Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-next-2.6
[pandora-kernel.git] / drivers / md / dm.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001, 2002 Sistina Software (UK) Limited.
3  * Copyright (C) 2004-2006 Red Hat, Inc. All rights reserved.
4  *
5  * This file is released under the GPL.
6  */
7
8 #include "dm.h"
9 #include "dm-bio-list.h"
10 #include "dm-uevent.h"
11
12 #include <linux/init.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/mutex.h>
15 #include <linux/moduleparam.h>
16 #include <linux/blkpg.h>
17 #include <linux/bio.h>
18 #include <linux/buffer_head.h>
19 #include <linux/mempool.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/idr.h>
22 #include <linux/hdreg.h>
23 #include <linux/blktrace_api.h>
24 #include <trace/block.h>
25
26 #define DM_MSG_PREFIX "core"
27
28 static const char *_name = DM_NAME;
29
30 static unsigned int major = 0;
31 static unsigned int _major = 0;
32
33 static DEFINE_SPINLOCK(_minor_lock);
34 /*
35  * One of these is allocated per bio.
36  */
37 struct dm_io {
38         struct mapped_device *md;
39         int error;
40         atomic_t io_count;
41         struct bio *bio;
42         unsigned long start_time;
43 };
44
45 /*
46  * One of these is allocated per target within a bio.  Hopefully
47  * this will be simplified out one day.
48  */
49 struct dm_target_io {
50         struct dm_io *io;
51         struct dm_target *ti;
52         union map_info info;
53 };
54
55 DEFINE_TRACE(block_bio_complete);
56
57 union map_info *dm_get_mapinfo(struct bio *bio)
58 {
59         if (bio && bio->bi_private)
60                 return &((struct dm_target_io *)bio->bi_private)->info;
61         return NULL;
62 }
63
64 #define MINOR_ALLOCED ((void *)-1)
65
66 /*
67  * Bits for the md->flags field.
68  */
69 #define DMF_BLOCK_IO 0
70 #define DMF_SUSPENDED 1
71 #define DMF_FROZEN 2
72 #define DMF_FREEING 3
73 #define DMF_DELETING 4
74 #define DMF_NOFLUSH_SUSPENDING 5
75
76 /*
77  * Work processed by per-device workqueue.
78  */
79 struct dm_wq_req {
80         enum {
81                 DM_WQ_FLUSH_DEFERRED,
82         } type;
83         struct work_struct work;
84         struct mapped_device *md;
85         void *context;
86 };
87
88 struct mapped_device {
89         struct rw_semaphore io_lock;
90         struct mutex suspend_lock;
91         spinlock_t pushback_lock;
92         rwlock_t map_lock;
93         atomic_t holders;
94         atomic_t open_count;
95
96         unsigned long flags;
97
98         struct request_queue *queue;
99         struct gendisk *disk;
100         char name[16];
101
102         void *interface_ptr;
103
104         /*
105          * A list of ios that arrived while we were suspended.
106          */
107         atomic_t pending;
108         wait_queue_head_t wait;
109         struct bio_list deferred;
110         struct bio_list pushback;
111
112         /*
113          * Processing queue (flush/barriers)
114          */
115         struct workqueue_struct *wq;
116
117         /*
118          * The current mapping.
119          */
120         struct dm_table *map;
121
122         /*
123          * io objects are allocated from here.
124          */
125         mempool_t *io_pool;
126         mempool_t *tio_pool;
127
128         struct bio_set *bs;
129
130         /*
131          * Event handling.
132          */
133         atomic_t event_nr;
134         wait_queue_head_t eventq;
135         atomic_t uevent_seq;
136         struct list_head uevent_list;
137         spinlock_t uevent_lock; /* Protect access to uevent_list */
138
139         /*
140          * freeze/thaw support require holding onto a super block
141          */
142         struct super_block *frozen_sb;
143         struct block_device *suspended_bdev;
144
145         /* forced geometry settings */
146         struct hd_geometry geometry;
147 };
148
149 #define MIN_IOS 256
150 static struct kmem_cache *_io_cache;
151 static struct kmem_cache *_tio_cache;
152
153 static int __init local_init(void)
154 {
155         int r = -ENOMEM;
156
157         /* allocate a slab for the dm_ios */
158         _io_cache = KMEM_CACHE(dm_io, 0);
159         if (!_io_cache)
160                 return r;
161
162         /* allocate a slab for the target ios */
163         _tio_cache = KMEM_CACHE(dm_target_io, 0);
164         if (!_tio_cache)
165                 goto out_free_io_cache;
166
167         r = dm_uevent_init();
168         if (r)
169                 goto out_free_tio_cache;
170
171         _major = major;
172         r = register_blkdev(_major, _name);
173         if (r < 0)
174                 goto out_uevent_exit;
175
176         if (!_major)
177                 _major = r;
178
179         return 0;
180
181 out_uevent_exit:
182         dm_uevent_exit();
183 out_free_tio_cache:
184         kmem_cache_destroy(_tio_cache);
185 out_free_io_cache:
186         kmem_cache_destroy(_io_cache);
187
188         return r;
189 }
190
191 static void local_exit(void)
192 {
193         kmem_cache_destroy(_tio_cache);
194         kmem_cache_destroy(_io_cache);
195         unregister_blkdev(_major, _name);
196         dm_uevent_exit();
197
198         _major = 0;
199
200         DMINFO("cleaned up");
201 }
202
203 static int (*_inits[])(void) __initdata = {
204         local_init,
205         dm_target_init,
206         dm_linear_init,
207         dm_stripe_init,
208         dm_kcopyd_init,
209         dm_interface_init,
210 };
211
212 static void (*_exits[])(void) = {
213         local_exit,
214         dm_target_exit,
215         dm_linear_exit,
216         dm_stripe_exit,
217         dm_kcopyd_exit,
218         dm_interface_exit,
219 };
220
221 static int __init dm_init(void)
222 {
223         const int count = ARRAY_SIZE(_inits);
224
225         int r, i;
226
227         for (i = 0; i < count; i++) {
228                 r = _inits[i]();
229                 if (r)
230                         goto bad;
231         }
232
233         return 0;
234
235       bad:
236         while (i--)
237                 _exits[i]();
238
239         return r;
240 }
241
242 static void __exit dm_exit(void)
243 {
244         int i = ARRAY_SIZE(_exits);
245
246         while (i--)
247                 _exits[i]();
248 }
249
250 /*
251  * Block device functions
252  */
253 static int dm_blk_open(struct block_device *bdev, fmode_t mode)
254 {
255         struct mapped_device *md;
256
257         spin_lock(&_minor_lock);
258
259         md = bdev->bd_disk->private_data;
260         if (!md)
261                 goto out;
262
263         if (test_bit(DMF_FREEING, &md->flags) ||
264             test_bit(DMF_DELETING, &md->flags)) {
265                 md = NULL;
266                 goto out;
267         }
268
269         dm_get(md);
270         atomic_inc(&md->open_count);
271
272 out:
273         spin_unlock(&_minor_lock);
274
275         return md ? 0 : -ENXIO;
276 }
277
278 static int dm_blk_close(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
279 {
280         struct mapped_device *md = disk->private_data;
281         atomic_dec(&md->open_count);
282         dm_put(md);
283         return 0;
284 }
285
286 int dm_open_count(struct mapped_device *md)
287 {
288         return atomic_read(&md->open_count);
289 }
290
291 /*
292  * Guarantees nothing is using the device before it's deleted.
293  */
294 int dm_lock_for_deletion(struct mapped_device *md)
295 {
296         int r = 0;
297
298         spin_lock(&_minor_lock);
299
300         if (dm_open_count(md))
301                 r = -EBUSY;
302         else
303                 set_bit(DMF_DELETING, &md->flags);
304
305         spin_unlock(&_minor_lock);
306
307         return r;
308 }
309
310 static int dm_blk_getgeo(struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo)
311 {
312         struct mapped_device *md = bdev->bd_disk->private_data;
313
314         return dm_get_geometry(md, geo);
315 }
316
317 static int dm_blk_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
318                         unsigned int cmd, unsigned long arg)
319 {
320         struct mapped_device *md = bdev->bd_disk->private_data;
321         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
322         struct dm_target *tgt;
323         int r = -ENOTTY;
324
325         if (!map || !dm_table_get_size(map))
326                 goto out;
327
328         /* We only support devices that have a single target */
329         if (dm_table_get_num_targets(map) != 1)
330                 goto out;
331
332         tgt = dm_table_get_target(map, 0);
333
334         if (dm_suspended(md)) {
335                 r = -EAGAIN;
336                 goto out;
337         }
338
339         if (tgt->type->ioctl)
340                 r = tgt->type->ioctl(tgt, cmd, arg);
341
342 out:
343         dm_table_put(map);
344
345         return r;
346 }
347
348 static struct dm_io *alloc_io(struct mapped_device *md)
349 {
350         return mempool_alloc(md->io_pool, GFP_NOIO);
351 }
352
353 static void free_io(struct mapped_device *md, struct dm_io *io)
354 {
355         mempool_free(io, md->io_pool);
356 }
357
358 static struct dm_target_io *alloc_tio(struct mapped_device *md)
359 {
360         return mempool_alloc(md->tio_pool, GFP_NOIO);
361 }
362
363 static void free_tio(struct mapped_device *md, struct dm_target_io *tio)
364 {
365         mempool_free(tio, md->tio_pool);
366 }
367
368 static void start_io_acct(struct dm_io *io)
369 {
370         struct mapped_device *md = io->md;
371         int cpu;
372
373         io->start_time = jiffies;
374
375         cpu = part_stat_lock();
376         part_round_stats(cpu, &dm_disk(md)->part0);
377         part_stat_unlock();
378         dm_disk(md)->part0.in_flight = atomic_inc_return(&md->pending);
379 }
380
381 static void end_io_acct(struct dm_io *io)
382 {
383         struct mapped_device *md = io->md;
384         struct bio *bio = io->bio;
385         unsigned long duration = jiffies - io->start_time;
386         int pending, cpu;
387         int rw = bio_data_dir(bio);
388
389         cpu = part_stat_lock();
390         part_round_stats(cpu, &dm_disk(md)->part0);
391         part_stat_add(cpu, &dm_disk(md)->part0, ticks[rw], duration);
392         part_stat_unlock();
393
394         dm_disk(md)->part0.in_flight = pending =
395                 atomic_dec_return(&md->pending);
396
397         /* nudge anyone waiting on suspend queue */
398         if (!pending)
399                 wake_up(&md->wait);
400 }
401
402 /*
403  * Add the bio to the list of deferred io.
404  */
405 static int queue_io(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
406 {
407         down_write(&md->io_lock);
408
409         if (!test_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags)) {
410                 up_write(&md->io_lock);
411                 return 1;
412         }
413
414         bio_list_add(&md->deferred, bio);
415
416         up_write(&md->io_lock);
417         return 0;               /* deferred successfully */
418 }
419
420 /*
421  * Everyone (including functions in this file), should use this
422  * function to access the md->map field, and make sure they call
423  * dm_table_put() when finished.
424  */
425 struct dm_table *dm_get_table(struct mapped_device *md)
426 {
427         struct dm_table *t;
428
429         read_lock(&md->map_lock);
430         t = md->map;
431         if (t)
432                 dm_table_get(t);
433         read_unlock(&md->map_lock);
434
435         return t;
436 }
437
438 /*
439  * Get the geometry associated with a dm device
440  */
441 int dm_get_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
442 {
443         *geo = md->geometry;
444
445         return 0;
446 }
447
448 /*
449  * Set the geometry of a device.
450  */
451 int dm_set_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
452 {
453         sector_t sz = (sector_t)geo->cylinders * geo->heads * geo->sectors;
454
455         if (geo->start > sz) {
456                 DMWARN("Start sector is beyond the geometry limits.");
457                 return -EINVAL;
458         }
459
460         md->geometry = *geo;
461
462         return 0;
463 }
464
465 /*-----------------------------------------------------------------
466  * CRUD START:
467  *   A more elegant soln is in the works that uses the queue
468  *   merge fn, unfortunately there are a couple of changes to
469  *   the block layer that I want to make for this.  So in the
470  *   interests of getting something for people to use I give
471  *   you this clearly demarcated crap.
472  *---------------------------------------------------------------*/
473
474 static int __noflush_suspending(struct mapped_device *md)
475 {
476         return test_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
477 }
478
479 /*
480  * Decrements the number of outstanding ios that a bio has been
481  * cloned into, completing the original io if necc.
482  */
483 static void dec_pending(struct dm_io *io, int error)
484 {
485         unsigned long flags;
486
487         /* Push-back supersedes any I/O errors */
488         if (error && !(io->error > 0 && __noflush_suspending(io->md)))
489                 io->error = error;
490
491         if (atomic_dec_and_test(&io->io_count)) {
492                 if (io->error == DM_ENDIO_REQUEUE) {
493                         /*
494                          * Target requested pushing back the I/O.
495                          * This must be handled before the sleeper on
496                          * suspend queue merges the pushback list.
497                          */
498                         spin_lock_irqsave(&io->md->pushback_lock, flags);
499                         if (__noflush_suspending(io->md))
500                                 bio_list_add(&io->md->pushback, io->bio);
501                         else
502                                 /* noflush suspend was interrupted. */
503                                 io->error = -EIO;
504                         spin_unlock_irqrestore(&io->md->pushback_lock, flags);
505                 }
506
507                 end_io_acct(io);
508
509                 if (io->error != DM_ENDIO_REQUEUE) {
510                         trace_block_bio_complete(io->md->queue, io->bio);
511
512                         bio_endio(io->bio, io->error);
513                 }
514
515                 free_io(io->md, io);
516         }
517 }
518
519 static void clone_endio(struct bio *bio, int error)
520 {
521         int r = 0;
522         struct dm_target_io *tio = bio->bi_private;
523         struct mapped_device *md = tio->io->md;
524         dm_endio_fn endio = tio->ti->type->end_io;
525
526         if (!bio_flagged(bio, BIO_UPTODATE) && !error)
527                 error = -EIO;
528
529         if (endio) {
530                 r = endio(tio->ti, bio, error, &tio->info);
531                 if (r < 0 || r == DM_ENDIO_REQUEUE)
532                         /*
533                          * error and requeue request are handled
534                          * in dec_pending().
535                          */
536                         error = r;
537                 else if (r == DM_ENDIO_INCOMPLETE)
538                         /* The target will handle the io */
539                         return;
540                 else if (r) {
541                         DMWARN("unimplemented target endio return value: %d", r);
542                         BUG();
543                 }
544         }
545
546         dec_pending(tio->io, error);
547
548         /*
549          * Store md for cleanup instead of tio which is about to get freed.
550          */
551         bio->bi_private = md->bs;
552
553         bio_put(bio);
554         free_tio(md, tio);
555 }
556
557 static sector_t max_io_len(struct mapped_device *md,
558                            sector_t sector, struct dm_target *ti)
559 {
560         sector_t offset = sector - ti->begin;
561         sector_t len = ti->len - offset;
562
563         /*
564          * Does the target need to split even further ?
565          */
566         if (ti->split_io) {
567                 sector_t boundary;
568                 boundary = ((offset + ti->split_io) & ~(ti->split_io - 1))
569                            - offset;
570                 if (len > boundary)
571                         len = boundary;
572         }
573
574         return len;
575 }
576
577 static void __map_bio(struct dm_target *ti, struct bio *clone,
578                       struct dm_target_io *tio)
579 {
580         int r;
581         sector_t sector;
582         struct mapped_device *md;
583
584         /*
585          * Sanity checks.
586          */
587         BUG_ON(!clone->bi_size);
588
589         clone->bi_end_io = clone_endio;
590         clone->bi_private = tio;
591
592         /*
593          * Map the clone.  If r == 0 we don't need to do
594          * anything, the target has assumed ownership of
595          * this io.
596          */
597         atomic_inc(&tio->io->io_count);
598         sector = clone->bi_sector;
599         r = ti->type->map(ti, clone, &tio->info);
600         if (r == DM_MAPIO_REMAPPED) {
601                 /* the bio has been remapped so dispatch it */
602
603                 trace_block_remap(bdev_get_queue(clone->bi_bdev), clone,
604                                     tio->io->bio->bi_bdev->bd_dev,
605                                     clone->bi_sector, sector);
606
607                 generic_make_request(clone);
608         } else if (r < 0 || r == DM_MAPIO_REQUEUE) {
609                 /* error the io and bail out, or requeue it if needed */
610                 md = tio->io->md;
611                 dec_pending(tio->io, r);
612                 /*
613                  * Store bio_set for cleanup.
614                  */
615                 clone->bi_private = md->bs;
616                 bio_put(clone);
617                 free_tio(md, tio);
618         } else if (r) {
619                 DMWARN("unimplemented target map return value: %d", r);
620                 BUG();
621         }
622 }
623
624 struct clone_info {
625         struct mapped_device *md;
626         struct dm_table *map;
627         struct bio *bio;
628         struct dm_io *io;
629         sector_t sector;
630         sector_t sector_count;
631         unsigned short idx;
632 };
633
634 static void dm_bio_destructor(struct bio *bio)
635 {
636         struct bio_set *bs = bio->bi_private;
637
638         bio_free(bio, bs);
639 }
640
641 /*
642  * Creates a little bio that is just does part of a bvec.
643  */
644 static struct bio *split_bvec(struct bio *bio, sector_t sector,
645                               unsigned short idx, unsigned int offset,
646                               unsigned int len, struct bio_set *bs)
647 {
648         struct bio *clone;
649         struct bio_vec *bv = bio->bi_io_vec + idx;
650
651         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, 1, bs);
652         clone->bi_destructor = dm_bio_destructor;
653         *clone->bi_io_vec = *bv;
654
655         clone->bi_sector = sector;
656         clone->bi_bdev = bio->bi_bdev;
657         clone->bi_rw = bio->bi_rw;
658         clone->bi_vcnt = 1;
659         clone->bi_size = to_bytes(len);
660         clone->bi_io_vec->bv_offset = offset;
661         clone->bi_io_vec->bv_len = clone->bi_size;
662         clone->bi_flags |= 1 << BIO_CLONED;
663
664         return clone;
665 }
666
667 /*
668  * Creates a bio that consists of range of complete bvecs.
669  */
670 static struct bio *clone_bio(struct bio *bio, sector_t sector,
671                              unsigned short idx, unsigned short bv_count,
672                              unsigned int len, struct bio_set *bs)
673 {
674         struct bio *clone;
675
676         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, bio->bi_max_vecs, bs);
677         __bio_clone(clone, bio);
678         clone->bi_destructor = dm_bio_destructor;
679         clone->bi_sector = sector;
680         clone->bi_idx = idx;
681         clone->bi_vcnt = idx + bv_count;
682         clone->bi_size = to_bytes(len);
683         clone->bi_flags &= ~(1 << BIO_SEG_VALID);
684
685         return clone;
686 }
687
688 static int __clone_and_map(struct clone_info *ci)
689 {
690         struct bio *clone, *bio = ci->bio;
691         struct dm_target *ti;
692         sector_t len = 0, max;
693         struct dm_target_io *tio;
694
695         ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
696         if (!dm_target_is_valid(ti))
697                 return -EIO;
698
699         max = max_io_len(ci->md, ci->sector, ti);
700
701         /*
702          * Allocate a target io object.
703          */
704         tio = alloc_tio(ci->md);
705         tio->io = ci->io;
706         tio->ti = ti;
707         memset(&tio->info, 0, sizeof(tio->info));
708
709         if (ci->sector_count <= max) {
710                 /*
711                  * Optimise for the simple case where we can do all of
712                  * the remaining io with a single clone.
713                  */
714                 clone = clone_bio(bio, ci->sector, ci->idx,
715                                   bio->bi_vcnt - ci->idx, ci->sector_count,
716                                   ci->md->bs);
717                 __map_bio(ti, clone, tio);
718                 ci->sector_count = 0;
719
720         } else if (to_sector(bio->bi_io_vec[ci->idx].bv_len) <= max) {
721                 /*
722                  * There are some bvecs that don't span targets.
723                  * Do as many of these as possible.
724                  */
725                 int i;
726                 sector_t remaining = max;
727                 sector_t bv_len;
728
729                 for (i = ci->idx; remaining && (i < bio->bi_vcnt); i++) {
730                         bv_len = to_sector(bio->bi_io_vec[i].bv_len);
731
732                         if (bv_len > remaining)
733                                 break;
734
735                         remaining -= bv_len;
736                         len += bv_len;
737                 }
738
739                 clone = clone_bio(bio, ci->sector, ci->idx, i - ci->idx, len,
740                                   ci->md->bs);
741                 __map_bio(ti, clone, tio);
742
743                 ci->sector += len;
744                 ci->sector_count -= len;
745                 ci->idx = i;
746
747         } else {
748                 /*
749                  * Handle a bvec that must be split between two or more targets.
750                  */
751                 struct bio_vec *bv = bio->bi_io_vec + ci->idx;
752                 sector_t remaining = to_sector(bv->bv_len);
753                 unsigned int offset = 0;
754
755                 do {
756                         if (offset) {
757                                 ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
758                                 if (!dm_target_is_valid(ti))
759                                         return -EIO;
760
761                                 max = max_io_len(ci->md, ci->sector, ti);
762
763                                 tio = alloc_tio(ci->md);
764                                 tio->io = ci->io;
765                                 tio->ti = ti;
766                                 memset(&tio->info, 0, sizeof(tio->info));
767                         }
768
769                         len = min(remaining, max);
770
771                         clone = split_bvec(bio, ci->sector, ci->idx,
772                                            bv->bv_offset + offset, len,
773                                            ci->md->bs);
774
775                         __map_bio(ti, clone, tio);
776
777                         ci->sector += len;
778                         ci->sector_count -= len;
779                         offset += to_bytes(len);
780                 } while (remaining -= len);
781
782                 ci->idx++;
783         }
784
785         return 0;
786 }
787
788 /*
789  * Split the bio into several clones.
790  */
791 static int __split_bio(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
792 {
793         struct clone_info ci;
794         int error = 0;
795
796         ci.map = dm_get_table(md);
797         if (unlikely(!ci.map))
798                 return -EIO;
799
800         ci.md = md;
801         ci.bio = bio;
802         ci.io = alloc_io(md);
803         ci.io->error = 0;
804         atomic_set(&ci.io->io_count, 1);
805         ci.io->bio = bio;
806         ci.io->md = md;
807         ci.sector = bio->bi_sector;
808         ci.sector_count = bio_sectors(bio);
809         ci.idx = bio->bi_idx;
810
811         start_io_acct(ci.io);
812         while (ci.sector_count && !error)
813                 error = __clone_and_map(&ci);
814
815         /* drop the extra reference count */
816         dec_pending(ci.io, error);
817         dm_table_put(ci.map);
818
819         return 0;
820 }
821 /*-----------------------------------------------------------------
822  * CRUD END
823  *---------------------------------------------------------------*/
824
825 static int dm_merge_bvec(struct request_queue *q,
826                          struct bvec_merge_data *bvm,
827                          struct bio_vec *biovec)
828 {
829         struct mapped_device *md = q->queuedata;
830         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
831         struct dm_target *ti;
832         sector_t max_sectors;
833         int max_size = 0;
834
835         if (unlikely(!map))
836                 goto out;
837
838         ti = dm_table_find_target(map, bvm->bi_sector);
839         if (!dm_target_is_valid(ti))
840                 goto out_table;
841
842         /*
843          * Find maximum amount of I/O that won't need splitting
844          */
845         max_sectors = min(max_io_len(md, bvm->bi_sector, ti),
846                           (sector_t) BIO_MAX_SECTORS);
847         max_size = (max_sectors << SECTOR_SHIFT) - bvm->bi_size;
848         if (max_size < 0)
849                 max_size = 0;
850
851         /*
852          * merge_bvec_fn() returns number of bytes
853          * it can accept at this offset
854          * max is precomputed maximal io size
855          */
856         if (max_size && ti->type->merge)
857                 max_size = ti->type->merge(ti, bvm, biovec, max_size);
858
859 out_table:
860         dm_table_put(map);
861
862 out:
863         /*
864          * Always allow an entire first page
865          */
866         if (max_size <= biovec->bv_len && !(bvm->bi_size >> SECTOR_SHIFT))
867                 max_size = biovec->bv_len;
868
869         return max_size;
870 }
871
872 /*
873  * The request function that just remaps the bio built up by
874  * dm_merge_bvec.
875  */
876 static int dm_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
877 {
878         int r = -EIO;
879         int rw = bio_data_dir(bio);
880         struct mapped_device *md = q->queuedata;
881         int cpu;
882
883         /*
884          * There is no use in forwarding any barrier request since we can't
885          * guarantee it is (or can be) handled by the targets correctly.
886          */
887         if (unlikely(bio_barrier(bio))) {
888                 bio_endio(bio, -EOPNOTSUPP);
889                 return 0;
890         }
891
892         down_read(&md->io_lock);
893
894         cpu = part_stat_lock();
895         part_stat_inc(cpu, &dm_disk(md)->part0, ios[rw]);
896         part_stat_add(cpu, &dm_disk(md)->part0, sectors[rw], bio_sectors(bio));
897         part_stat_unlock();
898
899         /*
900          * If we're suspended we have to queue
901          * this io for later.
902          */
903         while (test_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags)) {
904                 up_read(&md->io_lock);
905
906                 if (bio_rw(bio) != READA)
907                         r = queue_io(md, bio);
908
909                 if (r <= 0)
910                         goto out_req;
911
912                 /*
913                  * We're in a while loop, because someone could suspend
914                  * before we get to the following read lock.
915                  */
916                 down_read(&md->io_lock);
917         }
918
919         r = __split_bio(md, bio);
920         up_read(&md->io_lock);
921
922 out_req:
923         if (r < 0)
924                 bio_io_error(bio);
925
926         return 0;
927 }
928
929 static void dm_unplug_all(struct request_queue *q)
930 {
931         struct mapped_device *md = q->queuedata;
932         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
933
934         if (map) {
935                 dm_table_unplug_all(map);
936                 dm_table_put(map);
937         }
938 }
939
940 static int dm_any_congested(void *congested_data, int bdi_bits)
941 {
942         int r = bdi_bits;
943         struct mapped_device *md = congested_data;
944         struct dm_table *map;
945
946         atomic_inc(&md->pending);
947
948         if (!test_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags)) {
949                 map = dm_get_table(md);
950                 if (map) {
951                         r = dm_table_any_congested(map, bdi_bits);
952                         dm_table_put(map);
953                 }
954         }
955
956         if (!atomic_dec_return(&md->pending))
957                 /* nudge anyone waiting on suspend queue */
958                 wake_up(&md->wait);
959
960         return r;
961 }
962
963 /*-----------------------------------------------------------------
964  * An IDR is used to keep track of allocated minor numbers.
965  *---------------------------------------------------------------*/
966 static DEFINE_IDR(_minor_idr);
967
968 static void free_minor(int minor)
969 {
970         spin_lock(&_minor_lock);
971         idr_remove(&_minor_idr, minor);
972         spin_unlock(&_minor_lock);
973 }
974
975 /*
976  * See if the device with a specific minor # is free.
977  */
978 static int specific_minor(int minor)
979 {
980         int r, m;
981
982         if (minor >= (1 << MINORBITS))
983                 return -EINVAL;
984
985         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
986         if (!r)
987                 return -ENOMEM;
988
989         spin_lock(&_minor_lock);
990
991         if (idr_find(&_minor_idr, minor)) {
992                 r = -EBUSY;
993                 goto out;
994         }
995
996         r = idr_get_new_above(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, minor, &m);
997         if (r)
998                 goto out;
999
1000         if (m != minor) {
1001                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1002                 r = -EBUSY;
1003                 goto out;
1004         }
1005
1006 out:
1007         spin_unlock(&_minor_lock);
1008         return r;
1009 }
1010
1011 static int next_free_minor(int *minor)
1012 {
1013         int r, m;
1014
1015         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
1016         if (!r)
1017                 return -ENOMEM;
1018
1019         spin_lock(&_minor_lock);
1020
1021         r = idr_get_new(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, &m);
1022         if (r)
1023                 goto out;
1024
1025         if (m >= (1 << MINORBITS)) {
1026                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1027                 r = -ENOSPC;
1028                 goto out;
1029         }
1030
1031         *minor = m;
1032
1033 out:
1034         spin_unlock(&_minor_lock);
1035         return r;
1036 }
1037
1038 static struct block_device_operations dm_blk_dops;
1039
1040 /*
1041  * Allocate and initialise a blank device with a given minor.
1042  */
1043 static struct mapped_device *alloc_dev(int minor)
1044 {
1045         int r;
1046         struct mapped_device *md = kzalloc(sizeof(*md), GFP_KERNEL);
1047         void *old_md;
1048
1049         if (!md) {
1050                 DMWARN("unable to allocate device, out of memory.");
1051                 return NULL;
1052         }
1053
1054         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
1055                 goto bad_module_get;
1056
1057         /* get a minor number for the dev */
1058         if (minor == DM_ANY_MINOR)
1059                 r = next_free_minor(&minor);
1060         else
1061                 r = specific_minor(minor);
1062         if (r < 0)
1063                 goto bad_minor;
1064
1065         init_rwsem(&md->io_lock);
1066         mutex_init(&md->suspend_lock);
1067         spin_lock_init(&md->pushback_lock);
1068         rwlock_init(&md->map_lock);
1069         atomic_set(&md->holders, 1);
1070         atomic_set(&md->open_count, 0);
1071         atomic_set(&md->event_nr, 0);
1072         atomic_set(&md->uevent_seq, 0);
1073         INIT_LIST_HEAD(&md->uevent_list);
1074         spin_lock_init(&md->uevent_lock);
1075
1076         md->queue = blk_alloc_queue(GFP_KERNEL);
1077         if (!md->queue)
1078                 goto bad_queue;
1079
1080         md->queue->queuedata = md;
1081         md->queue->backing_dev_info.congested_fn = dm_any_congested;
1082         md->queue->backing_dev_info.congested_data = md;
1083         blk_queue_make_request(md->queue, dm_request);
1084         blk_queue_bounce_limit(md->queue, BLK_BOUNCE_ANY);
1085         md->queue->unplug_fn = dm_unplug_all;
1086         blk_queue_merge_bvec(md->queue, dm_merge_bvec);
1087
1088         md->io_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _io_cache);
1089         if (!md->io_pool)
1090                 goto bad_io_pool;
1091
1092         md->tio_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _tio_cache);
1093         if (!md->tio_pool)
1094                 goto bad_tio_pool;
1095
1096         md->bs = bioset_create(16, 16);
1097         if (!md->bs)
1098                 goto bad_no_bioset;
1099
1100         md->disk = alloc_disk(1);
1101         if (!md->disk)
1102                 goto bad_disk;
1103
1104         atomic_set(&md->pending, 0);
1105         init_waitqueue_head(&md->wait);
1106         init_waitqueue_head(&md->eventq);
1107
1108         md->disk->major = _major;
1109         md->disk->first_minor = minor;
1110         md->disk->fops = &dm_blk_dops;
1111         md->disk->queue = md->queue;
1112         md->disk->private_data = md;
1113         sprintf(md->disk->disk_name, "dm-%d", minor);
1114         add_disk(md->disk);
1115         format_dev_t(md->name, MKDEV(_major, minor));
1116
1117         md->wq = create_singlethread_workqueue("kdmflush");
1118         if (!md->wq)
1119                 goto bad_thread;
1120
1121         /* Populate the mapping, nobody knows we exist yet */
1122         spin_lock(&_minor_lock);
1123         old_md = idr_replace(&_minor_idr, md, minor);
1124         spin_unlock(&_minor_lock);
1125
1126         BUG_ON(old_md != MINOR_ALLOCED);
1127
1128         return md;
1129
1130 bad_thread:
1131         put_disk(md->disk);
1132 bad_disk:
1133         bioset_free(md->bs);
1134 bad_no_bioset:
1135         mempool_destroy(md->tio_pool);
1136 bad_tio_pool:
1137         mempool_destroy(md->io_pool);
1138 bad_io_pool:
1139         blk_cleanup_queue(md->queue);
1140 bad_queue:
1141         free_minor(minor);
1142 bad_minor:
1143         module_put(THIS_MODULE);
1144 bad_module_get:
1145         kfree(md);
1146         return NULL;
1147 }
1148
1149 static void unlock_fs(struct mapped_device *md);
1150
1151 static void free_dev(struct mapped_device *md)
1152 {
1153         int minor = MINOR(disk_devt(md->disk));
1154
1155         if (md->suspended_bdev) {
1156                 unlock_fs(md);
1157                 bdput(md->suspended_bdev);
1158         }
1159         destroy_workqueue(md->wq);
1160         mempool_destroy(md->tio_pool);
1161         mempool_destroy(md->io_pool);
1162         bioset_free(md->bs);
1163         del_gendisk(md->disk);
1164         free_minor(minor);
1165
1166         spin_lock(&_minor_lock);
1167         md->disk->private_data = NULL;
1168         spin_unlock(&_minor_lock);
1169
1170         put_disk(md->disk);
1171         blk_cleanup_queue(md->queue);
1172         module_put(THIS_MODULE);
1173         kfree(md);
1174 }
1175
1176 /*
1177  * Bind a table to the device.
1178  */
1179 static void event_callback(void *context)
1180 {
1181         unsigned long flags;
1182         LIST_HEAD(uevents);
1183         struct mapped_device *md = (struct mapped_device *) context;
1184
1185         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
1186         list_splice_init(&md->uevent_list, &uevents);
1187         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
1188
1189         dm_send_uevents(&uevents, &disk_to_dev(md->disk)->kobj);
1190
1191         atomic_inc(&md->event_nr);
1192         wake_up(&md->eventq);
1193 }
1194
1195 static void __set_size(struct mapped_device *md, sector_t size)
1196 {
1197         set_capacity(md->disk, size);
1198
1199         mutex_lock(&md->suspended_bdev->bd_inode->i_mutex);
1200         i_size_write(md->suspended_bdev->bd_inode, (loff_t)size << SECTOR_SHIFT);
1201         mutex_unlock(&md->suspended_bdev->bd_inode->i_mutex);
1202 }
1203
1204 static int __bind(struct mapped_device *md, struct dm_table *t)
1205 {
1206         struct request_queue *q = md->queue;
1207         sector_t size;
1208
1209         size = dm_table_get_size(t);
1210
1211         /*
1212          * Wipe any geometry if the size of the table changed.
1213          */
1214         if (size != get_capacity(md->disk))
1215                 memset(&md->geometry, 0, sizeof(md->geometry));
1216
1217         if (md->suspended_bdev)
1218                 __set_size(md, size);
1219         if (size == 0)
1220                 return 0;
1221
1222         dm_table_get(t);
1223         dm_table_event_callback(t, event_callback, md);
1224
1225         write_lock(&md->map_lock);
1226         md->map = t;
1227         dm_table_set_restrictions(t, q);
1228         write_unlock(&md->map_lock);
1229
1230         return 0;
1231 }
1232
1233 static void __unbind(struct mapped_device *md)
1234 {
1235         struct dm_table *map = md->map;
1236
1237         if (!map)
1238                 return;
1239
1240         dm_table_event_callback(map, NULL, NULL);
1241         write_lock(&md->map_lock);
1242         md->map = NULL;
1243         write_unlock(&md->map_lock);
1244         dm_table_put(map);
1245 }
1246
1247 /*
1248  * Constructor for a new device.
1249  */
1250 int dm_create(int minor, struct mapped_device **result)
1251 {
1252         struct mapped_device *md;
1253
1254         md = alloc_dev(minor);
1255         if (!md)
1256                 return -ENXIO;
1257
1258         *result = md;
1259         return 0;
1260 }
1261
1262 static struct mapped_device *dm_find_md(dev_t dev)
1263 {
1264         struct mapped_device *md;
1265         unsigned minor = MINOR(dev);
1266
1267         if (MAJOR(dev) != _major || minor >= (1 << MINORBITS))
1268                 return NULL;
1269
1270         spin_lock(&_minor_lock);
1271
1272         md = idr_find(&_minor_idr, minor);
1273         if (md && (md == MINOR_ALLOCED ||
1274                    (MINOR(disk_devt(dm_disk(md))) != minor) ||
1275                    test_bit(DMF_FREEING, &md->flags))) {
1276                 md = NULL;
1277                 goto out;
1278         }
1279
1280 out:
1281         spin_unlock(&_minor_lock);
1282
1283         return md;
1284 }
1285
1286 struct mapped_device *dm_get_md(dev_t dev)
1287 {
1288         struct mapped_device *md = dm_find_md(dev);
1289
1290         if (md)
1291                 dm_get(md);
1292
1293         return md;
1294 }
1295
1296 void *dm_get_mdptr(struct mapped_device *md)
1297 {
1298         return md->interface_ptr;
1299 }
1300
1301 void dm_set_mdptr(struct mapped_device *md, void *ptr)
1302 {
1303         md->interface_ptr = ptr;
1304 }
1305
1306 void dm_get(struct mapped_device *md)
1307 {
1308         atomic_inc(&md->holders);
1309 }
1310
1311 const char *dm_device_name(struct mapped_device *md)
1312 {
1313         return md->name;
1314 }
1315 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_device_name);
1316
1317 void dm_put(struct mapped_device *md)
1318 {
1319         struct dm_table *map;
1320
1321         BUG_ON(test_bit(DMF_FREEING, &md->flags));
1322
1323         if (atomic_dec_and_lock(&md->holders, &_minor_lock)) {
1324                 map = dm_get_table(md);
1325                 idr_replace(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED,
1326                             MINOR(disk_devt(dm_disk(md))));
1327                 set_bit(DMF_FREEING, &md->flags);
1328                 spin_unlock(&_minor_lock);
1329                 if (!dm_suspended(md)) {
1330                         dm_table_presuspend_targets(map);
1331                         dm_table_postsuspend_targets(map);
1332                 }
1333                 __unbind(md);
1334                 dm_table_put(map);
1335                 free_dev(md);
1336         }
1337 }
1338 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_put);
1339
1340 static int dm_wait_for_completion(struct mapped_device *md)
1341 {
1342         int r = 0;
1343
1344         while (1) {
1345                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1346
1347                 smp_mb();
1348                 if (!atomic_read(&md->pending))
1349                         break;
1350
1351                 if (signal_pending(current)) {
1352                         r = -EINTR;
1353                         break;
1354                 }
1355
1356                 io_schedule();
1357         }
1358         set_current_state(TASK_RUNNING);
1359
1360         return r;
1361 }
1362
1363 /*
1364  * Process the deferred bios
1365  */
1366 static void __flush_deferred_io(struct mapped_device *md)
1367 {
1368         struct bio *c;
1369
1370         while ((c = bio_list_pop(&md->deferred))) {
1371                 if (__split_bio(md, c))
1372                         bio_io_error(c);
1373         }
1374
1375         clear_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags);
1376 }
1377
1378 static void __merge_pushback_list(struct mapped_device *md)
1379 {
1380         unsigned long flags;
1381
1382         spin_lock_irqsave(&md->pushback_lock, flags);
1383         clear_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
1384         bio_list_merge_head(&md->deferred, &md->pushback);
1385         bio_list_init(&md->pushback);
1386         spin_unlock_irqrestore(&md->pushback_lock, flags);
1387 }
1388
1389 static void dm_wq_work(struct work_struct *work)
1390 {
1391         struct dm_wq_req *req = container_of(work, struct dm_wq_req, work);
1392         struct mapped_device *md = req->md;
1393
1394         down_write(&md->io_lock);
1395         switch (req->type) {
1396         case DM_WQ_FLUSH_DEFERRED:
1397                 __flush_deferred_io(md);
1398                 break;
1399         default:
1400                 DMERR("dm_wq_work: unrecognised work type %d", req->type);
1401                 BUG();
1402         }
1403         up_write(&md->io_lock);
1404 }
1405
1406 static void dm_wq_queue(struct mapped_device *md, int type, void *context,
1407                         struct dm_wq_req *req)
1408 {
1409         req->type = type;
1410         req->md = md;
1411         req->context = context;
1412         INIT_WORK(&req->work, dm_wq_work);
1413         queue_work(md->wq, &req->work);
1414 }
1415
1416 static void dm_queue_flush(struct mapped_device *md, int type, void *context)
1417 {
1418         struct dm_wq_req req;
1419
1420         dm_wq_queue(md, type, context, &req);
1421         flush_workqueue(md->wq);
1422 }
1423
1424 /*
1425  * Swap in a new table (destroying old one).
1426  */
1427 int dm_swap_table(struct mapped_device *md, struct dm_table *table)
1428 {
1429         int r = -EINVAL;
1430
1431         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1432
1433         /* device must be suspended */
1434         if (!dm_suspended(md))
1435                 goto out;
1436
1437         /* without bdev, the device size cannot be changed */
1438         if (!md->suspended_bdev)
1439                 if (get_capacity(md->disk) != dm_table_get_size(table))
1440                         goto out;
1441
1442         __unbind(md);
1443         r = __bind(md, table);
1444
1445 out:
1446         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1447         return r;
1448 }
1449
1450 /*
1451  * Functions to lock and unlock any filesystem running on the
1452  * device.
1453  */
1454 static int lock_fs(struct mapped_device *md)
1455 {
1456         int r;
1457
1458         WARN_ON(md->frozen_sb);
1459
1460         md->frozen_sb = freeze_bdev(md->suspended_bdev);
1461         if (IS_ERR(md->frozen_sb)) {
1462                 r = PTR_ERR(md->frozen_sb);
1463                 md->frozen_sb = NULL;
1464                 return r;
1465         }
1466
1467         set_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
1468
1469         /* don't bdput right now, we don't want the bdev
1470          * to go away while it is locked.
1471          */
1472         return 0;
1473 }
1474
1475 static void unlock_fs(struct mapped_device *md)
1476 {
1477         if (!test_bit(DMF_FROZEN, &md->flags))
1478                 return;
1479
1480         thaw_bdev(md->suspended_bdev, md->frozen_sb);
1481         md->frozen_sb = NULL;
1482         clear_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
1483 }
1484
1485 /*
1486  * We need to be able to change a mapping table under a mounted
1487  * filesystem.  For example we might want to move some data in
1488  * the background.  Before the table can be swapped with
1489  * dm_bind_table, dm_suspend must be called to flush any in
1490  * flight bios and ensure that any further io gets deferred.
1491  */
1492 int dm_suspend(struct mapped_device *md, unsigned suspend_flags)
1493 {
1494         struct dm_table *map = NULL;
1495         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1496         int r = 0;
1497         int do_lockfs = suspend_flags & DM_SUSPEND_LOCKFS_FLAG ? 1 : 0;
1498         int noflush = suspend_flags & DM_SUSPEND_NOFLUSH_FLAG ? 1 : 0;
1499
1500         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1501
1502         if (dm_suspended(md)) {
1503                 r = -EINVAL;
1504                 goto out_unlock;
1505         }
1506
1507         map = dm_get_table(md);
1508
1509         /*
1510          * DMF_NOFLUSH_SUSPENDING must be set before presuspend.
1511          * This flag is cleared before dm_suspend returns.
1512          */
1513         if (noflush)
1514                 set_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
1515
1516         /* This does not get reverted if there's an error later. */
1517         dm_table_presuspend_targets(map);
1518
1519         /* bdget() can stall if the pending I/Os are not flushed */
1520         if (!noflush) {
1521                 md->suspended_bdev = bdget_disk(md->disk, 0);
1522                 if (!md->suspended_bdev) {
1523                         DMWARN("bdget failed in dm_suspend");
1524                         r = -ENOMEM;
1525                         goto out;
1526                 }
1527
1528                 /*
1529                  * Flush I/O to the device. noflush supersedes do_lockfs,
1530                  * because lock_fs() needs to flush I/Os.
1531                  */
1532                 if (do_lockfs) {
1533                         r = lock_fs(md);
1534                         if (r)
1535                                 goto out;
1536                 }
1537         }
1538
1539         /*
1540          * First we set the BLOCK_IO flag so no more ios will be mapped.
1541          */
1542         down_write(&md->io_lock);
1543         set_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags);
1544
1545         add_wait_queue(&md->wait, &wait);
1546         up_write(&md->io_lock);
1547
1548         /* unplug */
1549         if (map)
1550                 dm_table_unplug_all(map);
1551
1552         /*
1553          * Wait for the already-mapped ios to complete.
1554          */
1555         r = dm_wait_for_completion(md);
1556
1557         down_write(&md->io_lock);
1558         remove_wait_queue(&md->wait, &wait);
1559
1560         if (noflush)
1561                 __merge_pushback_list(md);
1562         up_write(&md->io_lock);
1563
1564         /* were we interrupted ? */
1565         if (r < 0) {
1566                 dm_queue_flush(md, DM_WQ_FLUSH_DEFERRED, NULL);
1567
1568                 unlock_fs(md);
1569                 goto out; /* pushback list is already flushed, so skip flush */
1570         }
1571
1572         dm_table_postsuspend_targets(map);
1573
1574         set_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1575
1576 out:
1577         if (r && md->suspended_bdev) {
1578                 bdput(md->suspended_bdev);
1579                 md->suspended_bdev = NULL;
1580         }
1581
1582         dm_table_put(map);
1583
1584 out_unlock:
1585         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1586         return r;
1587 }
1588
1589 int dm_resume(struct mapped_device *md)
1590 {
1591         int r = -EINVAL;
1592         struct dm_table *map = NULL;
1593
1594         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1595         if (!dm_suspended(md))
1596                 goto out;
1597
1598         map = dm_get_table(md);
1599         if (!map || !dm_table_get_size(map))
1600                 goto out;
1601
1602         r = dm_table_resume_targets(map);
1603         if (r)
1604                 goto out;
1605
1606         dm_queue_flush(md, DM_WQ_FLUSH_DEFERRED, NULL);
1607
1608         unlock_fs(md);
1609
1610         if (md->suspended_bdev) {
1611                 bdput(md->suspended_bdev);
1612                 md->suspended_bdev = NULL;
1613         }
1614
1615         clear_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1616
1617         dm_table_unplug_all(map);
1618
1619         dm_kobject_uevent(md);
1620
1621         r = 0;
1622
1623 out:
1624         dm_table_put(map);
1625         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1626
1627         return r;
1628 }
1629
1630 /*-----------------------------------------------------------------
1631  * Event notification.
1632  *---------------------------------------------------------------*/
1633 void dm_kobject_uevent(struct mapped_device *md)
1634 {
1635         kobject_uevent(&disk_to_dev(md->disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
1636 }
1637
1638 uint32_t dm_next_uevent_seq(struct mapped_device *md)
1639 {
1640         return atomic_add_return(1, &md->uevent_seq);
1641 }
1642
1643 uint32_t dm_get_event_nr(struct mapped_device *md)
1644 {
1645         return atomic_read(&md->event_nr);
1646 }
1647
1648 int dm_wait_event(struct mapped_device *md, int event_nr)
1649 {
1650         return wait_event_interruptible(md->eventq,
1651                         (event_nr != atomic_read(&md->event_nr)));
1652 }
1653
1654 void dm_uevent_add(struct mapped_device *md, struct list_head *elist)
1655 {
1656         unsigned long flags;
1657
1658         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
1659         list_add(elist, &md->uevent_list);
1660         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
1661 }
1662
1663 /*
1664  * The gendisk is only valid as long as you have a reference
1665  * count on 'md'.
1666  */
1667 struct gendisk *dm_disk(struct mapped_device *md)
1668 {
1669         return md->disk;
1670 }
1671
1672 int dm_suspended(struct mapped_device *md)
1673 {
1674         return test_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1675 }
1676
1677 int dm_noflush_suspending(struct dm_target *ti)
1678 {
1679         struct mapped_device *md = dm_table_get_md(ti->table);
1680         int r = __noflush_suspending(md);
1681
1682         dm_put(md);
1683
1684         return r;
1685 }
1686 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_noflush_suspending);
1687
1688 static struct block_device_operations dm_blk_dops = {
1689         .open = dm_blk_open,
1690         .release = dm_blk_close,
1691         .ioctl = dm_blk_ioctl,
1692         .getgeo = dm_blk_getgeo,
1693         .owner = THIS_MODULE
1694 };
1695
1696 EXPORT_SYMBOL(dm_get_mapinfo);
1697
1698 /*
1699  * module hooks
1700  */
1701 module_init(dm_init);
1702 module_exit(dm_exit);
1703
1704 module_param(major, uint, 0);
1705 MODULE_PARM_DESC(major, "The major number of the device mapper");
1706 MODULE_DESCRIPTION(DM_NAME " driver");
1707 MODULE_AUTHOR("Joe Thornber <dm-devel@redhat.com>");
1708 MODULE_LICENSE("GPL");