() and
148  * especially blk_mq_rq_ctx_init() to take care of the added fields.
149  */
150 struct request {
151         struct request_queue *q;
152         struct blk_mq_ctx *mq_ctx;
153
154         int cpu;
155         unsigned int cmd_flags;         /* op and common flags */
156         req_flags_t rq_flags;
157
158         int internal_tag;
159
160         /* the following two fields are internal, NEVER access directly */
161         unsigned int __data_len;        /* total data len */
162         int tag;
163         sector_t __sector;              /* sector cursor */
164
165         struct bio *bio;
166         struct bio *biotail;
167
168         struct list_head queuelist;
169
170         /*
171          * The hash is used inside the scheduler, and killed once the
172          * request reaches the dispatch list. The ipi_list is only used
173          * to queue the request for softirq completion, which is long
174          * after the request has been unhashed (and even removed from
175          * the dispatch list).
176          */
177         union {
178                 struct hlist_node hash; /* merge hash */
179                 struct list_head ipi_list;
180         };
181
182         /*
183          * The rb_node is only used inside the io scheduler, requests
184          * are pruned when moved to the dispatch queue. So let the
185          * completion_data share space with the rb_node.
186          */
187         union {
188                 struct rb_node rb_node; /* sort/lookup */
189                 struct bio_vec special_vec;
190                 void *completion_data;
191                 int error_count; /* for legacy drivers, don't use */
192         };
193
194         /*
195          * Three pointers are available for the IO schedulers, if they need
196          * more they have to dynamically allocate it.  Flush requests are
197          * never put on the IO scheduler. So let the flush fields share
198          * space with the elevator data.
199          */
200         union {
201                 struct {
202                         struct io_cq            *icq;
203                         void                    *priv[2];
204                 } elv;
205
206                 struct {
207                         unsigned int            seq;
208                         struct list_head        list;
209                         rq_end_io_fn            *saved_end_io;
210                 } flush;
211         };
212
213         struct gendisk *rq_disk;
214         struct hd_struct *part;
215         /* Time that I/O was submitted to the kernel. */
216         u64 start_time_ns;
217         /* Time that I/O was submitted to the device. */
218         u64 io_start_time_ns;
219
220 #ifdef CONFIG_BLK_WBT
221         unsigned short wbt_flags;
222 #endif
223 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING_LOW
224         unsigned short throtl_size;
225 #endif
226
227         /*
228          * Number of scatter-gather DMA addr+len pairs after
229          * physical address coalescing is performed.
230          */
231         unsigned short nr_phys_segments;
232
233 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
234         unsigned short nr_integrity_segments;
235 #endif
236
237         unsigned short write_hint;
238         unsigned short ioprio;
239
240         void *special;          /* opaque pointer available for LLD use */
241
242         unsigned int extra_len; /* length of alignment and padding */
243
244         enum mq_rq_state state;
245         refcount_t ref;
246
247         unsigned int timeout;
248
249         /* access through blk_rq_set_deadline, blk_rq_deadline */
250         unsigned long __deadline;
251
252         struct list_head timeout_list;
253
254         union {
255                 struct __call_single_data csd;
256                 u64 fifo_time;
257         };
258
259         /*
260          * completion callback.
261          */
262         rq_end_io_fn *end_io;
263         void *end_io_data;
264
265         /* for bidi */
266         struct request *next_rq;
267
268 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
269         struct request_list *rl;                /* rl this rq is alloced from */
270 #endif
271 };
272
273 static inline bool blk_op_is_scsi(unsigned int op)
274 {
275         return op == REQ_OP_SCSI_IN || op == REQ_OP_SCSI_OUT;
276 }
277
278 static inline bool blk_op_is_private(unsigned int op)
279 {
280         return op == REQ_OP_DRV_IN || op == REQ_OP_DRV_OUT;
281 }
282
283 static inline bool blk_rq_is_scsi(struct request *rq)
284 {
285         return blk_op_is_scsi(req_op(rq));
286 }
287
288 static inline bool blk_rq_is_private(struct request *rq)
289 {
290         return blk_op_is_private(req_op(rq));
291 }
292
293 static inline bool blk_rq_is_passthrough(struct request *rq)
294 {
295         return blk_rq_is_scsi(rq) || blk_rq_is_private(rq);
296 }
297
298 static inline bool bio_is_passthrough(struct bio *bio)
299 {
300         unsigned op = bio_op(bio);
301
302         return blk_op_is_scsi(op) || blk_op_is_private(op);
303 }
304
305 static inline unsigned short req_get_ioprio(struct request *req)
306 {
307         return req->ioprio;
308 }
309
310 #include <linux/elevator.h>
311
312 struct blk_queue_ctx;
313
314 typedef void (request_fn_proc) (struct request_queue *q);
315 typedef blk_qc_t (make_request_fn) (struct request_queue *q, struct bio *bio);
316 typedef bool (poll_q_fn) (struct request_queue *q, blk_qc_t);
317 typedef int (prep_rq_fn) (struct request_queue *, struct request *);
318 typedef void (unprep_rq_fn) (struct request_queue *, struct request *);
319
320 struct bio_vec;
321 typedef void (softirq_done_fn)(struct request *);
322 typedef int (dma_drain_needed_fn)(struct request *);
323 typedef int (lld_busy_fn) (struct request_queue *q);
324 typedef int (bsg_job_fn) (struct bsg_job *);
325 typedef int (init_rq_fn)(struct request_queue *, struct request *, gfp_t);
326 typedef void (exit_rq_fn)(struct request_queue *, struct request *);
327
328 enum blk_eh_timer_return {
329         BLK_EH_DONE,            /* drivers has completed the command */
330         BLK_EH_RESET_TIMER,     /* reset timer and try again */
331 };
332
333 typedef enum blk_eh_timer_return (rq_timed_out_fn)(struct request *);
334
335 enum blk_queue_state {
336         Queue_down,
337         Queue_up,
338 };
339
340 struct blk_queue_tag {
341         struct request **tag_index;     /* map of busy tags */
342         unsigned long *tag_map;         /* bit map of free/busy tags */
343         int max_depth;                  /* what we will send to device */
344         int real_max_depth;             /* what the array can hold */
345         atomic_t refcnt;                /* map can be shared */
346         int alloc_policy;               /* tag allocation policy */
347         int next_tag;                   /* next tag */
348 };
349 #define BLK_TAG_ALLOC_FIFO 0 /* allocate starting from 0 */
350 #define BLK_TAG_ALLOC_RR 1 /* allocate starting from last allocated tag */
351
352 #define BLK_SCSI_MAX_CMDS       (256)
353 #define BLK_SCSI_CMD_PER_LONG   (BLK_SCSI_MAX_CMDS / (sizeof(long) * 8))
354
355 /*
356  * Zoned block device models (zoned limit).
357  */
358 enum blk_zoned_model {
359         BLK_ZONED_NONE, /* Regular block device */
360         BLK_ZONED_HA,   /* Host-aware zoned block device */
361         BLK_ZONED_HM,   /* Host-managed zoned block device */
362 };
363
364 struct queue_limits {
365         unsigned long           bounce_pfn;
366         unsigned long           seg_boundary_mask;
367         unsigned long           virt_boundary_mask;
368
369         unsigned int            max_hw_sectors;
370         unsigned int            max_dev_sectors;
371         unsigned int            chunk_sectors;
372         unsigned int            max_sectors;
373         unsigned int            max_segment_size;
374         unsigned int            physical_block_size;
375         unsigned int            alignment_offset;
376         unsigned int            io_min;
377         unsigned int            io_opt;
378         unsigned int            max_discard_sectors;
379         unsigned int            max_hw_discard_sectors;
380         unsigned int            max_write_same_sectors;
381         unsigned int            max_write_zeroes_sectors;
382         unsigned int            discard_granularity;
383         unsigned int            discard_alignment;
384
385         unsigned short          logical_block_size;
386         unsigned short          max_segments;
387         unsigned short          max_integrity_segments;
388         unsigned short          max_discard_segments;
389
390         unsigned char           misaligned;
391         unsigned char           discard_misaligned;
392         unsigned char           cluster;
393         unsigned char           raid_partial_stripes_expensive;
394         enum blk_zoned_model    zoned;
395 };
396
397 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
398
399 struct blk_zone_report_hdr {
400         unsigned int    nr_zones;
401         u8              padding[60];
402 };
403
404 extern int blkdev_report_zones(struct block_device *bdev,
405                                sector_t sector, struct blk_zone *zones,
406                                unsigned int *nr_zones, gfp_t gfp_mask);
407 extern int blkdev_reset_zones(struct block_device *bdev, sector_t sectors,
408                               sector_t nr_sectors, gfp_t gfp_mask);
409
410 extern int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
411                                      unsigned int cmd, unsigned long arg);
412 extern int blkdev_reset_zones_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
413                                     unsigned int cmd, unsigned long arg);
414
415 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
416
417 static inline int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev,
418                                             fmode_t mode, unsigned int cmd,
419                                             unsigned long arg)
420 {
421         return -ENOTTY;
422 }
423
424 static inline int blkdev_reset_zones_ioctl(struct block_device *bdev,
425                                            fmode_t mode, unsigned int cmd,
426                                            unsigned long arg)
427 {
428         return -ENOTTY;
429 }
430
431 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
432
433 struct request_queue {
434         /*
435          * Together with queue_head for cacheline sharing
436          */
437         struct list_head        queue_head;
438         struct request          *last_merge;
439         struct elevator_queue   *elevator;
440         int                     nr_rqs[2];      /* # allocated [a]sync rqs */
441         int                     nr_rqs_elvpriv; /* # allocated rqs w/ elvpriv */
442
443         struct blk_queue_stats  *stats;
444         struct rq_qos           *rq_qos;
445
446         /*
447          * If blkcg is not used, @q->root_rl serves all requests.  If blkcg
448          * is used, root blkg allocates from @q->root_rl and all other
449          * blkgs from their own blkg->rl.  Which one to use should be
450          * determined using bio_request_list().
451          */
452         struct request_list     root_rl;
453
454         request_fn_proc         *request_fn;
455         make_request_fn         *make_request_fn;
456         poll_q_fn               *poll_fn;
457         prep_rq_fn              *prep_rq_fn;
458         unprep_rq_fn            *unprep_rq_fn;
459         softirq_done_fn         *softirq_done_fn;
460         rq_timed_out_fn         *rq_timed_out_fn;
461         dma_drain_needed_fn     *dma_drain_needed;
462         lld_busy_fn             *lld_busy_fn;
463         /* Called just after a request is allocated */
464         init_rq_fn              *init_rq_fn;
465         /* Called just before a request is freed */
466         exit_rq_fn              *exit_rq_fn;
467         /* Called from inside blk_get_request() */
468         void (*initialize_rq_fn)(struct request *rq);
469
470         const struct blk_mq_ops *mq_ops;
471
472         unsigned int            *mq_map;
473
474         /* sw queues */
475         struct blk_mq_ctx __percpu      *queue_ctx;
476         unsigned int            nr_queues;
477
478         unsigned int            queue_depth;
479
480         /* hw dispatch queues */
481         struct blk_mq_hw_ctx    **queue_hw_ctx;
482         unsigned int            nr_hw_queues;
483
484         /*
485          * Dispatch queue sorting
486          */
487         sector_t                end_sector;
488         struct request          *boundary_rq;
489
490         /*
491          * Delayed queue handling
492          */
493         struct delayed_work     delay_work;
494
495         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
496
497         /*
498          * The queue owner gets to use this for whatever they like.
499          * ll_rw_blk doesn't touch it.
500          */
501         void                    *queuedata;
502
503         /*
504          * various queue flags, see QUEUE_* below
505          */
506         unsigned long           queue_flags;
507         /*
508          * Number of contexts that have called blk_set_pm_only(). If this
509          * counter is above zero then only RQF_PM and RQF_PREEMPT requests are
510          * processed.
511          */
512         atomic_t                pm_only;
513
514         /*
515          * ida allocated id for this queue.  Used to index queues from
516          * ioctx.
517          */
518         int                     id;
519
520         /*
521          * queue needs bounce pages for pages above this limit
522          */
523         gfp_t                   bounce_gfp;
524
525         /*
526          * protects queue structures from reentrancy. ->__queue_lock should
527          * _never_ be used directly, it is queue private. always use
528          * ->queue_lock.
529          */
530         spinlock_t              __queue_lock;
531         spinlock_t              *queue_lock;
532
533         /*
534          * queue kobject
535          */
536         struct kobject kobj;
537
538         /*
539          * mq queue kobject
540          */
541         struct kobject mq_kobj;
542
543 #ifdef  CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
544         struct blk_integrity integrity;
545 #endif  /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
546
547 #ifdef CONFIG_PM
548         struct device           *dev;
549         int                     rpm_status;
550         unsigned int            nr_pending;
551 #endif
552
553         /*
554          * queue settings
555          */
556         unsigned long           nr_requests;    /* Max # of requests */
557         unsigned int            nr_congestion_on;
558         unsigned int            nr_congestion_off;
559         unsigned int            nr_batching;
560
561         unsigned int            dma_drain_size;
562         void                    *dma_drain_buffer;
563         unsigned int            dma_pad_mask;
564         unsigned int            dma_alignment;
565
566         struct blk_queue_tag    *queue_tags;
567
568         unsigned int            nr_sorted;
569         unsigned int            in_flight[2];
570
571         /*
572          * Number of active block driver functions for which blk_drain_queue()
573          * must wait. Must be incremented around functions that unlock the
574          * queue_lock internally, e.g. scsi_request_fn().
575          */
576         unsigned int            request_fn_active;
577
578         unsigned int            rq_timeout;
579         int                     poll_nsec;
580
581         struct blk_stat_callback        *poll_cb;
582         struct blk_rq_stat      poll_stat[BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS];
583
584         struct timer_list       timeout;
585         struct work_struct      timeout_work;
586         struct list_head        timeout_list;
587
588         struct list_head        icq_list;
589 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
590         DECLARE_BITMAP          (blkcg_pols, BLKCG_MAX_POLS);
591         struct blkcg_gq         *root_blkg;
592         struct list_head        blkg_list;
593 #endif
594
595         struct queue_limits     limits;
596
597 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
598         /*
599          * Zoned block device information for request dispatch control.
600          * nr_zones is the total number of zones of the device. This is always
601          * 0 for regular block devices. seq_zones_bitmap is a bitmap of nr_zones
602          * bits which indicates if a zone is conventional (bit clear) or
603          * sequential (bit set). seq_zones_wlock is a bitmap of nr_zones
604          * bits which indicates if a zone is write locked, that is, if a write
605          * request targeting the zone was dispatched. All three fields are
606          * initialized by the low level device driver (e.g. scsi/sd.c).
607          * Stacking drivers (device mappers) may or may not initialize
608          * these fields.
609          *
610          * Reads of this information must be protected with blk_queue_enter() /
611          * blk_queue_exit(). Modifying this information is only allowed while
612          * no requests are being processed. See also blk_mq_freeze_queue() and
613          * blk_mq_unfreeze_queue().
614          */
615         unsigned int            nr_zones;
616         unsigned long           *seq_zones_bitmap;
617         unsigned long           *seq_zones_wlock;
618 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
619
620         /*
621          * sg stuff
622          */
623         unsigned int            sg_timeout;
624         unsigned int            sg_reserved_size;
625         int                     node;
626 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
627         struct blk_trace        *blk_trace;
628         struct mutex            blk_trace_mutex;
629 #endif
630         /*
631          * for flush operations
632          */
633         struct blk_flush_queue  *fq;
634
635         struct list_head        requeue_list;
636         spinlock_t              requeue_lock;
637         struct delayed_work     requeue_work;
638
639         struct mutex            sysfs_lock;
640
641         int                     bypass_depth;
642         atomic_t                mq_freeze_depth;
643
644 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_BSG)
645         bsg_job_fn              *bsg_job_fn;
646         struct bsg_class_device bsg_dev;
647 #endif
648
649 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING
650         /* Throttle data */
651         struct throtl_data *td;
652 #endif
653         struct rcu_head         rcu_head;
654         wait_queue_head_t       mq_freeze_wq;
655         struct percpu_ref       q_usage_counter;
656         struct list_head        all_q_node;
657
658         struct blk_mq_tag_set   *tag_set;
659         struct list_head        tag_set_list;
660         struct bio_set          bio_split;
661
662 #ifdef CONFIG_BLK_DEBUG_FS
663         struct dentry           *debugfs_dir;
664         struct dentry           *sched_debugfs_dir;
665 #endif
666
667         bool                    mq_sysfs_init_done;
668
669         size_t                  cmd_size;
670         void                    *rq_alloc_data;
671
672         struct work_struct      release_work;
673
674 #define BLK_MAX_WRITE_HINTS     5
675         u64                     write_hints[BLK_MAX_WRITE_HINTS];
676 };
677
678 #define QUEUE_FLAG_QUEUED       0       /* uses generic tag queueing */
679 #define QUEUE_FLAG_STOPPED      1       /* queue is stopped */
680 #define QUEUE_FLAG_DYING        2       /* queue being torn down */
681 #define QUEUE_FLAG_BYPASS       3       /* act as dumb FIFO queue */
682 #define QUEUE_FLAG_BIDI         4       /* queue supports bidi requests */
683 #define QUEUE_FLAG_NOMERGES     5       /* disable merge attempts */
684 #define QUEUE_FLAG_SAME_COMP    6       /* complete on same CPU-group */
685 #define QUEUE_FLAG_FAIL_IO      7       /* fake timeout */
686 #define QUEUE_FLAG_NONROT       9       /* non-rotational device (SSD) */
687 #define QUEUE_FLAG_VIRT        QUEUE_FLAG_NONROT /* paravirt device */
688 #define QUEUE_FLAG_IO_STAT     10       /* do disk/partitions IO accounting */
689 #define QUEUE_FLAG_DISCARD     11       /* supports DISCARD */
690 #define QUEUE_FLAG_NOXMERGES   12       /* No extended merges */
691 #define QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM  13       /* Contributes to random pool */
692 #define QUEUE_FLAG_SECERASE    14       /* supports secure erase */
693 #define QUEUE_FLAG_SAME_FORCE  15       /* force complete on same CPU */
694 #define QUEUE_FLAG_DEAD        16       /* queue tear-down finished */
695 #define QUEUE_FLAG_INIT_DONE   17       /* queue is initialized */
696 #define QUEUE_FLAG_NO_SG_MERGE 18       /* don't attempt to merge SG segments*/
697 #define QUEUE_FLAG_POLL        19       /* IO polling enabled if set */
698 #define QUEUE_FLAG_WC          20       /* Write back caching */
699 #define QUEUE_FLAG_FUA         21       /* device supports FUA writes */
700 #define QUEUE_FLAG_FLUSH_NQ    22       /* flush not queueuable */
701 #define QUEUE_FLAG_DAX         23       /* device supports DAX */
702 #define QUEUE_FLAG_STATS       24       /* track IO start and completion times */
703 #define QUEUE_FLAG_POLL_STATS  25       /* collecting stats for hybrid polling */
704 #define QUEUE_FLAG_REGISTERED  26       /* queue has been registered to a disk */
705 #define QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH 27  /* queue supports SCSI commands */
706 #define QUEUE_FLAG_QUIESCED    28       /* queue has been quiesced */
707
708 #define QUEUE_FLAG_DEFAULT      ((1 << QUEUE_FLAG_IO_STAT) |            \
709                                  (1 << QUEUE_FLAG_SAME_COMP)    |       \
710                                  (1 << QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM))
711
712 #define QUEUE_FLAG_MQ_DEFAULT   ((1 << QUEUE_FLAG_IO_STAT) |            \
713                                  (1 << QUEUE_FLAG_SAME_COMP)    |       \
714                                  (1 << QUEUE_FLAG_POLL))
715
716 void blk_queue_flag_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
717 void blk_queue_flag_clear(unsigned int flag, struct request_queue *q);
718 bool blk_queue_flag_test_and_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
719 bool blk_queue_flag_test_and_clear(unsigned int flag, struct request_queue *q);
720
721 #define blk_queue_tagged(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_QUEUED, &(q)->queue_flags)
722 #define blk_queue_stopped(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_STOPPED, &(q)->queue_flags)
723 #define blk_queue_dying(q)      test_bit(QUEUE_FLAG_DYING, &(q)->queue_flags)
724 #define blk_queue_dead(q)       test_bit(QUEUE_FLAG_DEAD, &(q)->queue_flags)
725 #define blk_queue_bypass(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_BYPASS, &(q)->queue_flags)
726 #define blk_queue_init_done(q)  test_bit(QUEUE_FLAG_INIT_DONE, &(q)->queue_flags)
727 #define blk_queue_nomerges(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_NOMERGES, &(q)->queue_flags)
728 #define blk_queue_noxmerges(q)  \
729         test_bit(QUEUE_FLAG_NOXMERGES, &(q)->queue_flags)
730 #define blk_queue_nonrot(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NONROT, &(q)->queue_flags)
731 #define blk_queue_io_stat(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_IO_STAT, &(q)->queue_flags)
732 #define blk_queue_add_random(q) test_bit(QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM, &(q)->queue_flags)
733 #define blk_queue_discard(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_DISCARD, &(q)->queue_flags)
734 #define blk_queue_secure_erase(q) \
735         (test_bit(QUEUE_FLAG_SECERASE, &(q)->queue_flags))
736 #define blk_queue_dax(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_DAX, &(q)->queue_flags)
737 #define blk_queue_scsi_passthrough(q)   \
738         test_bit(QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH, &(q)->queue_flags)
739
740 #define blk_noretry_request(rq) \
741         ((rq)->cmd_flags & (REQ_FAILFAST_DEV|REQ_FAILFAST_TRANSPORT| \
742                              REQ_FAILFAST_DRIVER))
743 #define blk_queue_quiesced(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_QUIESCED, &(q)->queue_flags)
744 #define blk_queue_pm_only(q)    atomic_read(&(q)->pm_only)
745 #define blk_queue_fua(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_FUA, &(q)->queue_flags)
746
747 extern void blk_set_pm_only(struct request_queue *q);
748 extern void blk_clear_pm_only(struct request_queue *q);
749
750 static inline int queue_in_flight(struct request_queue *q)
751 {
752         return q->in_flight[0] + q->in_flight[1];
753 }
754
755 static inline bool blk_account_rq(struct request *rq)
756 {
757         return (rq->rq_flags & RQF_STARTED) && !blk_rq_is_passthrough(rq);
758 }
759
760 #define blk_rq_cpu_valid(rq)    ((rq)->cpu != -1)
761 #define blk_bidi_rq(rq)         ((rq)->next_rq != NULL)
762 /* rq->queuelist of dequeued request must be list_empty() */
763 #define blk_queued_rq(rq)       (!list_empty(&(rq)->queuelist))
764
765 #define list_entry_rq(ptr)      list_entry((ptr), struct request, queuelist)
766
767 #define rq_data_dir(rq)         (op_is_write(req_op(rq)) ? WRITE : READ)
768
769 /*
770  * Driver can handle struct request, if it either has an old style
771  * request_fn defined, or is blk-mq based.
772  */
773 static inline bool queue_is_rq_based(struct request_queue *q)
774 {
775         return q->request_fn || q->mq_ops;
776 }
777
778 static inline unsigned int blk_queue_cluster(struct request_queue *q)
779 {
780         return q->limits.cluster;
781 }
782
783 static inline enum blk_zoned_model
784 blk_queue_zoned_model(struct request_queue *q)
785 {
786         return q->limits.zoned;
787 }
788
789 static inline bool blk_queue_is_zoned(struct request_queue *q)
790 {
791         switch (blk_queue_zoned_model(q)) {
792         case BLK_ZONED_HA:
793         case BLK_ZONED_HM:
794                 return true;
795         default:
796                 return false;
797         }
798 }
799
800 static inline unsigned int blk_queue_zone_sectors(struct request_queue *q)
801 {
802         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->limits.chunk_sectors : 0;
803 }
804
805 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
806 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
807                                              sector_t sector)
808 {
809         if (!blk_queue_is_zoned(q))
810                 return 0;
811         return sector >> ilog2(q->limits.chunk_sectors);
812 }
813
814 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
815                                          sector_t sector)
816 {
817         if (!blk_queue_is_zoned(q) || !q->seq_zones_bitmap)
818                 return false;
819         return test_bit(blk_queue_zone_no(q, sector), q->seq_zones_bitmap);
820 }
821 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
822
823 static inline bool rq_is_sync(struct request *rq)
824 {
825         return op_is_sync(rq->cmd_flags);
826 }
827
828 static inline bool blk_rl_full(struct request_list *rl, bool sync)
829 {
830         unsigned int flag = sync ? BLK_RL_SYNCFULL : BLK_RL_ASYNCFULL;
831
832         return rl->flags & flag;
833 }
834
835 static inline void blk_set_rl_full(struct request_list *rl, bool sync)
836 {
837         unsigned int flag = sync ? BLK_RL_SYNCFULL : BLK_RL_ASYNCFULL;
838
839         rl->flags |= flag;
840 }
841
842 static inline void blk_clear_rl_full(struct request_list *rl, bool sync)
843 {
844         unsigned int flag = sync ? BLK_RL_SYNCFULL : BLK_RL_ASYNCFULL;
845
846         rl->flags &= ~flag;
847 }
848
849 static inline bool rq_mergeable(struct request *rq)
850 {
851         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
852                 return false;
853
854         if (req_op(rq) == REQ_OP_FLUSH)
855                 return false;
856
857         if (req_op(rq) == REQ_OP_WRITE_ZEROES)
858                 return false;
859
860         if (rq->cmd_flags & REQ_NOMERGE_FLAGS)
861                 return false;
862         if (rq->rq_flags & RQF_NOMERGE_FLAGS)
863                 return false;
864
865         return true;
866 }
867
868 static inline bool blk_write_same_mergeable(struct bio *a, struct bio *b)
869 {
870         if (bio_page(a) == bio_page(b) &&
871             bio_offset(a) == bio_offset(b))
872                 return true;
873
874         return false;
875 }
876
877 static inline unsigned int blk_queue_depth(struct request_queue *q)
878 {
879         if (q->queue_depth)
880                 return q->queue_depth;
881
882         return q->nr_requests;
883 }
884
885 /*
886  * q->prep_rq_fn return values
887  */
888 enum {
889         BLKPREP_OK,             /* serve it */
890         BLKPREP_KILL,           /* fatal error, kill, return -EIO */
891         BLKPREP_DEFER,          /* leave on queue */
892         BLKPREP_INVALID,        /* invalid command, kill, return -EREMOTEIO */
893 };
894
895 extern unsigned long blk_max_low_pfn, blk_max_pfn;
896
897 /*
898  * standard bounce addresses:
899  *
900  * BLK_BOUNCE_HIGH      : bounce all highmem pages
901  * BLK_BOUNCE_ANY       : don't bounce anything
902  * BLK_BOUNCE_ISA       : bounce pages above ISA DMA boundary
903  */
904
905 #if BITS_PER_LONG == 32
906 #define BLK_BOUNCE_HIGH         ((u64)blk_max_low_pfn << PAGE_SHIFT)
907 #else
908 #define BLK_BOUNCE_HIGH         -1ULL
909 #endif
910 #define BLK_BOUNCE_ANY          (-1ULL)
911 #define BLK_BOUNCE_ISA          (DMA_BIT_MASK(24))
912
913 /*
914  * default timeout for SG_IO if none specified
915  */
916 #define BLK_DEFAULT_SG_TIMEOUT  (60 * HZ)
917 #define BLK_MIN_SG_TIMEOUT      (7 * HZ)
918
919 struct rq_map_data {
920         struct page **pages;
921         int page_order;
922         int nr_entries;
923         unsigned long offset;
924         int null_mapped;
925         int from_user;
926 };
927
928 struct req_iterator {
929         struct bvec_iter iter;
930         struct bio *bio;
931 };
932
933 /* This should not be used directly - use rq_for_each_segment */
934 #define for_each_bio(_bio)              \
935         for (; _bio; _bio = _bio->bi_next)
936 #define __rq_for_each_bio(_bio, rq)     \
937         if ((rq->bio))                  \
938                 for (_bio = (rq)->bio; _bio; _bio = _bio->bi_next)
939
940 #define rq_for_each_segment(bvl, _rq, _iter)                    \
941         __rq_for_each_bio(_iter.bio, _rq)                       \
942                 bio_for_each_segment(bvl, _iter.bio, _iter.iter)
943
944 #define rq_iter_last(bvec, _iter)                               \
945                 (_iter.bio->bi_next == NULL &&                  \
946                  bio_iter_last(bvec, _iter.iter))
947
948 #ifndef ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
949 # error "You should define ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE for your platform"
950 #endif
951 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
952 extern void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq);
953 #else
954 static inline void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq)
955 {
956 }
957 #endif
958
959 extern int blk_register_queue(struct gendisk *disk);
960 extern void blk_unregister_queue(struct gendisk *disk);
961 extern blk_qc_t generic_make_request(struct bio *bio);
962 extern blk_qc_t direct_make_request(struct bio *bio);
963 extern void blk_rq_init(struct request_queue *q, struct request *rq);
964 extern void blk_init_request_from_bio(struct request *req, struct bio *bio);
965 extern void blk_put_request(struct request *);
966 extern void __blk_put_request(struct request_queue *, struct request *);
967 extern struct request *blk_get_request(struct request_queue *, unsigned int op,
968                                        blk_mq_req_flags_t flags);
969 extern void blk_requeue_request(struct request_queue *, struct request *);
970 extern int blk_lld_busy(struct request_queue *q);
971 extern int blk_rq_prep_clone(struct request *rq, struct request *rq_src,
972                              struct bio_set *bs, gfp_t gfp_mask,
973                              int (*bio_ctr)(struct bio *, struct bio *, void *),
974                              void *data);
975 extern void blk_rq_unprep_clone(struct request *rq);
976 extern blk_status_t blk_insert_cloned_request(struct request_queue *q,
977                                      struct request *rq);
978 extern int blk_rq_append_bio(struct request *rq, struct bio **bio);
979 extern void blk_delay_queue(struct request_queue *, unsigned long);
980 extern void blk_queue_split(struct request_queue *, struct bio **);
981 extern void blk_recount_segments(struct request_queue *, struct bio *);
982 extern int scsi_verify_blk_ioctl(struct block_device *, unsigned int);
983 extern int scsi_cmd_blk_ioctl(struct block_device *, fmode_t,
984                               unsigned int, void __user *);
985 extern int scsi_cmd_ioctl(struct request_queue *, struct gendisk *, fmode_t,
986                           unsigned int, void __user *);
987 extern int sg_scsi_ioctl(struct request_queue *, struct gendisk *, fmode_t,
988                          struct scsi_ioctl_command __user *);
989
990 extern int blk_queue_enter(struct request_queue *q, blk_mq_req_flags_t flags);
991 extern void blk_queue_exit(struct request_queue *q);
992 extern void blk_start_queue(struct request_queue *q);
993 extern void blk_start_queue_async(struct request_queue *q);
994 extern void blk_stop_queue(struct request_queue *q);
995 extern void blk_sync_queue(struct request_queue *q);
996 extern void __blk_stop_queue(struct request_queue *q);
997 extern void __blk_run_queue(struct request_queue *q);
998 extern void __blk_run_queue_uncond(struct request_queue *q);
999 extern void blk_run_queue(struct request_queue *);
1000 extern void blk_run_queue_async(struct request_queue *q);
1001 extern int blk_rq_map_user(struct request_queue *, struct request *,
1002                            struct rq_map_data *, void __user *, unsigned long,
1003                            gfp_t);
1004 extern int blk_rq_unmap_user(struct bio *);
1005 extern int blk_rq_map_kern(struct request_queue *, struct request *, void *, unsigned int, gfp_t);
1006 extern int blk_rq_map_user_iov(struct request_queue *, struct request *,
1007                                struct rq_map_data *, const struct iov_iter *,
1008                                gfp_t);
1009 extern void blk_execute_rq(struct request_queue *, struct gendisk *,
1010                           struct request *, int);
1011 extern void blk_execute_rq_nowait(struct request_queue *, struct gendisk *,
1012                                   struct request *, int, rq_end_io_fn *);
1013
1014 int blk_status_to_errno(blk_status_t status);
1015 blk_status_t errno_to_blk_status(int errno);
1016
1017 bool blk_poll(struct request_queue *q, blk_qc_t cookie);
1018
1019 static inline struct request_queue *bdev_get_queue(struct block_device *bdev)
1020 {
1021         return bdev->bd_disk->queue;    /* this is never NULL */
1022 }
1023
1024 /*
1025  * The basic unit of block I/O is a sector. It is used in a number of contexts
1026  * in Linux (blk, bio, genhd). The size of one sector is 512 = 2**9
1027  * bytes. Variables of type sector_t represent an offset or size that is a
1028  * multiple of 512 bytes. Hence these two constants.
1029  */
1030 #ifndef SECTOR_SHIFT
1031 #define SECTOR_SHIFT 9
1032 #endif
1033 #ifndef SECTOR_SIZE
1034 #define SECTOR_SIZE (1 << SECTOR_SHIFT)
1035 #endif
1036
1037 /*
1038  * blk_rq_pos()                 : the current sector
1039  * blk_rq_bytes()               : bytes left in the entire request
1040  * blk_rq_cur_bytes()           : bytes left in the current segment
1041  * blk_rq_err_bytes()           : bytes left till the next error boundary
1042  * blk_rq_sectors()             : sectors left in the entire request
1043  * blk_rq_cur_sectors()         : sectors left in the current segment
1044  */
1045 static inline sector_t blk_rq_pos(const struct request *rq)
1046 {
1047         return rq->__sector;
1048 }
1049
1050 static inline unsigned int blk_rq_bytes(const struct request *rq)
1051 {
1052         return rq->__data_len;
1053 }
1054
1055 static inline int blk_rq_cur_bytes(const struct request *rq)
1056 {
1057         return rq->bio ? bio_cur_bytes(rq->bio) : 0;
1058 }
1059
1060 extern unsigned int blk_rq_err_bytes(const struct request *rq);
1061
1062 static inline unsigned int blk_rq_sectors(const struct request *rq)
1063 {
1064         return blk_rq_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
1065 }
1066
1067 static inline unsigned int blk_rq_cur_sectors(const struct request *rq)
1068 {
1069         return blk_rq_cur_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
1070 }
1071
1072 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1073 static inline unsigned int blk_rq_zone_no(struct request *rq)
1074 {
1075         return blk_queue_zone_no(rq->q, blk_rq_pos(rq));
1076 }
1077
1078 static inline unsigned int blk_rq_zone_is_seq(struct request *rq)
1079 {
1080         return blk_queue_zone_is_seq(rq->q, blk_rq_pos(rq));
1081 }
1082 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
1083
1084 /*
1085  * Some commands like WRITE SAME have a payload or data transfer size which
1086  * is different from the size of the request.  Any driver that supports such
1087  * commands using the RQF_SPECIAL_PAYLOAD flag needs to use this helper to
1088  * calculate the data transfer size.
1089  */
1090 static inline unsigned int blk_rq_payload_bytes(struct request *rq)
1091 {
1092         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1093                 return rq->special_vec.bv_len;
1094         return blk_rq_bytes(rq);
1095 }
1096
1097 static inline unsigned int blk_queue_get_max_sectors(struct request_queue *q,
1098                                                      int op)
1099 {
1100         if (unlikely(op == REQ_OP_DISCARD || op == REQ_OP_SECURE_ERASE))
1101                 return min(q->limits.max_discard_sectors,
1102                            UINT_MAX >> SECTOR_SHIFT);
1103
1104         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_SAME))
1105                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1106
1107         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_ZEROES))
1108                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1109
1110         return q->limits.max_sectors;
1111 }
1112
1113 /*
1114  * Return maximum size of a request at given offset. Only valid for
1115  * file system requests.
1116  */
1117 static inline unsigned int blk_max_size_offset(struct request_queue *q,
1118                                                sector_t offset)
1119 {
1120         if (!q->limits.chunk_sectors)
1121                 return q->limits.max_sectors;
1122
1123         return min(q->limits.max_sectors, (unsigned int)(q->limits.chunk_sectors -
1124                         (offset & (q->limits.chunk_sectors - 1))));
1125 }
1126
1127 static inline unsigned int blk_rq_get_max_sectors(struct request *rq,
1128                                                   sector_t offset)
1129 {
1130         struct request_queue *q = rq->q;
1131
1132         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
1133                 return q->limits.max_hw_sectors;
1134
1135         if (!q->limits.chunk_sectors ||
1136             req_op(rq) == REQ_OP_DISCARD ||
1137             req_op(rq) == REQ_OP_SECURE_ERASE)
1138                 return blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq));
1139
1140         return min(blk_max_size_offset(q, offset),
1141                         blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq)));
1142 }
1143
1144 static inline unsigned int blk_rq_count_bios(struct request *rq)
1145 {
1146         unsigned int nr_bios = 0;
1147         struct bio *bio;
1148
1149         __rq_for_each_bio(bio, rq)
1150                 nr_bios++;
1151
1152         return nr_bios;
1153 }
1154
1155 /*
1156  * Request issue related functions.
1157  */
1158 extern struct request *blk_peek_request(struct request_queue *q);
1159 extern void blk_start_request(struct request *rq);
1160 extern struct request *blk_fetch_request(struct request_queue *q);
1161
1162 void blk_steal_bios(struct bio_list *list, struct request *rq);
1163
1164 /*
1165  * Request completion related functions.
1166  *
1167  * blk_update_request() completes given number of bytes and updates
1168  * the request without completing it.
1169  *
1170  * blk_end_request() and friends.  __blk_end_request() must be called
1171  * with the request queue spinlock acquired.
1172  *
1173  * Several drivers define their own end_request and call
1174  * blk_end_request() for parts of the original function.
1175  * This prevents code duplication in drivers.
1176  */
1177 extern bool blk_update_request(struct request *rq, blk_status_t error,
1178                                unsigned int nr_bytes);
1179 extern void blk_finish_request(struct request *rq, blk_status_t error);
1180 extern bool blk_end_request(struct request *rq, blk_status_t error,
1181                             unsigned int nr_bytes);
1182 extern void blk_end_request_all(struct request *rq, blk_status_t error);
1183 extern bool __blk_end_request(struct request *rq, blk_status_t error,
1184                               unsigned int nr_bytes);
1185 extern void __blk_end_request_all(struct request *rq, blk_status_t error);
1186 extern bool __blk_end_request_cur(struct request *rq, blk_status_t error);
1187
1188 extern void blk_complete_request(struct request *);
1189 extern void __blk_complete_request(struct request *);
1190 extern void blk_abort_request(struct request *);
1191 extern void blk_unprep_request(struct request *);
1192
1193 /*
1194  * Access functions for manipulating queue properties
1195  */
1196 extern struct request_queue *blk_init_queue_node(request_fn_proc *rfn,
1197                                         spinlock_t *lock, int node_id);
1198 extern struct request_queue *blk_init_queue(request_fn_proc *, spinlock_t *);
1199 extern int blk_init_allocated_queue(struct request_queue *);
1200 extern void blk_cleanup_queue(struct request_queue *);
1201 extern void blk_queue_make_request(struct request_queue *, make_request_fn *);
1202 extern void blk_queue_bounce_limit(struct request_queue *, u64);
1203 extern void blk_queue_max_hw_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1204 extern void blk_queue_chunk_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1205 extern void blk_queue_max_segments(struct request_queue *, unsigned short);
1206 extern void blk_queue_max_discard_segments(struct request_queue *,
1207                 unsigned short);
1208 extern void blk_queue_max_segment_size(struct request_queue *, unsigned int);
1209 extern void blk_queue_max_discard_sectors(struct request_queue *q,
1210                 unsigned int max_discard_sectors);
1211 extern void blk_queue_max_write_same_sectors(struct request_queue *q,
1212                 unsigned int max_write_same_sectors);
1213 extern void blk_queue_max_write_zeroes_sectors(struct request_queue *q,
1214                 unsigned int max_write_same_sectors);
1215 extern void blk_queue_logical_block_size(struct request_queue *, unsigned short);
1216 extern void blk_queue_physical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
1217 extern void blk_queue_alignment_offset(struct request_queue *q,
1218                                        unsigned int alignment);
1219 extern void blk_limits_io_min(struct queue_limits *limits, unsigned int min);
1220 extern void blk_queue_io_min(struct request_queue *q, unsigned int min);
1221 extern void blk_limits_io_opt(struct queue_limits *limits, unsigned int opt);
1222 extern void blk_queue_io_opt(struct request_queue *q, unsigned int opt);
1223 extern void blk_set_queue_depth(struct request_queue *q, unsigned int depth);
1224 extern void blk_set_default_limits(struct queue_limits *lim);
1225 extern void blk_set_stacking_limits(struct queue_limits *lim);
1226 extern int blk_stack_limits(struct queue_limits *t, struct queue_limits *b,
1227                             sector_t offset);
1228 extern int bdev_stack_limits(struct queue_limits *t, struct block_device *bdev,
1229                             sector_t offset);
1230 extern void disk_stack_limits(struct gendisk *disk, struct block_device *bdev,
1231                               sector_t offset);
1232 extern void blk_queue_stack_limits(struct request_queue *t, struct request_queue *b);
1233 extern void blk_queue_dma_pad(struct request_queue *, unsigned int);
1234 extern void blk_queue_update_dma_pad(struct request_queue *, unsigned int);
1235 extern int blk_queue_dma_drain(struct request_queue *q,
1236                                dma_drain_needed_fn *dma_drain_needed,
1237                                void *buf, unsigned int size);
1238 extern void blk_queue_lld_busy(struct request_queue *q, lld_busy_fn *fn);
1239 extern void blk_queue_segment_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1240 extern void blk_queue_virt_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1241 extern void blk_queue_prep_rq(struct request_queue *, prep_rq_fn *pfn);
1242 extern void blk_queue_unprep_rq(struct request_queue *, unprep_rq_fn *ufn);
1243 extern void blk_queue_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1244 extern void blk_queue_update_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1245 extern void blk_queue_softirq_done(struct request_queue *, softirq_done_fn *);
1246 extern void blk_queue_rq_timed_out(struct request_queue *, rq_timed_out_fn *);
1247 extern void blk_queue_rq_timeout(struct request_queue *, unsigned int);
1248 extern void blk_queue_flush_queueable(struct request_queue *q, bool queueable);
1249 extern void blk_queue_write_cache(struct request_queue *q, bool enabled, bool fua);
1250
1251 /*
1252  * Number of physical segments as sent to the device.
1253  *
1254  * Normally this is the number of discontiguous data segments sent by the
1255  * submitter.  But for data-less command like discard we might have no
1256  * actual data segments submitted, but the driver might have to add it's
1257  * own special payload.  In that case we still return 1 here so that this
1258  * special payload will be mapped.
1259  */
1260 static inline unsigned short blk_rq_nr_phys_segments(struct request *rq)
1261 {
1262         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1263                 return 1;
1264         return rq->nr_phys_segments;
1265 }
1266
1267 /*
1268  * Number of discard segments (or ranges) the driver needs to fill in.
1269  * Each discard bio merged into a request is counted as one segment.
1270  */
1271 static inline unsigned short blk_rq_nr_discard_segments(struct request *rq)
1272 {
1273         return max_t(unsigned short, rq->nr_phys_segments, 1);
1274 }
1275
1276 extern int blk_rq_map_sg(struct request_queue *, struct request *, struct scatterlist *);
1277 extern void blk_dump_rq_flags(struct request *, char *);
1278 extern long nr_blockdev_pages(void);
1279
1280 bool __must_check blk_get_queue(struct request_queue *);
1281 struct request_queue *blk_alloc_queue(gfp_t);
1282 struct request_queue *blk_alloc_queue_node(gfp_t gfp_mask, int node_id,
1283                                            spinlock_t *lock);
1284 extern void blk_put_queue(struct request_queue *);
1285 extern void blk_set_queue_dying(struct request_queue *);
1286
1287 /*
1288  * blk_plug permits building a queue of related requests by holding the I/O
1289  * fragments for a short period. This allows merging of sequential requests
1290  * into single larger request. As the requests are moved from a per-task list to
1291  * the device's request_queue in a batch, this results in improved scalability
1292  * as the lock contention for request_queue lock is reduced.
1293  *
1294  * It is ok not to disable preemption when adding the request to the plug list
1295  * or when attempting a merge, because blk_schedule_flush_list() will only flush
1296  * the plug list when the task sleeps by itself. For details, please see
1297  * schedule() where blk_schedule_flush_plug() is called.
1298  */
1299 struct blk_plug {
1300         struct list_head list; /* requests */
1301         struct list_head mq_list; /* blk-mq requests */
1302         struct list_head cb_list; /* md requires an unplug callback */
1303 };
1304 #define BLK_MAX_REQUEST_COUNT 16
1305 #define BLK_PLUG_FLUSH_SIZE (128 * 1024)
1306
1307 struct blk_plug_cb;
1308 typedef void (*blk_plug_cb_fn)(struct blk_plug_cb *, bool);
1309 struct blk_plug_cb {
1310         struct list_head list;
1311         blk_plug_cb_fn callback;
1312         void *data;
1313 };
1314 extern struct blk_plug_cb *blk_check_plugged(blk_plug_cb_fn unplug,
1315                                              void *data, int size);
1316 extern void blk_start_plug(struct blk_plug *);
1317 extern void blk_finish_plug(struct blk_plug *);
1318 extern void blk_flush_plug_list(struct blk_plug *, bool);
1319
1320 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1321 {
1322         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1323
1324         if (plug)
1325                 blk_flush_plug_list(plug, false);
1326 }
1327
1328 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1329 {
1330         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1331
1332         if (plug)
1333                 blk_flush_plug_list(plug, true);
1334 }
1335
1336 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1337 {
1338         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1339
1340         return plug &&
1341                 (!list_empty(&plug->list) ||
1342                  !list_empty(&plug->mq_list) ||
1343                  !list_empty(&plug->cb_list));
1344 }
1345
1346 /*
1347  * tag stuff
1348  */
1349 extern int blk_queue_start_tag(struct request_queue *, struct request *);
1350 extern struct request *blk_queue_find_tag(struct request_queue *, int);
1351 extern void blk_queue_end_tag(struct request_queue *, struct request *);
1352 extern int blk_queue_init_tags(struct request_queue *, int, struct blk_queue_tag *, int);
1353 extern void blk_queue_free_tags(struct request_queue *);
1354 extern int blk_queue_resize_tags(struct request_queue *, int);
1355 extern struct blk_queue_tag *blk_init_tags(int, int);
1356 extern void blk_free_tags(struct blk_queue_tag *);
1357
1358 static inline struct request *blk_map_queue_find_tag(struct blk_queue_tag *bqt,
1359                                                 int tag)
1360 {
1361         if (unlikely(bqt == NULL || tag >= bqt->real_max_depth))
1362                 return NULL;
1363         return bqt->tag_index[tag];
1364 }
1365
1366 extern int blkdev_issue_flush(struct block_device *, gfp_t, sector_t *);
1367 extern int blkdev_issue_write_same(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1368                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct page *page);
1369
1370 #define BLKDEV_DISCARD_SECURE   (1 << 0)        /* issue a secure erase */
1371
1372 extern int blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1373                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags);
1374 extern int __blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1375                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, int flags,
1376                 struct bio **biop);
1377
1378 #define BLKDEV_ZERO_NOUNMAP     (1 << 0)  /* do not free blocks */
1379 #define BLKDEV_ZERO_NOFALLBACK  (1 << 1)  /* don't write explicit zeroes */
1380
1381 extern int __blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1382                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct bio **biop,
1383                 unsigned flags);
1384 extern int blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1385                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned flags);
1386
1387 static inline int sb_issue_discard(struct super_block *sb, sector_t block,
1388                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags)
1389 {
1390         return blkdev_issue_discard(sb->s_bdev,
1391                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1392                                               SECTOR_SHIFT),
1393                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1394                                                   SECTOR_SHIFT),
1395                                     gfp_mask, flags);
1396 }
1397 static inline int sb_issue_zeroout(struct super_block *sb, sector_t block,
1398                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask)
1399 {
1400         return blkdev_issue_zeroout(sb->s_bdev,
1401                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1402                                               SECTOR_SHIFT),
1403                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1404                                                   SECTOR_SHIFT),
1405                                     gfp_mask, 0);
1406 }
1407
1408 extern int blk_verify_command(unsigned char *cmd, fmode_t mode);
1409
1410 enum blk_default_limits {
1411         BLK_MAX_SEGMENTS        = 128,
1412         BLK_SAFE_MAX_SECTORS    = 255,
1413         BLK_DEF_MAX_SECTORS     = 2560,
1414         BLK_MAX_SEGMENT_SIZE    = 65536,
1415         BLK_SEG_BOUNDARY_MASK   = 0xFFFFFFFFUL,
1416 };
1417
1418 static inline unsigned long queue_segment_boundary(struct request_queue *q)
1419 {
1420         return q->limits.seg_boundary_mask;
1421 }
1422
1423 static inline unsigned long queue_virt_boundary(struct request_queue *q)
1424 {
1425         return q->limits.virt_boundary_mask;
1426 }
1427
1428 static inline unsigned int queue_max_sectors(struct request_queue *q)
1429 {
1430         return q->limits.max_sectors;
1431 }
1432
1433 static inline unsigned int queue_max_hw_sectors(struct request_queue *q)
1434 {
1435         return q->limits.max_hw_sectors;
1436 }
1437
1438 static inline unsigned short queue_max_segments(struct request_queue *q)
1439 {
1440         return q->limits.max_segments;
1441 }
1442
1443 static inline unsigned short queue_max_discard_segments(struct request_queue *q)
1444 {
1445         return q->limits.max_discard_segments;
1446 }
1447
1448 static inline unsigned int queue_max_segment_size(struct request_queue *q)
1449 {
1450         return q->limits.max_segment_size;
1451 }
1452
1453 static inline unsigned short queue_logical_block_size(struct request_queue *q)
1454 {
1455         int retval = 512;
1456
1457         if (q && q->limits.logical_block_size)
1458                 retval = q->limits.logical_block_size;
1459
1460         return retval;
1461 }
1462
1463 static inline unsigned short bdev_logical_block_size(struct block_device *bdev)
1464 {
1465         return queue_logical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1466 }
1467
1468 static inline unsigned int queue_physical_block_size(struct request_queue *q)
1469 {
1470         return q->limits.physical_block_size;
1471 }
1472
1473 static inline unsigned int bdev_physical_block_size(struct block_device *bdev)
1474 {
1475         return queue_physical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1476 }
1477
1478 static inline unsigned int queue_io_min(struct request_queue *q)
1479 {
1480         return q->limits.io_min;
1481 }
1482
1483 static inline int bdev_io_min(struct block_device *bdev)
1484 {
1485         return queue_io_min(bdev_get_queue(bdev));
1486 }
1487
1488 static inline unsigned int queue_io_opt(struct request_queue *q)
1489 {
1490         return q->limits.io_opt;
1491 }
1492
1493 static inline int bdev_io_opt(struct block_device *bdev)
1494 {
1495         return queue_io_opt(bdev_get_queue(bdev));
1496 }
1497
1498 static inline int queue_alignment_offset(struct request_queue *q)
1499 {
1500         if (q->limits.misaligned)
1501                 return -1;
1502
1503         return q->limits.alignment_offset;
1504 }
1505
1506 static inline int queue_limit_alignment_offset(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1507 {
1508         unsigned int granularity = max(lim->physical_block_size, lim->io_min);
1509         unsigned int alignment = sector_div(sector, granularity >> SECTOR_SHIFT)
1510                 << SECTOR_SHIFT;
1511
1512         return (granularity + lim->alignment_offset - alignment) % granularity;
1513 }
1514
1515 static inline int bdev_alignment_offset(struct block_device *bdev)
1516 {
1517         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1518
1519         if (q->limits.misaligned)
1520                 return -1;
1521
1522         if (bdev != bdev->bd_contains)
1523                 return bdev->bd_part->alignment_offset;
1524
1525         return q->limits.alignment_offset;
1526 }
1527
1528 static inline int queue_discard_alignment(struct request_queue *q)
1529 {
1530         if (q->limits.discard_misaligned)
1531                 return -1;
1532
1533         return q->limits.discard_alignment;
1534 }
1535
1536 static inline int queue_limit_discard_alignment(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1537 {
1538         unsigned int alignment, granularity, offset;
1539
1540         if (!lim->max_discard_sectors)
1541                 return 0;
1542
1543         /* Why are these in bytes, not sectors? */
1544         alignment = lim->discard_alignment >> SECTOR_SHIFT;
1545         granularity = lim->discard_granularity >> SECTOR_SHIFT;
1546         if (!granularity)
1547                 return 0;
1548
1549         /* Offset of the partition start in 'granularity' sectors */
1550         offset = sector_div(sector, granularity);
1551
1552         /* And why do we do this modulus *again* in blkdev_issue_discard()? */
1553         offset = (granularity + alignment - offset) % granularity;
1554
1555         /* Turn it back into bytes, gaah */
1556         return offset << SECTOR_SHIFT;
1557 }
1558
1559 static inline int bdev_discard_alignment(struct block_device *bdev)
1560 {
1561         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1562
1563         if (bdev != bdev->bd_contains)
1564                 return bdev->bd_part->discard_alignment;
1565
1566         return q->limits.discard_alignment;
1567 }
1568
1569 static inline unsigned int bdev_write_same(struct block_device *bdev)
1570 {
1571         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1572
1573         if (q)
1574                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1575
1576         return 0;
1577 }
1578
1579 static inline unsigned int bdev_write_zeroes_sectors(struct block_device *bdev)
1580 {
1581         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1582
1583         if (q)
1584                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1585
1586         return 0;
1587 }
1588
1589 static inline enum blk_zoned_model bdev_zoned_model(struct block_device *bdev)
1590 {
1591         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1592
1593         if (q)
1594                 return blk_queue_zoned_model(q);
1595
1596         return BLK_ZONED_NONE;
1597 }
1598
1599 static inline bool bdev_is_zoned(struct block_device *bdev)
1600 {
1601         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1602
1603         if (q)
1604                 return blk_queue_is_zoned(q);
1605
1606         return false;
1607 }
1608
1609 static inline unsigned int bdev_zone_sectors(struct block_device *bdev)
1610 {
1611         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1612
1613         if (q)
1614                 return blk_queue_zone_sectors(q);
1615         return 0;
1616 }
1617
1618 static inline int queue_dma_alignment(struct request_queue *q)
1619 {
1620         return q ? q->dma_alignment : 511;
1621 }
1622
1623 static inline int blk_rq_aligned(struct request_queue *q, unsigned long addr,
1624                                  unsigned int len)
1625 {
1626         unsigned int alignment = queue_dma_alignment(q) | q->dma_pad_mask;
1627         return !(addr & alignment) && !(len & alignment);
1628 }
1629
1630 /* assumes size > 256 */
1631 static inline unsigned int blksize_bits(unsigned int size)
1632 {
1633         unsigned int bits = 8;
1634         do {
1635                 bits++;
1636                 size >>= 1;
1637         } while (size > 256);
1638         return bits;
1639 }
1640
1641 static inline unsigned int block_size(struct block_device *bdev)
1642 {
1643         return bdev->bd_block_size;
1644 }
1645
1646 static inline bool queue_flush_queueable(struct request_queue *q)
1647 {
1648         return !test_bit(QUEUE_FLAG_FLUSH_NQ, &q->queue_flags);
1649 }
1650
1651 typedef struct {struct page *v;} Sector;
1652
1653 unsigned char *read_dev_sector(struct block_device *, sector_t, Sector *);
1654
1655 static inline void put_dev_sector(Sector p)
1656 {
1657         put_page(p.v);
1658 }
1659
1660 int kblockd_schedule_work(struct work_struct *work);
1661 int kblockd_schedule_work_on(int cpu, struct work_struct *work);
1662 int kblockd_mod_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);
1663
1664 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV(major,minor) \
1665         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-" __stringify(minor))
1666 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(major) \
1667         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-*")
1668
1669 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
1670
1671 enum blk_integrity_flags {
1672         BLK_INTEGRITY_VERIFY            = 1 << 0,
1673         BLK_INTEGRITY_GENERATE          = 1 << 1,
1674         BLK_INTEGRITY_DEVICE_CAPABLE    = 1 << 2,
1675         BLK_INTEGRITY_IP_CHECKSUM       = 1 << 3,
1676 };
1677
1678 struct blk_integrity_iter {
1679         void                    *prot_buf;
1680         void                    *data_buf;
1681         sector_t                seed;
1682         unsigned int            data_size;
1683         unsigned short          interval;
1684         const char              *disk_name;
1685 };
1686
1687 typedef blk_status_t (integrity_processing_fn) (struct blk_integrity_iter *);
1688
1689 struct blk_integrity_profile {
1690         integrity_processing_fn         *generate_fn;
1691         integrity_processing_fn         *verify_fn;
1692         const char                      *name;
1693 };
1694
1695 extern void blk_integrity_register(struct gendisk *, struct blk_integrity *);
1696 extern void blk_integrity_unregister(struct gendisk *);
1697 extern int blk_integrity_compare(struct gendisk *, struct gendisk *);
1698 extern int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *,
1699                                    struct scatterlist *);
1700 extern int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *);
1701 extern bool blk_integrity_merge_rq(struct request_queue *, struct request *,
1702                                    struct request *);
1703 extern bool blk_integrity_merge_bio(struct request_queue *, struct request *,
1704                                     struct bio *);
1705
1706 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1707 {
1708         struct blk_integrity *bi = &disk->queue->integrity;
1709
1710         if (!bi->profile)
1711                 return NULL;
1712
1713         return bi;
1714 }
1715
1716 static inline
1717 struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *bdev)
1718 {
1719         return blk_get_integrity(bdev->bd_disk);
1720 }
1721
1722 static inline bool blk_integrity_rq(struct request *rq)
1723 {
1724         return rq->cmd_flags & REQ_INTEGRITY;
1725 }
1726
1727 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1728                                                     unsigned int segs)
1729 {
1730         q->limits.max_integrity_segments = segs;
1731 }
1732
1733 static inline unsigned short
1734 queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q)
1735 {
1736         return q->limits.max_integrity_segments;
1737 }
1738
1739 /**
1740  * bio_integrity_intervals - Return number of integrity intervals for a bio
1741  * @bi:         blk_integrity profile for device
1742  * @sectors:    Size of the bio in 512-byte sectors
1743  *
1744  * Description: The block layer calculates everything in 512 byte
1745  * sectors but integrity metadata is done in terms of the data integrity
1746  * interval size of the storage device.  Convert the block layer sectors
1747  * to the appropriate number of integrity intervals.
1748  */
1749 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1750                                                    unsigned int sectors)
1751 {
1752         return sectors >> (bi->interval_exp - 9);
1753 }
1754
1755 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1756                                                unsigned int sectors)
1757 {
1758         return bio_integrity_intervals(bi, sectors) * bi->tuple_size;
1759 }
1760
1761 #else /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1762
1763 struct bio;
1764 struct block_device;
1765 struct gendisk;
1766 struct blk_integrity;
1767
1768 static inline int blk_integrity_rq(struct request *rq)
1769 {
1770         return 0;
1771 }
1772 static inline int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *q,
1773                                             struct bio *b)
1774 {
1775         return 0;
1776 }
1777 static inline int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *q,
1778                                           struct bio *b,
1779                                           struct scatterlist *s)
1780 {
1781         return 0;
1782 }
1783 static inline struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *b)
1784 {
1785         return NULL;
1786 }
1787 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1788 {
1789         return NULL;
1790 }
1791 static inline int blk_integrity_compare(struct gendisk *a, struct gendisk *b)
1792 {
1793         return 0;
1794 }
1795 static inline void blk_integrity_register(struct gendisk *d,
1796                                          struct blk_integrity *b)
1797 {
1798 }
1799 static inline void blk_integrity_unregister(struct gendisk *d)
1800 {
1801 }
1802 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1803                                                     unsigned int segs)
1804 {
1805 }
1806 static inline unsigned short queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q)
1807 {
1808         return 0;
1809 }
1810 static inline bool blk_integrity_merge_rq(struct request_queue *rq,
1811                                           struct request *r1,
1812                                           struct request *r2)
1813 {
1814         return true;
1815 }
1816 static inline bool blk_integrity_merge_bio(struct request_queue *rq,
1817                                            struct request *r,
1818                                            struct bio *b)
1819 {
1820         return true;
1821 }
1822
1823 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1824                                                    unsigned int sectors)
1825 {
1826         return 0;
1827 }
1828
1829 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1830                                                unsigned int sectors)
1831 {
1832         return 0;
1833 }
1834
1835 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1836
1837 struct block_device_operations {
1838         int (*open) (struct block_device *, fmode_t);
1839         void (*release) (struct gendisk *, fmode_t);
1840         int (*rw_page)(struct block_device *, sector_t, struct page *, unsigned int);
1841         int (*ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1842         int (*compat_ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1843         unsigned int (*check_events) (struct gendisk *disk,
1844                                       unsigned int clearing);
1845         /* ->media_changed() is DEPRECATED, use ->check_events() instead */
1846         int (*media_changed) (struct gendisk *);
1847         void (*unlock_native_capacity) (struct gendisk *);
1848         int (*revalidate_disk) (struct gendisk *);
1849         int (*getgeo)(struct block_device *, struct hd_geometry *);
1850         /* this callback is with swap_lock and sometimes page table lock held */
1851         void (*swap_slot_free_notify) (struct block_device *, unsigned long);
1852         struct module *owner;
1853         const struct pr_ops *pr_ops;
1854 };
1855
1856 extern int __blkdev_driver_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned int,
1857                                  unsigned long);
1858 extern int bdev_read_page(struct block_device *, sector_t, struct page *);
1859 extern int bdev_write_page(struct block_device *, sector_t, struct page *,
1860                                                 struct writeback_control *);
1861
1862 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1863 bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq);
1864 void __blk_req_zone_write_lock(struct request *rq);
1865 void __blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq);
1866
1867 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1868 {
1869         if (blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1870                 __blk_req_zone_write_lock(rq);
1871 }
1872
1873 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1874 {
1875         if (rq->rq_flags & RQF_ZONE_WRITE_LOCKED)
1876                 __blk_req_zone_write_unlock(rq);
1877 }
1878
1879 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1880 {
1881         return rq->q->seq_zones_wlock &&
1882                 test_bit(blk_rq_zone_no(rq), rq->q->seq_zones_wlock);
1883 }
1884
1885 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1886 {
1887         if (!blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1888                 return true;
1889         return !blk_req_zone_is_write_locked(rq);
1890 }
1891 #else
1892 static inline bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq)
1893 {
1894         return false;
1895 }
1896
1897 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1898 {
1899 }
1900
1901 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1902 {
1903 }
1904 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1905 {
1906         return false;
1907 }
1908
1909 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1910 {
1911         return true;
1912 }
1913 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
1914
1915 #else /* CONFIG_BLOCK */
1916
1917 struct block_device;
1918
1919 /*
1920  * stubs for when the block layer is configured out
1921  */
1922 #define buffer_heads_over_limit 0
1923
1924 static inline long nr_blockdev_pages(void)
1925 {
1926         return 0;
1927 }
1928
1929 struct blk_plug {
1930 };
1931
1932 static inline void blk_start_plug(struct blk_plug *plug)
1933 {
1934 }
1935
1936 static inline void blk_finish_plug(struct blk_plug *plug)
1937 {
1938 }
1939
1940 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *task)
1941 {
1942 }
1943
1944 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *task)
1945 {
1946 }
1947
1948
1949 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1950 {
1951         return false;
1952 }
1953
1954 static inline int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev, gfp_t gfp_mask,
1955                                      sector_t *error_sector)
1956 {
1957         return 0;
1958 }
1959
1960 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1961
1962 #endif
This page took 0.138853 seconds and 4 git commands to generate.