ARM: 8161/1: footbridge: select machine dir based on ARCH_FOOTBRIDGE
[pandora-kernel.git] / block / blk-core.c
1 /*
2  * Copyright (C) 1991, 1992 Linus Torvalds
3  * Copyright (C) 1994,      Karl Keyte: Added support for disk statistics
4  * Elevator latency, (C) 2000  Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> SuSE
5  * Queue request tables / lock, selectable elevator, Jens Axboe <axboe@suse.de>
6  * kernel-doc documentation started by NeilBrown <neilb@cse.unsw.edu.au>
7  *      -  July2000
8  * bio rewrite, highmem i/o, etc, Jens Axboe <axboe@suse.de> - may 2001
9  */
10
11 /*
12  * This handles all read/write requests to block devices
13  */
14 #include <linux/kernel.h>
15 #include <linux/module.h>
16 #include <linux/backing-dev.h>
17 #include <linux/bio.h>
18 #include <linux/blkdev.h>
19 #include <linux/blk-mq.h>
20 #include <linux/highmem.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/kernel_stat.h>
23 #include <linux/string.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/completion.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/swap.h>
28 #include <linux/writeback.h>
29 #include <linux/task_io_accounting_ops.h>
30 #include <linux/fault-inject.h>
31 #include <linux/list_sort.h>
32 #include <linux/delay.h>
33 #include <linux/ratelimit.h>
34 #include <linux/pm_runtime.h>
35
36 #define CREATE_TRACE_POINTS
37 #include <trace/events/block.h>
38
39 #include "blk.h"
40 #include "blk-cgroup.h"
41 #include "blk-mq.h"
42
43 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(block_bio_remap);
44 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(block_rq_remap);
45 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(block_bio_complete);
46 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(block_split);
47 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(block_unplug);
48
49 DEFINE_IDA(blk_queue_ida);
50
51 /*
52  * For the allocated request tables
53  */
54 struct kmem_cache *request_cachep = NULL;
55
56 /*
57  * For queue allocation
58  */
59 struct kmem_cache *blk_requestq_cachep;
60
61 /*
62  * Controlling structure to kblockd
63  */
64 static struct workqueue_struct *kblockd_workqueue;
65
66 void blk_queue_congestion_threshold(struct request_queue *q)
67 {
68         int nr;
69
70         nr = q->nr_requests - (q->nr_requests / 8) + 1;
71         if (nr > q->nr_requests)
72                 nr = q->nr_requests;
73         q->nr_congestion_on = nr;
74
75         nr = q->nr_requests - (q->nr_requests / 8) - (q->nr_requests / 16) - 1;
76         if (nr < 1)
77                 nr = 1;
78         q->nr_congestion_off = nr;
79 }
80
81 /**
82  * blk_get_backing_dev_info - get the address of a queue's backing_dev_info
83  * @bdev:       device
84  *
85  * Locates the passed device's request queue and returns the address of its
86  * backing_dev_info
87  *
88  * Will return NULL if the request queue cannot be located.
89  */
90 struct backing_dev_info *blk_get_backing_dev_info(struct block_device *bdev)
91 {
92         struct backing_dev_info *ret = NULL;
93         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
94
95         if (q)
96                 ret = &q->backing_dev_info;
97         return ret;
98 }
99 EXPORT_SYMBOL(blk_get_backing_dev_info);
100
101 void blk_rq_init(struct request_queue *q, struct request *rq)
102 {
103         memset(rq, 0, sizeof(*rq));
104
105         INIT_LIST_HEAD(&rq->queuelist);
106         INIT_LIST_HEAD(&rq->timeout_list);
107         rq->cpu = -1;
108         rq->q = q;
109         rq->__sector = (sector_t) -1;
110         INIT_HLIST_NODE(&rq->hash);
111         RB_CLEAR_NODE(&rq->rb_node);
112         rq->cmd = rq->__cmd;
113         rq->cmd_len = BLK_MAX_CDB;
114         rq->tag = -1;
115         rq->start_time = jiffies;
116         set_start_time_ns(rq);
117         rq->part = NULL;
118 }
119 EXPORT_SYMBOL(blk_rq_init);
120
121 static void req_bio_endio(struct request *rq, struct bio *bio,
122                           unsigned int nbytes, int error)
123 {
124         if (error)
125                 clear_bit(BIO_UPTODATE, &bio->bi_flags);
126         else if (!test_bit(BIO_UPTODATE, &bio->bi_flags))
127                 error = -EIO;
128
129         if (unlikely(rq->cmd_flags & REQ_QUIET))
130                 set_bit(BIO_QUIET, &bio->bi_flags);
131
132         bio_advance(bio, nbytes);
133
134         /* don't actually finish bio if it's part of flush sequence */
135         if (bio->bi_iter.bi_size == 0 && !(rq->cmd_flags & REQ_FLUSH_SEQ))
136                 bio_endio(bio, error);
137 }
138
139 void blk_dump_rq_flags(struct request *rq, char *msg)
140 {
141         int bit;
142
143         printk(KERN_INFO "%s: dev %s: type=%x, flags=%llx\n", msg,
144                 rq->rq_disk ? rq->rq_disk->disk_name : "?", rq->cmd_type,
145                 (unsigned long long) rq->cmd_flags);
146
147         printk(KERN_INFO "  sector %llu, nr/cnr %u/%u\n",
148                (unsigned long long)blk_rq_pos(rq),
149                blk_rq_sectors(rq), blk_rq_cur_sectors(rq));
150         printk(KERN_INFO "  bio %p, biotail %p, len %u\n",
151                rq->bio, rq->biotail, blk_rq_bytes(rq));
152
153         if (rq->cmd_type == REQ_TYPE_BLOCK_PC) {
154                 printk(KERN_INFO "  cdb: ");
155                 for (bit = 0; bit < BLK_MAX_CDB; bit++)
156                         printk("%02x ", rq->cmd[bit]);
157                 printk("\n");
158         }
159 }
160 EXPORT_SYMBOL(blk_dump_rq_flags);
161
162 static void blk_delay_work(struct work_struct *work)
163 {
164         struct request_queue *q;
165
166         q = container_of(work, struct request_queue, delay_work.work);
167         spin_lock_irq(q->queue_lock);
168         __blk_run_queue(q);
169         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
170 }
171
172 /**
173  * blk_delay_queue - restart queueing after defined interval
174  * @q:          The &struct request_queue in question
175  * @msecs:      Delay in msecs
176  *
177  * Description:
178  *   Sometimes queueing needs to be postponed for a little while, to allow
179  *   resources to come back. This function will make sure that queueing is
180  *   restarted around the specified time. Queue lock must be held.
181  */
182 void blk_delay_queue(struct request_queue *q, unsigned long msecs)
183 {
184         if (likely(!blk_queue_dead(q)))
185                 queue_delayed_work(kblockd_workqueue, &q->delay_work,
186                                    msecs_to_jiffies(msecs));
187 }
188 EXPORT_SYMBOL(blk_delay_queue);
189
190 /**
191  * blk_start_queue - restart a previously stopped queue
192  * @q:    The &struct request_queue in question
193  *
194  * Description:
195  *   blk_start_queue() will clear the stop flag on the queue, and call
196  *   the request_fn for the queue if it was in a stopped state when
197  *   entered. Also see blk_stop_queue(). Queue lock must be held.
198  **/
199 void blk_start_queue(struct request_queue *q)
200 {
201         WARN_ON(!irqs_disabled());
202
203         queue_flag_clear(QUEUE_FLAG_STOPPED, q);
204         __blk_run_queue(q);
205 }
206 EXPORT_SYMBOL(blk_start_queue);
207
208 /**
209  * blk_stop_queue - stop a queue
210  * @q:    The &struct request_queue in question
211  *
212  * Description:
213  *   The Linux block layer assumes that a block driver will consume all
214  *   entries on the request queue when the request_fn strategy is called.
215  *   Often this will not happen, because of hardware limitations (queue
216  *   depth settings). If a device driver gets a 'queue full' response,
217  *   or if it simply chooses not to queue more I/O at one point, it can
218  *   call this function to prevent the request_fn from being called until
219  *   the driver has signalled it's ready to go again. This happens by calling
220  *   blk_start_queue() to restart queue operations. Queue lock must be held.
221  **/
222 void blk_stop_queue(struct request_queue *q)
223 {
224         cancel_delayed_work(&q->delay_work);
225         queue_flag_set(QUEUE_FLAG_STOPPED, q);
226 }
227 EXPORT_SYMBOL(blk_stop_queue);
228
229 /**
230  * blk_sync_queue - cancel any pending callbacks on a queue
231  * @q: the queue
232  *
233  * Description:
234  *     The block layer may perform asynchronous callback activity
235  *     on a queue, such as calling the unplug function after a timeout.
236  *     A block device may call blk_sync_queue to ensure that any
237  *     such activity is cancelled, thus allowing it to release resources
238  *     that the callbacks might use. The caller must already have made sure
239  *     that its ->make_request_fn will not re-add plugging prior to calling
240  *     this function.
241  *
242  *     This function does not cancel any asynchronous activity arising
243  *     out of elevator or throttling code. That would require elevaotor_exit()
244  *     and blkcg_exit_queue() to be called with queue lock initialized.
245  *
246  */
247 void blk_sync_queue(struct request_queue *q)
248 {
249         del_timer_sync(&q->timeout);
250
251         if (q->mq_ops) {
252                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
253                 int i;
254
255                 queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
256                         cancel_delayed_work_sync(&hctx->run_work);
257                         cancel_delayed_work_sync(&hctx->delay_work);
258                 }
259         } else {
260                 cancel_delayed_work_sync(&q->delay_work);
261         }
262 }
263 EXPORT_SYMBOL(blk_sync_queue);
264
265 /**
266  * __blk_run_queue_uncond - run a queue whether or not it has been stopped
267  * @q:  The queue to run
268  *
269  * Description:
270  *    Invoke request handling on a queue if there are any pending requests.
271  *    May be used to restart request handling after a request has completed.
272  *    This variant runs the queue whether or not the queue has been
273  *    stopped. Must be called with the queue lock held and interrupts
274  *    disabled. See also @blk_run_queue.
275  */
276 inline void __blk_run_queue_uncond(struct request_queue *q)
277 {
278         if (unlikely(blk_queue_dead(q)))
279                 return;
280
281         /*
282          * Some request_fn implementations, e.g. scsi_request_fn(), unlock
283          * the queue lock internally. As a result multiple threads may be
284          * running such a request function concurrently. Keep track of the
285          * number of active request_fn invocations such that blk_drain_queue()
286          * can wait until all these request_fn calls have finished.
287          */
288         q->request_fn_active++;
289         q->request_fn(q);
290         q->request_fn_active--;
291 }
292
293 /**
294  * __blk_run_queue - run a single device queue
295  * @q:  The queue to run
296  *
297  * Description:
298  *    See @blk_run_queue. This variant must be called with the queue lock
299  *    held and interrupts disabled.
300  */
301 void __blk_run_queue(struct request_queue *q)
302 {
303         if (unlikely(blk_queue_stopped(q)))
304                 return;
305
306         __blk_run_queue_uncond(q);
307 }
308 EXPORT_SYMBOL(__blk_run_queue);
309
310 /**
311  * blk_run_queue_async - run a single device queue in workqueue context
312  * @q:  The queue to run
313  *
314  * Description:
315  *    Tells kblockd to perform the equivalent of @blk_run_queue on behalf
316  *    of us. The caller must hold the queue lock.
317  */
318 void blk_run_queue_async(struct request_queue *q)
319 {
320         if (likely(!blk_queue_stopped(q) && !blk_queue_dead(q)))
321                 mod_delayed_work(kblockd_workqueue, &q->delay_work, 0);
322 }
323 EXPORT_SYMBOL(blk_run_queue_async);
324
325 /**
326  * blk_run_queue - run a single device queue
327  * @q: The queue to run
328  *
329  * Description:
330  *    Invoke request handling on this queue, if it has pending work to do.
331  *    May be used to restart queueing when a request has completed.
332  */
333 void blk_run_queue(struct request_queue *q)
334 {
335         unsigned long flags;
336
337         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
338         __blk_run_queue(q);
339         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
340 }
341 EXPORT_SYMBOL(blk_run_queue);
342
343 void blk_put_queue(struct request_queue *q)
344 {
345         kobject_put(&q->kobj);
346 }
347 EXPORT_SYMBOL(blk_put_queue);
348
349 /**
350  * __blk_drain_queue - drain requests from request_queue
351  * @q: queue to drain
352  * @drain_all: whether to drain all requests or only the ones w/ ELVPRIV
353  *
354  * Drain requests from @q.  If @drain_all is set, all requests are drained.
355  * If not, only ELVPRIV requests are drained.  The caller is responsible
356  * for ensuring that no new requests which need to be drained are queued.
357  */
358 static void __blk_drain_queue(struct request_queue *q, bool drain_all)
359         __releases(q->queue_lock)
360         __acquires(q->queue_lock)
361 {
362         int i;
363
364         lockdep_assert_held(q->queue_lock);
365
366         while (true) {
367                 bool drain = false;
368
369                 /*
370                  * The caller might be trying to drain @q before its
371                  * elevator is initialized.
372                  */
373                 if (q->elevator)
374                         elv_drain_elevator(q);
375
376                 blkcg_drain_queue(q);
377
378                 /*
379                  * This function might be called on a queue which failed
380                  * driver init after queue creation or is not yet fully
381                  * active yet.  Some drivers (e.g. fd and loop) get unhappy
382                  * in such cases.  Kick queue iff dispatch queue has
383                  * something on it and @q has request_fn set.
384                  */
385                 if (!list_empty(&q->queue_head) && q->request_fn)
386                         __blk_run_queue(q);
387
388                 drain |= q->nr_rqs_elvpriv;
389                 drain |= q->request_fn_active;
390
391                 /*
392                  * Unfortunately, requests are queued at and tracked from
393                  * multiple places and there's no single counter which can
394                  * be drained.  Check all the queues and counters.
395                  */
396                 if (drain_all) {
397                         drain |= !list_empty(&q->queue_head);
398                         for (i = 0; i < 2; i++) {
399                                 drain |= q->nr_rqs[i];
400                                 drain |= q->in_flight[i];
401                                 drain |= !list_empty(&q->flush_queue[i]);
402                         }
403                 }
404
405                 if (!drain)
406                         break;
407
408                 spin_unlock_irq(q->queue_lock);
409
410                 msleep(10);
411
412                 spin_lock_irq(q->queue_lock);
413         }
414
415         /*
416          * With queue marked dead, any woken up waiter will fail the
417          * allocation path, so the wakeup chaining is lost and we're
418          * left with hung waiters. We need to wake up those waiters.
419          */
420         if (q->request_fn) {
421                 struct request_list *rl;
422
423                 blk_queue_for_each_rl(rl, q)
424                         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(rl->wait); i++)
425                                 wake_up_all(&rl->wait[i]);
426         }
427 }
428
429 /**
430  * blk_queue_bypass_start - enter queue bypass mode
431  * @q: queue of interest
432  *
433  * In bypass mode, only the dispatch FIFO queue of @q is used.  This
434  * function makes @q enter bypass mode and drains all requests which were
435  * throttled or issued before.  On return, it's guaranteed that no request
436  * is being throttled or has ELVPRIV set and blk_queue_bypass() %true
437  * inside queue or RCU read lock.
438  */
439 void blk_queue_bypass_start(struct request_queue *q)
440 {
441         spin_lock_irq(q->queue_lock);
442         q->bypass_depth++;
443         queue_flag_set(QUEUE_FLAG_BYPASS, q);
444         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
445
446         /*
447          * Queues start drained.  Skip actual draining till init is
448          * complete.  This avoids lenghty delays during queue init which
449          * can happen many times during boot.
450          */
451         if (blk_queue_init_done(q)) {
452                 spin_lock_irq(q->queue_lock);
453                 __blk_drain_queue(q, false);
454                 spin_unlock_irq(q->queue_lock);
455
456                 /* ensure blk_queue_bypass() is %true inside RCU read lock */
457                 synchronize_rcu();
458         }
459 }
460 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_queue_bypass_start);
461
462 /**
463  * blk_queue_bypass_end - leave queue bypass mode
464  * @q: queue of interest
465  *
466  * Leave bypass mode and restore the normal queueing behavior.
467  */
468 void blk_queue_bypass_end(struct request_queue *q)
469 {
470         spin_lock_irq(q->queue_lock);
471         if (!--q->bypass_depth)
472                 queue_flag_clear(QUEUE_FLAG_BYPASS, q);
473         WARN_ON_ONCE(q->bypass_depth < 0);
474         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
475 }
476 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_queue_bypass_end);
477
478 /**
479  * blk_cleanup_queue - shutdown a request queue
480  * @q: request queue to shutdown
481  *
482  * Mark @q DYING, drain all pending requests, mark @q DEAD, destroy and
483  * put it.  All future requests will be failed immediately with -ENODEV.
484  */
485 void blk_cleanup_queue(struct request_queue *q)
486 {
487         spinlock_t *lock = q->queue_lock;
488
489         /* mark @q DYING, no new request or merges will be allowed afterwards */
490         mutex_lock(&q->sysfs_lock);
491         queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_DYING, q);
492         spin_lock_irq(lock);
493
494         /*
495          * A dying queue is permanently in bypass mode till released.  Note
496          * that, unlike blk_queue_bypass_start(), we aren't performing
497          * synchronize_rcu() after entering bypass mode to avoid the delay
498          * as some drivers create and destroy a lot of queues while
499          * probing.  This is still safe because blk_release_queue() will be
500          * called only after the queue refcnt drops to zero and nothing,
501          * RCU or not, would be traversing the queue by then.
502          */
503         q->bypass_depth++;
504         queue_flag_set(QUEUE_FLAG_BYPASS, q);
505
506         queue_flag_set(QUEUE_FLAG_NOMERGES, q);
507         queue_flag_set(QUEUE_FLAG_NOXMERGES, q);
508         queue_flag_set(QUEUE_FLAG_DYING, q);
509         spin_unlock_irq(lock);
510         mutex_unlock(&q->sysfs_lock);
511
512         /*
513          * Drain all requests queued before DYING marking. Set DEAD flag to
514          * prevent that q->request_fn() gets invoked after draining finished.
515          */
516         if (q->mq_ops) {
517                 blk_mq_freeze_queue(q);
518                 spin_lock_irq(lock);
519         } else {
520                 spin_lock_irq(lock);
521                 __blk_drain_queue(q, true);
522         }
523         queue_flag_set(QUEUE_FLAG_DEAD, q);
524         spin_unlock_irq(lock);
525
526         /* @q won't process any more request, flush async actions */
527         del_timer_sync(&q->backing_dev_info.laptop_mode_wb_timer);
528         blk_sync_queue(q);
529
530         spin_lock_irq(lock);
531         if (q->queue_lock != &q->__queue_lock)
532                 q->queue_lock = &q->__queue_lock;
533         spin_unlock_irq(lock);
534
535         /* @q is and will stay empty, shutdown and put */
536         blk_put_queue(q);
537 }
538 EXPORT_SYMBOL(blk_cleanup_queue);
539
540 int blk_init_rl(struct request_list *rl, struct request_queue *q,
541                 gfp_t gfp_mask)
542 {
543         if (unlikely(rl->rq_pool))
544                 return 0;
545
546         rl->q = q;
547         rl->count[BLK_RW_SYNC] = rl->count[BLK_RW_ASYNC] = 0;
548         rl->starved[BLK_RW_SYNC] = rl->starved[BLK_RW_ASYNC] = 0;
549         init_waitqueue_head(&rl->wait[BLK_RW_SYNC]);
550         init_waitqueue_head(&rl->wait[BLK_RW_ASYNC]);
551
552         rl->rq_pool = mempool_create_node(BLKDEV_MIN_RQ, mempool_alloc_slab,
553                                           mempool_free_slab, request_cachep,
554                                           gfp_mask, q->node);
555         if (!rl->rq_pool)
556                 return -ENOMEM;
557
558         return 0;
559 }
560
561 void blk_exit_rl(struct request_list *rl)
562 {
563         if (rl->rq_pool)
564                 mempool_destroy(rl->rq_pool);
565 }
566
567 struct request_queue *blk_alloc_queue(gfp_t gfp_mask)
568 {
569         return blk_alloc_queue_node(gfp_mask, NUMA_NO_NODE);
570 }
571 EXPORT_SYMBOL(blk_alloc_queue);
572
573 struct request_queue *blk_alloc_queue_node(gfp_t gfp_mask, int node_id)
574 {
575         struct request_queue *q;
576         int err;
577
578         q = kmem_cache_alloc_node(blk_requestq_cachep,
579                                 gfp_mask | __GFP_ZERO, node_id);
580         if (!q)
581                 return NULL;
582
583         q->id = ida_simple_get(&blk_queue_ida, 0, 0, gfp_mask);
584         if (q->id < 0)
585                 goto fail_q;
586
587         q->backing_dev_info.ra_pages =
588                         (VM_MAX_READAHEAD * 1024) / PAGE_CACHE_SIZE;
589         q->backing_dev_info.state = 0;
590         q->backing_dev_info.capabilities = BDI_CAP_MAP_COPY;
591         q->backing_dev_info.name = "block";
592         q->node = node_id;
593
594         err = bdi_init(&q->backing_dev_info);
595         if (err)
596                 goto fail_id;
597
598         setup_timer(&q->backing_dev_info.laptop_mode_wb_timer,
599                     laptop_mode_timer_fn, (unsigned long) q);
600         setup_timer(&q->timeout, blk_rq_timed_out_timer, (unsigned long) q);
601         INIT_LIST_HEAD(&q->queue_head);
602         INIT_LIST_HEAD(&q->timeout_list);
603         INIT_LIST_HEAD(&q->icq_list);
604 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
605         INIT_LIST_HEAD(&q->blkg_list);
606 #endif
607         INIT_LIST_HEAD(&q->flush_queue[0]);
608         INIT_LIST_HEAD(&q->flush_queue[1]);
609         INIT_LIST_HEAD(&q->flush_data_in_flight);
610         INIT_DELAYED_WORK(&q->delay_work, blk_delay_work);
611
612         kobject_init(&q->kobj, &blk_queue_ktype);
613
614         mutex_init(&q->sysfs_lock);
615         spin_lock_init(&q->__queue_lock);
616
617         /*
618          * By default initialize queue_lock to internal lock and driver can
619          * override it later if need be.
620          */
621         q->queue_lock = &q->__queue_lock;
622
623         /*
624          * A queue starts its life with bypass turned on to avoid
625          * unnecessary bypass on/off overhead and nasty surprises during
626          * init.  The initial bypass will be finished when the queue is
627          * registered by blk_register_queue().
628          */
629         q->bypass_depth = 1;
630         __set_bit(QUEUE_FLAG_BYPASS, &q->queue_flags);
631
632         init_waitqueue_head(&q->mq_freeze_wq);
633
634         if (blkcg_init_queue(q))
635                 goto fail_bdi;
636
637         return q;
638
639 fail_bdi:
640         bdi_destroy(&q->backing_dev_info);
641 fail_id:
642         ida_simple_remove(&blk_queue_ida, q->id);
643 fail_q:
644         kmem_cache_free(blk_requestq_cachep, q);
645         return NULL;
646 }
647 EXPORT_SYMBOL(blk_alloc_queue_node);
648
649 /**
650  * blk_init_queue  - prepare a request queue for use with a block device
651  * @rfn:  The function to be called to process requests that have been
652  *        placed on the queue.
653  * @lock: Request queue spin lock
654  *
655  * Description:
656  *    If a block device wishes to use the standard request handling procedures,
657  *    which sorts requests and coalesces adjacent requests, then it must
658  *    call blk_init_queue().  The function @rfn will be called when there
659  *    are requests on the queue that need to be processed.  If the device
660  *    supports plugging, then @rfn may not be called immediately when requests
661  *    are available on the queue, but may be called at some time later instead.
662  *    Plugged queues are generally unplugged when a buffer belonging to one
663  *    of the requests on the queue is needed, or due to memory pressure.
664  *
665  *    @rfn is not required, or even expected, to remove all requests off the
666  *    queue, but only as many as it can handle at a time.  If it does leave
667  *    requests on the queue, it is responsible for arranging that the requests
668  *    get dealt with eventually.
669  *
670  *    The queue spin lock must be held while manipulating the requests on the
671  *    request queue; this lock will be taken also from interrupt context, so irq
672  *    disabling is needed for it.
673  *
674  *    Function returns a pointer to the initialized request queue, or %NULL if
675  *    it didn't succeed.
676  *
677  * Note:
678  *    blk_init_queue() must be paired with a blk_cleanup_queue() call
679  *    when the block device is deactivated (such as at module unload).
680  **/
681
682 struct request_queue *blk_init_queue(request_fn_proc *rfn, spinlock_t *lock)
683 {
684         return blk_init_queue_node(rfn, lock, NUMA_NO_NODE);
685 }
686 EXPORT_SYMBOL(blk_init_queue);
687
688 struct request_queue *
689 blk_init_queue_node(request_fn_proc *rfn, spinlock_t *lock, int node_id)
690 {
691         struct request_queue *uninit_q, *q;
692
693         uninit_q = blk_alloc_queue_node(GFP_KERNEL, node_id);
694         if (!uninit_q)
695                 return NULL;
696
697         q = blk_init_allocated_queue(uninit_q, rfn, lock);
698         if (!q)
699                 blk_cleanup_queue(uninit_q);
700
701         return q;
702 }
703 EXPORT_SYMBOL(blk_init_queue_node);
704
705 struct request_queue *
706 blk_init_allocated_queue(struct request_queue *q, request_fn_proc *rfn,
707                          spinlock_t *lock)
708 {
709         if (!q)
710                 return NULL;
711
712         q->flush_rq = kzalloc(sizeof(struct request), GFP_KERNEL);
713         if (!q->flush_rq)
714                 return NULL;
715
716         if (blk_init_rl(&q->root_rl, q, GFP_KERNEL))
717                 goto fail;
718
719         q->request_fn           = rfn;
720         q->prep_rq_fn           = NULL;
721         q->unprep_rq_fn         = NULL;
722         q->queue_flags          |= QUEUE_FLAG_DEFAULT;
723
724         /* Override internal queue lock with supplied lock pointer */
725         if (lock)
726                 q->queue_lock           = lock;
727
728         /*
729          * This also sets hw/phys segments, boundary and size
730          */
731         blk_queue_make_request(q, blk_queue_bio);
732
733         q->sg_reserved_size = INT_MAX;
734
735         /* Protect q->elevator from elevator_change */
736         mutex_lock(&q->sysfs_lock);
737
738         /* init elevator */
739         if (elevator_init(q, NULL)) {
740                 mutex_unlock(&q->sysfs_lock);
741                 goto fail;
742         }
743
744         mutex_unlock(&q->sysfs_lock);
745
746         return q;
747
748 fail:
749         kfree(q->flush_rq);
750         return NULL;
751 }
752 EXPORT_SYMBOL(blk_init_allocated_queue);
753
754 bool blk_get_queue(struct request_queue *q)
755 {
756         if (likely(!blk_queue_dying(q))) {
757                 __blk_get_queue(q);
758                 return true;
759         }
760
761         return false;
762 }
763 EXPORT_SYMBOL(blk_get_queue);
764
765 static inline void blk_free_request(struct request_list *rl, struct request *rq)
766 {
767         if (rq->cmd_flags & REQ_ELVPRIV) {
768                 elv_put_request(rl->q, rq);
769                 if (rq->elv.icq)
770                         put_io_context(rq->elv.icq->ioc);
771         }
772
773         mempool_free(rq, rl->rq_pool);
774 }
775
776 /*
777  * ioc_batching returns true if the ioc is a valid batching request and
778  * should be given priority access to a request.
779  */
780 static inline int ioc_batching(struct request_queue *q, struct io_context *ioc)
781 {
782         if (!ioc)
783                 return 0;
784
785         /*
786          * Make sure the process is able to allocate at least 1 request
787          * even if the batch times out, otherwise we could theoretically
788          * lose wakeups.
789          */
790         return ioc->nr_batch_requests == q->nr_batching ||
791                 (ioc->nr_batch_requests > 0
792                 && time_before(jiffies, ioc->last_waited + BLK_BATCH_TIME));
793 }
794
795 /*
796  * ioc_set_batching sets ioc to be a new "batcher" if it is not one. This
797  * will cause the process to be a "batcher" on all queues in the system. This
798  * is the behaviour we want though - once it gets a wakeup it should be given
799  * a nice run.
800  */
801 static void ioc_set_batching(struct request_queue *q, struct io_context *ioc)
802 {
803         if (!ioc || ioc_batching(q, ioc))
804                 return;
805
806         ioc->nr_batch_requests = q->nr_batching;
807         ioc->last_waited = jiffies;
808 }
809
810 static void __freed_request(struct request_list *rl, int sync)
811 {
812         struct request_queue *q = rl->q;
813
814         /*
815          * bdi isn't aware of blkcg yet.  As all async IOs end up root
816          * blkcg anyway, just use root blkcg state.
817          */
818         if (rl == &q->root_rl &&
819             rl->count[sync] < queue_congestion_off_threshold(q))
820                 blk_clear_queue_congested(q, sync);
821
822         if (rl->count[sync] + 1 <= q->nr_requests) {
823                 if (waitqueue_active(&rl->wait[sync]))
824                         wake_up(&rl->wait[sync]);
825
826                 blk_clear_rl_full(rl, sync);
827         }
828 }
829
830 /*
831  * A request has just been released.  Account for it, update the full and
832  * congestion status, wake up any waiters.   Called under q->queue_lock.
833  */
834 static void freed_request(struct request_list *rl, unsigned int flags)
835 {
836         struct request_queue *q = rl->q;
837         int sync = rw_is_sync(flags);
838
839         q->nr_rqs[sync]--;
840         rl->count[sync]--;
841         if (flags & REQ_ELVPRIV)
842                 q->nr_rqs_elvpriv--;
843
844         __freed_request(rl, sync);
845
846         if (unlikely(rl->starved[sync ^ 1]))
847                 __freed_request(rl, sync ^ 1);
848 }
849
850 int blk_update_nr_requests(struct request_queue *q, unsigned int nr)
851 {
852         struct request_list *rl;
853
854         spin_lock_irq(q->queue_lock);
855         q->nr_requests = nr;
856         blk_queue_congestion_threshold(q);
857
858         /* congestion isn't cgroup aware and follows root blkcg for now */
859         rl = &q->root_rl;
860
861         if (rl->count[BLK_RW_SYNC] >= queue_congestion_on_threshold(q))
862                 blk_set_queue_congested(q, BLK_RW_SYNC);
863         else if (rl->count[BLK_RW_SYNC] < queue_congestion_off_threshold(q))
864                 blk_clear_queue_congested(q, BLK_RW_SYNC);
865
866         if (rl->count[BLK_RW_ASYNC] >= queue_congestion_on_threshold(q))
867                 blk_set_queue_congested(q, BLK_RW_ASYNC);
868         else if (rl->count[BLK_RW_ASYNC] < queue_congestion_off_threshold(q))
869                 blk_clear_queue_congested(q, BLK_RW_ASYNC);
870
871         blk_queue_for_each_rl(rl, q) {
872                 if (rl->count[BLK_RW_SYNC] >= q->nr_requests) {
873                         blk_set_rl_full(rl, BLK_RW_SYNC);
874                 } else {
875                         blk_clear_rl_full(rl, BLK_RW_SYNC);
876                         wake_up(&rl->wait[BLK_RW_SYNC]);
877                 }
878
879                 if (rl->count[BLK_RW_ASYNC] >= q->nr_requests) {
880                         blk_set_rl_full(rl, BLK_RW_ASYNC);
881                 } else {
882                         blk_clear_rl_full(rl, BLK_RW_ASYNC);
883                         wake_up(&rl->wait[BLK_RW_ASYNC]);
884                 }
885         }
886
887         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
888         return 0;
889 }
890
891 /*
892  * Determine if elevator data should be initialized when allocating the
893  * request associated with @bio.
894  */
895 static bool blk_rq_should_init_elevator(struct bio *bio)
896 {
897         if (!bio)
898                 return true;
899
900         /*
901          * Flush requests do not use the elevator so skip initialization.
902          * This allows a request to share the flush and elevator data.
903          */
904         if (bio->bi_rw & (REQ_FLUSH | REQ_FUA))
905                 return false;
906
907         return true;
908 }
909
910 /**
911  * rq_ioc - determine io_context for request allocation
912  * @bio: request being allocated is for this bio (can be %NULL)
913  *
914  * Determine io_context to use for request allocation for @bio.  May return
915  * %NULL if %current->io_context doesn't exist.
916  */
917 static struct io_context *rq_ioc(struct bio *bio)
918 {
919 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
920         if (bio && bio->bi_ioc)
921                 return bio->bi_ioc;
922 #endif
923         return current->io_context;
924 }
925
926 /**
927  * __get_request - get a free request
928  * @rl: request list to allocate from
929  * @rw_flags: RW and SYNC flags
930  * @bio: bio to allocate request for (can be %NULL)
931  * @gfp_mask: allocation mask
932  *
933  * Get a free request from @q.  This function may fail under memory
934  * pressure or if @q is dead.
935  *
936  * Must be callled with @q->queue_lock held and,
937  * Returns %NULL on failure, with @q->queue_lock held.
938  * Returns !%NULL on success, with @q->queue_lock *not held*.
939  */
940 static struct request *__get_request(struct request_list *rl, int rw_flags,
941                                      struct bio *bio, gfp_t gfp_mask)
942 {
943         struct request_queue *q = rl->q;
944         struct request *rq;
945         struct elevator_type *et = q->elevator->type;
946         struct io_context *ioc = rq_ioc(bio);
947         struct io_cq *icq = NULL;
948         const bool is_sync = rw_is_sync(rw_flags) != 0;
949         int may_queue;
950
951         if (unlikely(blk_queue_dying(q)))
952                 return NULL;
953
954         may_queue = elv_may_queue(q, rw_flags);
955         if (may_queue == ELV_MQUEUE_NO)
956                 goto rq_starved;
957
958         if (rl->count[is_sync]+1 >= queue_congestion_on_threshold(q)) {
959                 if (rl->count[is_sync]+1 >= q->nr_requests) {
960                         /*
961                          * The queue will fill after this allocation, so set
962                          * it as full, and mark this process as "batching".
963                          * This process will be allowed to complete a batch of
964                          * requests, others will be blocked.
965                          */
966                         if (!blk_rl_full(rl, is_sync)) {
967                                 ioc_set_batching(q, ioc);
968                                 blk_set_rl_full(rl, is_sync);
969                         } else {
970                                 if (may_queue != ELV_MQUEUE_MUST
971                                                 && !ioc_batching(q, ioc)) {
972                                         /*
973                                          * The queue is full and the allocating
974                                          * process is not a "batcher", and not
975                                          * exempted by the IO scheduler
976                                          */
977                                         return NULL;
978                                 }
979                         }
980                 }
981                 /*
982                  * bdi isn't aware of blkcg yet.  As all async IOs end up
983                  * root blkcg anyway, just use root blkcg state.
984                  */
985                 if (rl == &q->root_rl)
986                         blk_set_queue_congested(q, is_sync);
987         }
988
989         /*
990          * Only allow batching queuers to allocate up to 50% over the defined
991          * limit of requests, otherwise we could have thousands of requests
992          * allocated with any setting of ->nr_requests
993          */
994         if (rl->count[is_sync] >= (3 * q->nr_requests / 2))
995                 return NULL;
996
997         q->nr_rqs[is_sync]++;
998         rl->count[is_sync]++;
999         rl->starved[is_sync] = 0;
1000
1001         /*
1002          * Decide whether the new request will be managed by elevator.  If
1003          * so, mark @rw_flags and increment elvpriv.  Non-zero elvpriv will
1004          * prevent the current elevator from being destroyed until the new
1005          * request is freed.  This guarantees icq's won't be destroyed and
1006          * makes creating new ones safe.
1007          *
1008          * Also, lookup icq while holding queue_lock.  If it doesn't exist,
1009          * it will be created after releasing queue_lock.
1010          */
1011         if (blk_rq_should_init_elevator(bio) && !blk_queue_bypass(q)) {
1012                 rw_flags |= REQ_ELVPRIV;
1013                 q->nr_rqs_elvpriv++;
1014                 if (et->icq_cache && ioc)
1015                         icq = ioc_lookup_icq(ioc, q);
1016         }
1017
1018         if (blk_queue_io_stat(q))
1019                 rw_flags |= REQ_IO_STAT;
1020         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
1021
1022         /* allocate and init request */
1023         rq = mempool_alloc(rl->rq_pool, gfp_mask);
1024         if (!rq)
1025                 goto fail_alloc;
1026
1027         blk_rq_init(q, rq);
1028         blk_rq_set_rl(rq, rl);
1029         rq->cmd_flags = rw_flags | REQ_ALLOCED;
1030
1031         /* init elvpriv */
1032         if (rw_flags & REQ_ELVPRIV) {
1033                 if (unlikely(et->icq_cache && !icq)) {
1034                         if (ioc)
1035                                 icq = ioc_create_icq(ioc, q, gfp_mask);
1036                         if (!icq)
1037                                 goto fail_elvpriv;
1038                 }
1039
1040                 rq->elv.icq = icq;
1041                 if (unlikely(elv_set_request(q, rq, bio, gfp_mask)))
1042                         goto fail_elvpriv;
1043
1044                 /* @rq->elv.icq holds io_context until @rq is freed */
1045                 if (icq)
1046                         get_io_context(icq->ioc);
1047         }
1048 out:
1049         /*
1050          * ioc may be NULL here, and ioc_batching will be false. That's
1051          * OK, if the queue is under the request limit then requests need
1052          * not count toward the nr_batch_requests limit. There will always
1053          * be some limit enforced by BLK_BATCH_TIME.
1054          */
1055         if (ioc_batching(q, ioc))
1056                 ioc->nr_batch_requests--;
1057
1058         trace_block_getrq(q, bio, rw_flags & 1);
1059         return rq;
1060
1061 fail_elvpriv:
1062         /*
1063          * elvpriv init failed.  ioc, icq and elvpriv aren't mempool backed
1064          * and may fail indefinitely under memory pressure and thus
1065          * shouldn't stall IO.  Treat this request as !elvpriv.  This will
1066          * disturb iosched and blkcg but weird is bettern than dead.
1067          */
1068         printk_ratelimited(KERN_WARNING "%s: request aux data allocation failed, iosched may be disturbed\n",
1069                            dev_name(q->backing_dev_info.dev));
1070
1071         rq->cmd_flags &= ~REQ_ELVPRIV;
1072         rq->elv.icq = NULL;
1073
1074         spin_lock_irq(q->queue_lock);
1075         q->nr_rqs_elvpriv--;
1076         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
1077         goto out;
1078
1079 fail_alloc:
1080         /*
1081          * Allocation failed presumably due to memory. Undo anything we
1082          * might have messed up.
1083          *
1084          * Allocating task should really be put onto the front of the wait
1085          * queue, but this is pretty rare.
1086          */
1087         spin_lock_irq(q->queue_lock);
1088         freed_request(rl, rw_flags);
1089
1090         /*
1091          * in the very unlikely event that allocation failed and no
1092          * requests for this direction was pending, mark us starved so that
1093          * freeing of a request in the other direction will notice
1094          * us. another possible fix would be to split the rq mempool into
1095          * READ and WRITE
1096          */
1097 rq_starved:
1098         if (unlikely(rl->count[is_sync] == 0))
1099                 rl->starved[is_sync] = 1;
1100         return NULL;
1101 }
1102
1103 /**
1104  * get_request - get a free request
1105  * @q: request_queue to allocate request from
1106  * @rw_flags: RW and SYNC flags
1107  * @bio: bio to allocate request for (can be %NULL)
1108  * @gfp_mask: allocation mask
1109  *
1110  * Get a free request from @q.  If %__GFP_WAIT is set in @gfp_mask, this
1111  * function keeps retrying under memory pressure and fails iff @q is dead.
1112  *
1113  * Must be callled with @q->queue_lock held and,
1114  * Returns %NULL on failure, with @q->queue_lock held.
1115  * Returns !%NULL on success, with @q->queue_lock *not held*.
1116  */
1117 static struct request *get_request(struct request_queue *q, int rw_flags,
1118                                    struct bio *bio, gfp_t gfp_mask)
1119 {
1120         const bool is_sync = rw_is_sync(rw_flags) != 0;
1121         DEFINE_WAIT(wait);
1122         struct request_list *rl;
1123         struct request *rq;
1124
1125         rl = blk_get_rl(q, bio);        /* transferred to @rq on success */
1126 retry:
1127         rq = __get_request(rl, rw_flags, bio, gfp_mask);
1128         if (rq)
1129                 return rq;
1130
1131         if (!(gfp_mask & __GFP_WAIT) || unlikely(blk_queue_dying(q))) {
1132                 blk_put_rl(rl);
1133                 return NULL;
1134         }
1135
1136         /* wait on @rl and retry */
1137         prepare_to_wait_exclusive(&rl->wait[is_sync], &wait,
1138                                   TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1139
1140         trace_block_sleeprq(q, bio, rw_flags & 1);
1141
1142         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
1143         io_schedule();
1144
1145         /*
1146          * After sleeping, we become a "batching" process and will be able
1147          * to allocate at least one request, and up to a big batch of them
1148          * for a small period time.  See ioc_batching, ioc_set_batching
1149          */
1150         ioc_set_batching(q, current->io_context);
1151
1152         spin_lock_irq(q->queue_lock);
1153         finish_wait(&rl->wait[is_sync], &wait);
1154
1155         goto retry;
1156 }
1157
1158 static struct request *blk_old_get_request(struct request_queue *q, int rw,
1159                 gfp_t gfp_mask)
1160 {
1161         struct request *rq;
1162
1163         BUG_ON(rw != READ && rw != WRITE);
1164
1165         /* create ioc upfront */
1166         create_io_context(gfp_mask, q->node);
1167
1168         spin_lock_irq(q->queue_lock);
1169         rq = get_request(q, rw, NULL, gfp_mask);
1170         if (!rq)
1171                 spin_unlock_irq(q->queue_lock);
1172         /* q->queue_lock is unlocked at this point */
1173
1174         return rq;
1175 }
1176
1177 struct request *blk_get_request(struct request_queue *q, int rw, gfp_t gfp_mask)
1178 {
1179         if (q->mq_ops)
1180                 return blk_mq_alloc_request(q, rw, gfp_mask, false);
1181         else
1182                 return blk_old_get_request(q, rw, gfp_mask);
1183 }
1184 EXPORT_SYMBOL(blk_get_request);
1185
1186 /**
1187  * blk_make_request - given a bio, allocate a corresponding struct request.
1188  * @q: target request queue
1189  * @bio:  The bio describing the memory mappings that will be submitted for IO.
1190  *        It may be a chained-bio properly constructed by block/bio layer.
1191  * @gfp_mask: gfp flags to be used for memory allocation
1192  *
1193  * blk_make_request is the parallel of generic_make_request for BLOCK_PC
1194  * type commands. Where the struct request needs to be farther initialized by
1195  * the caller. It is passed a &struct bio, which describes the memory info of
1196  * the I/O transfer.
1197  *
1198  * The caller of blk_make_request must make sure that bi_io_vec
1199  * are set to describe the memory buffers. That bio_data_dir() will return
1200  * the needed direction of the request. (And all bio's in the passed bio-chain
1201  * are properly set accordingly)
1202  *
1203  * If called under none-sleepable conditions, mapped bio buffers must not
1204  * need bouncing, by calling the appropriate masked or flagged allocator,
1205  * suitable for the target device. Otherwise the call to blk_queue_bounce will
1206  * BUG.
1207  *
1208  * WARNING: When allocating/cloning a bio-chain, careful consideration should be
1209  * given to how you allocate bios. In particular, you cannot use __GFP_WAIT for
1210  * anything but the first bio in the chain. Otherwise you risk waiting for IO
1211  * completion of a bio that hasn't been submitted yet, thus resulting in a
1212  * deadlock. Alternatively bios should be allocated using bio_kmalloc() instead
1213  * of bio_alloc(), as that avoids the mempool deadlock.
1214  * If possible a big IO should be split into smaller parts when allocation
1215  * fails. Partial allocation should not be an error, or you risk a live-lock.
1216  */
1217 struct request *blk_make_request(struct request_queue *q, struct bio *bio,
1218                                  gfp_t gfp_mask)
1219 {
1220         struct request *rq = blk_get_request(q, bio_data_dir(bio), gfp_mask);
1221
1222         if (unlikely(!rq))
1223                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1224
1225         blk_rq_set_block_pc(rq);
1226
1227         for_each_bio(bio) {
1228                 struct bio *bounce_bio = bio;
1229                 int ret;
1230
1231                 blk_queue_bounce(q, &bounce_bio);
1232                 ret = blk_rq_append_bio(q, rq, bounce_bio);
1233                 if (unlikely(ret)) {
1234                         blk_put_request(rq);
1235                         return ERR_PTR(ret);
1236                 }
1237         }
1238
1239         return rq;
1240 }
1241 EXPORT_SYMBOL(blk_make_request);
1242
1243 /**
1244  * blk_rq_set_block_pc - initialize a requeest to type BLOCK_PC
1245  * @rq:         request to be initialized
1246  *
1247  */
1248 void blk_rq_set_block_pc(struct request *rq)
1249 {
1250         rq->cmd_type = REQ_TYPE_BLOCK_PC;
1251         rq->__data_len = 0;
1252         rq->__sector = (sector_t) -1;
1253         rq->bio = rq->biotail = NULL;
1254         memset(rq->__cmd, 0, sizeof(rq->__cmd));
1255         rq->cmd = rq->__cmd;
1256 }
1257 EXPORT_SYMBOL(blk_rq_set_block_pc);
1258
1259 /**
1260  * blk_requeue_request - put a request back on queue
1261  * @q:          request queue where request should be inserted
1262  * @rq:         request to be inserted
1263  *
1264  * Description:
1265  *    Drivers often keep queueing requests until the hardware cannot accept
1266  *    more, when that condition happens we need to put the request back
1267  *    on the queue. Must be called with queue lock held.
1268  */
1269 void blk_requeue_request(struct request_queue *q, struct request *rq)
1270 {
1271         blk_delete_timer(rq);
1272         blk_clear_rq_complete(rq);
1273         trace_block_rq_requeue(q, rq);
1274
1275         if (blk_rq_tagged(rq))
1276                 blk_queue_end_tag(q, rq);
1277
1278         BUG_ON(blk_queued_rq(rq));
1279
1280         elv_requeue_request(q, rq);
1281 }
1282 EXPORT_SYMBOL(blk_requeue_request);
1283
1284 static void add_acct_request(struct request_queue *q, struct request *rq,
1285                              int where)
1286 {
1287         blk_account_io_start(rq, true);
1288         __elv_add_request(q, rq, where);
1289 }
1290
1291 static void part_round_stats_single(int cpu, struct hd_struct *part,
1292                                     unsigned long now)
1293 {
1294         int inflight;
1295
1296         if (now == part->stamp)
1297                 return;
1298
1299         inflight = part_in_flight(part);
1300         if (inflight) {
1301                 __part_stat_add(cpu, part, time_in_queue,
1302                                 inflight * (now - part->stamp));
1303                 __part_stat_add(cpu, part, io_ticks, (now - part->stamp));
1304         }
1305         part->stamp = now;
1306 }
1307
1308 /**
1309  * part_round_stats() - Round off the performance stats on a struct disk_stats.
1310  * @cpu: cpu number for stats access
1311  * @part: target partition
1312  *
1313  * The average IO queue length and utilisation statistics are maintained
1314  * by observing the current state of the queue length and the amount of
1315  * time it has been in this state for.
1316  *
1317  * Normally, that accounting is done on IO completion, but that can result
1318  * in more than a second's worth of IO being accounted for within any one
1319  * second, leading to >100% utilisation.  To deal with that, we call this
1320  * function to do a round-off before returning the results when reading
1321  * /proc/diskstats.  This accounts immediately for all queue usage up to
1322  * the current jiffies and restarts the counters again.
1323  */
1324 void part_round_stats(int cpu, struct hd_struct *part)
1325 {
1326         unsigned long now = jiffies;
1327
1328         if (part->partno)
1329                 part_round_stats_single(cpu, &part_to_disk(part)->part0, now);
1330         part_round_stats_single(cpu, part, now);
1331 }
1332 EXPORT_SYMBOL_GPL(part_round_stats);
1333
1334 #ifdef CONFIG_PM_RUNTIME
1335 static void blk_pm_put_request(struct request *rq)
1336 {
1337         if (rq->q->dev && !(rq->cmd_flags & REQ_PM) && !--rq->q->nr_pending)
1338                 pm_runtime_mark_last_busy(rq->q->dev);
1339 }
1340 #else
1341 static inline void blk_pm_put_request(struct request *rq) {}
1342 #endif
1343
1344 /*
1345  * queue lock must be held
1346  */
1347 void __blk_put_request(struct request_queue *q, struct request *req)
1348 {
1349         if (unlikely(!q))
1350                 return;
1351
1352         if (q->mq_ops) {
1353                 blk_mq_free_request(req);
1354                 return;
1355         }
1356
1357         blk_pm_put_request(req);
1358
1359         elv_completed_request(q, req);
1360
1361         /* this is a bio leak */
1362         WARN_ON(req->bio != NULL);
1363
1364         /*
1365          * Request may not have originated from ll_rw_blk. if not,
1366          * it didn't come out of our reserved rq pools
1367          */
1368         if (req->cmd_flags & REQ_ALLOCED) {
1369                 unsigned int flags = req->cmd_flags;
1370                 struct request_list *rl = blk_rq_rl(req);
1371
1372                 BUG_ON(!list_empty(&req->queuelist));
1373                 BUG_ON(ELV_ON_HASH(req));
1374
1375                 blk_free_request(rl, req);
1376                 freed_request(rl, flags);
1377                 blk_put_rl(rl);
1378         }
1379 }
1380 EXPORT_SYMBOL_GPL(__blk_put_request);
1381
1382 void blk_put_request(struct request *req)
1383 {
1384         struct request_queue *q = req->q;
1385
1386         if (q->mq_ops)
1387                 blk_mq_free_request(req);
1388         else {
1389                 unsigned long flags;
1390
1391                 spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
1392                 __blk_put_request(q, req);
1393                 spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
1394         }
1395 }
1396 EXPORT_SYMBOL(blk_put_request);
1397
1398 /**
1399  * blk_add_request_payload - add a payload to a request
1400  * @rq: request to update
1401  * @page: page backing the payload
1402  * @len: length of the payload.
1403  *
1404  * This allows to later add a payload to an already submitted request by
1405  * a block driver.  The driver needs to take care of freeing the payload
1406  * itself.
1407  *
1408  * Note that this is a quite horrible hack and nothing but handling of
1409  * discard requests should ever use it.
1410  */
1411 void blk_add_request_payload(struct request *rq, struct page *page,
1412                 unsigned int len)
1413 {
1414         struct bio *bio = rq->bio;
1415
1416         bio->bi_io_vec->bv_page = page;
1417         bio->bi_io_vec->bv_offset = 0;
1418         bio->bi_io_vec->bv_len = len;
1419
1420         bio->bi_iter.bi_size = len;
1421         bio->bi_vcnt = 1;
1422         bio->bi_phys_segments = 1;
1423
1424         rq->__data_len = rq->resid_len = len;
1425         rq->nr_phys_segments = 1;
1426 }
1427 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_add_request_payload);
1428
1429 bool bio_attempt_back_merge(struct request_queue *q, struct request *req,
1430                             struct bio *bio)
1431 {
1432         const int ff = bio->bi_rw & REQ_FAILFAST_MASK;
1433
1434         if (!ll_back_merge_fn(q, req, bio))
1435                 return false;
1436
1437         trace_block_bio_backmerge(q, req, bio);
1438
1439         if ((req->cmd_flags & REQ_FAILFAST_MASK) != ff)
1440                 blk_rq_set_mixed_merge(req);
1441
1442         req->biotail->bi_next = bio;
1443         req->biotail = bio;
1444         req->__data_len += bio->bi_iter.bi_size;
1445         req->ioprio = ioprio_best(req->ioprio, bio_prio(bio));
1446
1447         blk_account_io_start(req, false);
1448         return true;
1449 }
1450
1451 bool bio_attempt_front_merge(struct request_queue *q, struct request *req,
1452                              struct bio *bio)
1453 {
1454         const int ff = bio->bi_rw & REQ_FAILFAST_MASK;
1455
1456         if (!ll_front_merge_fn(q, req, bio))
1457                 return false;
1458
1459         trace_block_bio_frontmerge(q, req, bio);
1460
1461         if ((req->cmd_flags & REQ_FAILFAST_MASK) != ff)
1462                 blk_rq_set_mixed_merge(req);
1463
1464         bio->bi_next = req->bio;
1465         req->bio = bio;
1466
1467         req->__sector = bio->bi_iter.bi_sector;
1468         req->__data_len += bio->bi_iter.bi_size;
1469         req->ioprio = ioprio_best(req->ioprio, bio_prio(bio));
1470
1471         blk_account_io_start(req, false);
1472         return true;
1473 }
1474
1475 /**
1476  * blk_attempt_plug_merge - try to merge with %current's plugged list
1477  * @q: request_queue new bio is being queued at
1478  * @bio: new bio being queued
1479  * @request_count: out parameter for number of traversed plugged requests
1480  *
1481  * Determine whether @bio being queued on @q can be merged with a request
1482  * on %current's plugged list.  Returns %true if merge was successful,
1483  * otherwise %false.
1484  *
1485  * Plugging coalesces IOs from the same issuer for the same purpose without
1486  * going through @q->queue_lock.  As such it's more of an issuing mechanism
1487  * than scheduling, and the request, while may have elvpriv data, is not
1488  * added on the elevator at this point.  In addition, we don't have
1489  * reliable access to the elevator outside queue lock.  Only check basic
1490  * merging parameters without querying the elevator.
1491  *
1492  * Caller must ensure !blk_queue_nomerges(q) beforehand.
1493  */
1494 bool blk_attempt_plug_merge(struct request_queue *q, struct bio *bio,
1495                             unsigned int *request_count)
1496 {
1497         struct blk_plug *plug;
1498         struct request *rq;
1499         bool ret = false;
1500         struct list_head *plug_list;
1501
1502         plug = current->plug;
1503         if (!plug)
1504                 goto out;
1505         *request_count = 0;
1506
1507         if (q->mq_ops)
1508                 plug_list = &plug->mq_list;
1509         else
1510                 plug_list = &plug->list;
1511
1512         list_for_each_entry_reverse(rq, plug_list, queuelist) {
1513                 int el_ret;
1514
1515                 if (rq->q == q)
1516                         (*request_count)++;
1517
1518                 if (rq->q != q || !blk_rq_merge_ok(rq, bio))
1519                         continue;
1520
1521                 el_ret = blk_try_merge(rq, bio);
1522                 if (el_ret == ELEVATOR_BACK_MERGE) {
1523                         ret = bio_attempt_back_merge(q, rq, bio);
1524                         if (ret)
1525                                 break;
1526                 } else if (el_ret == ELEVATOR_FRONT_MERGE) {
1527                         ret = bio_attempt_front_merge(q, rq, bio);
1528                         if (ret)
1529                                 break;
1530                 }
1531         }
1532 out:
1533         return ret;
1534 }
1535
1536 void init_request_from_bio(struct request *req, struct bio *bio)
1537 {
1538         req->cmd_type = REQ_TYPE_FS;
1539
1540         req->cmd_flags |= bio->bi_rw & REQ_COMMON_MASK;
1541         if (bio->bi_rw & REQ_RAHEAD)
1542                 req->cmd_flags |= REQ_FAILFAST_MASK;
1543
1544         req->errors = 0;
1545         req->__sector = bio->bi_iter.bi_sector;
1546         req->ioprio = bio_prio(bio);
1547         blk_rq_bio_prep(req->q, req, bio);
1548 }
1549
1550 void blk_queue_bio(struct request_queue *q, struct bio *bio)
1551 {
1552         const bool sync = !!(bio->bi_rw & REQ_SYNC);
1553         struct blk_plug *plug;
1554         int el_ret, rw_flags, where = ELEVATOR_INSERT_SORT;
1555         struct request *req;
1556         unsigned int request_count = 0;
1557
1558         /*
1559          * low level driver can indicate that it wants pages above a
1560          * certain limit bounced to low memory (ie for highmem, or even
1561          * ISA dma in theory)
1562          */
1563         blk_queue_bounce(q, &bio);
1564
1565         if (bio_integrity_enabled(bio) && bio_integrity_prep(bio)) {
1566                 bio_endio(bio, -EIO);
1567                 return;
1568         }
1569
1570         if (bio->bi_rw & (REQ_FLUSH | REQ_FUA)) {
1571                 spin_lock_irq(q->queue_lock);
1572                 where = ELEVATOR_INSERT_FLUSH;
1573                 goto get_rq;
1574         }
1575
1576         /*
1577          * Check if we can merge with the plugged list before grabbing
1578          * any locks.
1579          */
1580         if (!blk_queue_nomerges(q) &&
1581             blk_attempt_plug_merge(q, bio, &request_count))
1582                 return;
1583
1584         spin_lock_irq(q->queue_lock);
1585
1586         el_ret = elv_merge(q, &req, bio);
1587         if (el_ret == ELEVATOR_BACK_MERGE) {
1588                 if (bio_attempt_back_merge(q, req, bio)) {
1589                         elv_bio_merged(q, req, bio);
1590                         if (!attempt_back_merge(q, req))
1591                                 elv_merged_request(q, req, el_ret);
1592                         goto out_unlock;
1593                 }
1594         } else if (el_ret == ELEVATOR_FRONT_MERGE) {
1595                 if (bio_attempt_front_merge(q, req, bio)) {
1596                         elv_bio_merged(q, req, bio);
1597                         if (!attempt_front_merge(q, req))
1598                                 elv_merged_request(q, req, el_ret);
1599                         goto out_unlock;
1600                 }
1601         }
1602
1603 get_rq:
1604         /*
1605          * This sync check and mask will be re-done in init_request_from_bio(),
1606          * but we need to set it earlier to expose the sync flag to the
1607          * rq allocator and io schedulers.
1608          */
1609         rw_flags = bio_data_dir(bio);
1610         if (sync)
1611                 rw_flags |= REQ_SYNC;
1612
1613         /*
1614          * Grab a free request. This is might sleep but can not fail.
1615          * Returns with the queue unlocked.
1616          */
1617         req = get_request(q, rw_flags, bio, GFP_NOIO);
1618         if (unlikely(!req)) {
1619                 bio_endio(bio, -ENODEV);        /* @q is dead */
1620                 goto out_unlock;
1621         }
1622
1623         /*
1624          * After dropping the lock and possibly sleeping here, our request
1625          * may now be mergeable after it had proven unmergeable (above).
1626          * We don't worry about that case for efficiency. It won't happen
1627          * often, and the elevators are able to handle it.
1628          */
1629         init_request_from_bio(req, bio);
1630
1631         if (test_bit(QUEUE_FLAG_SAME_COMP, &q->queue_flags))
1632                 req->cpu = raw_smp_processor_id();
1633
1634         plug = current->plug;
1635         if (plug) {
1636                 /*
1637                  * If this is the first request added after a plug, fire
1638                  * of a plug trace.
1639                  */
1640                 if (!request_count)
1641                         trace_block_plug(q);
1642                 else {
1643                         if (request_count >= BLK_MAX_REQUEST_COUNT) {
1644                                 blk_flush_plug_list(plug, false);
1645                                 trace_block_plug(q);
1646                         }
1647                 }
1648                 list_add_tail(&req->queuelist, &plug->list);
1649                 blk_account_io_start(req, true);
1650         } else {
1651                 spin_lock_irq(q->queue_lock);
1652                 add_acct_request(q, req, where);
1653                 __blk_run_queue(q);
1654 out_unlock:
1655                 spin_unlock_irq(q->queue_lock);
1656         }
1657 }
1658 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_queue_bio);       /* for device mapper only */
1659
1660 /*
1661  * If bio->bi_dev is a partition, remap the location
1662  */
1663 static inline void blk_partition_remap(struct bio *bio)
1664 {
1665         struct block_device *bdev = bio->bi_bdev;
1666
1667         if (bio_sectors(bio) && bdev != bdev->bd_contains) {
1668                 struct hd_struct *p = bdev->bd_part;
1669
1670                 bio->bi_iter.bi_sector += p->start_sect;
1671                 bio->bi_bdev = bdev->bd_contains;
1672
1673                 trace_block_bio_remap(bdev_get_queue(bio->bi_bdev), bio,
1674                                       bdev->bd_dev,
1675                                       bio->bi_iter.bi_sector - p->start_sect);
1676         }
1677 }
1678
1679 static void handle_bad_sector(struct bio *bio)
1680 {
1681         char b[BDEVNAME_SIZE];
1682
1683         printk(KERN_INFO "attempt to access beyond end of device\n");
1684         printk(KERN_INFO "%s: rw=%ld, want=%Lu, limit=%Lu\n",
1685                         bdevname(bio->bi_bdev, b),
1686                         bio->bi_rw,
1687                         (unsigned long long)bio_end_sector(bio),
1688                         (long long)(i_size_read(bio->bi_bdev->bd_inode) >> 9));
1689
1690         set_bit(BIO_EOF, &bio->bi_flags);
1691 }
1692
1693 #ifdef CONFIG_FAIL_MAKE_REQUEST
1694
1695 static DECLARE_FAULT_ATTR(fail_make_request);
1696
1697 static int __init setup_fail_make_request(char *str)
1698 {
1699         return setup_fault_attr(&fail_make_request, str);
1700 }
1701 __setup("fail_make_request=", setup_fail_make_request);
1702
1703 static bool should_fail_request(struct hd_struct *part, unsigned int bytes)
1704 {
1705         return part->make_it_fail && should_fail(&fail_make_request, bytes);
1706 }
1707
1708 static int __init fail_make_request_debugfs(void)
1709 {
1710         struct dentry *dir = fault_create_debugfs_attr("fail_make_request",
1711                                                 NULL, &fail_make_request);
1712
1713         return PTR_ERR_OR_ZERO(dir);
1714 }
1715
1716 late_initcall(fail_make_request_debugfs);
1717
1718 #else /* CONFIG_FAIL_MAKE_REQUEST */
1719
1720 static inline bool should_fail_request(struct hd_struct *part,
1721                                         unsigned int bytes)
1722 {
1723         return false;
1724 }
1725
1726 #endif /* CONFIG_FAIL_MAKE_REQUEST */
1727
1728 /*
1729  * Check whether this bio extends beyond the end of the device.
1730  */
1731 static inline int bio_check_eod(struct bio *bio, unsigned int nr_sectors)
1732 {
1733         sector_t maxsector;
1734
1735         if (!nr_sectors)
1736                 return 0;
1737
1738         /* Test device or partition size, when known. */
1739         maxsector = i_size_read(bio->bi_bdev->bd_inode) >> 9;
1740         if (maxsector) {
1741                 sector_t sector = bio->bi_iter.bi_sector;
1742
1743                 if (maxsector < nr_sectors || maxsector - nr_sectors < sector) {
1744                         /*
1745                          * This may well happen - the kernel calls bread()
1746                          * without checking the size of the device, e.g., when
1747                          * mounting a device.
1748                          */
1749                         handle_bad_sector(bio);
1750                         return 1;
1751                 }
1752         }
1753
1754         return 0;
1755 }
1756
1757 static noinline_for_stack bool
1758 generic_make_request_checks(struct bio *bio)
1759 {
1760         struct request_queue *q;
1761         int nr_sectors = bio_sectors(bio);
1762         int err = -EIO;
1763         char b[BDEVNAME_SIZE];
1764         struct hd_struct *part;
1765
1766         might_sleep();
1767
1768         if (bio_check_eod(bio, nr_sectors))
1769                 goto end_io;
1770
1771         q = bdev_get_queue(bio->bi_bdev);
1772         if (unlikely(!q)) {
1773                 printk(KERN_ERR
1774                        "generic_make_request: Trying to access "
1775                         "nonexistent block-device %s (%Lu)\n",
1776                         bdevname(bio->bi_bdev, b),
1777                         (long long) bio->bi_iter.bi_sector);
1778                 goto end_io;
1779         }
1780
1781         if (likely(bio_is_rw(bio) &&
1782                    nr_sectors > queue_max_hw_sectors(q))) {
1783                 printk(KERN_ERR "bio too big device %s (%u > %u)\n",
1784                        bdevname(bio->bi_bdev, b),
1785                        bio_sectors(bio),
1786                        queue_max_hw_sectors(q));
1787                 goto end_io;
1788         }
1789
1790         part = bio->bi_bdev->bd_part;
1791         if (should_fail_request(part, bio->bi_iter.bi_size) ||
1792             should_fail_request(&part_to_disk(part)->part0,
1793                                 bio->bi_iter.bi_size))
1794                 goto end_io;
1795
1796         /*
1797          * If this device has partitions, remap block n
1798          * of partition p to block n+start(p) of the disk.
1799          */
1800         blk_partition_remap(bio);
1801
1802         if (bio_check_eod(bio, nr_sectors))
1803                 goto end_io;
1804
1805         /*
1806          * Filter flush bio's early so that make_request based
1807          * drivers without flush support don't have to worry
1808          * about them.
1809          */
1810         if ((bio->bi_rw & (REQ_FLUSH | REQ_FUA)) && !q->flush_flags) {
1811                 bio->bi_rw &= ~(REQ_FLUSH | REQ_FUA);
1812                 if (!nr_sectors) {
1813                         err = 0;
1814                         goto end_io;
1815                 }
1816         }
1817
1818         if ((bio->bi_rw & REQ_DISCARD) &&
1819             (!blk_queue_discard(q) ||
1820              ((bio->bi_rw & REQ_SECURE) && !blk_queue_secdiscard(q)))) {
1821                 err = -EOPNOTSUPP;
1822                 goto end_io;
1823         }
1824
1825         if (bio->bi_rw & REQ_WRITE_SAME && !bdev_write_same(bio->bi_bdev)) {
1826                 err = -EOPNOTSUPP;
1827                 goto end_io;
1828         }
1829
1830         /*
1831          * Various block parts want %current->io_context and lazy ioc
1832          * allocation ends up trading a lot of pain for a small amount of
1833          * memory.  Just allocate it upfront.  This may fail and block
1834          * layer knows how to live with it.
1835          */
1836         create_io_context(GFP_ATOMIC, q->node);
1837
1838         if (blk_throtl_bio(q, bio))
1839                 return false;   /* throttled, will be resubmitted later */
1840
1841         trace_block_bio_queue(q, bio);
1842         return true;
1843
1844 end_io:
1845         bio_endio(bio, err);
1846         return false;
1847 }
1848
1849 /**
1850  * generic_make_request - hand a buffer to its device driver for I/O
1851  * @bio:  The bio describing the location in memory and on the device.
1852  *
1853  * generic_make_request() is used to make I/O requests of block
1854  * devices. It is passed a &struct bio, which describes the I/O that needs
1855  * to be done.
1856  *
1857  * generic_make_request() does not return any status.  The
1858  * success/failure status of the request, along with notification of
1859  * completion, is delivered asynchronously through the bio->bi_end_io
1860  * function described (one day) else where.
1861  *
1862  * The caller of generic_make_request must make sure that bi_io_vec
1863  * are set to describe the memory buffer, and that bi_dev and bi_sector are
1864  * set to describe the device address, and the
1865  * bi_end_io and optionally bi_private are set to describe how
1866  * completion notification should be signaled.
1867  *
1868  * generic_make_request and the drivers it calls may use bi_next if this
1869  * bio happens to be merged with someone else, and may resubmit the bio to
1870  * a lower device by calling into generic_make_request recursively, which
1871  * means the bio should NOT be touched after the call to ->make_request_fn.
1872  */
1873 void generic_make_request(struct bio *bio)
1874 {
1875         struct bio_list bio_list_on_stack;
1876
1877         if (!generic_make_request_checks(bio))
1878                 return;
1879
1880         /*
1881          * We only want one ->make_request_fn to be active at a time, else
1882          * stack usage with stacked devices could be a problem.  So use
1883          * current->bio_list to keep a list of requests submited by a
1884          * make_request_fn function.  current->bio_list is also used as a
1885          * flag to say if generic_make_request is currently active in this
1886          * task or not.  If it is NULL, then no make_request is active.  If
1887          * it is non-NULL, then a make_request is active, and new requests
1888          * should be added at the tail
1889          */
1890         if (current->bio_list) {
1891                 bio_list_add(current->bio_list, bio);
1892                 return;
1893         }
1894
1895         /* following loop may be a bit non-obvious, and so deserves some
1896          * explanation.
1897          * Before entering the loop, bio->bi_next is NULL (as all callers
1898          * ensure that) so we have a list with a single bio.
1899          * We pretend that we have just taken it off a longer list, so
1900          * we assign bio_list to a pointer to the bio_list_on_stack,
1901          * thus initialising the bio_list of new bios to be
1902          * added.  ->make_request() may indeed add some more bios
1903          * through a recursive call to generic_make_request.  If it
1904          * did, we find a non-NULL value in bio_list and re-enter the loop
1905          * from the top.  In this case we really did just take the bio
1906          * of the top of the list (no pretending) and so remove it from
1907          * bio_list, and call into ->make_request() again.
1908          */
1909         BUG_ON(bio->bi_next);
1910         bio_list_init(&bio_list_on_stack);
1911         current->bio_list = &bio_list_on_stack;
1912         do {
1913                 struct request_queue *q = bdev_get_queue(bio->bi_bdev);
1914
1915                 q->make_request_fn(q, bio);
1916
1917                 bio = bio_list_pop(current->bio_list);
1918         } while (bio);
1919         current->bio_list = NULL; /* deactivate */
1920 }
1921 EXPORT_SYMBOL(generic_make_request);
1922
1923 /**
1924  * submit_bio - submit a bio to the block device layer for I/O
1925  * @rw: whether to %READ or %WRITE, or maybe to %READA (read ahead)
1926  * @bio: The &struct bio which describes the I/O
1927  *
1928  * submit_bio() is very similar in purpose to generic_make_request(), and
1929  * uses that function to do most of the work. Both are fairly rough
1930  * interfaces; @bio must be presetup and ready for I/O.
1931  *
1932  */
1933 void submit_bio(int rw, struct bio *bio)
1934 {
1935         bio->bi_rw |= rw;
1936
1937         /*
1938          * If it's a regular read/write or a barrier with data attached,
1939          * go through the normal accounting stuff before submission.
1940          */
1941         if (bio_has_data(bio)) {
1942                 unsigned int count;
1943
1944                 if (unlikely(rw & REQ_WRITE_SAME))
1945                         count = bdev_logical_block_size(bio->bi_bdev) >> 9;
1946                 else
1947                         count = bio_sectors(bio);
1948
1949                 if (rw & WRITE) {
1950                         count_vm_events(PGPGOUT, count);
1951                 } else {
1952                         task_io_account_read(bio->bi_iter.bi_size);
1953                         count_vm_events(PGPGIN, count);
1954                 }
1955
1956                 if (unlikely(block_dump)) {
1957                         char b[BDEVNAME_SIZE];
1958                         printk(KERN_DEBUG "%s(%d): %s block %Lu on %s (%u sectors)\n",
1959                         current->comm, task_pid_nr(current),
1960                                 (rw & WRITE) ? "WRITE" : "READ",
1961                                 (unsigned long long)bio->bi_iter.bi_sector,
1962                                 bdevname(bio->bi_bdev, b),
1963                                 count);
1964                 }
1965         }
1966
1967         generic_make_request(bio);
1968 }
1969 EXPORT_SYMBOL(submit_bio);
1970
1971 /**
1972  * blk_rq_check_limits - Helper function to check a request for the queue limit
1973  * @q:  the queue
1974  * @rq: the request being checked
1975  *
1976  * Description:
1977  *    @rq may have been made based on weaker limitations of upper-level queues
1978  *    in request stacking drivers, and it may violate the limitation of @q.
1979  *    Since the block layer and the underlying device driver trust @rq
1980  *    after it is inserted to @q, it should be checked against @q before
1981  *    the insertion using this generic function.
1982  *
1983  *    This function should also be useful for request stacking drivers
1984  *    in some cases below, so export this function.
1985  *    Request stacking drivers like request-based dm may change the queue
1986  *    limits while requests are in the queue (e.g. dm's table swapping).
1987  *    Such request stacking drivers should check those requests against
1988  *    the new queue limits again when they dispatch those requests,
1989  *    although such checkings are also done against the old queue limits
1990  *    when submitting requests.
1991  */
1992 int blk_rq_check_limits(struct request_queue *q, struct request *rq)
1993 {
1994         if (!rq_mergeable(rq))
1995                 return 0;
1996
1997         if (blk_rq_sectors(rq) > blk_queue_get_max_sectors(q, rq->cmd_flags)) {
1998                 printk(KERN_ERR "%s: over max size limit.\n", __func__);
1999                 return -EIO;
2000         }
2001
2002         /*
2003          * queue's settings related to segment counting like q->bounce_pfn
2004          * may differ from that of other stacking queues.
2005          * Recalculate it to check the request correctly on this queue's
2006          * limitation.
2007          */
2008         blk_recalc_rq_segments(rq);
2009         if (rq->nr_phys_segments > queue_max_segments(q)) {
2010                 printk(KERN_ERR "%s: over max segments limit.\n", __func__);
2011                 return -EIO;
2012         }
2013
2014         return 0;
2015 }
2016 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_rq_check_limits);
2017
2018 /**
2019  * blk_insert_cloned_request - Helper for stacking drivers to submit a request
2020  * @q:  the queue to submit the request
2021  * @rq: the request being queued
2022  */
2023 int blk_insert_cloned_request(struct request_queue *q, struct request *rq)
2024 {
2025         unsigned long flags;
2026         int where = ELEVATOR_INSERT_BACK;
2027
2028         if (blk_rq_check_limits(q, rq))
2029                 return -EIO;
2030
2031         if (rq->rq_disk &&
2032             should_fail_request(&rq->rq_disk->part0, blk_rq_bytes(rq)))
2033                 return -EIO;
2034
2035         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
2036         if (unlikely(blk_queue_dying(q))) {
2037                 spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
2038                 return -ENODEV;
2039         }
2040
2041         /*
2042          * Submitting request must be dequeued before calling this function
2043          * because it will be linked to another request_queue
2044          */
2045         BUG_ON(blk_queued_rq(rq));
2046
2047         if (rq->cmd_flags & (REQ_FLUSH|REQ_FUA))
2048                 where = ELEVATOR_INSERT_FLUSH;
2049
2050         add_acct_request(q, rq, where);
2051         if (where == ELEVATOR_INSERT_FLUSH)
2052                 __blk_run_queue(q);
2053         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
2054
2055         return 0;
2056 }
2057 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_insert_cloned_request);
2058
2059 /**
2060  * blk_rq_err_bytes - determine number of bytes till the next failure boundary
2061  * @rq: request to examine
2062  *
2063  * Description:
2064  *     A request could be merge of IOs which require different failure
2065  *     handling.  This function determines the number of bytes which
2066  *     can be failed from the beginning of the request without
2067  *     crossing into area which need to be retried further.
2068  *
2069  * Return:
2070  *     The number of bytes to fail.
2071  *
2072  * Context:
2073  *     queue_lock must be held.
2074  */
2075 unsigned int blk_rq_err_bytes(const struct request *rq)
2076 {
2077         unsigned int ff = rq->cmd_flags & REQ_FAILFAST_MASK;
2078         unsigned int bytes = 0;
2079         struct bio *bio;
2080
2081         if (!(rq->cmd_flags & REQ_MIXED_MERGE))
2082                 return blk_rq_bytes(rq);
2083
2084         /*
2085          * Currently the only 'mixing' which can happen is between
2086          * different fastfail types.  We can safely fail portions
2087          * which have all the failfast bits that the first one has -
2088          * the ones which are at least as eager to fail as the first
2089          * one.
2090          */
2091         for (bio = rq->bio; bio; bio = bio->bi_next) {
2092                 if ((bio->bi_rw & ff) != ff)
2093                         break;
2094                 bytes += bio->bi_iter.bi_size;
2095         }
2096
2097         /* this could lead to infinite loop */
2098         BUG_ON(blk_rq_bytes(rq) && !bytes);
2099         return bytes;
2100 }
2101 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_rq_err_bytes);
2102
2103 void blk_account_io_completion(struct request *req, unsigned int bytes)
2104 {
2105         if (blk_do_io_stat(req)) {
2106                 const int rw = rq_data_dir(req);
2107                 struct hd_struct *part;
2108                 int cpu;
2109
2110                 cpu = part_stat_lock();
2111                 part = req->part;
2112                 part_stat_add(cpu, part, sectors[rw], bytes >> 9);
2113                 part_stat_unlock();
2114         }
2115 }
2116
2117 void blk_account_io_done(struct request *req)
2118 {
2119         /*
2120          * Account IO completion.  flush_rq isn't accounted as a
2121          * normal IO on queueing nor completion.  Accounting the
2122          * containing request is enough.
2123          */
2124         if (blk_do_io_stat(req) && !(req->cmd_flags & REQ_FLUSH_SEQ)) {
2125                 unsigned long duration = jiffies - req->start_time;
2126                 const int rw = rq_data_dir(req);
2127                 struct hd_struct *part;
2128                 int cpu;
2129
2130                 cpu = part_stat_lock();
2131                 part = req->part;
2132
2133                 part_stat_inc(cpu, part, ios[rw]);
2134                 part_stat_add(cpu, part, ticks[rw], duration);
2135                 part_round_stats(cpu, part);
2136                 part_dec_in_flight(part, rw);
2137
2138                 hd_struct_put(part);
2139                 part_stat_unlock();
2140         }
2141 }
2142
2143 #ifdef CONFIG_PM_RUNTIME
2144 /*
2145  * Don't process normal requests when queue is suspended
2146  * or in the process of suspending/resuming
2147  */
2148 static struct request *blk_pm_peek_request(struct request_queue *q,
2149                                            struct request *rq)
2150 {
2151         if (q->dev && (q->rpm_status == RPM_SUSPENDED ||
2152             (q->rpm_status != RPM_ACTIVE && !(rq->cmd_flags & REQ_PM))))
2153                 return NULL;
2154         else
2155                 return rq;
2156 }
2157 #else
2158 static inline struct request *blk_pm_peek_request(struct request_queue *q,
2159                                                   struct request *rq)
2160 {
2161         return rq;
2162 }
2163 #endif
2164
2165 void blk_account_io_start(struct request *rq, bool new_io)
2166 {
2167         struct hd_struct *part;
2168         int rw = rq_data_dir(rq);
2169         int cpu;
2170
2171         if (!blk_do_io_stat(rq))
2172                 return;
2173
2174         cpu = part_stat_lock();
2175
2176         if (!new_io) {
2177                 part = rq->part;
2178                 part_stat_inc(cpu, part, merges[rw]);
2179         } else {
2180                 part = disk_map_sector_rcu(rq->rq_disk, blk_rq_pos(rq));
2181                 if (!hd_struct_try_get(part)) {
2182                         /*
2183                          * The partition is already being removed,
2184                          * the request will be accounted on the disk only
2185                          *
2186                          * We take a reference on disk->part0 although that
2187                          * partition will never be deleted, so we can treat
2188                          * it as any other partition.
2189                          */
2190                         part = &rq->rq_disk->part0;
2191                         hd_struct_get(part);
2192                 }
2193                 part_round_stats(cpu, part);
2194                 part_inc_in_flight(part, rw);
2195                 rq->part = part;
2196         }
2197
2198         part_stat_unlock();
2199 }
2200
2201 /**
2202  * blk_peek_request - peek at the top of a request queue
2203  * @q: request queue to peek at
2204  *
2205  * Description:
2206  *     Return the request at the top of @q.  The returned request
2207  *     should be started using blk_start_request() before LLD starts
2208  *     processing it.
2209  *
2210  * Return:
2211  *     Pointer to the request at the top of @q if available.  Null
2212  *     otherwise.
2213  *
2214  * Context:
2215  *     queue_lock must be held.
2216  */
2217 struct request *blk_peek_request(struct request_queue *q)
2218 {
2219         struct request *rq;
2220         int ret;
2221
2222         while ((rq = __elv_next_request(q)) != NULL) {
2223
2224                 rq = blk_pm_peek_request(q, rq);
2225                 if (!rq)
2226                         break;
2227
2228                 if (!(rq->cmd_flags & REQ_STARTED)) {
2229                         /*
2230                          * This is the first time the device driver
2231                          * sees this request (possibly after
2232                          * requeueing).  Notify IO scheduler.
2233                          */
2234                         if (rq->cmd_flags & REQ_SORTED)
2235                                 elv_activate_rq(q, rq);
2236
2237                         /*
2238                          * just mark as started even if we don't start
2239                          * it, a request that has been delayed should
2240                          * not be passed by new incoming requests
2241                          */
2242                         rq->cmd_flags |= REQ_STARTED;
2243                         trace_block_rq_issue(q, rq);
2244                 }
2245
2246                 if (!q->boundary_rq || q->boundary_rq == rq) {
2247                         q->end_sector = rq_end_sector(rq);
2248                         q->boundary_rq = NULL;
2249                 }
2250
2251                 if (rq->cmd_flags & REQ_DONTPREP)
2252                         break;
2253
2254                 if (q->dma_drain_size && blk_rq_bytes(rq)) {
2255                         /*
2256                          * make sure space for the drain appears we
2257                          * know we can do this because max_hw_segments
2258                          * has been adjusted to be one fewer than the
2259                          * device can handle
2260                          */
2261                         rq->nr_phys_segments++;
2262                 }
2263
2264                 if (!q->prep_rq_fn)
2265                         break;
2266
2267                 ret = q->prep_rq_fn(q, rq);
2268                 if (ret == BLKPREP_OK) {
2269                         break;
2270                 } else if (ret == BLKPREP_DEFER) {
2271                         /*
2272                          * the request may have been (partially) prepped.
2273                          * we need to keep this request in the front to
2274                          * avoid resource deadlock.  REQ_STARTED will
2275                          * prevent other fs requests from passing this one.
2276                          */
2277                         if (q->dma_drain_size && blk_rq_bytes(rq) &&
2278                             !(rq->cmd_flags & REQ_DONTPREP)) {
2279                                 /*
2280                                  * remove the space for the drain we added
2281                                  * so that we don't add it again
2282                                  */
2283                                 --rq->nr_phys_segments;
2284                         }
2285
2286                         rq = NULL;
2287                         break;
2288                 } else if (ret == BLKPREP_KILL) {
2289                         rq->cmd_flags |= REQ_QUIET;
2290                         /*
2291                          * Mark this request as started so we don't trigger
2292                          * any debug logic in the end I/O path.
2293                          */
2294                         blk_start_request(rq);
2295                         __blk_end_request_all(rq, -EIO);
2296                 } else {
2297                         printk(KERN_ERR "%s: bad return=%d\n", __func__, ret);
2298                         break;
2299                 }
2300         }
2301
2302         return rq;
2303 }
2304 EXPORT_SYMBOL(blk_peek_request);
2305
2306 void blk_dequeue_request(struct request *rq)
2307 {
2308         struct request_queue *q = rq->q;
2309
2310         BUG_ON(list_empty(&rq->queuelist));
2311         BUG_ON(ELV_ON_HASH(rq));
2312
2313         list_del_init(&rq->queuelist);
2314
2315         /*
2316          * the time frame between a request being removed from the lists
2317          * and to it is freed is accounted as io that is in progress at
2318          * the driver side.
2319          */
2320         if (blk_account_rq(rq)) {
2321                 q->in_flight[rq_is_sync(rq)]++;
2322                 set_io_start_time_ns(rq);
2323         }
2324 }
2325
2326 /**
2327  * blk_start_request - start request processing on the driver
2328  * @req: request to dequeue
2329  *
2330  * Description:
2331  *     Dequeue @req and start timeout timer on it.  This hands off the
2332  *     request to the driver.
2333  *
2334  *     Block internal functions which don't want to start timer should
2335  *     call blk_dequeue_request().
2336  *
2337  * Context:
2338  *     queue_lock must be held.
2339  */
2340 void blk_start_request(struct request *req)
2341 {
2342         blk_dequeue_request(req);
2343
2344         /*
2345          * We are now handing the request to the hardware, initialize
2346          * resid_len to full count and add the timeout handler.
2347          */
2348         req->resid_len = blk_rq_bytes(req);
2349         if (unlikely(blk_bidi_rq(req)))
2350                 req->next_rq->resid_len = blk_rq_bytes(req->next_rq);
2351
2352         BUG_ON(test_bit(REQ_ATOM_COMPLETE, &req->atomic_flags));
2353         blk_add_timer(req);
2354 }
2355 EXPORT_SYMBOL(blk_start_request);
2356
2357 /**
2358  * blk_fetch_request - fetch a request from a request queue
2359  * @q: request queue to fetch a request from
2360  *
2361  * Description:
2362  *     Return the request at the top of @q.  The request is started on
2363  *     return and LLD can start processing it immediately.
2364  *
2365  * Return:
2366  *     Pointer to the request at the top of @q if available.  Null
2367  *     otherwise.
2368  *
2369  * Context:
2370  *     queue_lock must be held.
2371  */
2372 struct request *blk_fetch_request(struct request_queue *q)
2373 {
2374         struct request *rq;
2375
2376         rq = blk_peek_request(q);
2377         if (rq)
2378                 blk_start_request(rq);
2379         return rq;
2380 }
2381 EXPORT_SYMBOL(blk_fetch_request);
2382
2383 /**
2384  * blk_update_request - Special helper function for request stacking drivers
2385  * @req:      the request being processed
2386  * @error:    %0 for success, < %0 for error
2387  * @nr_bytes: number of bytes to complete @req
2388  *
2389  * Description:
2390  *     Ends I/O on a number of bytes attached to @req, but doesn't complete
2391  *     the request structure even if @req doesn't have leftover.
2392  *     If @req has leftover, sets it up for the next range of segments.
2393  *
2394  *     This special helper function is only for request stacking drivers
2395  *     (e.g. request-based dm) so that they can handle partial completion.
2396  *     Actual device drivers should use blk_end_request instead.
2397  *
2398  *     Passing the result of blk_rq_bytes() as @nr_bytes guarantees
2399  *     %false return from this function.
2400  *
2401  * Return:
2402  *     %false - this request doesn't have any more data
2403  *     %true  - this request has more data
2404  **/
2405 bool blk_update_request(struct request *req, int error, unsigned int nr_bytes)
2406 {
2407         int total_bytes;
2408
2409         if (!req->bio)
2410                 return false;
2411
2412         trace_block_rq_complete(req->q, req, nr_bytes);
2413
2414         /*
2415          * For fs requests, rq is just carrier of independent bio's
2416          * and each partial completion should be handled separately.
2417          * Reset per-request error on each partial completion.
2418          *
2419          * TODO: tj: This is too subtle.  It would be better to let
2420          * low level drivers do what they see fit.
2421          */
2422         if (req->cmd_type == REQ_TYPE_FS)
2423                 req->errors = 0;
2424
2425         if (error && req->cmd_type == REQ_TYPE_FS &&
2426             !(req->cmd_flags & REQ_QUIET)) {
2427                 char *error_type;
2428
2429                 switch (error) {
2430                 case -ENOLINK:
2431                         error_type = "recoverable transport";
2432                         break;
2433                 case -EREMOTEIO:
2434                         error_type = "critical target";
2435                         break;
2436                 case -EBADE:
2437                         error_type = "critical nexus";
2438                         break;
2439                 case -ETIMEDOUT:
2440                         error_type = "timeout";
2441                         break;
2442                 case -ENOSPC:
2443                         error_type = "critical space allocation";
2444                         break;
2445                 case -ENODATA:
2446                         error_type = "critical medium";
2447                         break;
2448                 case -EIO:
2449                 default:
2450                         error_type = "I/O";
2451                         break;
2452                 }
2453                 printk_ratelimited(KERN_ERR "end_request: %s error, dev %s, sector %llu\n",
2454                                    error_type, req->rq_disk ?
2455                                    req->rq_disk->disk_name : "?",
2456                                    (unsigned long long)blk_rq_pos(req));
2457
2458         }
2459
2460         blk_account_io_completion(req, nr_bytes);
2461
2462         total_bytes = 0;
2463         while (req->bio) {
2464                 struct bio *bio = req->bio;
2465                 unsigned bio_bytes = min(bio->bi_iter.bi_size, nr_bytes);
2466
2467                 if (bio_bytes == bio->bi_iter.bi_size)
2468                         req->bio = bio->bi_next;
2469
2470                 req_bio_endio(req, bio, bio_bytes, error);
2471
2472                 total_bytes += bio_bytes;
2473                 nr_bytes -= bio_bytes;
2474
2475                 if (!nr_bytes)
2476                         break;
2477         }
2478
2479         /*
2480          * completely done
2481          */
2482         if (!req->bio) {
2483                 /*
2484                  * Reset counters so that the request stacking driver
2485                  * can find how many bytes remain in the request
2486                  * later.
2487                  */
2488                 req->__data_len = 0;
2489                 return false;
2490         }
2491
2492         req->__data_len -= total_bytes;
2493
2494         /* update sector only for requests with clear definition of sector */
2495         if (req->cmd_type == REQ_TYPE_FS)
2496                 req->__sector += total_bytes >> 9;
2497
2498         /* mixed attributes always follow the first bio */
2499         if (req->cmd_flags & REQ_MIXED_MERGE) {
2500                 req->cmd_flags &= ~REQ_FAILFAST_MASK;
2501                 req->cmd_flags |= req->bio->bi_rw & REQ_FAILFAST_MASK;
2502         }
2503
2504         /*
2505          * If total number of sectors is less than the first segment
2506          * size, something has gone terribly wrong.
2507          */
2508         if (blk_rq_bytes(req) < blk_rq_cur_bytes(req)) {
2509                 blk_dump_rq_flags(req, "request botched");
2510                 req->__data_len = blk_rq_cur_bytes(req);
2511         }
2512
2513         /* recalculate the number of segments */
2514         blk_recalc_rq_segments(req);
2515
2516         return true;
2517 }
2518 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_update_request);
2519
2520 static bool blk_update_bidi_request(struct request *rq, int error,
2521                                     unsigned int nr_bytes,
2522                                     unsigned int bidi_bytes)
2523 {
2524         if (blk_update_request(rq, error, nr_bytes))
2525                 return true;
2526
2527         /* Bidi request must be completed as a whole */
2528         if (unlikely(blk_bidi_rq(rq)) &&
2529             blk_update_request(rq->next_rq, error, bidi_bytes))
2530                 return true;
2531
2532         if (blk_queue_add_random(rq->q))
2533                 add_disk_randomness(rq->rq_disk);
2534
2535         return false;
2536 }
2537
2538 /**
2539  * blk_unprep_request - unprepare a request
2540  * @req:        the request
2541  *
2542  * This function makes a request ready for complete resubmission (or
2543  * completion).  It happens only after all error handling is complete,
2544  * so represents the appropriate moment to deallocate any resources
2545  * that were allocated to the request in the prep_rq_fn.  The queue
2546  * lock is held when calling this.
2547  */
2548 void blk_unprep_request(struct request *req)
2549 {
2550         struct request_queue *q = req->q;
2551
2552         req->cmd_flags &= ~REQ_DONTPREP;
2553         if (q->unprep_rq_fn)
2554                 q->unprep_rq_fn(q, req);
2555 }
2556 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_unprep_request);
2557
2558 /*
2559  * queue lock must be held
2560  */
2561 void blk_finish_request(struct request *req, int error)
2562 {
2563         if (blk_rq_tagged(req))
2564                 blk_queue_end_tag(req->q, req);
2565
2566         BUG_ON(blk_queued_rq(req));
2567
2568         if (unlikely(laptop_mode) && req->cmd_type == REQ_TYPE_FS)
2569                 laptop_io_completion(&req->q->backing_dev_info);
2570
2571         blk_delete_timer(req);
2572
2573         if (req->cmd_flags & REQ_DONTPREP)
2574                 blk_unprep_request(req);
2575
2576         blk_account_io_done(req);
2577
2578         if (req->end_io)
2579                 req->end_io(req, error);
2580         else {
2581                 if (blk_bidi_rq(req))
2582                         __blk_put_request(req->next_rq->q, req->next_rq);
2583
2584                 __blk_put_request(req->q, req);
2585         }
2586 }
2587 EXPORT_SYMBOL(blk_finish_request);
2588
2589 /**
2590  * blk_end_bidi_request - Complete a bidi request
2591  * @rq:         the request to complete
2592  * @error:      %0 for success, < %0 for error
2593  * @nr_bytes:   number of bytes to complete @rq
2594  * @bidi_bytes: number of bytes to complete @rq->next_rq
2595  *
2596  * Description:
2597  *     Ends I/O on a number of bytes attached to @rq and @rq->next_rq.
2598  *     Drivers that supports bidi can safely call this member for any
2599  *     type of request, bidi or uni.  In the later case @bidi_bytes is
2600  *     just ignored.
2601  *
2602  * Return:
2603  *     %false - we are done with this request
2604  *     %true  - still buffers pending for this request
2605  **/
2606 static bool blk_end_bidi_request(struct request *rq, int error,
2607                                  unsigned int nr_bytes, unsigned int bidi_bytes)
2608 {
2609         struct request_queue *q = rq->q;
2610         unsigned long flags;
2611
2612         if (blk_update_bidi_request(rq, error, nr_bytes, bidi_bytes))
2613                 return true;
2614
2615         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
2616         blk_finish_request(rq, error);
2617         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
2618
2619         return false;
2620 }
2621
2622 /**
2623  * __blk_end_bidi_request - Complete a bidi request with queue lock held
2624  * @rq:         the request to complete
2625  * @error:      %0 for success, < %0 for error
2626  * @nr_bytes:   number of bytes to complete @rq
2627  * @bidi_bytes: number of bytes to complete @rq->next_rq
2628  *
2629  * Description:
2630  *     Identical to blk_end_bidi_request() except that queue lock is
2631  *     assumed to be locked on entry and remains so on return.
2632  *
2633  * Return:
2634  *     %false - we are done with this request
2635  *     %true  - still buffers pending for this request
2636  **/
2637 bool __blk_end_bidi_request(struct request *rq, int error,
2638                                    unsigned int nr_bytes, unsigned int bidi_bytes)
2639 {
2640         if (blk_update_bidi_request(rq, error, nr_bytes, bidi_bytes))
2641                 return true;
2642
2643         blk_finish_request(rq, error);
2644
2645         return false;
2646 }
2647
2648 /**
2649  * blk_end_request - Helper function for drivers to complete the request.
2650  * @rq:       the request being processed
2651  * @error:    %0 for success, < %0 for error
2652  * @nr_bytes: number of bytes to complete
2653  *
2654  * Description:
2655  *     Ends I/O on a number of bytes attached to @rq.
2656  *     If @rq has leftover, sets it up for the next range of segments.
2657  *
2658  * Return:
2659  *     %false - we are done with this request
2660  *     %true  - still buffers pending for this request
2661  **/
2662 bool blk_end_request(struct request *rq, int error, unsigned int nr_bytes)
2663 {
2664         return blk_end_bidi_request(rq, error, nr_bytes, 0);
2665 }
2666 EXPORT_SYMBOL(blk_end_request);
2667
2668 /**
2669  * blk_end_request_all - Helper function for drives to finish the request.
2670  * @rq: the request to finish
2671  * @error: %0 for success, < %0 for error
2672  *
2673  * Description:
2674  *     Completely finish @rq.
2675  */
2676 void blk_end_request_all(struct request *rq, int error)
2677 {
2678         bool pending;
2679         unsigned int bidi_bytes = 0;
2680
2681         if (unlikely(blk_bidi_rq(rq)))
2682                 bidi_bytes = blk_rq_bytes(rq->next_rq);
2683
2684         pending = blk_end_bidi_request(rq, error, blk_rq_bytes(rq), bidi_bytes);
2685         BUG_ON(pending);
2686 }
2687 EXPORT_SYMBOL(blk_end_request_all);
2688
2689 /**
2690  * blk_end_request_cur - Helper function to finish the current request chunk.
2691  * @rq: the request to finish the current chunk for
2692  * @error: %0 for success, < %0 for error
2693  *
2694  * Description:
2695  *     Complete the current consecutively mapped chunk from @rq.
2696  *
2697  * Return:
2698  *     %false - we are done with this request
2699  *     %true  - still buffers pending for this request
2700  */
2701 bool blk_end_request_cur(struct request *rq, int error)
2702 {
2703         return blk_end_request(rq, error, blk_rq_cur_bytes(rq));
2704 }
2705 EXPORT_SYMBOL(blk_end_request_cur);
2706
2707 /**
2708  * blk_end_request_err - Finish a request till the next failure boundary.
2709  * @rq: the request to finish till the next failure boundary for
2710  * @error: must be negative errno
2711  *
2712  * Description:
2713  *     Complete @rq till the next failure boundary.
2714  *
2715  * Return:
2716  *     %false - we are done with this request
2717  *     %true  - still buffers pending for this request
2718  */
2719 bool blk_end_request_err(struct request *rq, int error)
2720 {
2721         WARN_ON(error >= 0);
2722         return blk_end_request(rq, error, blk_rq_err_bytes(rq));
2723 }
2724 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_end_request_err);
2725
2726 /**
2727  * __blk_end_request - Helper function for drivers to complete the request.
2728  * @rq:       the request being processed
2729  * @error:    %0 for success, < %0 for error
2730  * @nr_bytes: number of bytes to complete
2731  *
2732  * Description:
2733  *     Must be called with queue lock held unlike blk_end_request().
2734  *
2735  * Return:
2736  *     %false - we are done with this request
2737  *     %true  - still buffers pending for this request
2738  **/
2739 bool __blk_end_request(struct request *rq, int error, unsigned int nr_bytes)
2740 {
2741         return __blk_end_bidi_request(rq, error, nr_bytes, 0);
2742 }
2743 EXPORT_SYMBOL(__blk_end_request);
2744
2745 /**
2746  * __blk_end_request_all - Helper function for drives to finish the request.
2747  * @rq: the request to finish
2748  * @error: %0 for success, < %0 for error
2749  *
2750  * Description:
2751  *     Completely finish @rq.  Must be called with queue lock held.
2752  */
2753 void __blk_end_request_all(struct request *rq, int error)
2754 {
2755         bool pending;
2756         unsigned int bidi_bytes = 0;
2757
2758         if (unlikely(blk_bidi_rq(rq)))
2759                 bidi_bytes = blk_rq_bytes(rq->next_rq);
2760
2761         pending = __blk_end_bidi_request(rq, error, blk_rq_bytes(rq), bidi_bytes);
2762         BUG_ON(pending);
2763 }
2764 EXPORT_SYMBOL(__blk_end_request_all);
2765
2766 /**
2767  * __blk_end_request_cur - Helper function to finish the current request chunk.
2768  * @rq: the request to finish the current chunk for
2769  * @error: %0 for success, < %0 for error
2770  *
2771  * Description:
2772  *     Complete the current consecutively mapped chunk from @rq.  Must
2773  *     be called with queue lock held.
2774  *
2775  * Return:
2776  *     %false - we are done with this request
2777  *     %true  - still buffers pending for this request
2778  */
2779 bool __blk_end_request_cur(struct request *rq, int error)
2780 {
2781         return __blk_end_request(rq, error, blk_rq_cur_bytes(rq));
2782 }
2783 EXPORT_SYMBOL(__blk_end_request_cur);
2784
2785 /**
2786  * __blk_end_request_err - Finish a request till the next failure boundary.
2787  * @rq: the request to finish till the next failure boundary for
2788  * @error: must be negative errno
2789  *
2790  * Description:
2791  *     Complete @rq till the next failure boundary.  Must be called
2792  *     with queue lock held.
2793  *
2794  * Return:
2795  *     %false - we are done with this request
2796  *     %true  - still buffers pending for this request
2797  */
2798 bool __blk_end_request_err(struct request *rq, int error)
2799 {
2800         WARN_ON(error >= 0);
2801         return __blk_end_request(rq, error, blk_rq_err_bytes(rq));
2802 }
2803 EXPORT_SYMBOL_GPL(__blk_end_request_err);
2804
2805 void blk_rq_bio_prep(struct request_queue *q, struct request *rq,
2806                      struct bio *bio)
2807 {
2808         /* Bit 0 (R/W) is identical in rq->cmd_flags and bio->bi_rw */
2809         rq->cmd_flags |= bio->bi_rw & REQ_WRITE;
2810
2811         if (bio_has_data(bio))
2812                 rq->nr_phys_segments = bio_phys_segments(q, bio);
2813
2814         rq->__data_len = bio->bi_iter.bi_size;
2815         rq->bio = rq->biotail = bio;
2816
2817         if (bio->bi_bdev)
2818                 rq->rq_disk = bio->bi_bdev->bd_disk;
2819 }
2820
2821 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
2822 /**
2823  * rq_flush_dcache_pages - Helper function to flush all pages in a request
2824  * @rq: the request to be flushed
2825  *
2826  * Description:
2827  *     Flush all pages in @rq.
2828  */
2829 void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq)
2830 {
2831         struct req_iterator iter;
2832         struct bio_vec bvec;
2833
2834         rq_for_each_segment(bvec, rq, iter)
2835                 flush_dcache_page(bvec.bv_page);
2836 }
2837 EXPORT_SYMBOL_GPL(rq_flush_dcache_pages);
2838 #endif
2839
2840 /**
2841  * blk_lld_busy - Check if underlying low-level drivers of a device are busy
2842  * @q : the queue of the device being checked
2843  *
2844  * Description:
2845  *    Check if underlying low-level drivers of a device are busy.
2846  *    If the drivers want to export their busy state, they must set own
2847  *    exporting function using blk_queue_lld_busy() first.
2848  *
2849  *    Basically, this function is used only by request stacking drivers
2850  *    to stop dispatching requests to underlying devices when underlying
2851  *    devices are busy.  This behavior helps more I/O merging on the queue
2852  *    of the request stacking driver and prevents I/O throughput regression
2853  *    on burst I/O load.
2854  *
2855  * Return:
2856  *    0 - Not busy (The request stacking driver should dispatch request)
2857  *    1 - Busy (The request stacking driver should stop dispatching request)
2858  */
2859 int blk_lld_busy(struct request_queue *q)
2860 {
2861         if (q->lld_busy_fn)
2862                 return q->lld_busy_fn(q);
2863
2864         return 0;
2865 }
2866 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_lld_busy);
2867
2868 /**
2869  * blk_rq_unprep_clone - Helper function to free all bios in a cloned request
2870  * @rq: the clone request to be cleaned up
2871  *
2872  * Description:
2873  *     Free all bios in @rq for a cloned request.
2874  */
2875 void blk_rq_unprep_clone(struct request *rq)
2876 {
2877         struct bio *bio;
2878
2879         while ((bio = rq->bio) != NULL) {
2880                 rq->bio = bio->bi_next;
2881
2882                 bio_put(bio);
2883         }
2884 }
2885 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_rq_unprep_clone);
2886
2887 /*
2888  * Copy attributes of the original request to the clone request.
2889  * The actual data parts (e.g. ->cmd, ->sense) are not copied.
2890  */
2891 static void __blk_rq_prep_clone(struct request *dst, struct request *src)
2892 {
2893         dst->cpu = src->cpu;
2894         dst->cmd_flags = (src->cmd_flags & REQ_CLONE_MASK) | REQ_NOMERGE;
2895         dst->cmd_type = src->cmd_type;
2896         dst->__sector = blk_rq_pos(src);
2897         dst->__data_len = blk_rq_bytes(src);
2898         dst->nr_phys_segments = src->nr_phys_segments;
2899         dst->ioprio = src->ioprio;
2900         dst->extra_len = src->extra_len;
2901 }
2902
2903 /**
2904  * blk_rq_prep_clone - Helper function to setup clone request
2905  * @rq: the request to be setup
2906  * @rq_src: original request to be cloned
2907  * @bs: bio_set that bios for clone are allocated from
2908  * @gfp_mask: memory allocation mask for bio
2909  * @bio_ctr: setup function to be called for each clone bio.
2910  *           Returns %0 for success, non %0 for failure.
2911  * @data: private data to be passed to @bio_ctr
2912  *
2913  * Description:
2914  *     Clones bios in @rq_src to @rq, and copies attributes of @rq_src to @rq.
2915  *     The actual data parts of @rq_src (e.g. ->cmd, ->sense)
2916  *     are not copied, and copying such parts is the caller's responsibility.
2917  *     Also, pages which the original bios are pointing to are not copied
2918  *     and the cloned bios just point same pages.
2919  *     So cloned bios must be completed before original bios, which means
2920  *     the caller must complete @rq before @rq_src.
2921  */
2922 int blk_rq_prep_clone(struct request *rq, struct request *rq_src,
2923                       struct bio_set *bs, gfp_t gfp_mask,
2924                       int (*bio_ctr)(struct bio *, struct bio *, void *),
2925                       void *data)
2926 {
2927         struct bio *bio, *bio_src;
2928
2929         if (!bs)
2930                 bs = fs_bio_set;
2931
2932         blk_rq_init(NULL, rq);
2933
2934         __rq_for_each_bio(bio_src, rq_src) {
2935                 bio = bio_clone_bioset(bio_src, gfp_mask, bs);
2936                 if (!bio)
2937                         goto free_and_out;
2938
2939                 if (bio_ctr && bio_ctr(bio, bio_src, data))
2940                         goto free_and_out;
2941
2942                 if (rq->bio) {
2943                         rq->biotail->bi_next = bio;
2944                         rq->biotail = bio;
2945                 } else
2946                         rq->bio = rq->biotail = bio;
2947         }
2948
2949         __blk_rq_prep_clone(rq, rq_src);
2950
2951         return 0;
2952
2953 free_and_out:
2954         if (bio)
2955                 bio_put(bio);
2956         blk_rq_unprep_clone(rq);
2957
2958         return -ENOMEM;
2959 }
2960 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_rq_prep_clone);
2961
2962 int kblockd_schedule_work(struct work_struct *work)
2963 {
2964         return queue_work(kblockd_workqueue, work);
2965 }
2966 EXPORT_SYMBOL(kblockd_schedule_work);
2967
2968 int kblockd_schedule_delayed_work(struct delayed_work *dwork,
2969                                   unsigned long delay)
2970 {
2971         return queue_delayed_work(kblockd_workqueue, dwork, delay);
2972 }
2973 EXPORT_SYMBOL(kblockd_schedule_delayed_work);
2974
2975 int kblockd_schedule_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork,
2976                                      unsigned long delay)
2977 {
2978         return queue_delayed_work_on(cpu, kblockd_workqueue, dwork, delay);
2979 }
2980 EXPORT_SYMBOL(kblockd_schedule_delayed_work_on);
2981
2982 /**
2983  * blk_start_plug - initialize blk_plug and track it inside the task_struct
2984  * @plug:       The &struct blk_plug that needs to be initialized
2985  *
2986  * Description:
2987  *   Tracking blk_plug inside the task_struct will help with auto-flushing the
2988  *   pending I/O should the task end up blocking between blk_start_plug() and
2989  *   blk_finish_plug(). This is important from a performance perspective, but
2990  *   also ensures that we don't deadlock. For instance, if the task is blocking
2991  *   for a memory allocation, memory reclaim could end up wanting to free a
2992  *   page belonging to that request that is currently residing in our private
2993  *   plug. By flushing the pending I/O when the process goes to sleep, we avoid
2994  *   this kind of deadlock.
2995  */
2996 void blk_start_plug(struct blk_plug *plug)
2997 {
2998         struct task_struct *tsk = current;
2999
3000         INIT_LIST_HEAD(&plug->list);
3001         INIT_LIST_HEAD(&plug->mq_list);
3002         INIT_LIST_HEAD(&plug->cb_list);
3003
3004         /*
3005          * If this is a nested plug, don't actually assign it. It will be
3006          * flushed on its own.
3007          */
3008         if (!tsk->plug) {
3009                 /*
3010                  * Store ordering should not be needed here, since a potential
3011                  * preempt will imply a full memory barrier
3012                  */
3013                 tsk->plug = plug;
3014         }
3015 }
3016 EXPORT_SYMBOL(blk_start_plug);
3017
3018 static int plug_rq_cmp(void *priv, struct list_head *a, struct list_head *b)
3019 {
3020         struct request *rqa = container_of(a, struct request, queuelist);
3021         struct request *rqb = container_of(b, struct request, queuelist);
3022
3023         return !(rqa->q < rqb->q ||
3024                 (rqa->q == rqb->q && blk_rq_pos(rqa) < blk_rq_pos(rqb)));
3025 }
3026
3027 /*
3028  * If 'from_schedule' is true, then postpone the dispatch of requests
3029  * until a safe kblockd context. We due this to avoid accidental big
3030  * additional stack usage in driver dispatch, in places where the originally
3031  * plugger did not intend it.
3032  */
3033 static void queue_unplugged(struct request_queue *q, unsigned int depth,
3034                             bool from_schedule)
3035         __releases(q->queue_lock)
3036 {
3037         trace_block_unplug(q, depth, !from_schedule);
3038
3039         if (from_schedule)
3040                 blk_run_queue_async(q);
3041         else
3042                 __blk_run_queue(q);
3043         spin_unlock(q->queue_lock);
3044 }
3045
3046 static void flush_plug_callbacks(struct blk_plug *plug, bool from_schedule)
3047 {
3048         LIST_HEAD(callbacks);
3049
3050         while (!list_empty(&plug->cb_list)) {
3051                 list_splice_init(&plug->cb_list, &callbacks);
3052
3053                 while (!list_empty(&callbacks)) {
3054                         struct blk_plug_cb *cb = list_first_entry(&callbacks,
3055                                                           struct blk_plug_cb,
3056                                                           list);
3057                         list_del(&cb->list);
3058                         cb->callback(cb, from_schedule);
3059                 }
3060         }
3061 }
3062
3063 struct blk_plug_cb *blk_check_plugged(blk_plug_cb_fn unplug, void *data,
3064                                       int size)
3065 {
3066         struct blk_plug *plug = current->plug;
3067         struct blk_plug_cb *cb;
3068
3069         if (!plug)
3070                 return NULL;
3071
3072         list_for_each_entry(cb, &plug->cb_list, list)
3073                 if (cb->callback == unplug && cb->data == data)
3074                         return cb;
3075
3076         /* Not currently on the callback list */
3077         BUG_ON(size < sizeof(*cb));
3078         cb = kzalloc(size, GFP_ATOMIC);
3079         if (cb) {
3080                 cb->data = data;
3081                 cb->callback = unplug;
3082                 list_add(&cb->list, &plug->cb_list);
3083         }
3084         return cb;
3085 }
3086 EXPORT_SYMBOL(blk_check_plugged);
3087
3088 void blk_flush_plug_list(struct blk_plug *plug, bool from_schedule)
3089 {
3090         struct request_queue *q;
3091         unsigned long flags;
3092         struct request *rq;
3093         LIST_HEAD(list);
3094         unsigned int depth;
3095
3096         flush_plug_callbacks(plug, from_schedule);
3097
3098         if (!list_empty(&plug->mq_list))
3099                 blk_mq_flush_plug_list(plug, from_schedule);
3100
3101         if (list_empty(&plug->list))
3102                 return;
3103
3104         list_splice_init(&plug->list, &list);
3105
3106         list_sort(NULL, &list, plug_rq_cmp);
3107
3108         q = NULL;
3109         depth = 0;
3110
3111         /*
3112          * Save and disable interrupts here, to avoid doing it for every
3113          * queue lock we have to take.
3114          */
3115         local_irq_save(flags);
3116         while (!list_empty(&list)) {
3117                 rq = list_entry_rq(list.next);
3118                 list_del_init(&rq->queuelist);
3119                 BUG_ON(!rq->q);
3120                 if (rq->q != q) {
3121                         /*
3122                          * This drops the queue lock
3123                          */
3124                         if (q)
3125                                 queue_unplugged(q, depth, from_schedule);
3126                         q = rq->q;
3127                         depth = 0;
3128                         spin_lock(q->queue_lock);
3129                 }
3130
3131                 /*
3132                  * Short-circuit if @q is dead
3133                  */
3134                 if (unlikely(blk_queue_dying(q))) {
3135                         __blk_end_request_all(rq, -ENODEV);
3136                         continue;
3137                 }
3138
3139                 /*
3140                  * rq is already accounted, so use raw insert
3141                  */
3142                 if (rq->cmd_flags & (REQ_FLUSH | REQ_FUA))
3143                         __elv_add_request(q, rq, ELEVATOR_INSERT_FLUSH);
3144                 else
3145                         __elv_add_request(q, rq, ELEVATOR_INSERT_SORT_MERGE);
3146
3147                 depth++;
3148         }
3149
3150         /*
3151          * This drops the queue lock
3152          */
3153         if (q)
3154                 queue_unplugged(q, depth, from_schedule);
3155
3156         local_irq_restore(flags);
3157 }
3158
3159 void blk_finish_plug(struct blk_plug *plug)
3160 {
3161         blk_flush_plug_list(plug, false);
3162
3163         if (plug == current->plug)
3164                 current->plug = NULL;
3165 }
3166 EXPORT_SYMBOL(blk_finish_plug);
3167
3168 #ifdef CONFIG_PM_RUNTIME
3169 /**
3170  * blk_pm_runtime_init - Block layer runtime PM initialization routine
3171  * @q: the queue of the device
3172  * @dev: the device the queue belongs to
3173  *
3174  * Description:
3175  *    Initialize runtime-PM-related fields for @q and start auto suspend for
3176  *    @dev. Drivers that want to take advantage of request-based runtime PM
3177  *    should call this function after @dev has been initialized, and its
3178  *    request queue @q has been allocated, and runtime PM for it can not happen
3179  *    yet(either due to disabled/forbidden or its usage_count > 0). In most
3180  *    cases, driver should call this function before any I/O has taken place.
3181  *
3182  *    This function takes care of setting up using auto suspend for the device,
3183  *    the autosuspend delay is set to -1 to make runtime suspend impossible
3184  *    until an updated value is either set by user or by driver. Drivers do
3185  *    not need to touch other autosuspend settings.
3186  *
3187  *    The block layer runtime PM is request based, so only works for drivers
3188  *    that use request as their IO unit instead of those directly use bio's.
3189  */
3190 void blk_pm_runtime_init(struct request_queue *q, struct device *dev)
3191 {
3192         q->dev = dev;
3193         q->rpm_status = RPM_ACTIVE;
3194         pm_runtime_set_autosuspend_delay(q->dev, -1);
3195         pm_runtime_use_autosuspend(q->dev);
3196 }
3197 EXPORT_SYMBOL(blk_pm_runtime_init);
3198
3199 /**
3200  * blk_pre_runtime_suspend - Pre runtime suspend check
3201  * @q: the queue of the device
3202  *
3203  * Description:
3204  *    This function will check if runtime suspend is allowed for the device
3205  *    by examining if there are any requests pending in the queue. If there
3206  *    are requests pending, the device can not be runtime suspended; otherwise,
3207  *    the queue's status will be updated to SUSPENDING and the driver can
3208  *    proceed to suspend the device.
3209  *
3210  *    For the not allowed case, we mark last busy for the device so that
3211  *    runtime PM core will try to autosuspend it some time later.
3212  *
3213  *    This function should be called near the start of the device's
3214  *    runtime_suspend callback.
3215  *
3216  * Return:
3217  *    0         - OK to runtime suspend the device
3218  *    -EBUSY    - Device should not be runtime suspended
3219  */
3220 int blk_pre_runtime_suspend(struct request_queue *q)
3221 {
3222         int ret = 0;
3223
3224         spin_lock_irq(q->queue_lock);
3225         if (q->nr_pending) {
3226                 ret = -EBUSY;
3227                 pm_runtime_mark_last_busy(q->dev);
3228         } else {
3229                 q->rpm_status = RPM_SUSPENDING;
3230         }
3231         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
3232         return ret;
3233 }
3234 EXPORT_SYMBOL(blk_pre_runtime_suspend);
3235
3236 /**
3237  * blk_post_runtime_suspend - Post runtime suspend processing
3238  * @q: the queue of the device
3239  * @err: return value of the device's runtime_suspend function
3240  *
3241  * Description:
3242  *    Update the queue's runtime status according to the return value of the
3243  *    device's runtime suspend function and mark last busy for the device so
3244  *    that PM core will try to auto suspend the device at a later time.
3245  *
3246  *    This function should be called near the end of the device's
3247  *    runtime_suspend callback.
3248  */
3249 void blk_post_runtime_suspend(struct request_queue *q, int err)
3250 {
3251         spin_lock_irq(q->queue_lock);
3252         if (!err) {
3253                 q->rpm_status = RPM_SUSPENDED;
3254         } else {
3255                 q->rpm_status = RPM_ACTIVE;
3256                 pm_runtime_mark_last_busy(q->dev);
3257         }
3258         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
3259 }
3260 EXPORT_SYMBOL(blk_post_runtime_suspend);
3261
3262 /**
3263  * blk_pre_runtime_resume - Pre runtime resume processing
3264  * @q: the queue of the device
3265  *
3266  * Description:
3267  *    Update the queue's runtime status to RESUMING in preparation for the
3268  *    runtime resume of the device.
3269  *
3270  *    This function should be called near the start of the device's
3271  *    runtime_resume callback.
3272  */
3273 void blk_pre_runtime_resume(struct request_queue *q)
3274 {
3275         spin_lock_irq(q->queue_lock);
3276         q->rpm_status = RPM_RESUMING;
3277         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
3278 }
3279 EXPORT_SYMBOL(blk_pre_runtime_resume);
3280
3281 /**
3282  * blk_post_runtime_resume - Post runtime resume processing
3283  * @q: the queue of the device
3284  * @err: return value of the device's runtime_resume function
3285  *
3286  * Description:
3287  *    Update the queue's runtime status according to the return value of the
3288  *    device's runtime_resume function. If it is successfully resumed, process
3289  *    the requests that are queued into the device's queue when it is resuming
3290  *    and then mark last busy and initiate autosuspend for it.
3291  *
3292  *    This function should be called near the end of the device's
3293  *    runtime_resume callback.
3294  */
3295 void blk_post_runtime_resume(struct request_queue *q, int err)
3296 {
3297         spin_lock_irq(q->queue_lock);
3298         if (!err) {
3299                 q->rpm_status = RPM_ACTIVE;
3300                 __blk_run_queue(q);
3301                 pm_runtime_mark_last_busy(q->dev);
3302                 pm_request_autosuspend(q->dev);
3303         } else {
3304                 q->rpm_status = RPM_SUSPENDED;
3305         }
3306         spin_unlock_irq(q->queue_lock);
3307 }
3308 EXPORT_SYMBOL(blk_post_runtime_resume);
3309 #endif
3310
3311 int __init blk_dev_init(void)
3312 {
3313         BUILD_BUG_ON(__REQ_NR_BITS > 8 *
3314                         sizeof(((struct request *)0)->cmd_flags));
3315
3316         /* used for unplugging and affects IO latency/throughput - HIGHPRI */
3317         kblockd_workqueue = alloc_workqueue("kblockd",
3318                                             WQ_MEM_RECLAIM | WQ_HIGHPRI, 0);
3319         if (!kblockd_workqueue)
3320                 panic("Failed to create kblockd\n");
3321
3322         request_cachep = kmem_cache_create("blkdev_requests",
3323                         sizeof(struct request), 0, SLAB_PANIC, NULL);
3324
3325         blk_requestq_cachep = kmem_cache_create("blkdev_queue",
3326                         sizeof(struct request_queue), 0, SLAB_PANIC, NULL);
3327
3328         return 0;
3329 }