RISCV: dts: starfive: jh7110: Add mailbox node
[platform/kernel/linux-starfive.git] / block / blk-cgroup.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Common Block IO controller cgroup interface
4  *
5  * Based on ideas and code from CFQ, CFS and BFQ:
6  * Copyright (C) 2003 Jens Axboe <axboe@kernel.dk>
7  *
8  * Copyright (C) 2008 Fabio Checconi <fabio@gandalf.sssup.it>
9  *                    Paolo Valente <paolo.valente@unimore.it>
10  *
11  * Copyright (C) 2009 Vivek Goyal <vgoyal@redhat.com>
12  *                    Nauman Rafique <nauman@google.com>
13  *
14  * For policy-specific per-blkcg data:
15  * Copyright (C) 2015 Paolo Valente <paolo.valente@unimore.it>
16  *                    Arianna Avanzini <avanzini.arianna@gmail.com>
17  */
18 #include <linux/ioprio.h>
19 #include <linux/kdev_t.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/sched/signal.h>
22 #include <linux/err.h>
23 #include <linux/blkdev.h>
24 #include <linux/backing-dev.h>
25 #include <linux/slab.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/atomic.h>
28 #include <linux/ctype.h>
29 #include <linux/resume_user_mode.h>
30 #include <linux/psi.h>
31 #include <linux/part_stat.h>
32 #include "blk.h"
33 #include "blk-cgroup.h"
34 #include "blk-ioprio.h"
35 #include "blk-throttle.h"
36 #include "blk-rq-qos.h"
37
38 /*
39  * blkcg_pol_mutex protects blkcg_policy[] and policy [de]activation.
40  * blkcg_pol_register_mutex nests outside of it and synchronizes entire
41  * policy [un]register operations including cgroup file additions /
42  * removals.  Putting cgroup file registration outside blkcg_pol_mutex
43  * allows grabbing it from cgroup callbacks.
44  */
45 static DEFINE_MUTEX(blkcg_pol_register_mutex);
46 static DEFINE_MUTEX(blkcg_pol_mutex);
47
48 struct blkcg blkcg_root;
49 EXPORT_SYMBOL_GPL(blkcg_root);
50
51 struct cgroup_subsys_state * const blkcg_root_css = &blkcg_root.css;
52 EXPORT_SYMBOL_GPL(blkcg_root_css);
53
54 static struct blkcg_policy *blkcg_policy[BLKCG_MAX_POLS];
55
56 static LIST_HEAD(all_blkcgs);           /* protected by blkcg_pol_mutex */
57
58 bool blkcg_debug_stats = false;
59 static struct workqueue_struct *blkcg_punt_bio_wq;
60
61 #define BLKG_DESTROY_BATCH_SIZE  64
62
63 /**
64  * blkcg_css - find the current css
65  *
66  * Find the css associated with either the kthread or the current task.
67  * This may return a dying css, so it is up to the caller to use tryget logic
68  * to confirm it is alive and well.
69  */
70 static struct cgroup_subsys_state *blkcg_css(void)
71 {
72         struct cgroup_subsys_state *css;
73
74         css = kthread_blkcg();
75         if (css)
76                 return css;
77         return task_css(current, io_cgrp_id);
78 }
79
80 static bool blkcg_policy_enabled(struct request_queue *q,
81                                  const struct blkcg_policy *pol)
82 {
83         return pol && test_bit(pol->plid, q->blkcg_pols);
84 }
85
86 static void blkg_free_workfn(struct work_struct *work)
87 {
88         struct blkcg_gq *blkg = container_of(work, struct blkcg_gq,
89                                              free_work);
90         int i;
91
92         for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++)
93                 if (blkg->pd[i])
94                         blkcg_policy[i]->pd_free_fn(blkg->pd[i]);
95
96         if (blkg->q)
97                 blk_put_queue(blkg->q);
98         free_percpu(blkg->iostat_cpu);
99         percpu_ref_exit(&blkg->refcnt);
100         kfree(blkg);
101 }
102
103 /**
104  * blkg_free - free a blkg
105  * @blkg: blkg to free
106  *
107  * Free @blkg which may be partially allocated.
108  */
109 static void blkg_free(struct blkcg_gq *blkg)
110 {
111         if (!blkg)
112                 return;
113
114         /*
115          * Both ->pd_free_fn() and request queue's release handler may
116          * sleep, so free us by scheduling one work func
117          */
118         INIT_WORK(&blkg->free_work, blkg_free_workfn);
119         schedule_work(&blkg->free_work);
120 }
121
122 static void __blkg_release(struct rcu_head *rcu)
123 {
124         struct blkcg_gq *blkg = container_of(rcu, struct blkcg_gq, rcu_head);
125
126         WARN_ON(!bio_list_empty(&blkg->async_bios));
127
128         /* release the blkcg and parent blkg refs this blkg has been holding */
129         css_put(&blkg->blkcg->css);
130         if (blkg->parent)
131                 blkg_put(blkg->parent);
132         blkg_free(blkg);
133 }
134
135 /*
136  * A group is RCU protected, but having an rcu lock does not mean that one
137  * can access all the fields of blkg and assume these are valid.  For
138  * example, don't try to follow throtl_data and request queue links.
139  *
140  * Having a reference to blkg under an rcu allows accesses to only values
141  * local to groups like group stats and group rate limits.
142  */
143 static void blkg_release(struct percpu_ref *ref)
144 {
145         struct blkcg_gq *blkg = container_of(ref, struct blkcg_gq, refcnt);
146
147         call_rcu(&blkg->rcu_head, __blkg_release);
148 }
149
150 static void blkg_async_bio_workfn(struct work_struct *work)
151 {
152         struct blkcg_gq *blkg = container_of(work, struct blkcg_gq,
153                                              async_bio_work);
154         struct bio_list bios = BIO_EMPTY_LIST;
155         struct bio *bio;
156         struct blk_plug plug;
157         bool need_plug = false;
158
159         /* as long as there are pending bios, @blkg can't go away */
160         spin_lock_bh(&blkg->async_bio_lock);
161         bio_list_merge(&bios, &blkg->async_bios);
162         bio_list_init(&blkg->async_bios);
163         spin_unlock_bh(&blkg->async_bio_lock);
164
165         /* start plug only when bio_list contains at least 2 bios */
166         if (bios.head && bios.head->bi_next) {
167                 need_plug = true;
168                 blk_start_plug(&plug);
169         }
170         while ((bio = bio_list_pop(&bios)))
171                 submit_bio(bio);
172         if (need_plug)
173                 blk_finish_plug(&plug);
174 }
175
176 /**
177  * bio_blkcg_css - return the blkcg CSS associated with a bio
178  * @bio: target bio
179  *
180  * This returns the CSS for the blkcg associated with a bio, or %NULL if not
181  * associated. Callers are expected to either handle %NULL or know association
182  * has been done prior to calling this.
183  */
184 struct cgroup_subsys_state *bio_blkcg_css(struct bio *bio)
185 {
186         if (!bio || !bio->bi_blkg)
187                 return NULL;
188         return &bio->bi_blkg->blkcg->css;
189 }
190 EXPORT_SYMBOL_GPL(bio_blkcg_css);
191
192 /**
193  * blkcg_parent - get the parent of a blkcg
194  * @blkcg: blkcg of interest
195  *
196  * Return the parent blkcg of @blkcg.  Can be called anytime.
197  */
198 static inline struct blkcg *blkcg_parent(struct blkcg *blkcg)
199 {
200         return css_to_blkcg(blkcg->css.parent);
201 }
202
203 /**
204  * blkg_alloc - allocate a blkg
205  * @blkcg: block cgroup the new blkg is associated with
206  * @disk: gendisk the new blkg is associated with
207  * @gfp_mask: allocation mask to use
208  *
209  * Allocate a new blkg assocating @blkcg and @q.
210  */
211 static struct blkcg_gq *blkg_alloc(struct blkcg *blkcg, struct gendisk *disk,
212                                    gfp_t gfp_mask)
213 {
214         struct blkcg_gq *blkg;
215         int i, cpu;
216
217         /* alloc and init base part */
218         blkg = kzalloc_node(sizeof(*blkg), gfp_mask, disk->queue->node);
219         if (!blkg)
220                 return NULL;
221
222         if (percpu_ref_init(&blkg->refcnt, blkg_release, 0, gfp_mask))
223                 goto err_free;
224
225         blkg->iostat_cpu = alloc_percpu_gfp(struct blkg_iostat_set, gfp_mask);
226         if (!blkg->iostat_cpu)
227                 goto err_free;
228
229         if (!blk_get_queue(disk->queue))
230                 goto err_free;
231
232         blkg->q = disk->queue;
233         INIT_LIST_HEAD(&blkg->q_node);
234         spin_lock_init(&blkg->async_bio_lock);
235         bio_list_init(&blkg->async_bios);
236         INIT_WORK(&blkg->async_bio_work, blkg_async_bio_workfn);
237         blkg->blkcg = blkcg;
238
239         u64_stats_init(&blkg->iostat.sync);
240         for_each_possible_cpu(cpu)
241                 u64_stats_init(&per_cpu_ptr(blkg->iostat_cpu, cpu)->sync);
242
243         for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++) {
244                 struct blkcg_policy *pol = blkcg_policy[i];
245                 struct blkg_policy_data *pd;
246
247                 if (!blkcg_policy_enabled(disk->queue, pol))
248                         continue;
249
250                 /* alloc per-policy data and attach it to blkg */
251                 pd = pol->pd_alloc_fn(gfp_mask, disk->queue, blkcg);
252                 if (!pd)
253                         goto err_free;
254
255                 blkg->pd[i] = pd;
256                 pd->blkg = blkg;
257                 pd->plid = i;
258         }
259
260         return blkg;
261
262 err_free:
263         blkg_free(blkg);
264         return NULL;
265 }
266
267 /*
268  * If @new_blkg is %NULL, this function tries to allocate a new one as
269  * necessary using %GFP_NOWAIT.  @new_blkg is always consumed on return.
270  */
271 static struct blkcg_gq *blkg_create(struct blkcg *blkcg, struct gendisk *disk,
272                                     struct blkcg_gq *new_blkg)
273 {
274         struct blkcg_gq *blkg;
275         int i, ret;
276
277         lockdep_assert_held(&disk->queue->queue_lock);
278
279         /* request_queue is dying, do not create/recreate a blkg */
280         if (blk_queue_dying(disk->queue)) {
281                 ret = -ENODEV;
282                 goto err_free_blkg;
283         }
284
285         /* blkg holds a reference to blkcg */
286         if (!css_tryget_online(&blkcg->css)) {
287                 ret = -ENODEV;
288                 goto err_free_blkg;
289         }
290
291         /* allocate */
292         if (!new_blkg) {
293                 new_blkg = blkg_alloc(blkcg, disk, GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
294                 if (unlikely(!new_blkg)) {
295                         ret = -ENOMEM;
296                         goto err_put_css;
297                 }
298         }
299         blkg = new_blkg;
300
301         /* link parent */
302         if (blkcg_parent(blkcg)) {
303                 blkg->parent = blkg_lookup(blkcg_parent(blkcg), disk->queue);
304                 if (WARN_ON_ONCE(!blkg->parent)) {
305                         ret = -ENODEV;
306                         goto err_put_css;
307                 }
308                 blkg_get(blkg->parent);
309         }
310
311         /* invoke per-policy init */
312         for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++) {
313                 struct blkcg_policy *pol = blkcg_policy[i];
314
315                 if (blkg->pd[i] && pol->pd_init_fn)
316                         pol->pd_init_fn(blkg->pd[i]);
317         }
318
319         /* insert */
320         spin_lock(&blkcg->lock);
321         ret = radix_tree_insert(&blkcg->blkg_tree, disk->queue->id, blkg);
322         if (likely(!ret)) {
323                 hlist_add_head_rcu(&blkg->blkcg_node, &blkcg->blkg_list);
324                 list_add(&blkg->q_node, &disk->queue->blkg_list);
325
326                 for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++) {
327                         struct blkcg_policy *pol = blkcg_policy[i];
328
329                         if (blkg->pd[i] && pol->pd_online_fn)
330                                 pol->pd_online_fn(blkg->pd[i]);
331                 }
332         }
333         blkg->online = true;
334         spin_unlock(&blkcg->lock);
335
336         if (!ret)
337                 return blkg;
338
339         /* @blkg failed fully initialized, use the usual release path */
340         blkg_put(blkg);
341         return ERR_PTR(ret);
342
343 err_put_css:
344         css_put(&blkcg->css);
345 err_free_blkg:
346         blkg_free(new_blkg);
347         return ERR_PTR(ret);
348 }
349
350 /**
351  * blkg_lookup_create - lookup blkg, try to create one if not there
352  * @blkcg: blkcg of interest
353  * @disk: gendisk of interest
354  *
355  * Lookup blkg for the @blkcg - @disk pair.  If it doesn't exist, try to
356  * create one.  blkg creation is performed recursively from blkcg_root such
357  * that all non-root blkg's have access to the parent blkg.  This function
358  * should be called under RCU read lock and takes @disk->queue->queue_lock.
359  *
360  * Returns the blkg or the closest blkg if blkg_create() fails as it walks
361  * down from root.
362  */
363 static struct blkcg_gq *blkg_lookup_create(struct blkcg *blkcg,
364                 struct gendisk *disk)
365 {
366         struct request_queue *q = disk->queue;
367         struct blkcg_gq *blkg;
368         unsigned long flags;
369
370         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
371
372         blkg = blkg_lookup(blkcg, q);
373         if (blkg)
374                 return blkg;
375
376         spin_lock_irqsave(&q->queue_lock, flags);
377         blkg = blkg_lookup(blkcg, q);
378         if (blkg) {
379                 if (blkcg != &blkcg_root &&
380                     blkg != rcu_dereference(blkcg->blkg_hint))
381                         rcu_assign_pointer(blkcg->blkg_hint, blkg);
382                 goto found;
383         }
384
385         /*
386          * Create blkgs walking down from blkcg_root to @blkcg, so that all
387          * non-root blkgs have access to their parents.  Returns the closest
388          * blkg to the intended blkg should blkg_create() fail.
389          */
390         while (true) {
391                 struct blkcg *pos = blkcg;
392                 struct blkcg *parent = blkcg_parent(blkcg);
393                 struct blkcg_gq *ret_blkg = q->root_blkg;
394
395                 while (parent) {
396                         blkg = blkg_lookup(parent, q);
397                         if (blkg) {
398                                 /* remember closest blkg */
399                                 ret_blkg = blkg;
400                                 break;
401                         }
402                         pos = parent;
403                         parent = blkcg_parent(parent);
404                 }
405
406                 blkg = blkg_create(pos, disk, NULL);
407                 if (IS_ERR(blkg)) {
408                         blkg = ret_blkg;
409                         break;
410                 }
411                 if (pos == blkcg)
412                         break;
413         }
414
415 found:
416         spin_unlock_irqrestore(&q->queue_lock, flags);
417         return blkg;
418 }
419
420 static void blkg_destroy(struct blkcg_gq *blkg)
421 {
422         struct blkcg *blkcg = blkg->blkcg;
423         int i;
424
425         lockdep_assert_held(&blkg->q->queue_lock);
426         lockdep_assert_held(&blkcg->lock);
427
428         /* Something wrong if we are trying to remove same group twice */
429         WARN_ON_ONCE(list_empty(&blkg->q_node));
430         WARN_ON_ONCE(hlist_unhashed(&blkg->blkcg_node));
431
432         for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++) {
433                 struct blkcg_policy *pol = blkcg_policy[i];
434
435                 if (blkg->pd[i] && pol->pd_offline_fn)
436                         pol->pd_offline_fn(blkg->pd[i]);
437         }
438
439         blkg->online = false;
440
441         radix_tree_delete(&blkcg->blkg_tree, blkg->q->id);
442         list_del_init(&blkg->q_node);
443         hlist_del_init_rcu(&blkg->blkcg_node);
444
445         /*
446          * Both setting lookup hint to and clearing it from @blkg are done
447          * under queue_lock.  If it's not pointing to @blkg now, it never
448          * will.  Hint assignment itself can race safely.
449          */
450         if (rcu_access_pointer(blkcg->blkg_hint) == blkg)
451                 rcu_assign_pointer(blkcg->blkg_hint, NULL);
452
453         /*
454          * Put the reference taken at the time of creation so that when all
455          * queues are gone, group can be destroyed.
456          */
457         percpu_ref_kill(&blkg->refcnt);
458 }
459
460 static void blkg_destroy_all(struct gendisk *disk)
461 {
462         struct request_queue *q = disk->queue;
463         struct blkcg_gq *blkg, *n;
464         int count = BLKG_DESTROY_BATCH_SIZE;
465
466 restart:
467         spin_lock_irq(&q->queue_lock);
468         list_for_each_entry_safe(blkg, n, &q->blkg_list, q_node) {
469                 struct blkcg *blkcg = blkg->blkcg;
470
471                 if (hlist_unhashed(&blkg->blkcg_node))
472                         continue;
473
474                 spin_lock(&blkcg->lock);
475                 blkg_destroy(blkg);
476                 spin_unlock(&blkcg->lock);
477
478                 /*
479                  * in order to avoid holding the spin lock for too long, release
480                  * it when a batch of blkgs are destroyed.
481                  */
482                 if (!(--count)) {
483                         count = BLKG_DESTROY_BATCH_SIZE;
484                         spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
485                         cond_resched();
486                         goto restart;
487                 }
488         }
489
490         q->root_blkg = NULL;
491         spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
492 }
493
494 static int blkcg_reset_stats(struct cgroup_subsys_state *css,
495                              struct cftype *cftype, u64 val)
496 {
497         struct blkcg *blkcg = css_to_blkcg(css);
498         struct blkcg_gq *blkg;
499         int i, cpu;
500
501         mutex_lock(&blkcg_pol_mutex);
502         spin_lock_irq(&blkcg->lock);
503
504         /*
505          * Note that stat reset is racy - it doesn't synchronize against
506          * stat updates.  This is a debug feature which shouldn't exist
507          * anyway.  If you get hit by a race, retry.
508          */
509         hlist_for_each_entry(blkg, &blkcg->blkg_list, blkcg_node) {
510                 for_each_possible_cpu(cpu) {
511                         struct blkg_iostat_set *bis =
512                                 per_cpu_ptr(blkg->iostat_cpu, cpu);
513                         memset(bis, 0, sizeof(*bis));
514                 }
515                 memset(&blkg->iostat, 0, sizeof(blkg->iostat));
516
517                 for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++) {
518                         struct blkcg_policy *pol = blkcg_policy[i];
519
520                         if (blkg->pd[i] && pol->pd_reset_stats_fn)
521                                 pol->pd_reset_stats_fn(blkg->pd[i]);
522                 }
523         }
524
525         spin_unlock_irq(&blkcg->lock);
526         mutex_unlock(&blkcg_pol_mutex);
527         return 0;
528 }
529
530 const char *blkg_dev_name(struct blkcg_gq *blkg)
531 {
532         if (!blkg->q->disk || !blkg->q->disk->bdi->dev)
533                 return NULL;
534         return bdi_dev_name(blkg->q->disk->bdi);
535 }
536
537 /**
538  * blkcg_print_blkgs - helper for printing per-blkg data
539  * @sf: seq_file to print to
540  * @blkcg: blkcg of interest
541  * @prfill: fill function to print out a blkg
542  * @pol: policy in question
543  * @data: data to be passed to @prfill
544  * @show_total: to print out sum of prfill return values or not
545  *
546  * This function invokes @prfill on each blkg of @blkcg if pd for the
547  * policy specified by @pol exists.  @prfill is invoked with @sf, the
548  * policy data and @data and the matching queue lock held.  If @show_total
549  * is %true, the sum of the return values from @prfill is printed with
550  * "Total" label at the end.
551  *
552  * This is to be used to construct print functions for
553  * cftype->read_seq_string method.
554  */
555 void blkcg_print_blkgs(struct seq_file *sf, struct blkcg *blkcg,
556                        u64 (*prfill)(struct seq_file *,
557                                      struct blkg_policy_data *, int),
558                        const struct blkcg_policy *pol, int data,
559                        bool show_total)
560 {
561         struct blkcg_gq *blkg;
562         u64 total = 0;
563
564         rcu_read_lock();
565         hlist_for_each_entry_rcu(blkg, &blkcg->blkg_list, blkcg_node) {
566                 spin_lock_irq(&blkg->q->queue_lock);
567                 if (blkcg_policy_enabled(blkg->q, pol))
568                         total += prfill(sf, blkg->pd[pol->plid], data);
569                 spin_unlock_irq(&blkg->q->queue_lock);
570         }
571         rcu_read_unlock();
572
573         if (show_total)
574                 seq_printf(sf, "Total %llu\n", (unsigned long long)total);
575 }
576 EXPORT_SYMBOL_GPL(blkcg_print_blkgs);
577
578 /**
579  * __blkg_prfill_u64 - prfill helper for a single u64 value
580  * @sf: seq_file to print to
581  * @pd: policy private data of interest
582  * @v: value to print
583  *
584  * Print @v to @sf for the device assocaited with @pd.
585  */
586 u64 __blkg_prfill_u64(struct seq_file *sf, struct blkg_policy_data *pd, u64 v)
587 {
588         const char *dname = blkg_dev_name(pd->blkg);
589
590         if (!dname)
591                 return 0;
592
593         seq_printf(sf, "%s %llu\n", dname, (unsigned long long)v);
594         return v;
595 }
596 EXPORT_SYMBOL_GPL(__blkg_prfill_u64);
597
598 /**
599  * blkcg_conf_open_bdev - parse and open bdev for per-blkg config update
600  * @inputp: input string pointer
601  *
602  * Parse the device node prefix part, MAJ:MIN, of per-blkg config update
603  * from @input and get and return the matching bdev.  *@inputp is
604  * updated to point past the device node prefix.  Returns an ERR_PTR()
605  * value on error.
606  *
607  * Use this function iff blkg_conf_prep() can't be used for some reason.
608  */
609 struct block_device *blkcg_conf_open_bdev(char **inputp)
610 {
611         char *input = *inputp;
612         unsigned int major, minor;
613         struct block_device *bdev;
614         int key_len;
615
616         if (sscanf(input, "%u:%u%n", &major, &minor, &key_len) != 2)
617                 return ERR_PTR(-EINVAL);
618
619         input += key_len;
620         if (!isspace(*input))
621                 return ERR_PTR(-EINVAL);
622         input = skip_spaces(input);
623
624         bdev = blkdev_get_no_open(MKDEV(major, minor));
625         if (!bdev)
626                 return ERR_PTR(-ENODEV);
627         if (bdev_is_partition(bdev)) {
628                 blkdev_put_no_open(bdev);
629                 return ERR_PTR(-ENODEV);
630         }
631
632         *inputp = input;
633         return bdev;
634 }
635
636 /**
637  * blkg_conf_prep - parse and prepare for per-blkg config update
638  * @blkcg: target block cgroup
639  * @pol: target policy
640  * @input: input string
641  * @ctx: blkg_conf_ctx to be filled
642  *
643  * Parse per-blkg config update from @input and initialize @ctx with the
644  * result.  @ctx->blkg points to the blkg to be updated and @ctx->body the
645  * part of @input following MAJ:MIN.  This function returns with RCU read
646  * lock and queue lock held and must be paired with blkg_conf_finish().
647  */
648 int blkg_conf_prep(struct blkcg *blkcg, const struct blkcg_policy *pol,
649                    char *input, struct blkg_conf_ctx *ctx)
650         __acquires(rcu) __acquires(&bdev->bd_queue->queue_lock)
651 {
652         struct block_device *bdev;
653         struct gendisk *disk;
654         struct request_queue *q;
655         struct blkcg_gq *blkg;
656         int ret;
657
658         bdev = blkcg_conf_open_bdev(&input);
659         if (IS_ERR(bdev))
660                 return PTR_ERR(bdev);
661         disk = bdev->bd_disk;
662         q = disk->queue;
663
664         /*
665          * blkcg_deactivate_policy() requires queue to be frozen, we can grab
666          * q_usage_counter to prevent concurrent with blkcg_deactivate_policy().
667          */
668         ret = blk_queue_enter(q, 0);
669         if (ret)
670                 goto fail;
671
672         rcu_read_lock();
673         spin_lock_irq(&q->queue_lock);
674
675         if (!blkcg_policy_enabled(q, pol)) {
676                 ret = -EOPNOTSUPP;
677                 goto fail_unlock;
678         }
679
680         blkg = blkg_lookup(blkcg, q);
681         if (blkg)
682                 goto success;
683
684         /*
685          * Create blkgs walking down from blkcg_root to @blkcg, so that all
686          * non-root blkgs have access to their parents.
687          */
688         while (true) {
689                 struct blkcg *pos = blkcg;
690                 struct blkcg *parent;
691                 struct blkcg_gq *new_blkg;
692
693                 parent = blkcg_parent(blkcg);
694                 while (parent && !blkg_lookup(parent, q)) {
695                         pos = parent;
696                         parent = blkcg_parent(parent);
697                 }
698
699                 /* Drop locks to do new blkg allocation with GFP_KERNEL. */
700                 spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
701                 rcu_read_unlock();
702
703                 new_blkg = blkg_alloc(pos, disk, GFP_KERNEL);
704                 if (unlikely(!new_blkg)) {
705                         ret = -ENOMEM;
706                         goto fail_exit_queue;
707                 }
708
709                 if (radix_tree_preload(GFP_KERNEL)) {
710                         blkg_free(new_blkg);
711                         ret = -ENOMEM;
712                         goto fail_exit_queue;
713                 }
714
715                 rcu_read_lock();
716                 spin_lock_irq(&q->queue_lock);
717
718                 if (!blkcg_policy_enabled(q, pol)) {
719                         blkg_free(new_blkg);
720                         ret = -EOPNOTSUPP;
721                         goto fail_preloaded;
722                 }
723
724                 blkg = blkg_lookup(pos, q);
725                 if (blkg) {
726                         blkg_free(new_blkg);
727                 } else {
728                         blkg = blkg_create(pos, disk, new_blkg);
729                         if (IS_ERR(blkg)) {
730                                 ret = PTR_ERR(blkg);
731                                 goto fail_preloaded;
732                         }
733                 }
734
735                 radix_tree_preload_end();
736
737                 if (pos == blkcg)
738                         goto success;
739         }
740 success:
741         blk_queue_exit(q);
742         ctx->bdev = bdev;
743         ctx->blkg = blkg;
744         ctx->body = input;
745         return 0;
746
747 fail_preloaded:
748         radix_tree_preload_end();
749 fail_unlock:
750         spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
751         rcu_read_unlock();
752 fail_exit_queue:
753         blk_queue_exit(q);
754 fail:
755         blkdev_put_no_open(bdev);
756         /*
757          * If queue was bypassing, we should retry.  Do so after a
758          * short msleep().  It isn't strictly necessary but queue
759          * can be bypassing for some time and it's always nice to
760          * avoid busy looping.
761          */
762         if (ret == -EBUSY) {
763                 msleep(10);
764                 ret = restart_syscall();
765         }
766         return ret;
767 }
768 EXPORT_SYMBOL_GPL(blkg_conf_prep);
769
770 /**
771  * blkg_conf_finish - finish up per-blkg config update
772  * @ctx: blkg_conf_ctx intiailized by blkg_conf_prep()
773  *
774  * Finish up after per-blkg config update.  This function must be paired
775  * with blkg_conf_prep().
776  */
777 void blkg_conf_finish(struct blkg_conf_ctx *ctx)
778         __releases(&ctx->bdev->bd_queue->queue_lock) __releases(rcu)
779 {
780         spin_unlock_irq(&bdev_get_queue(ctx->bdev)->queue_lock);
781         rcu_read_unlock();
782         blkdev_put_no_open(ctx->bdev);
783 }
784 EXPORT_SYMBOL_GPL(blkg_conf_finish);
785
786 static void blkg_iostat_set(struct blkg_iostat *dst, struct blkg_iostat *src)
787 {
788         int i;
789
790         for (i = 0; i < BLKG_IOSTAT_NR; i++) {
791                 dst->bytes[i] = src->bytes[i];
792                 dst->ios[i] = src->ios[i];
793         }
794 }
795
796 static void blkg_iostat_add(struct blkg_iostat *dst, struct blkg_iostat *src)
797 {
798         int i;
799
800         for (i = 0; i < BLKG_IOSTAT_NR; i++) {
801                 dst->bytes[i] += src->bytes[i];
802                 dst->ios[i] += src->ios[i];
803         }
804 }
805
806 static void blkg_iostat_sub(struct blkg_iostat *dst, struct blkg_iostat *src)
807 {
808         int i;
809
810         for (i = 0; i < BLKG_IOSTAT_NR; i++) {
811                 dst->bytes[i] -= src->bytes[i];
812                 dst->ios[i] -= src->ios[i];
813         }
814 }
815
816 static void blkcg_iostat_update(struct blkcg_gq *blkg, struct blkg_iostat *cur,
817                                 struct blkg_iostat *last)
818 {
819         struct blkg_iostat delta;
820         unsigned long flags;
821
822         /* propagate percpu delta to global */
823         flags = u64_stats_update_begin_irqsave(&blkg->iostat.sync);
824         blkg_iostat_set(&delta, cur);
825         blkg_iostat_sub(&delta, last);
826         blkg_iostat_add(&blkg->iostat.cur, &delta);
827         blkg_iostat_add(last, &delta);
828         u64_stats_update_end_irqrestore(&blkg->iostat.sync, flags);
829 }
830
831 static void blkcg_rstat_flush(struct cgroup_subsys_state *css, int cpu)
832 {
833         struct blkcg *blkcg = css_to_blkcg(css);
834         struct blkcg_gq *blkg;
835
836         /* Root-level stats are sourced from system-wide IO stats */
837         if (!cgroup_parent(css->cgroup))
838                 return;
839
840         rcu_read_lock();
841
842         hlist_for_each_entry_rcu(blkg, &blkcg->blkg_list, blkcg_node) {
843                 struct blkcg_gq *parent = blkg->parent;
844                 struct blkg_iostat_set *bisc = per_cpu_ptr(blkg->iostat_cpu, cpu);
845                 struct blkg_iostat cur;
846                 unsigned int seq;
847
848                 /* fetch the current per-cpu values */
849                 do {
850                         seq = u64_stats_fetch_begin(&bisc->sync);
851                         blkg_iostat_set(&cur, &bisc->cur);
852                 } while (u64_stats_fetch_retry(&bisc->sync, seq));
853
854                 blkcg_iostat_update(blkg, &cur, &bisc->last);
855
856                 /* propagate global delta to parent (unless that's root) */
857                 if (parent && parent->parent)
858                         blkcg_iostat_update(parent, &blkg->iostat.cur,
859                                             &blkg->iostat.last);
860         }
861
862         rcu_read_unlock();
863 }
864
865 /*
866  * We source root cgroup stats from the system-wide stats to avoid
867  * tracking the same information twice and incurring overhead when no
868  * cgroups are defined. For that reason, cgroup_rstat_flush in
869  * blkcg_print_stat does not actually fill out the iostat in the root
870  * cgroup's blkcg_gq.
871  *
872  * However, we would like to re-use the printing code between the root and
873  * non-root cgroups to the extent possible. For that reason, we simulate
874  * flushing the root cgroup's stats by explicitly filling in the iostat
875  * with disk level statistics.
876  */
877 static void blkcg_fill_root_iostats(void)
878 {
879         struct class_dev_iter iter;
880         struct device *dev;
881
882         class_dev_iter_init(&iter, &block_class, NULL, &disk_type);
883         while ((dev = class_dev_iter_next(&iter))) {
884                 struct block_device *bdev = dev_to_bdev(dev);
885                 struct blkcg_gq *blkg = bdev->bd_disk->queue->root_blkg;
886                 struct blkg_iostat tmp;
887                 int cpu;
888                 unsigned long flags;
889
890                 memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
891                 for_each_possible_cpu(cpu) {
892                         struct disk_stats *cpu_dkstats;
893
894                         cpu_dkstats = per_cpu_ptr(bdev->bd_stats, cpu);
895                         tmp.ios[BLKG_IOSTAT_READ] +=
896                                 cpu_dkstats->ios[STAT_READ];
897                         tmp.ios[BLKG_IOSTAT_WRITE] +=
898                                 cpu_dkstats->ios[STAT_WRITE];
899                         tmp.ios[BLKG_IOSTAT_DISCARD] +=
900                                 cpu_dkstats->ios[STAT_DISCARD];
901                         // convert sectors to bytes
902                         tmp.bytes[BLKG_IOSTAT_READ] +=
903                                 cpu_dkstats->sectors[STAT_READ] << 9;
904                         tmp.bytes[BLKG_IOSTAT_WRITE] +=
905                                 cpu_dkstats->sectors[STAT_WRITE] << 9;
906                         tmp.bytes[BLKG_IOSTAT_DISCARD] +=
907                                 cpu_dkstats->sectors[STAT_DISCARD] << 9;
908                 }
909
910                 flags = u64_stats_update_begin_irqsave(&blkg->iostat.sync);
911                 blkg_iostat_set(&blkg->iostat.cur, &tmp);
912                 u64_stats_update_end_irqrestore(&blkg->iostat.sync, flags);
913         }
914 }
915
916 static void blkcg_print_one_stat(struct blkcg_gq *blkg, struct seq_file *s)
917 {
918         struct blkg_iostat_set *bis = &blkg->iostat;
919         u64 rbytes, wbytes, rios, wios, dbytes, dios;
920         const char *dname;
921         unsigned seq;
922         int i;
923
924         if (!blkg->online)
925                 return;
926
927         dname = blkg_dev_name(blkg);
928         if (!dname)
929                 return;
930
931         seq_printf(s, "%s ", dname);
932
933         do {
934                 seq = u64_stats_fetch_begin(&bis->sync);
935
936                 rbytes = bis->cur.bytes[BLKG_IOSTAT_READ];
937                 wbytes = bis->cur.bytes[BLKG_IOSTAT_WRITE];
938                 dbytes = bis->cur.bytes[BLKG_IOSTAT_DISCARD];
939                 rios = bis->cur.ios[BLKG_IOSTAT_READ];
940                 wios = bis->cur.ios[BLKG_IOSTAT_WRITE];
941                 dios = bis->cur.ios[BLKG_IOSTAT_DISCARD];
942         } while (u64_stats_fetch_retry(&bis->sync, seq));
943
944         if (rbytes || wbytes || rios || wios) {
945                 seq_printf(s, "rbytes=%llu wbytes=%llu rios=%llu wios=%llu dbytes=%llu dios=%llu",
946                         rbytes, wbytes, rios, wios,
947                         dbytes, dios);
948         }
949
950         if (blkcg_debug_stats && atomic_read(&blkg->use_delay)) {
951                 seq_printf(s, " use_delay=%d delay_nsec=%llu",
952                         atomic_read(&blkg->use_delay),
953                         atomic64_read(&blkg->delay_nsec));
954         }
955
956         for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++) {
957                 struct blkcg_policy *pol = blkcg_policy[i];
958
959                 if (!blkg->pd[i] || !pol->pd_stat_fn)
960                         continue;
961
962                 pol->pd_stat_fn(blkg->pd[i], s);
963         }
964
965         seq_puts(s, "\n");
966 }
967
968 static int blkcg_print_stat(struct seq_file *sf, void *v)
969 {
970         struct blkcg *blkcg = css_to_blkcg(seq_css(sf));
971         struct blkcg_gq *blkg;
972
973         if (!seq_css(sf)->parent)
974                 blkcg_fill_root_iostats();
975         else
976                 cgroup_rstat_flush(blkcg->css.cgroup);
977
978         rcu_read_lock();
979         hlist_for_each_entry_rcu(blkg, &blkcg->blkg_list, blkcg_node) {
980                 spin_lock_irq(&blkg->q->queue_lock);
981                 blkcg_print_one_stat(blkg, sf);
982                 spin_unlock_irq(&blkg->q->queue_lock);
983         }
984         rcu_read_unlock();
985         return 0;
986 }
987
988 static struct cftype blkcg_files[] = {
989         {
990                 .name = "stat",
991                 .seq_show = blkcg_print_stat,
992         },
993         { }     /* terminate */
994 };
995
996 static struct cftype blkcg_legacy_files[] = {
997         {
998                 .name = "reset_stats",
999                 .write_u64 = blkcg_reset_stats,
1000         },
1001         { }     /* terminate */
1002 };
1003
1004 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
1005 struct list_head *blkcg_get_cgwb_list(struct cgroup_subsys_state *css)
1006 {
1007         return &css_to_blkcg(css)->cgwb_list;
1008 }
1009 #endif
1010
1011 /*
1012  * blkcg destruction is a three-stage process.
1013  *
1014  * 1. Destruction starts.  The blkcg_css_offline() callback is invoked
1015  *    which offlines writeback.  Here we tie the next stage of blkg destruction
1016  *    to the completion of writeback associated with the blkcg.  This lets us
1017  *    avoid punting potentially large amounts of outstanding writeback to root
1018  *    while maintaining any ongoing policies.  The next stage is triggered when
1019  *    the nr_cgwbs count goes to zero.
1020  *
1021  * 2. When the nr_cgwbs count goes to zero, blkcg_destroy_blkgs() is called
1022  *    and handles the destruction of blkgs.  Here the css reference held by
1023  *    the blkg is put back eventually allowing blkcg_css_free() to be called.
1024  *    This work may occur in cgwb_release_workfn() on the cgwb_release
1025  *    workqueue.  Any submitted ios that fail to get the blkg ref will be
1026  *    punted to the root_blkg.
1027  *
1028  * 3. Once the blkcg ref count goes to zero, blkcg_css_free() is called.
1029  *    This finally frees the blkcg.
1030  */
1031
1032 /**
1033  * blkcg_destroy_blkgs - responsible for shooting down blkgs
1034  * @blkcg: blkcg of interest
1035  *
1036  * blkgs should be removed while holding both q and blkcg locks.  As blkcg lock
1037  * is nested inside q lock, this function performs reverse double lock dancing.
1038  * Destroying the blkgs releases the reference held on the blkcg's css allowing
1039  * blkcg_css_free to eventually be called.
1040  *
1041  * This is the blkcg counterpart of ioc_release_fn().
1042  */
1043 static void blkcg_destroy_blkgs(struct blkcg *blkcg)
1044 {
1045         might_sleep();
1046
1047         spin_lock_irq(&blkcg->lock);
1048
1049         while (!hlist_empty(&blkcg->blkg_list)) {
1050                 struct blkcg_gq *blkg = hlist_entry(blkcg->blkg_list.first,
1051                                                 struct blkcg_gq, blkcg_node);
1052                 struct request_queue *q = blkg->q;
1053
1054                 if (need_resched() || !spin_trylock(&q->queue_lock)) {
1055                         /*
1056                          * Given that the system can accumulate a huge number
1057                          * of blkgs in pathological cases, check to see if we
1058                          * need to rescheduling to avoid softlockup.
1059                          */
1060                         spin_unlock_irq(&blkcg->lock);
1061                         cond_resched();
1062                         spin_lock_irq(&blkcg->lock);
1063                         continue;
1064                 }
1065
1066                 blkg_destroy(blkg);
1067                 spin_unlock(&q->queue_lock);
1068         }
1069
1070         spin_unlock_irq(&blkcg->lock);
1071 }
1072
1073 /**
1074  * blkcg_pin_online - pin online state
1075  * @blkcg_css: blkcg of interest
1076  *
1077  * While pinned, a blkcg is kept online.  This is primarily used to
1078  * impedance-match blkg and cgwb lifetimes so that blkg doesn't go offline
1079  * while an associated cgwb is still active.
1080  */
1081 void blkcg_pin_online(struct cgroup_subsys_state *blkcg_css)
1082 {
1083         refcount_inc(&css_to_blkcg(blkcg_css)->online_pin);
1084 }
1085
1086 /**
1087  * blkcg_unpin_online - unpin online state
1088  * @blkcg_css: blkcg of interest
1089  *
1090  * This is primarily used to impedance-match blkg and cgwb lifetimes so
1091  * that blkg doesn't go offline while an associated cgwb is still active.
1092  * When this count goes to zero, all active cgwbs have finished so the
1093  * blkcg can continue destruction by calling blkcg_destroy_blkgs().
1094  */
1095 void blkcg_unpin_online(struct cgroup_subsys_state *blkcg_css)
1096 {
1097         struct blkcg *blkcg = css_to_blkcg(blkcg_css);
1098
1099         do {
1100                 if (!refcount_dec_and_test(&blkcg->online_pin))
1101                         break;
1102                 blkcg_destroy_blkgs(blkcg);
1103                 blkcg = blkcg_parent(blkcg);
1104         } while (blkcg);
1105 }
1106
1107 /**
1108  * blkcg_css_offline - cgroup css_offline callback
1109  * @css: css of interest
1110  *
1111  * This function is called when @css is about to go away.  Here the cgwbs are
1112  * offlined first and only once writeback associated with the blkcg has
1113  * finished do we start step 2 (see above).
1114  */
1115 static void blkcg_css_offline(struct cgroup_subsys_state *css)
1116 {
1117         /* this prevents anyone from attaching or migrating to this blkcg */
1118         wb_blkcg_offline(css);
1119
1120         /* put the base online pin allowing step 2 to be triggered */
1121         blkcg_unpin_online(css);
1122 }
1123
1124 static void blkcg_css_free(struct cgroup_subsys_state *css)
1125 {
1126         struct blkcg *blkcg = css_to_blkcg(css);
1127         int i;
1128
1129         mutex_lock(&blkcg_pol_mutex);
1130
1131         list_del(&blkcg->all_blkcgs_node);
1132
1133         for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++)
1134                 if (blkcg->cpd[i])
1135                         blkcg_policy[i]->cpd_free_fn(blkcg->cpd[i]);
1136
1137         mutex_unlock(&blkcg_pol_mutex);
1138
1139         kfree(blkcg);
1140 }
1141
1142 static struct cgroup_subsys_state *
1143 blkcg_css_alloc(struct cgroup_subsys_state *parent_css)
1144 {
1145         struct blkcg *blkcg;
1146         struct cgroup_subsys_state *ret;
1147         int i;
1148
1149         mutex_lock(&blkcg_pol_mutex);
1150
1151         if (!parent_css) {
1152                 blkcg = &blkcg_root;
1153         } else {
1154                 blkcg = kzalloc(sizeof(*blkcg), GFP_KERNEL);
1155                 if (!blkcg) {
1156                         ret = ERR_PTR(-ENOMEM);
1157                         goto unlock;
1158                 }
1159         }
1160
1161         for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS ; i++) {
1162                 struct blkcg_policy *pol = blkcg_policy[i];
1163                 struct blkcg_policy_data *cpd;
1164
1165                 /*
1166                  * If the policy hasn't been attached yet, wait for it
1167                  * to be attached before doing anything else. Otherwise,
1168                  * check if the policy requires any specific per-cgroup
1169                  * data: if it does, allocate and initialize it.
1170                  */
1171                 if (!pol || !pol->cpd_alloc_fn)
1172                         continue;
1173
1174                 cpd = pol->cpd_alloc_fn(GFP_KERNEL);
1175                 if (!cpd) {
1176                         ret = ERR_PTR(-ENOMEM);
1177                         goto free_pd_blkcg;
1178                 }
1179                 blkcg->cpd[i] = cpd;
1180                 cpd->blkcg = blkcg;
1181                 cpd->plid = i;
1182                 if (pol->cpd_init_fn)
1183                         pol->cpd_init_fn(cpd);
1184         }
1185
1186         spin_lock_init(&blkcg->lock);
1187         refcount_set(&blkcg->online_pin, 1);
1188         INIT_RADIX_TREE(&blkcg->blkg_tree, GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN);
1189         INIT_HLIST_HEAD(&blkcg->blkg_list);
1190 #ifdef CONFIG_CGROUP_WRITEBACK
1191         INIT_LIST_HEAD(&blkcg->cgwb_list);
1192 #endif
1193         list_add_tail(&blkcg->all_blkcgs_node, &all_blkcgs);
1194
1195         mutex_unlock(&blkcg_pol_mutex);
1196         return &blkcg->css;
1197
1198 free_pd_blkcg:
1199         for (i--; i >= 0; i--)
1200                 if (blkcg->cpd[i])
1201                         blkcg_policy[i]->cpd_free_fn(blkcg->cpd[i]);
1202
1203         if (blkcg != &blkcg_root)
1204                 kfree(blkcg);
1205 unlock:
1206         mutex_unlock(&blkcg_pol_mutex);
1207         return ret;
1208 }
1209
1210 static int blkcg_css_online(struct cgroup_subsys_state *css)
1211 {
1212         struct blkcg *parent = blkcg_parent(css_to_blkcg(css));
1213
1214         /*
1215          * blkcg_pin_online() is used to delay blkcg offline so that blkgs
1216          * don't go offline while cgwbs are still active on them.  Pin the
1217          * parent so that offline always happens towards the root.
1218          */
1219         if (parent)
1220                 blkcg_pin_online(&parent->css);
1221         return 0;
1222 }
1223
1224 int blkcg_init_disk(struct gendisk *disk)
1225 {
1226         struct request_queue *q = disk->queue;
1227         struct blkcg_gq *new_blkg, *blkg;
1228         bool preloaded;
1229         int ret;
1230
1231         INIT_LIST_HEAD(&q->blkg_list);
1232
1233         new_blkg = blkg_alloc(&blkcg_root, disk, GFP_KERNEL);
1234         if (!new_blkg)
1235                 return -ENOMEM;
1236
1237         preloaded = !radix_tree_preload(GFP_KERNEL);
1238
1239         /* Make sure the root blkg exists. */
1240         /* spin_lock_irq can serve as RCU read-side critical section. */
1241         spin_lock_irq(&q->queue_lock);
1242         blkg = blkg_create(&blkcg_root, disk, new_blkg);
1243         if (IS_ERR(blkg))
1244                 goto err_unlock;
1245         q->root_blkg = blkg;
1246         spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
1247
1248         if (preloaded)
1249                 radix_tree_preload_end();
1250
1251         ret = blk_ioprio_init(disk);
1252         if (ret)
1253                 goto err_destroy_all;
1254
1255         ret = blk_throtl_init(disk);
1256         if (ret)
1257                 goto err_ioprio_exit;
1258
1259         ret = blk_iolatency_init(disk);
1260         if (ret)
1261                 goto err_throtl_exit;
1262
1263         return 0;
1264
1265 err_throtl_exit:
1266         blk_throtl_exit(disk);
1267 err_ioprio_exit:
1268         blk_ioprio_exit(disk);
1269 err_destroy_all:
1270         blkg_destroy_all(disk);
1271         return ret;
1272 err_unlock:
1273         spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
1274         if (preloaded)
1275                 radix_tree_preload_end();
1276         return PTR_ERR(blkg);
1277 }
1278
1279 void blkcg_exit_disk(struct gendisk *disk)
1280 {
1281         blkg_destroy_all(disk);
1282         rq_qos_exit(disk->queue);
1283         blk_throtl_exit(disk);
1284 }
1285
1286 static void blkcg_bind(struct cgroup_subsys_state *root_css)
1287 {
1288         int i;
1289
1290         mutex_lock(&blkcg_pol_mutex);
1291
1292         for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++) {
1293                 struct blkcg_policy *pol = blkcg_policy[i];
1294                 struct blkcg *blkcg;
1295
1296                 if (!pol || !pol->cpd_bind_fn)
1297                         continue;
1298
1299                 list_for_each_entry(blkcg, &all_blkcgs, all_blkcgs_node)
1300                         if (blkcg->cpd[pol->plid])
1301                                 pol->cpd_bind_fn(blkcg->cpd[pol->plid]);
1302         }
1303         mutex_unlock(&blkcg_pol_mutex);
1304 }
1305
1306 static void blkcg_exit(struct task_struct *tsk)
1307 {
1308         if (tsk->throttle_queue)
1309                 blk_put_queue(tsk->throttle_queue);
1310         tsk->throttle_queue = NULL;
1311 }
1312
1313 struct cgroup_subsys io_cgrp_subsys = {
1314         .css_alloc = blkcg_css_alloc,
1315         .css_online = blkcg_css_online,
1316         .css_offline = blkcg_css_offline,
1317         .css_free = blkcg_css_free,
1318         .css_rstat_flush = blkcg_rstat_flush,
1319         .bind = blkcg_bind,
1320         .dfl_cftypes = blkcg_files,
1321         .legacy_cftypes = blkcg_legacy_files,
1322         .legacy_name = "blkio",
1323         .exit = blkcg_exit,
1324 #ifdef CONFIG_MEMCG
1325         /*
1326          * This ensures that, if available, memcg is automatically enabled
1327          * together on the default hierarchy so that the owner cgroup can
1328          * be retrieved from writeback pages.
1329          */
1330         .depends_on = 1 << memory_cgrp_id,
1331 #endif
1332 };
1333 EXPORT_SYMBOL_GPL(io_cgrp_subsys);
1334
1335 /**
1336  * blkcg_activate_policy - activate a blkcg policy on a request_queue
1337  * @q: request_queue of interest
1338  * @pol: blkcg policy to activate
1339  *
1340  * Activate @pol on @q.  Requires %GFP_KERNEL context.  @q goes through
1341  * bypass mode to populate its blkgs with policy_data for @pol.
1342  *
1343  * Activation happens with @q bypassed, so nobody would be accessing blkgs
1344  * from IO path.  Update of each blkg is protected by both queue and blkcg
1345  * locks so that holding either lock and testing blkcg_policy_enabled() is
1346  * always enough for dereferencing policy data.
1347  *
1348  * The caller is responsible for synchronizing [de]activations and policy
1349  * [un]registerations.  Returns 0 on success, -errno on failure.
1350  */
1351 int blkcg_activate_policy(struct request_queue *q,
1352                           const struct blkcg_policy *pol)
1353 {
1354         struct blkg_policy_data *pd_prealloc = NULL;
1355         struct blkcg_gq *blkg, *pinned_blkg = NULL;
1356         int ret;
1357
1358         if (blkcg_policy_enabled(q, pol))
1359                 return 0;
1360
1361         if (queue_is_mq(q))
1362                 blk_mq_freeze_queue(q);
1363 retry:
1364         spin_lock_irq(&q->queue_lock);
1365
1366         /* blkg_list is pushed at the head, reverse walk to allocate parents first */
1367         list_for_each_entry_reverse(blkg, &q->blkg_list, q_node) {
1368                 struct blkg_policy_data *pd;
1369
1370                 if (blkg->pd[pol->plid])
1371                         continue;
1372
1373                 /* If prealloc matches, use it; otherwise try GFP_NOWAIT */
1374                 if (blkg == pinned_blkg) {
1375                         pd = pd_prealloc;
1376                         pd_prealloc = NULL;
1377                 } else {
1378                         pd = pol->pd_alloc_fn(GFP_NOWAIT | __GFP_NOWARN, q,
1379                                               blkg->blkcg);
1380                 }
1381
1382                 if (!pd) {
1383                         /*
1384                          * GFP_NOWAIT failed.  Free the existing one and
1385                          * prealloc for @blkg w/ GFP_KERNEL.
1386                          */
1387                         if (pinned_blkg)
1388                                 blkg_put(pinned_blkg);
1389                         blkg_get(blkg);
1390                         pinned_blkg = blkg;
1391
1392                         spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
1393
1394                         if (pd_prealloc)
1395                                 pol->pd_free_fn(pd_prealloc);
1396                         pd_prealloc = pol->pd_alloc_fn(GFP_KERNEL, q,
1397                                                        blkg->blkcg);
1398                         if (pd_prealloc)
1399                                 goto retry;
1400                         else
1401                                 goto enomem;
1402                 }
1403
1404                 blkg->pd[pol->plid] = pd;
1405                 pd->blkg = blkg;
1406                 pd->plid = pol->plid;
1407         }
1408
1409         /* all allocated, init in the same order */
1410         if (pol->pd_init_fn)
1411                 list_for_each_entry_reverse(blkg, &q->blkg_list, q_node)
1412                         pol->pd_init_fn(blkg->pd[pol->plid]);
1413
1414         if (pol->pd_online_fn)
1415                 list_for_each_entry_reverse(blkg, &q->blkg_list, q_node)
1416                         pol->pd_online_fn(blkg->pd[pol->plid]);
1417
1418         __set_bit(pol->plid, q->blkcg_pols);
1419         ret = 0;
1420
1421         spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
1422 out:
1423         if (queue_is_mq(q))
1424                 blk_mq_unfreeze_queue(q);
1425         if (pinned_blkg)
1426                 blkg_put(pinned_blkg);
1427         if (pd_prealloc)
1428                 pol->pd_free_fn(pd_prealloc);
1429         return ret;
1430
1431 enomem:
1432         /* alloc failed, nothing's initialized yet, free everything */
1433         spin_lock_irq(&q->queue_lock);
1434         list_for_each_entry(blkg, &q->blkg_list, q_node) {
1435                 struct blkcg *blkcg = blkg->blkcg;
1436
1437                 spin_lock(&blkcg->lock);
1438                 if (blkg->pd[pol->plid]) {
1439                         pol->pd_free_fn(blkg->pd[pol->plid]);
1440                         blkg->pd[pol->plid] = NULL;
1441                 }
1442                 spin_unlock(&blkcg->lock);
1443         }
1444         spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
1445         ret = -ENOMEM;
1446         goto out;
1447 }
1448 EXPORT_SYMBOL_GPL(blkcg_activate_policy);
1449
1450 /**
1451  * blkcg_deactivate_policy - deactivate a blkcg policy on a request_queue
1452  * @q: request_queue of interest
1453  * @pol: blkcg policy to deactivate
1454  *
1455  * Deactivate @pol on @q.  Follows the same synchronization rules as
1456  * blkcg_activate_policy().
1457  */
1458 void blkcg_deactivate_policy(struct request_queue *q,
1459                              const struct blkcg_policy *pol)
1460 {
1461         struct blkcg_gq *blkg;
1462
1463         if (!blkcg_policy_enabled(q, pol))
1464                 return;
1465
1466         if (queue_is_mq(q))
1467                 blk_mq_freeze_queue(q);
1468
1469         spin_lock_irq(&q->queue_lock);
1470
1471         __clear_bit(pol->plid, q->blkcg_pols);
1472
1473         list_for_each_entry(blkg, &q->blkg_list, q_node) {
1474                 struct blkcg *blkcg = blkg->blkcg;
1475
1476                 spin_lock(&blkcg->lock);
1477                 if (blkg->pd[pol->plid]) {
1478                         if (pol->pd_offline_fn)
1479                                 pol->pd_offline_fn(blkg->pd[pol->plid]);
1480                         pol->pd_free_fn(blkg->pd[pol->plid]);
1481                         blkg->pd[pol->plid] = NULL;
1482                 }
1483                 spin_unlock(&blkcg->lock);
1484         }
1485
1486         spin_unlock_irq(&q->queue_lock);
1487
1488         if (queue_is_mq(q))
1489                 blk_mq_unfreeze_queue(q);
1490 }
1491 EXPORT_SYMBOL_GPL(blkcg_deactivate_policy);
1492
1493 static void blkcg_free_all_cpd(struct blkcg_policy *pol)
1494 {
1495         struct blkcg *blkcg;
1496
1497         list_for_each_entry(blkcg, &all_blkcgs, all_blkcgs_node) {
1498                 if (blkcg->cpd[pol->plid]) {
1499                         pol->cpd_free_fn(blkcg->cpd[pol->plid]);
1500                         blkcg->cpd[pol->plid] = NULL;
1501                 }
1502         }
1503 }
1504
1505 /**
1506  * blkcg_policy_register - register a blkcg policy
1507  * @pol: blkcg policy to register
1508  *
1509  * Register @pol with blkcg core.  Might sleep and @pol may be modified on
1510  * successful registration.  Returns 0 on success and -errno on failure.
1511  */
1512 int blkcg_policy_register(struct blkcg_policy *pol)
1513 {
1514         struct blkcg *blkcg;
1515         int i, ret;
1516
1517         mutex_lock(&blkcg_pol_register_mutex);
1518         mutex_lock(&blkcg_pol_mutex);
1519
1520         /* find an empty slot */
1521         ret = -ENOSPC;
1522         for (i = 0; i < BLKCG_MAX_POLS; i++)
1523                 if (!blkcg_policy[i])
1524                         break;
1525         if (i >= BLKCG_MAX_POLS) {
1526                 pr_warn("blkcg_policy_register: BLKCG_MAX_POLS too small\n");
1527                 goto err_unlock;
1528         }
1529
1530         /* Make sure cpd/pd_alloc_fn and cpd/pd_free_fn in pairs */
1531         if ((!pol->cpd_alloc_fn ^ !pol->cpd_free_fn) ||
1532                 (!pol->pd_alloc_fn ^ !pol->pd_free_fn))
1533                 goto err_unlock;
1534
1535         /* register @pol */
1536         pol->plid = i;
1537         blkcg_policy[pol->plid] = pol;
1538
1539         /* allocate and install cpd's */
1540         if (pol->cpd_alloc_fn) {
1541                 list_for_each_entry(blkcg, &all_blkcgs, all_blkcgs_node) {
1542                         struct blkcg_policy_data *cpd;
1543
1544                         cpd = pol->cpd_alloc_fn(GFP_KERNEL);
1545                         if (!cpd)
1546                                 goto err_free_cpds;
1547
1548                         blkcg->cpd[pol->plid] = cpd;
1549                         cpd->blkcg = blkcg;
1550                         cpd->plid = pol->plid;
1551                         if (pol->cpd_init_fn)
1552                                 pol->cpd_init_fn(cpd);
1553                 }
1554         }
1555
1556         mutex_unlock(&blkcg_pol_mutex);
1557
1558         /* everything is in place, add intf files for the new policy */
1559         if (pol->dfl_cftypes)
1560                 WARN_ON(cgroup_add_dfl_cftypes(&io_cgrp_subsys,
1561                                                pol->dfl_cftypes));
1562         if (pol->legacy_cftypes)
1563                 WARN_ON(cgroup_add_legacy_cftypes(&io_cgrp_subsys,
1564                                                   pol->legacy_cftypes));
1565         mutex_unlock(&blkcg_pol_register_mutex);
1566         return 0;
1567
1568 err_free_cpds:
1569         if (pol->cpd_free_fn)
1570                 blkcg_free_all_cpd(pol);
1571
1572         blkcg_policy[pol->plid] = NULL;
1573 err_unlock:
1574         mutex_unlock(&blkcg_pol_mutex);
1575         mutex_unlock(&blkcg_pol_register_mutex);
1576         return ret;
1577 }
1578 EXPORT_SYMBOL_GPL(blkcg_policy_register);
1579
1580 /**
1581  * blkcg_policy_unregister - unregister a blkcg policy
1582  * @pol: blkcg policy to unregister
1583  *
1584  * Undo blkcg_policy_register(@pol).  Might sleep.
1585  */
1586 void blkcg_policy_unregister(struct blkcg_policy *pol)
1587 {
1588         mutex_lock(&blkcg_pol_register_mutex);
1589
1590         if (WARN_ON(blkcg_policy[pol->plid] != pol))
1591                 goto out_unlock;
1592
1593         /* kill the intf files first */
1594         if (pol->dfl_cftypes)
1595                 cgroup_rm_cftypes(pol->dfl_cftypes);
1596         if (pol->legacy_cftypes)
1597                 cgroup_rm_cftypes(pol->legacy_cftypes);
1598
1599         /* remove cpds and unregister */
1600         mutex_lock(&blkcg_pol_mutex);
1601
1602         if (pol->cpd_free_fn)
1603                 blkcg_free_all_cpd(pol);
1604
1605         blkcg_policy[pol->plid] = NULL;
1606
1607         mutex_unlock(&blkcg_pol_mutex);
1608 out_unlock:
1609         mutex_unlock(&blkcg_pol_register_mutex);
1610 }
1611 EXPORT_SYMBOL_GPL(blkcg_policy_unregister);
1612
1613 bool __blkcg_punt_bio_submit(struct bio *bio)
1614 {
1615         struct blkcg_gq *blkg = bio->bi_blkg;
1616
1617         /* consume the flag first */
1618         bio->bi_opf &= ~REQ_CGROUP_PUNT;
1619
1620         /* never bounce for the root cgroup */
1621         if (!blkg->parent)
1622                 return false;
1623
1624         spin_lock_bh(&blkg->async_bio_lock);
1625         bio_list_add(&blkg->async_bios, bio);
1626         spin_unlock_bh(&blkg->async_bio_lock);
1627
1628         queue_work(blkcg_punt_bio_wq, &blkg->async_bio_work);
1629         return true;
1630 }
1631
1632 /*
1633  * Scale the accumulated delay based on how long it has been since we updated
1634  * the delay.  We only call this when we are adding delay, in case it's been a
1635  * while since we added delay, and when we are checking to see if we need to
1636  * delay a task, to account for any delays that may have occurred.
1637  */
1638 static void blkcg_scale_delay(struct blkcg_gq *blkg, u64 now)
1639 {
1640         u64 old = atomic64_read(&blkg->delay_start);
1641
1642         /* negative use_delay means no scaling, see blkcg_set_delay() */
1643         if (atomic_read(&blkg->use_delay) < 0)
1644                 return;
1645
1646         /*
1647          * We only want to scale down every second.  The idea here is that we
1648          * want to delay people for min(delay_nsec, NSEC_PER_SEC) in a certain
1649          * time window.  We only want to throttle tasks for recent delay that
1650          * has occurred, in 1 second time windows since that's the maximum
1651          * things can be throttled.  We save the current delay window in
1652          * blkg->last_delay so we know what amount is still left to be charged
1653          * to the blkg from this point onward.  blkg->last_use keeps track of
1654          * the use_delay counter.  The idea is if we're unthrottling the blkg we
1655          * are ok with whatever is happening now, and we can take away more of
1656          * the accumulated delay as we've already throttled enough that
1657          * everybody is happy with their IO latencies.
1658          */
1659         if (time_before64(old + NSEC_PER_SEC, now) &&
1660             atomic64_try_cmpxchg(&blkg->delay_start, &old, now)) {
1661                 u64 cur = atomic64_read(&blkg->delay_nsec);
1662                 u64 sub = min_t(u64, blkg->last_delay, now - old);
1663                 int cur_use = atomic_read(&blkg->use_delay);
1664
1665                 /*
1666                  * We've been unthrottled, subtract a larger chunk of our
1667                  * accumulated delay.
1668                  */
1669                 if (cur_use < blkg->last_use)
1670                         sub = max_t(u64, sub, blkg->last_delay >> 1);
1671
1672                 /*
1673                  * This shouldn't happen, but handle it anyway.  Our delay_nsec
1674                  * should only ever be growing except here where we subtract out
1675                  * min(last_delay, 1 second), but lord knows bugs happen and I'd
1676                  * rather not end up with negative numbers.
1677                  */
1678                 if (unlikely(cur < sub)) {
1679                         atomic64_set(&blkg->delay_nsec, 0);
1680                         blkg->last_delay = 0;
1681                 } else {
1682                         atomic64_sub(sub, &blkg->delay_nsec);
1683                         blkg->last_delay = cur - sub;
1684                 }
1685                 blkg->last_use = cur_use;
1686         }
1687 }
1688
1689 /*
1690  * This is called when we want to actually walk up the hierarchy and check to
1691  * see if we need to throttle, and then actually throttle if there is some
1692  * accumulated delay.  This should only be called upon return to user space so
1693  * we're not holding some lock that would induce a priority inversion.
1694  */
1695 static void blkcg_maybe_throttle_blkg(struct blkcg_gq *blkg, bool use_memdelay)
1696 {
1697         unsigned long pflags;
1698         bool clamp;
1699         u64 now = ktime_to_ns(ktime_get());
1700         u64 exp;
1701         u64 delay_nsec = 0;
1702         int tok;
1703
1704         while (blkg->parent) {
1705                 int use_delay = atomic_read(&blkg->use_delay);
1706
1707                 if (use_delay) {
1708                         u64 this_delay;
1709
1710                         blkcg_scale_delay(blkg, now);
1711                         this_delay = atomic64_read(&blkg->delay_nsec);
1712                         if (this_delay > delay_nsec) {
1713                                 delay_nsec = this_delay;
1714                                 clamp = use_delay > 0;
1715                         }
1716                 }
1717                 blkg = blkg->parent;
1718         }
1719
1720         if (!delay_nsec)
1721                 return;
1722
1723         /*
1724          * Let's not sleep for all eternity if we've amassed a huge delay.
1725          * Swapping or metadata IO can accumulate 10's of seconds worth of
1726          * delay, and we want userspace to be able to do _something_ so cap the
1727          * delays at 0.25s. If there's 10's of seconds worth of delay then the
1728          * tasks will be delayed for 0.25 second for every syscall. If
1729          * blkcg_set_delay() was used as indicated by negative use_delay, the
1730          * caller is responsible for regulating the range.
1731          */
1732         if (clamp)
1733                 delay_nsec = min_t(u64, delay_nsec, 250 * NSEC_PER_MSEC);
1734
1735         if (use_memdelay)
1736                 psi_memstall_enter(&pflags);
1737
1738         exp = ktime_add_ns(now, delay_nsec);
1739         tok = io_schedule_prepare();
1740         do {
1741                 __set_current_state(TASK_KILLABLE);
1742                 if (!schedule_hrtimeout(&exp, HRTIMER_MODE_ABS))
1743                         break;
1744         } while (!fatal_signal_pending(current));
1745         io_schedule_finish(tok);
1746
1747         if (use_memdelay)
1748                 psi_memstall_leave(&pflags);
1749 }
1750
1751 /**
1752  * blkcg_maybe_throttle_current - throttle the current task if it has been marked
1753  *
1754  * This is only called if we've been marked with set_notify_resume().  Obviously
1755  * we can be set_notify_resume() for reasons other than blkcg throttling, so we
1756  * check to see if current->throttle_queue is set and if not this doesn't do
1757  * anything.  This should only ever be called by the resume code, it's not meant
1758  * to be called by people willy-nilly as it will actually do the work to
1759  * throttle the task if it is setup for throttling.
1760  */
1761 void blkcg_maybe_throttle_current(void)
1762 {
1763         struct request_queue *q = current->throttle_queue;
1764         struct blkcg *blkcg;
1765         struct blkcg_gq *blkg;
1766         bool use_memdelay = current->use_memdelay;
1767
1768         if (!q)
1769                 return;
1770
1771         current->throttle_queue = NULL;
1772         current->use_memdelay = false;
1773
1774         rcu_read_lock();
1775         blkcg = css_to_blkcg(blkcg_css());
1776         if (!blkcg)
1777                 goto out;
1778         blkg = blkg_lookup(blkcg, q);
1779         if (!blkg)
1780                 goto out;
1781         if (!blkg_tryget(blkg))
1782                 goto out;
1783         rcu_read_unlock();
1784
1785         blkcg_maybe_throttle_blkg(blkg, use_memdelay);
1786         blkg_put(blkg);
1787         blk_put_queue(q);
1788         return;
1789 out:
1790         rcu_read_unlock();
1791         blk_put_queue(q);
1792 }
1793
1794 /**
1795  * blkcg_schedule_throttle - this task needs to check for throttling
1796  * @gendisk: disk to throttle
1797  * @use_memdelay: do we charge this to memory delay for PSI
1798  *
1799  * This is called by the IO controller when we know there's delay accumulated
1800  * for the blkg for this task.  We do not pass the blkg because there are places
1801  * we call this that may not have that information, the swapping code for
1802  * instance will only have a block_device at that point.  This set's the
1803  * notify_resume for the task to check and see if it requires throttling before
1804  * returning to user space.
1805  *
1806  * We will only schedule once per syscall.  You can call this over and over
1807  * again and it will only do the check once upon return to user space, and only
1808  * throttle once.  If the task needs to be throttled again it'll need to be
1809  * re-set at the next time we see the task.
1810  */
1811 void blkcg_schedule_throttle(struct gendisk *disk, bool use_memdelay)
1812 {
1813         struct request_queue *q = disk->queue;
1814
1815         if (unlikely(current->flags & PF_KTHREAD))
1816                 return;
1817
1818         if (current->throttle_queue != q) {
1819                 if (!blk_get_queue(q))
1820                         return;
1821
1822                 if (current->throttle_queue)
1823                         blk_put_queue(current->throttle_queue);
1824                 current->throttle_queue = q;
1825         }
1826
1827         if (use_memdelay)
1828                 current->use_memdelay = use_memdelay;
1829         set_notify_resume(current);
1830 }
1831
1832 /**
1833  * blkcg_add_delay - add delay to this blkg
1834  * @blkg: blkg of interest
1835  * @now: the current time in nanoseconds
1836  * @delta: how many nanoseconds of delay to add
1837  *
1838  * Charge @delta to the blkg's current delay accumulation.  This is used to
1839  * throttle tasks if an IO controller thinks we need more throttling.
1840  */
1841 void blkcg_add_delay(struct blkcg_gq *blkg, u64 now, u64 delta)
1842 {
1843         if (WARN_ON_ONCE(atomic_read(&blkg->use_delay) < 0))
1844                 return;
1845         blkcg_scale_delay(blkg, now);
1846         atomic64_add(delta, &blkg->delay_nsec);
1847 }
1848
1849 /**
1850  * blkg_tryget_closest - try and get a blkg ref on the closet blkg
1851  * @bio: target bio
1852  * @css: target css
1853  *
1854  * As the failure mode here is to walk up the blkg tree, this ensure that the
1855  * blkg->parent pointers are always valid.  This returns the blkg that it ended
1856  * up taking a reference on or %NULL if no reference was taken.
1857  */
1858 static inline struct blkcg_gq *blkg_tryget_closest(struct bio *bio,
1859                 struct cgroup_subsys_state *css)
1860 {
1861         struct blkcg_gq *blkg, *ret_blkg = NULL;
1862
1863         rcu_read_lock();
1864         blkg = blkg_lookup_create(css_to_blkcg(css), bio->bi_bdev->bd_disk);
1865         while (blkg) {
1866                 if (blkg_tryget(blkg)) {
1867                         ret_blkg = blkg;
1868                         break;
1869                 }
1870                 blkg = blkg->parent;
1871         }
1872         rcu_read_unlock();
1873
1874         return ret_blkg;
1875 }
1876
1877 /**
1878  * bio_associate_blkg_from_css - associate a bio with a specified css
1879  * @bio: target bio
1880  * @css: target css
1881  *
1882  * Associate @bio with the blkg found by combining the css's blkg and the
1883  * request_queue of the @bio.  An association failure is handled by walking up
1884  * the blkg tree.  Therefore, the blkg associated can be anything between @blkg
1885  * and q->root_blkg.  This situation only happens when a cgroup is dying and
1886  * then the remaining bios will spill to the closest alive blkg.
1887  *
1888  * A reference will be taken on the blkg and will be released when @bio is
1889  * freed.
1890  */
1891 void bio_associate_blkg_from_css(struct bio *bio,
1892                                  struct cgroup_subsys_state *css)
1893 {
1894         if (bio->bi_blkg)
1895                 blkg_put(bio->bi_blkg);
1896
1897         if (css && css->parent) {
1898                 bio->bi_blkg = blkg_tryget_closest(bio, css);
1899         } else {
1900                 blkg_get(bdev_get_queue(bio->bi_bdev)->root_blkg);
1901                 bio->bi_blkg = bdev_get_queue(bio->bi_bdev)->root_blkg;
1902         }
1903 }
1904 EXPORT_SYMBOL_GPL(bio_associate_blkg_from_css);
1905
1906 /**
1907  * bio_associate_blkg - associate a bio with a blkg
1908  * @bio: target bio
1909  *
1910  * Associate @bio with the blkg found from the bio's css and request_queue.
1911  * If one is not found, bio_lookup_blkg() creates the blkg.  If a blkg is
1912  * already associated, the css is reused and association redone as the
1913  * request_queue may have changed.
1914  */
1915 void bio_associate_blkg(struct bio *bio)
1916 {
1917         struct cgroup_subsys_state *css;
1918
1919         rcu_read_lock();
1920
1921         if (bio->bi_blkg)
1922                 css = bio_blkcg_css(bio);
1923         else
1924                 css = blkcg_css();
1925
1926         bio_associate_blkg_from_css(bio, css);
1927
1928         rcu_read_unlock();
1929 }
1930 EXPORT_SYMBOL_GPL(bio_associate_blkg);
1931
1932 /**
1933  * bio_clone_blkg_association - clone blkg association from src to dst bio
1934  * @dst: destination bio
1935  * @src: source bio
1936  */
1937 void bio_clone_blkg_association(struct bio *dst, struct bio *src)
1938 {
1939         if (src->bi_blkg)
1940                 bio_associate_blkg_from_css(dst, bio_blkcg_css(src));
1941 }
1942 EXPORT_SYMBOL_GPL(bio_clone_blkg_association);
1943
1944 static int blk_cgroup_io_type(struct bio *bio)
1945 {
1946         if (op_is_discard(bio->bi_opf))
1947                 return BLKG_IOSTAT_DISCARD;
1948         if (op_is_write(bio->bi_opf))
1949                 return BLKG_IOSTAT_WRITE;
1950         return BLKG_IOSTAT_READ;
1951 }
1952
1953 void blk_cgroup_bio_start(struct bio *bio)
1954 {
1955         int rwd = blk_cgroup_io_type(bio), cpu;
1956         struct blkg_iostat_set *bis;
1957         unsigned long flags;
1958
1959         cpu = get_cpu();
1960         bis = per_cpu_ptr(bio->bi_blkg->iostat_cpu, cpu);
1961         flags = u64_stats_update_begin_irqsave(&bis->sync);
1962
1963         /*
1964          * If the bio is flagged with BIO_CGROUP_ACCT it means this is a split
1965          * bio and we would have already accounted for the size of the bio.
1966          */
1967         if (!bio_flagged(bio, BIO_CGROUP_ACCT)) {
1968                 bio_set_flag(bio, BIO_CGROUP_ACCT);
1969                 bis->cur.bytes[rwd] += bio->bi_iter.bi_size;
1970         }
1971         bis->cur.ios[rwd]++;
1972
1973         u64_stats_update_end_irqrestore(&bis->sync, flags);
1974         if (cgroup_subsys_on_dfl(io_cgrp_subsys))
1975                 cgroup_rstat_updated(bio->bi_blkg->blkcg->css.cgroup, cpu);
1976         put_cpu();
1977 }
1978
1979 bool blk_cgroup_congested(void)
1980 {
1981         struct cgroup_subsys_state *css;
1982         bool ret = false;
1983
1984         rcu_read_lock();
1985         for (css = blkcg_css(); css; css = css->parent) {
1986                 if (atomic_read(&css->cgroup->congestion_count)) {
1987                         ret = true;
1988                         break;
1989                 }
1990         }
1991         rcu_read_unlock();
1992         return ret;
1993 }
1994
1995 static int __init blkcg_init(void)
1996 {
1997         blkcg_punt_bio_wq = alloc_workqueue("blkcg_punt_bio",
1998                                             WQ_MEM_RECLAIM | WQ_FREEZABLE |
1999                                             WQ_UNBOUND | WQ_SYSFS, 0);
2000         if (!blkcg_punt_bio_wq)
2001                 return -ENOMEM;
2002         return 0;
2003 }
2004 subsys_initcall(blkcg_init);
2005
2006 module_param(blkcg_debug_stats, bool, 0644);
2007 MODULE_PARM_DESC(blkcg_debug_stats, "True if you want debug stats, false if not");