dm: move target request nr to dm_target_io
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / drivers / md / dm.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001, 2002 Sistina Software (UK) Limited.
3  * Copyright (C) 2004-2008 Red Hat, Inc. All rights reserved.
4  *
5  * This file is released under the GPL.
6  */
7
8 #include "dm.h"
9 #include "dm-uevent.h"
10
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/mutex.h>
14 #include <linux/moduleparam.h>
15 #include <linux/blkpg.h>
16 #include <linux/bio.h>
17 #include <linux/mempool.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <linux/idr.h>
20 #include <linux/hdreg.h>
21 #include <linux/delay.h>
22
23 #include <trace/events/block.h>
24
25 #define DM_MSG_PREFIX "core"
26
27 #ifdef CONFIG_PRINTK
28 /*
29  * ratelimit state to be used in DMXXX_LIMIT().
30  */
31 DEFINE_RATELIMIT_STATE(dm_ratelimit_state,
32                        DEFAULT_RATELIMIT_INTERVAL,
33                        DEFAULT_RATELIMIT_BURST);
34 EXPORT_SYMBOL(dm_ratelimit_state);
35 #endif
36
37 /*
38  * Cookies are numeric values sent with CHANGE and REMOVE
39  * uevents while resuming, removing or renaming the device.
40  */
41 #define DM_COOKIE_ENV_VAR_NAME "DM_COOKIE"
42 #define DM_COOKIE_LENGTH 24
43
44 static const char *_name = DM_NAME;
45
46 static unsigned int major = 0;
47 static unsigned int _major = 0;
48
49 static DEFINE_IDR(_minor_idr);
50
51 static DEFINE_SPINLOCK(_minor_lock);
52 /*
53  * For bio-based dm.
54  * One of these is allocated per bio.
55  */
56 struct dm_io {
57         struct mapped_device *md;
58         int error;
59         atomic_t io_count;
60         struct bio *bio;
61         unsigned long start_time;
62         spinlock_t endio_lock;
63 };
64
65 /*
66  * For request-based dm.
67  * One of these is allocated per request.
68  */
69 struct dm_rq_target_io {
70         struct mapped_device *md;
71         struct dm_target *ti;
72         struct request *orig, clone;
73         int error;
74         union map_info info;
75 };
76
77 /*
78  * For request-based dm - the bio clones we allocate are embedded in these
79  * structs.
80  *
81  * We allocate these with bio_alloc_bioset, using the front_pad parameter when
82  * the bioset is created - this means the bio has to come at the end of the
83  * struct.
84  */
85 struct dm_rq_clone_bio_info {
86         struct bio *orig;
87         struct dm_rq_target_io *tio;
88         struct bio clone;
89 };
90
91 union map_info *dm_get_mapinfo(struct bio *bio)
92 {
93         if (bio && bio->bi_private)
94                 return &((struct dm_target_io *)bio->bi_private)->info;
95         return NULL;
96 }
97
98 union map_info *dm_get_rq_mapinfo(struct request *rq)
99 {
100         if (rq && rq->end_io_data)
101                 return &((struct dm_rq_target_io *)rq->end_io_data)->info;
102         return NULL;
103 }
104 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_get_rq_mapinfo);
105
106 #define MINOR_ALLOCED ((void *)-1)
107
108 /*
109  * Bits for the md->flags field.
110  */
111 #define DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND 0
112 #define DMF_SUSPENDED 1
113 #define DMF_FROZEN 2
114 #define DMF_FREEING 3
115 #define DMF_DELETING 4
116 #define DMF_NOFLUSH_SUSPENDING 5
117 #define DMF_MERGE_IS_OPTIONAL 6
118
119 /*
120  * Work processed by per-device workqueue.
121  */
122 struct mapped_device {
123         struct rw_semaphore io_lock;
124         struct mutex suspend_lock;
125         rwlock_t map_lock;
126         atomic_t holders;
127         atomic_t open_count;
128
129         unsigned long flags;
130
131         struct request_queue *queue;
132         unsigned type;
133         /* Protect queue and type against concurrent access. */
134         struct mutex type_lock;
135
136         struct target_type *immutable_target_type;
137
138         struct gendisk *disk;
139         char name[16];
140
141         void *interface_ptr;
142
143         /*
144          * A list of ios that arrived while we were suspended.
145          */
146         atomic_t pending[2];
147         wait_queue_head_t wait;
148         struct work_struct work;
149         struct bio_list deferred;
150         spinlock_t deferred_lock;
151
152         /*
153          * Processing queue (flush)
154          */
155         struct workqueue_struct *wq;
156
157         /*
158          * The current mapping.
159          */
160         struct dm_table *map;
161
162         /*
163          * io objects are allocated from here.
164          */
165         mempool_t *io_pool;
166         mempool_t *tio_pool;
167
168         struct bio_set *bs;
169
170         /*
171          * Event handling.
172          */
173         atomic_t event_nr;
174         wait_queue_head_t eventq;
175         atomic_t uevent_seq;
176         struct list_head uevent_list;
177         spinlock_t uevent_lock; /* Protect access to uevent_list */
178
179         /*
180          * freeze/thaw support require holding onto a super block
181          */
182         struct super_block *frozen_sb;
183         struct block_device *bdev;
184
185         /* forced geometry settings */
186         struct hd_geometry geometry;
187
188         /* sysfs handle */
189         struct kobject kobj;
190
191         /* zero-length flush that will be cloned and submitted to targets */
192         struct bio flush_bio;
193 };
194
195 /*
196  * For mempools pre-allocation at the table loading time.
197  */
198 struct dm_md_mempools {
199         mempool_t *io_pool;
200         mempool_t *tio_pool;
201         struct bio_set *bs;
202 };
203
204 #define MIN_IOS 256
205 static struct kmem_cache *_io_cache;
206 static struct kmem_cache *_rq_tio_cache;
207
208 /*
209  * Unused now, and needs to be deleted. But since io_pool is overloaded and it's
210  * still used for _io_cache, I'm leaving this for a later cleanup
211  */
212 static struct kmem_cache *_rq_bio_info_cache;
213
214 static int __init local_init(void)
215 {
216         int r = -ENOMEM;
217
218         /* allocate a slab for the dm_ios */
219         _io_cache = KMEM_CACHE(dm_io, 0);
220         if (!_io_cache)
221                 return r;
222
223         _rq_tio_cache = KMEM_CACHE(dm_rq_target_io, 0);
224         if (!_rq_tio_cache)
225                 goto out_free_io_cache;
226
227         _rq_bio_info_cache = KMEM_CACHE(dm_rq_clone_bio_info, 0);
228         if (!_rq_bio_info_cache)
229                 goto out_free_rq_tio_cache;
230
231         r = dm_uevent_init();
232         if (r)
233                 goto out_free_rq_bio_info_cache;
234
235         _major = major;
236         r = register_blkdev(_major, _name);
237         if (r < 0)
238                 goto out_uevent_exit;
239
240         if (!_major)
241                 _major = r;
242
243         return 0;
244
245 out_uevent_exit:
246         dm_uevent_exit();
247 out_free_rq_bio_info_cache:
248         kmem_cache_destroy(_rq_bio_info_cache);
249 out_free_rq_tio_cache:
250         kmem_cache_destroy(_rq_tio_cache);
251 out_free_io_cache:
252         kmem_cache_destroy(_io_cache);
253
254         return r;
255 }
256
257 static void local_exit(void)
258 {
259         kmem_cache_destroy(_rq_bio_info_cache);
260         kmem_cache_destroy(_rq_tio_cache);
261         kmem_cache_destroy(_io_cache);
262         unregister_blkdev(_major, _name);
263         dm_uevent_exit();
264
265         _major = 0;
266
267         DMINFO("cleaned up");
268 }
269
270 static int (*_inits[])(void) __initdata = {
271         local_init,
272         dm_target_init,
273         dm_linear_init,
274         dm_stripe_init,
275         dm_io_init,
276         dm_kcopyd_init,
277         dm_interface_init,
278 };
279
280 static void (*_exits[])(void) = {
281         local_exit,
282         dm_target_exit,
283         dm_linear_exit,
284         dm_stripe_exit,
285         dm_io_exit,
286         dm_kcopyd_exit,
287         dm_interface_exit,
288 };
289
290 static int __init dm_init(void)
291 {
292         const int count = ARRAY_SIZE(_inits);
293
294         int r, i;
295
296         for (i = 0; i < count; i++) {
297                 r = _inits[i]();
298                 if (r)
299                         goto bad;
300         }
301
302         return 0;
303
304       bad:
305         while (i--)
306                 _exits[i]();
307
308         return r;
309 }
310
311 static void __exit dm_exit(void)
312 {
313         int i = ARRAY_SIZE(_exits);
314
315         while (i--)
316                 _exits[i]();
317
318         /*
319          * Should be empty by this point.
320          */
321         idr_remove_all(&_minor_idr);
322         idr_destroy(&_minor_idr);
323 }
324
325 /*
326  * Block device functions
327  */
328 int dm_deleting_md(struct mapped_device *md)
329 {
330         return test_bit(DMF_DELETING, &md->flags);
331 }
332
333 static int dm_blk_open(struct block_device *bdev, fmode_t mode)
334 {
335         struct mapped_device *md;
336
337         spin_lock(&_minor_lock);
338
339         md = bdev->bd_disk->private_data;
340         if (!md)
341                 goto out;
342
343         if (test_bit(DMF_FREEING, &md->flags) ||
344             dm_deleting_md(md)) {
345                 md = NULL;
346                 goto out;
347         }
348
349         dm_get(md);
350         atomic_inc(&md->open_count);
351
352 out:
353         spin_unlock(&_minor_lock);
354
355         return md ? 0 : -ENXIO;
356 }
357
358 static int dm_blk_close(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
359 {
360         struct mapped_device *md = disk->private_data;
361
362         spin_lock(&_minor_lock);
363
364         atomic_dec(&md->open_count);
365         dm_put(md);
366
367         spin_unlock(&_minor_lock);
368
369         return 0;
370 }
371
372 int dm_open_count(struct mapped_device *md)
373 {
374         return atomic_read(&md->open_count);
375 }
376
377 /*
378  * Guarantees nothing is using the device before it's deleted.
379  */
380 int dm_lock_for_deletion(struct mapped_device *md)
381 {
382         int r = 0;
383
384         spin_lock(&_minor_lock);
385
386         if (dm_open_count(md))
387                 r = -EBUSY;
388         else
389                 set_bit(DMF_DELETING, &md->flags);
390
391         spin_unlock(&_minor_lock);
392
393         return r;
394 }
395
396 static int dm_blk_getgeo(struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo)
397 {
398         struct mapped_device *md = bdev->bd_disk->private_data;
399
400         return dm_get_geometry(md, geo);
401 }
402
403 static int dm_blk_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
404                         unsigned int cmd, unsigned long arg)
405 {
406         struct mapped_device *md = bdev->bd_disk->private_data;
407         struct dm_table *map = dm_get_live_table(md);
408         struct dm_target *tgt;
409         int r = -ENOTTY;
410
411         if (!map || !dm_table_get_size(map))
412                 goto out;
413
414         /* We only support devices that have a single target */
415         if (dm_table_get_num_targets(map) != 1)
416                 goto out;
417
418         tgt = dm_table_get_target(map, 0);
419
420         if (dm_suspended_md(md)) {
421                 r = -EAGAIN;
422                 goto out;
423         }
424
425         if (tgt->type->ioctl)
426                 r = tgt->type->ioctl(tgt, cmd, arg);
427
428 out:
429         dm_table_put(map);
430
431         return r;
432 }
433
434 static struct dm_io *alloc_io(struct mapped_device *md)
435 {
436         return mempool_alloc(md->io_pool, GFP_NOIO);
437 }
438
439 static void free_io(struct mapped_device *md, struct dm_io *io)
440 {
441         mempool_free(io, md->io_pool);
442 }
443
444 static void free_tio(struct mapped_device *md, struct dm_target_io *tio)
445 {
446         bio_put(&tio->clone);
447 }
448
449 static struct dm_rq_target_io *alloc_rq_tio(struct mapped_device *md,
450                                             gfp_t gfp_mask)
451 {
452         return mempool_alloc(md->tio_pool, gfp_mask);
453 }
454
455 static void free_rq_tio(struct dm_rq_target_io *tio)
456 {
457         mempool_free(tio, tio->md->tio_pool);
458 }
459
460 static int md_in_flight(struct mapped_device *md)
461 {
462         return atomic_read(&md->pending[READ]) +
463                atomic_read(&md->pending[WRITE]);
464 }
465
466 static void start_io_acct(struct dm_io *io)
467 {
468         struct mapped_device *md = io->md;
469         int cpu;
470         int rw = bio_data_dir(io->bio);
471
472         io->start_time = jiffies;
473
474         cpu = part_stat_lock();
475         part_round_stats(cpu, &dm_disk(md)->part0);
476         part_stat_unlock();
477         atomic_set(&dm_disk(md)->part0.in_flight[rw],
478                 atomic_inc_return(&md->pending[rw]));
479 }
480
481 static void end_io_acct(struct dm_io *io)
482 {
483         struct mapped_device *md = io->md;
484         struct bio *bio = io->bio;
485         unsigned long duration = jiffies - io->start_time;
486         int pending, cpu;
487         int rw = bio_data_dir(bio);
488
489         cpu = part_stat_lock();
490         part_round_stats(cpu, &dm_disk(md)->part0);
491         part_stat_add(cpu, &dm_disk(md)->part0, ticks[rw], duration);
492         part_stat_unlock();
493
494         /*
495          * After this is decremented the bio must not be touched if it is
496          * a flush.
497          */
498         pending = atomic_dec_return(&md->pending[rw]);
499         atomic_set(&dm_disk(md)->part0.in_flight[rw], pending);
500         pending += atomic_read(&md->pending[rw^0x1]);
501
502         /* nudge anyone waiting on suspend queue */
503         if (!pending)
504                 wake_up(&md->wait);
505 }
506
507 /*
508  * Add the bio to the list of deferred io.
509  */
510 static void queue_io(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
511 {
512         unsigned long flags;
513
514         spin_lock_irqsave(&md->deferred_lock, flags);
515         bio_list_add(&md->deferred, bio);
516         spin_unlock_irqrestore(&md->deferred_lock, flags);
517         queue_work(md->wq, &md->work);
518 }
519
520 /*
521  * Everyone (including functions in this file), should use this
522  * function to access the md->map field, and make sure they call
523  * dm_table_put() when finished.
524  */
525 struct dm_table *dm_get_live_table(struct mapped_device *md)
526 {
527         struct dm_table *t;
528         unsigned long flags;
529
530         read_lock_irqsave(&md->map_lock, flags);
531         t = md->map;
532         if (t)
533                 dm_table_get(t);
534         read_unlock_irqrestore(&md->map_lock, flags);
535
536         return t;
537 }
538
539 /*
540  * Get the geometry associated with a dm device
541  */
542 int dm_get_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
543 {
544         *geo = md->geometry;
545
546         return 0;
547 }
548
549 /*
550  * Set the geometry of a device.
551  */
552 int dm_set_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
553 {
554         sector_t sz = (sector_t)geo->cylinders * geo->heads * geo->sectors;
555
556         if (geo->start > sz) {
557                 DMWARN("Start sector is beyond the geometry limits.");
558                 return -EINVAL;
559         }
560
561         md->geometry = *geo;
562
563         return 0;
564 }
565
566 /*-----------------------------------------------------------------
567  * CRUD START:
568  *   A more elegant soln is in the works that uses the queue
569  *   merge fn, unfortunately there are a couple of changes to
570  *   the block layer that I want to make for this.  So in the
571  *   interests of getting something for people to use I give
572  *   you this clearly demarcated crap.
573  *---------------------------------------------------------------*/
574
575 static int __noflush_suspending(struct mapped_device *md)
576 {
577         return test_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
578 }
579
580 /*
581  * Decrements the number of outstanding ios that a bio has been
582  * cloned into, completing the original io if necc.
583  */
584 static void dec_pending(struct dm_io *io, int error)
585 {
586         unsigned long flags;
587         int io_error;
588         struct bio *bio;
589         struct mapped_device *md = io->md;
590
591         /* Push-back supersedes any I/O errors */
592         if (unlikely(error)) {
593                 spin_lock_irqsave(&io->endio_lock, flags);
594                 if (!(io->error > 0 && __noflush_suspending(md)))
595                         io->error = error;
596                 spin_unlock_irqrestore(&io->endio_lock, flags);
597         }
598
599         if (atomic_dec_and_test(&io->io_count)) {
600                 if (io->error == DM_ENDIO_REQUEUE) {
601                         /*
602                          * Target requested pushing back the I/O.
603                          */
604                         spin_lock_irqsave(&md->deferred_lock, flags);
605                         if (__noflush_suspending(md))
606                                 bio_list_add_head(&md->deferred, io->bio);
607                         else
608                                 /* noflush suspend was interrupted. */
609                                 io->error = -EIO;
610                         spin_unlock_irqrestore(&md->deferred_lock, flags);
611                 }
612
613                 io_error = io->error;
614                 bio = io->bio;
615                 end_io_acct(io);
616                 free_io(md, io);
617
618                 if (io_error == DM_ENDIO_REQUEUE)
619                         return;
620
621                 if ((bio->bi_rw & REQ_FLUSH) && bio->bi_size) {
622                         /*
623                          * Preflush done for flush with data, reissue
624                          * without REQ_FLUSH.
625                          */
626                         bio->bi_rw &= ~REQ_FLUSH;
627                         queue_io(md, bio);
628                 } else {
629                         /* done with normal IO or empty flush */
630                         trace_block_bio_complete(md->queue, bio, io_error);
631                         bio_endio(bio, io_error);
632                 }
633         }
634 }
635
636 static void clone_endio(struct bio *bio, int error)
637 {
638         int r = 0;
639         struct dm_target_io *tio = bio->bi_private;
640         struct dm_io *io = tio->io;
641         struct mapped_device *md = tio->io->md;
642         dm_endio_fn endio = tio->ti->type->end_io;
643
644         if (!bio_flagged(bio, BIO_UPTODATE) && !error)
645                 error = -EIO;
646
647         if (endio) {
648                 r = endio(tio->ti, bio, error, &tio->info);
649                 if (r < 0 || r == DM_ENDIO_REQUEUE)
650                         /*
651                          * error and requeue request are handled
652                          * in dec_pending().
653                          */
654                         error = r;
655                 else if (r == DM_ENDIO_INCOMPLETE)
656                         /* The target will handle the io */
657                         return;
658                 else if (r) {
659                         DMWARN("unimplemented target endio return value: %d", r);
660                         BUG();
661                 }
662         }
663
664         free_tio(md, tio);
665         dec_pending(io, error);
666 }
667
668 /*
669  * Partial completion handling for request-based dm
670  */
671 static void end_clone_bio(struct bio *clone, int error)
672 {
673         struct dm_rq_clone_bio_info *info = clone->bi_private;
674         struct dm_rq_target_io *tio = info->tio;
675         struct bio *bio = info->orig;
676         unsigned int nr_bytes = info->orig->bi_size;
677
678         bio_put(clone);
679
680         if (tio->error)
681                 /*
682                  * An error has already been detected on the request.
683                  * Once error occurred, just let clone->end_io() handle
684                  * the remainder.
685                  */
686                 return;
687         else if (error) {
688                 /*
689                  * Don't notice the error to the upper layer yet.
690                  * The error handling decision is made by the target driver,
691                  * when the request is completed.
692                  */
693                 tio->error = error;
694                 return;
695         }
696
697         /*
698          * I/O for the bio successfully completed.
699          * Notice the data completion to the upper layer.
700          */
701
702         /*
703          * bios are processed from the head of the list.
704          * So the completing bio should always be rq->bio.
705          * If it's not, something wrong is happening.
706          */
707         if (tio->orig->bio != bio)
708                 DMERR("bio completion is going in the middle of the request");
709
710         /*
711          * Update the original request.
712          * Do not use blk_end_request() here, because it may complete
713          * the original request before the clone, and break the ordering.
714          */
715         blk_update_request(tio->orig, 0, nr_bytes);
716 }
717
718 /*
719  * Don't touch any member of the md after calling this function because
720  * the md may be freed in dm_put() at the end of this function.
721  * Or do dm_get() before calling this function and dm_put() later.
722  */
723 static void rq_completed(struct mapped_device *md, int rw, int run_queue)
724 {
725         atomic_dec(&md->pending[rw]);
726
727         /* nudge anyone waiting on suspend queue */
728         if (!md_in_flight(md))
729                 wake_up(&md->wait);
730
731         /*
732          * Run this off this callpath, as drivers could invoke end_io while
733          * inside their request_fn (and holding the queue lock). Calling
734          * back into ->request_fn() could deadlock attempting to grab the
735          * queue lock again.
736          */
737         if (run_queue)
738                 blk_run_queue_async(md->queue);
739
740         /*
741          * dm_put() must be at the end of this function. See the comment above
742          */
743         dm_put(md);
744 }
745
746 static void free_rq_clone(struct request *clone)
747 {
748         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
749
750         blk_rq_unprep_clone(clone);
751         free_rq_tio(tio);
752 }
753
754 /*
755  * Complete the clone and the original request.
756  * Must be called without queue lock.
757  */
758 static void dm_end_request(struct request *clone, int error)
759 {
760         int rw = rq_data_dir(clone);
761         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
762         struct mapped_device *md = tio->md;
763         struct request *rq = tio->orig;
764
765         if (rq->cmd_type == REQ_TYPE_BLOCK_PC) {
766                 rq->errors = clone->errors;
767                 rq->resid_len = clone->resid_len;
768
769                 if (rq->sense)
770                         /*
771                          * We are using the sense buffer of the original
772                          * request.
773                          * So setting the length of the sense data is enough.
774                          */
775                         rq->sense_len = clone->sense_len;
776         }
777
778         free_rq_clone(clone);
779         blk_end_request_all(rq, error);
780         rq_completed(md, rw, true);
781 }
782
783 static void dm_unprep_request(struct request *rq)
784 {
785         struct request *clone = rq->special;
786
787         rq->special = NULL;
788         rq->cmd_flags &= ~REQ_DONTPREP;
789
790         free_rq_clone(clone);
791 }
792
793 /*
794  * Requeue the original request of a clone.
795  */
796 void dm_requeue_unmapped_request(struct request *clone)
797 {
798         int rw = rq_data_dir(clone);
799         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
800         struct mapped_device *md = tio->md;
801         struct request *rq = tio->orig;
802         struct request_queue *q = rq->q;
803         unsigned long flags;
804
805         dm_unprep_request(rq);
806
807         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
808         blk_requeue_request(q, rq);
809         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
810
811         rq_completed(md, rw, 0);
812 }
813 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_requeue_unmapped_request);
814
815 static void __stop_queue(struct request_queue *q)
816 {
817         blk_stop_queue(q);
818 }
819
820 static void stop_queue(struct request_queue *q)
821 {
822         unsigned long flags;
823
824         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
825         __stop_queue(q);
826         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
827 }
828
829 static void __start_queue(struct request_queue *q)
830 {
831         if (blk_queue_stopped(q))
832                 blk_start_queue(q);
833 }
834
835 static void start_queue(struct request_queue *q)
836 {
837         unsigned long flags;
838
839         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
840         __start_queue(q);
841         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
842 }
843
844 static void dm_done(struct request *clone, int error, bool mapped)
845 {
846         int r = error;
847         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
848         dm_request_endio_fn rq_end_io = NULL;
849
850         if (tio->ti) {
851                 rq_end_io = tio->ti->type->rq_end_io;
852
853                 if (mapped && rq_end_io)
854                         r = rq_end_io(tio->ti, clone, error, &tio->info);
855         }
856
857         if (r <= 0)
858                 /* The target wants to complete the I/O */
859                 dm_end_request(clone, r);
860         else if (r == DM_ENDIO_INCOMPLETE)
861                 /* The target will handle the I/O */
862                 return;
863         else if (r == DM_ENDIO_REQUEUE)
864                 /* The target wants to requeue the I/O */
865                 dm_requeue_unmapped_request(clone);
866         else {
867                 DMWARN("unimplemented target endio return value: %d", r);
868                 BUG();
869         }
870 }
871
872 /*
873  * Request completion handler for request-based dm
874  */
875 static void dm_softirq_done(struct request *rq)
876 {
877         bool mapped = true;
878         struct request *clone = rq->completion_data;
879         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
880
881         if (rq->cmd_flags & REQ_FAILED)
882                 mapped = false;
883
884         dm_done(clone, tio->error, mapped);
885 }
886
887 /*
888  * Complete the clone and the original request with the error status
889  * through softirq context.
890  */
891 static void dm_complete_request(struct request *clone, int error)
892 {
893         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
894         struct request *rq = tio->orig;
895
896         tio->error = error;
897         rq->completion_data = clone;
898         blk_complete_request(rq);
899 }
900
901 /*
902  * Complete the not-mapped clone and the original request with the error status
903  * through softirq context.
904  * Target's rq_end_io() function isn't called.
905  * This may be used when the target's map_rq() function fails.
906  */
907 void dm_kill_unmapped_request(struct request *clone, int error)
908 {
909         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
910         struct request *rq = tio->orig;
911
912         rq->cmd_flags |= REQ_FAILED;
913         dm_complete_request(clone, error);
914 }
915 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_kill_unmapped_request);
916
917 /*
918  * Called with the queue lock held
919  */
920 static void end_clone_request(struct request *clone, int error)
921 {
922         /*
923          * For just cleaning up the information of the queue in which
924          * the clone was dispatched.
925          * The clone is *NOT* freed actually here because it is alloced from
926          * dm own mempool and REQ_ALLOCED isn't set in clone->cmd_flags.
927          */
928         __blk_put_request(clone->q, clone);
929
930         /*
931          * Actual request completion is done in a softirq context which doesn't
932          * hold the queue lock.  Otherwise, deadlock could occur because:
933          *     - another request may be submitted by the upper level driver
934          *       of the stacking during the completion
935          *     - the submission which requires queue lock may be done
936          *       against this queue
937          */
938         dm_complete_request(clone, error);
939 }
940
941 /*
942  * Return maximum size of I/O possible at the supplied sector up to the current
943  * target boundary.
944  */
945 static sector_t max_io_len_target_boundary(sector_t sector, struct dm_target *ti)
946 {
947         sector_t target_offset = dm_target_offset(ti, sector);
948
949         return ti->len - target_offset;
950 }
951
952 static sector_t max_io_len(sector_t sector, struct dm_target *ti)
953 {
954         sector_t len = max_io_len_target_boundary(sector, ti);
955         sector_t offset, max_len;
956
957         /*
958          * Does the target need to split even further?
959          */
960         if (ti->max_io_len) {
961                 offset = dm_target_offset(ti, sector);
962                 if (unlikely(ti->max_io_len & (ti->max_io_len - 1)))
963                         max_len = sector_div(offset, ti->max_io_len);
964                 else
965                         max_len = offset & (ti->max_io_len - 1);
966                 max_len = ti->max_io_len - max_len;
967
968                 if (len > max_len)
969                         len = max_len;
970         }
971
972         return len;
973 }
974
975 int dm_set_target_max_io_len(struct dm_target *ti, sector_t len)
976 {
977         if (len > UINT_MAX) {
978                 DMERR("Specified maximum size of target IO (%llu) exceeds limit (%u)",
979                       (unsigned long long)len, UINT_MAX);
980                 ti->error = "Maximum size of target IO is too large";
981                 return -EINVAL;
982         }
983
984         ti->max_io_len = (uint32_t) len;
985
986         return 0;
987 }
988 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_set_target_max_io_len);
989
990 static void __map_bio(struct dm_target *ti, struct dm_target_io *tio)
991 {
992         int r;
993         sector_t sector;
994         struct mapped_device *md;
995         struct bio *clone = &tio->clone;
996
997         clone->bi_end_io = clone_endio;
998         clone->bi_private = tio;
999
1000         /*
1001          * Map the clone.  If r == 0 we don't need to do
1002          * anything, the target has assumed ownership of
1003          * this io.
1004          */
1005         atomic_inc(&tio->io->io_count);
1006         sector = clone->bi_sector;
1007         r = ti->type->map(ti, clone, &tio->info);
1008         if (r == DM_MAPIO_REMAPPED) {
1009                 /* the bio has been remapped so dispatch it */
1010
1011                 trace_block_bio_remap(bdev_get_queue(clone->bi_bdev), clone,
1012                                       tio->io->bio->bi_bdev->bd_dev, sector);
1013
1014                 generic_make_request(clone);
1015         } else if (r < 0 || r == DM_MAPIO_REQUEUE) {
1016                 /* error the io and bail out, or requeue it if needed */
1017                 md = tio->io->md;
1018                 dec_pending(tio->io, r);
1019                 free_tio(md, tio);
1020         } else if (r) {
1021                 DMWARN("unimplemented target map return value: %d", r);
1022                 BUG();
1023         }
1024 }
1025
1026 struct clone_info {
1027         struct mapped_device *md;
1028         struct dm_table *map;
1029         struct bio *bio;
1030         struct dm_io *io;
1031         sector_t sector;
1032         sector_t sector_count;
1033         unsigned short idx;
1034 };
1035
1036 /*
1037  * Creates a little bio that just does part of a bvec.
1038  */
1039 static void split_bvec(struct dm_target_io *tio, struct bio *bio,
1040                        sector_t sector, unsigned short idx, unsigned int offset,
1041                        unsigned int len, struct bio_set *bs)
1042 {
1043         struct bio *clone = &tio->clone;
1044         struct bio_vec *bv = bio->bi_io_vec + idx;
1045
1046         *clone->bi_io_vec = *bv;
1047
1048         clone->bi_sector = sector;
1049         clone->bi_bdev = bio->bi_bdev;
1050         clone->bi_rw = bio->bi_rw;
1051         clone->bi_vcnt = 1;
1052         clone->bi_size = to_bytes(len);
1053         clone->bi_io_vec->bv_offset = offset;
1054         clone->bi_io_vec->bv_len = clone->bi_size;
1055         clone->bi_flags |= 1 << BIO_CLONED;
1056
1057         if (bio_integrity(bio)) {
1058                 bio_integrity_clone(clone, bio, GFP_NOIO);
1059                 bio_integrity_trim(clone,
1060                                    bio_sector_offset(bio, idx, offset), len);
1061         }
1062 }
1063
1064 /*
1065  * Creates a bio that consists of range of complete bvecs.
1066  */
1067 static void clone_bio(struct dm_target_io *tio, struct bio *bio,
1068                       sector_t sector, unsigned short idx,
1069                       unsigned short bv_count, unsigned int len,
1070                       struct bio_set *bs)
1071 {
1072         struct bio *clone = &tio->clone;
1073
1074         __bio_clone(clone, bio);
1075         clone->bi_sector = sector;
1076         clone->bi_idx = idx;
1077         clone->bi_vcnt = idx + bv_count;
1078         clone->bi_size = to_bytes(len);
1079         clone->bi_flags &= ~(1 << BIO_SEG_VALID);
1080
1081         if (bio_integrity(bio)) {
1082                 bio_integrity_clone(clone, bio, GFP_NOIO);
1083
1084                 if (idx != bio->bi_idx || clone->bi_size < bio->bi_size)
1085                         bio_integrity_trim(clone,
1086                                            bio_sector_offset(bio, idx, 0), len);
1087         }
1088 }
1089
1090 static struct dm_target_io *alloc_tio(struct clone_info *ci,
1091                                       struct dm_target *ti, int nr_iovecs)
1092 {
1093         struct dm_target_io *tio;
1094         struct bio *clone;
1095
1096         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, nr_iovecs, ci->md->bs);
1097         tio = container_of(clone, struct dm_target_io, clone);
1098
1099         tio->io = ci->io;
1100         tio->ti = ti;
1101         memset(&tio->info, 0, sizeof(tio->info));
1102         tio->target_request_nr = 0;
1103
1104         return tio;
1105 }
1106
1107 static void __issue_target_request(struct clone_info *ci, struct dm_target *ti,
1108                                    unsigned request_nr, sector_t len)
1109 {
1110         struct dm_target_io *tio = alloc_tio(ci, ti, ci->bio->bi_max_vecs);
1111         struct bio *clone = &tio->clone;
1112
1113         tio->target_request_nr = request_nr;
1114
1115         /*
1116          * Discard requests require the bio's inline iovecs be initialized.
1117          * ci->bio->bi_max_vecs is BIO_INLINE_VECS anyway, for both flush
1118          * and discard, so no need for concern about wasted bvec allocations.
1119          */
1120
1121          __bio_clone(clone, ci->bio);
1122         if (len) {
1123                 clone->bi_sector = ci->sector;
1124                 clone->bi_size = to_bytes(len);
1125         }
1126
1127         __map_bio(ti, tio);
1128 }
1129
1130 static void __issue_target_requests(struct clone_info *ci, struct dm_target *ti,
1131                                     unsigned num_requests, sector_t len)
1132 {
1133         unsigned request_nr;
1134
1135         for (request_nr = 0; request_nr < num_requests; request_nr++)
1136                 __issue_target_request(ci, ti, request_nr, len);
1137 }
1138
1139 static int __clone_and_map_empty_flush(struct clone_info *ci)
1140 {
1141         unsigned target_nr = 0;
1142         struct dm_target *ti;
1143
1144         BUG_ON(bio_has_data(ci->bio));
1145         while ((ti = dm_table_get_target(ci->map, target_nr++)))
1146                 __issue_target_requests(ci, ti, ti->num_flush_requests, 0);
1147
1148         return 0;
1149 }
1150
1151 /*
1152  * Perform all io with a single clone.
1153  */
1154 static void __clone_and_map_simple(struct clone_info *ci, struct dm_target *ti)
1155 {
1156         struct bio *bio = ci->bio;
1157         struct dm_target_io *tio;
1158
1159         tio = alloc_tio(ci, ti, bio->bi_max_vecs);
1160         clone_bio(tio, bio, ci->sector, ci->idx, bio->bi_vcnt - ci->idx,
1161                   ci->sector_count, ci->md->bs);
1162         __map_bio(ti, tio);
1163         ci->sector_count = 0;
1164 }
1165
1166 typedef unsigned (*get_num_requests_fn)(struct dm_target *ti);
1167
1168 static unsigned get_num_discard_requests(struct dm_target *ti)
1169 {
1170         return ti->num_discard_requests;
1171 }
1172
1173 static unsigned get_num_write_same_requests(struct dm_target *ti)
1174 {
1175         return ti->num_write_same_requests;
1176 }
1177
1178 typedef bool (*is_split_required_fn)(struct dm_target *ti);
1179
1180 static bool is_split_required_for_discard(struct dm_target *ti)
1181 {
1182         return ti->split_discard_requests;
1183 }
1184
1185 static int __clone_and_map_changing_extent_only(struct clone_info *ci,
1186                                                 get_num_requests_fn get_num_requests,
1187                                                 is_split_required_fn is_split_required)
1188 {
1189         struct dm_target *ti;
1190         sector_t len;
1191
1192         do {
1193                 ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
1194                 if (!dm_target_is_valid(ti))
1195                         return -EIO;
1196
1197                 /*
1198                  * Even though the device advertised support for this type of
1199                  * request, that does not mean every target supports it, and
1200                  * reconfiguration might also have changed that since the
1201                  * check was performed.
1202                  */
1203                 if (!get_num_requests || !get_num_requests(ti))
1204                         return -EOPNOTSUPP;
1205
1206                 if (is_split_required && !is_split_required(ti))
1207                         len = min(ci->sector_count, max_io_len_target_boundary(ci->sector, ti));
1208                 else
1209                         len = min(ci->sector_count, max_io_len(ci->sector, ti));
1210
1211                 __issue_target_requests(ci, ti, ti->num_discard_requests, len);
1212
1213                 ci->sector += len;
1214         } while (ci->sector_count -= len);
1215
1216         return 0;
1217 }
1218
1219 static int __clone_and_map_discard(struct clone_info *ci)
1220 {
1221         return __clone_and_map_changing_extent_only(ci, get_num_discard_requests,
1222                                                     is_split_required_for_discard);
1223 }
1224
1225 static int __clone_and_map_write_same(struct clone_info *ci)
1226 {
1227         return __clone_and_map_changing_extent_only(ci, get_num_write_same_requests, NULL);
1228 }
1229
1230 static int __clone_and_map(struct clone_info *ci)
1231 {
1232         struct bio *bio = ci->bio;
1233         struct dm_target *ti;
1234         sector_t len = 0, max;
1235         struct dm_target_io *tio;
1236
1237         if (unlikely(bio->bi_rw & REQ_DISCARD))
1238                 return __clone_and_map_discard(ci);
1239         else if (unlikely(bio->bi_rw & REQ_WRITE_SAME))
1240                 return __clone_and_map_write_same(ci);
1241
1242         ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
1243         if (!dm_target_is_valid(ti))
1244                 return -EIO;
1245
1246         max = max_io_len(ci->sector, ti);
1247
1248         if (ci->sector_count <= max) {
1249                 /*
1250                  * Optimise for the simple case where we can do all of
1251                  * the remaining io with a single clone.
1252                  */
1253                 __clone_and_map_simple(ci, ti);
1254
1255         } else if (to_sector(bio->bi_io_vec[ci->idx].bv_len) <= max) {
1256                 /*
1257                  * There are some bvecs that don't span targets.
1258                  * Do as many of these as possible.
1259                  */
1260                 int i;
1261                 sector_t remaining = max;
1262                 sector_t bv_len;
1263
1264                 for (i = ci->idx; remaining && (i < bio->bi_vcnt); i++) {
1265                         bv_len = to_sector(bio->bi_io_vec[i].bv_len);
1266
1267                         if (bv_len > remaining)
1268                                 break;
1269
1270                         remaining -= bv_len;
1271                         len += bv_len;
1272                 }
1273
1274                 tio = alloc_tio(ci, ti, bio->bi_max_vecs);
1275                 clone_bio(tio, bio, ci->sector, ci->idx, i - ci->idx, len,
1276                           ci->md->bs);
1277                 __map_bio(ti, tio);
1278
1279                 ci->sector += len;
1280                 ci->sector_count -= len;
1281                 ci->idx = i;
1282
1283         } else {
1284                 /*
1285                  * Handle a bvec that must be split between two or more targets.
1286                  */
1287                 struct bio_vec *bv = bio->bi_io_vec + ci->idx;
1288                 sector_t remaining = to_sector(bv->bv_len);
1289                 unsigned int offset = 0;
1290
1291                 do {
1292                         if (offset) {
1293                                 ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
1294                                 if (!dm_target_is_valid(ti))
1295                                         return -EIO;
1296
1297                                 max = max_io_len(ci->sector, ti);
1298                         }
1299
1300                         len = min(remaining, max);
1301
1302                         tio = alloc_tio(ci, ti, 1);
1303                         split_bvec(tio, bio, ci->sector, ci->idx,
1304                                    bv->bv_offset + offset, len, ci->md->bs);
1305
1306                         __map_bio(ti, tio);
1307
1308                         ci->sector += len;
1309                         ci->sector_count -= len;
1310                         offset += to_bytes(len);
1311                 } while (remaining -= len);
1312
1313                 ci->idx++;
1314         }
1315
1316         return 0;
1317 }
1318
1319 /*
1320  * Split the bio into several clones and submit it to targets.
1321  */
1322 static void __split_and_process_bio(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
1323 {
1324         struct clone_info ci;
1325         int error = 0;
1326
1327         ci.map = dm_get_live_table(md);
1328         if (unlikely(!ci.map)) {
1329                 bio_io_error(bio);
1330                 return;
1331         }
1332
1333         ci.md = md;
1334         ci.io = alloc_io(md);
1335         ci.io->error = 0;
1336         atomic_set(&ci.io->io_count, 1);
1337         ci.io->bio = bio;
1338         ci.io->md = md;
1339         spin_lock_init(&ci.io->endio_lock);
1340         ci.sector = bio->bi_sector;
1341         ci.idx = bio->bi_idx;
1342
1343         start_io_acct(ci.io);
1344         if (bio->bi_rw & REQ_FLUSH) {
1345                 ci.bio = &ci.md->flush_bio;
1346                 ci.sector_count = 0;
1347                 error = __clone_and_map_empty_flush(&ci);
1348                 /* dec_pending submits any data associated with flush */
1349         } else {
1350                 ci.bio = bio;
1351                 ci.sector_count = bio_sectors(bio);
1352                 while (ci.sector_count && !error)
1353                         error = __clone_and_map(&ci);
1354         }
1355
1356         /* drop the extra reference count */
1357         dec_pending(ci.io, error);
1358         dm_table_put(ci.map);
1359 }
1360 /*-----------------------------------------------------------------
1361  * CRUD END
1362  *---------------------------------------------------------------*/
1363
1364 static int dm_merge_bvec(struct request_queue *q,
1365                          struct bvec_merge_data *bvm,
1366                          struct bio_vec *biovec)
1367 {
1368         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1369         struct dm_table *map = dm_get_live_table(md);
1370         struct dm_target *ti;
1371         sector_t max_sectors;
1372         int max_size = 0;
1373
1374         if (unlikely(!map))
1375                 goto out;
1376
1377         ti = dm_table_find_target(map, bvm->bi_sector);
1378         if (!dm_target_is_valid(ti))
1379                 goto out_table;
1380
1381         /*
1382          * Find maximum amount of I/O that won't need splitting
1383          */
1384         max_sectors = min(max_io_len(bvm->bi_sector, ti),
1385                           (sector_t) BIO_MAX_SECTORS);
1386         max_size = (max_sectors << SECTOR_SHIFT) - bvm->bi_size;
1387         if (max_size < 0)
1388                 max_size = 0;
1389
1390         /*
1391          * merge_bvec_fn() returns number of bytes
1392          * it can accept at this offset
1393          * max is precomputed maximal io size
1394          */
1395         if (max_size && ti->type->merge)
1396                 max_size = ti->type->merge(ti, bvm, biovec, max_size);
1397         /*
1398          * If the target doesn't support merge method and some of the devices
1399          * provided their merge_bvec method (we know this by looking at
1400          * queue_max_hw_sectors), then we can't allow bios with multiple vector
1401          * entries.  So always set max_size to 0, and the code below allows
1402          * just one page.
1403          */
1404         else if (queue_max_hw_sectors(q) <= PAGE_SIZE >> 9)
1405
1406                 max_size = 0;
1407
1408 out_table:
1409         dm_table_put(map);
1410
1411 out:
1412         /*
1413          * Always allow an entire first page
1414          */
1415         if (max_size <= biovec->bv_len && !(bvm->bi_size >> SECTOR_SHIFT))
1416                 max_size = biovec->bv_len;
1417
1418         return max_size;
1419 }
1420
1421 /*
1422  * The request function that just remaps the bio built up by
1423  * dm_merge_bvec.
1424  */
1425 static void _dm_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
1426 {
1427         int rw = bio_data_dir(bio);
1428         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1429         int cpu;
1430
1431         down_read(&md->io_lock);
1432
1433         cpu = part_stat_lock();
1434         part_stat_inc(cpu, &dm_disk(md)->part0, ios[rw]);
1435         part_stat_add(cpu, &dm_disk(md)->part0, sectors[rw], bio_sectors(bio));
1436         part_stat_unlock();
1437
1438         /* if we're suspended, we have to queue this io for later */
1439         if (unlikely(test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags))) {
1440                 up_read(&md->io_lock);
1441
1442                 if (bio_rw(bio) != READA)
1443                         queue_io(md, bio);
1444                 else
1445                         bio_io_error(bio);
1446                 return;
1447         }
1448
1449         __split_and_process_bio(md, bio);
1450         up_read(&md->io_lock);
1451         return;
1452 }
1453
1454 static int dm_request_based(struct mapped_device *md)
1455 {
1456         return blk_queue_stackable(md->queue);
1457 }
1458
1459 static void dm_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
1460 {
1461         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1462
1463         if (dm_request_based(md))
1464                 blk_queue_bio(q, bio);
1465         else
1466                 _dm_request(q, bio);
1467 }
1468
1469 void dm_dispatch_request(struct request *rq)
1470 {
1471         int r;
1472
1473         if (blk_queue_io_stat(rq->q))
1474                 rq->cmd_flags |= REQ_IO_STAT;
1475
1476         rq->start_time = jiffies;
1477         r = blk_insert_cloned_request(rq->q, rq);
1478         if (r)
1479                 dm_complete_request(rq, r);
1480 }
1481 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_dispatch_request);
1482
1483 static int dm_rq_bio_constructor(struct bio *bio, struct bio *bio_orig,
1484                                  void *data)
1485 {
1486         struct dm_rq_target_io *tio = data;
1487         struct dm_rq_clone_bio_info *info =
1488                 container_of(bio, struct dm_rq_clone_bio_info, clone);
1489
1490         info->orig = bio_orig;
1491         info->tio = tio;
1492         bio->bi_end_io = end_clone_bio;
1493         bio->bi_private = info;
1494
1495         return 0;
1496 }
1497
1498 static int setup_clone(struct request *clone, struct request *rq,
1499                        struct dm_rq_target_io *tio)
1500 {
1501         int r;
1502
1503         r = blk_rq_prep_clone(clone, rq, tio->md->bs, GFP_ATOMIC,
1504                               dm_rq_bio_constructor, tio);
1505         if (r)
1506                 return r;
1507
1508         clone->cmd = rq->cmd;
1509         clone->cmd_len = rq->cmd_len;
1510         clone->sense = rq->sense;
1511         clone->buffer = rq->buffer;
1512         clone->end_io = end_clone_request;
1513         clone->end_io_data = tio;
1514
1515         return 0;
1516 }
1517
1518 static struct request *clone_rq(struct request *rq, struct mapped_device *md,
1519                                 gfp_t gfp_mask)
1520 {
1521         struct request *clone;
1522         struct dm_rq_target_io *tio;
1523
1524         tio = alloc_rq_tio(md, gfp_mask);
1525         if (!tio)
1526                 return NULL;
1527
1528         tio->md = md;
1529         tio->ti = NULL;
1530         tio->orig = rq;
1531         tio->error = 0;
1532         memset(&tio->info, 0, sizeof(tio->info));
1533
1534         clone = &tio->clone;
1535         if (setup_clone(clone, rq, tio)) {
1536                 /* -ENOMEM */
1537                 free_rq_tio(tio);
1538                 return NULL;
1539         }
1540
1541         return clone;
1542 }
1543
1544 /*
1545  * Called with the queue lock held.
1546  */
1547 static int dm_prep_fn(struct request_queue *q, struct request *rq)
1548 {
1549         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1550         struct request *clone;
1551
1552         if (unlikely(rq->special)) {
1553                 DMWARN("Already has something in rq->special.");
1554                 return BLKPREP_KILL;
1555         }
1556
1557         clone = clone_rq(rq, md, GFP_ATOMIC);
1558         if (!clone)
1559                 return BLKPREP_DEFER;
1560
1561         rq->special = clone;
1562         rq->cmd_flags |= REQ_DONTPREP;
1563
1564         return BLKPREP_OK;
1565 }
1566
1567 /*
1568  * Returns:
1569  * 0  : the request has been processed (not requeued)
1570  * !0 : the request has been requeued
1571  */
1572 static int map_request(struct dm_target *ti, struct request *clone,
1573                        struct mapped_device *md)
1574 {
1575         int r, requeued = 0;
1576         struct dm_rq_target_io *tio = clone->end_io_data;
1577
1578         tio->ti = ti;
1579         r = ti->type->map_rq(ti, clone, &tio->info);
1580         switch (r) {
1581         case DM_MAPIO_SUBMITTED:
1582                 /* The target has taken the I/O to submit by itself later */
1583                 break;
1584         case DM_MAPIO_REMAPPED:
1585                 /* The target has remapped the I/O so dispatch it */
1586                 trace_block_rq_remap(clone->q, clone, disk_devt(dm_disk(md)),
1587                                      blk_rq_pos(tio->orig));
1588                 dm_dispatch_request(clone);
1589                 break;
1590         case DM_MAPIO_REQUEUE:
1591                 /* The target wants to requeue the I/O */
1592                 dm_requeue_unmapped_request(clone);
1593                 requeued = 1;
1594                 break;
1595         default:
1596                 if (r > 0) {
1597                         DMWARN("unimplemented target map return value: %d", r);
1598                         BUG();
1599                 }
1600
1601                 /* The target wants to complete the I/O */
1602                 dm_kill_unmapped_request(clone, r);
1603                 break;
1604         }
1605
1606         return requeued;
1607 }
1608
1609 static struct request *dm_start_request(struct mapped_device *md, struct request *orig)
1610 {
1611         struct request *clone;
1612
1613         blk_start_request(orig);
1614         clone = orig->special;
1615         atomic_inc(&md->pending[rq_data_dir(clone)]);
1616
1617         /*
1618          * Hold the md reference here for the in-flight I/O.
1619          * We can't rely on the reference count by device opener,
1620          * because the device may be closed during the request completion
1621          * when all bios are completed.
1622          * See the comment in rq_completed() too.
1623          */
1624         dm_get(md);
1625
1626         return clone;
1627 }
1628
1629 /*
1630  * q->request_fn for request-based dm.
1631  * Called with the queue lock held.
1632  */
1633 static void dm_request_fn(struct request_queue *q)
1634 {
1635         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1636         struct dm_table *map = dm_get_live_table(md);
1637         struct dm_target *ti;
1638         struct request *rq, *clone;
1639         sector_t pos;
1640
1641         /*
1642          * For suspend, check blk_queue_stopped() and increment
1643          * ->pending within a single queue_lock not to increment the
1644          * number of in-flight I/Os after the queue is stopped in
1645          * dm_suspend().
1646          */
1647         while (!blk_queue_stopped(q)) {
1648                 rq = blk_peek_request(q);
1649                 if (!rq)
1650                         goto delay_and_out;
1651
1652                 /* always use block 0 to find the target for flushes for now */
1653                 pos = 0;
1654                 if (!(rq->cmd_flags & REQ_FLUSH))
1655                         pos = blk_rq_pos(rq);
1656
1657                 ti = dm_table_find_target(map, pos);
1658                 if (!dm_target_is_valid(ti)) {
1659                         /*
1660                          * Must perform setup, that dm_done() requires,
1661                          * before calling dm_kill_unmapped_request
1662                          */
1663                         DMERR_LIMIT("request attempted access beyond the end of device");
1664                         clone = dm_start_request(md, rq);
1665                         dm_kill_unmapped_request(clone, -EIO);
1666                         continue;
1667                 }
1668
1669                 if (ti->type->busy && ti->type->busy(ti))
1670                         goto delay_and_out;
1671
1672                 clone = dm_start_request(md, rq);
1673
1674                 spin_unlock(q->queue_lock);
1675                 if (map_request(ti, clone, md))
1676                         goto requeued;
1677
1678                 BUG_ON(!irqs_disabled());
1679                 spin_lock(q->queue_lock);
1680         }
1681
1682         goto out;
1683
1684 requeued:
1685         BUG_ON(!irqs_disabled());
1686         spin_lock(q->queue_lock);
1687
1688 delay_and_out:
1689         blk_delay_queue(q, HZ / 10);
1690 out:
1691         dm_table_put(map);
1692 }
1693
1694 int dm_underlying_device_busy(struct request_queue *q)
1695 {
1696         return blk_lld_busy(q);
1697 }
1698 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_underlying_device_busy);
1699
1700 static int dm_lld_busy(struct request_queue *q)
1701 {
1702         int r;
1703         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1704         struct dm_table *map = dm_get_live_table(md);
1705
1706         if (!map || test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags))
1707                 r = 1;
1708         else
1709                 r = dm_table_any_busy_target(map);
1710
1711         dm_table_put(map);
1712
1713         return r;
1714 }
1715
1716 static int dm_any_congested(void *congested_data, int bdi_bits)
1717 {
1718         int r = bdi_bits;
1719         struct mapped_device *md = congested_data;
1720         struct dm_table *map;
1721
1722         if (!test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags)) {
1723                 map = dm_get_live_table(md);
1724                 if (map) {
1725                         /*
1726                          * Request-based dm cares about only own queue for
1727                          * the query about congestion status of request_queue
1728                          */
1729                         if (dm_request_based(md))
1730                                 r = md->queue->backing_dev_info.state &
1731                                     bdi_bits;
1732                         else
1733                                 r = dm_table_any_congested(map, bdi_bits);
1734
1735                         dm_table_put(map);
1736                 }
1737         }
1738
1739         return r;
1740 }
1741
1742 /*-----------------------------------------------------------------
1743  * An IDR is used to keep track of allocated minor numbers.
1744  *---------------------------------------------------------------*/
1745 static void free_minor(int minor)
1746 {
1747         spin_lock(&_minor_lock);
1748         idr_remove(&_minor_idr, minor);
1749         spin_unlock(&_minor_lock);
1750 }
1751
1752 /*
1753  * See if the device with a specific minor # is free.
1754  */
1755 static int specific_minor(int minor)
1756 {
1757         int r, m;
1758
1759         if (minor >= (1 << MINORBITS))
1760                 return -EINVAL;
1761
1762         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
1763         if (!r)
1764                 return -ENOMEM;
1765
1766         spin_lock(&_minor_lock);
1767
1768         if (idr_find(&_minor_idr, minor)) {
1769                 r = -EBUSY;
1770                 goto out;
1771         }
1772
1773         r = idr_get_new_above(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, minor, &m);
1774         if (r)
1775                 goto out;
1776
1777         if (m != minor) {
1778                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1779                 r = -EBUSY;
1780                 goto out;
1781         }
1782
1783 out:
1784         spin_unlock(&_minor_lock);
1785         return r;
1786 }
1787
1788 static int next_free_minor(int *minor)
1789 {
1790         int r, m;
1791
1792         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
1793         if (!r)
1794                 return -ENOMEM;
1795
1796         spin_lock(&_minor_lock);
1797
1798         r = idr_get_new(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, &m);
1799         if (r)
1800                 goto out;
1801
1802         if (m >= (1 << MINORBITS)) {
1803                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1804                 r = -ENOSPC;
1805                 goto out;
1806         }
1807
1808         *minor = m;
1809
1810 out:
1811         spin_unlock(&_minor_lock);
1812         return r;
1813 }
1814
1815 static const struct block_device_operations dm_blk_dops;
1816
1817 static void dm_wq_work(struct work_struct *work);
1818
1819 static void dm_init_md_queue(struct mapped_device *md)
1820 {
1821         /*
1822          * Request-based dm devices cannot be stacked on top of bio-based dm
1823          * devices.  The type of this dm device has not been decided yet.
1824          * The type is decided at the first table loading time.
1825          * To prevent problematic device stacking, clear the queue flag
1826          * for request stacking support until then.
1827          *
1828          * This queue is new, so no concurrency on the queue_flags.
1829          */
1830         queue_flag_clear_unlocked(QUEUE_FLAG_STACKABLE, md->queue);
1831
1832         md->queue->queuedata = md;
1833         md->queue->backing_dev_info.congested_fn = dm_any_congested;
1834         md->queue->backing_dev_info.congested_data = md;
1835         blk_queue_make_request(md->queue, dm_request);
1836         blk_queue_bounce_limit(md->queue, BLK_BOUNCE_ANY);
1837         blk_queue_merge_bvec(md->queue, dm_merge_bvec);
1838 }
1839
1840 /*
1841  * Allocate and initialise a blank device with a given minor.
1842  */
1843 static struct mapped_device *alloc_dev(int minor)
1844 {
1845         int r;
1846         struct mapped_device *md = kzalloc(sizeof(*md), GFP_KERNEL);
1847         void *old_md;
1848
1849         if (!md) {
1850                 DMWARN("unable to allocate device, out of memory.");
1851                 return NULL;
1852         }
1853
1854         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
1855                 goto bad_module_get;
1856
1857         /* get a minor number for the dev */
1858         if (minor == DM_ANY_MINOR)
1859                 r = next_free_minor(&minor);
1860         else
1861                 r = specific_minor(minor);
1862         if (r < 0)
1863                 goto bad_minor;
1864
1865         md->type = DM_TYPE_NONE;
1866         init_rwsem(&md->io_lock);
1867         mutex_init(&md->suspend_lock);
1868         mutex_init(&md->type_lock);
1869         spin_lock_init(&md->deferred_lock);
1870         rwlock_init(&md->map_lock);
1871         atomic_set(&md->holders, 1);
1872         atomic_set(&md->open_count, 0);
1873         atomic_set(&md->event_nr, 0);
1874         atomic_set(&md->uevent_seq, 0);
1875         INIT_LIST_HEAD(&md->uevent_list);
1876         spin_lock_init(&md->uevent_lock);
1877
1878         md->queue = blk_alloc_queue(GFP_KERNEL);
1879         if (!md->queue)
1880                 goto bad_queue;
1881
1882         dm_init_md_queue(md);
1883
1884         md->disk = alloc_disk(1);
1885         if (!md->disk)
1886                 goto bad_disk;
1887
1888         atomic_set(&md->pending[0], 0);
1889         atomic_set(&md->pending[1], 0);
1890         init_waitqueue_head(&md->wait);
1891         INIT_WORK(&md->work, dm_wq_work);
1892         init_waitqueue_head(&md->eventq);
1893
1894         md->disk->major = _major;
1895         md->disk->first_minor = minor;
1896         md->disk->fops = &dm_blk_dops;
1897         md->disk->queue = md->queue;
1898         md->disk->private_data = md;
1899         sprintf(md->disk->disk_name, "dm-%d", minor);
1900         add_disk(md->disk);
1901         format_dev_t(md->name, MKDEV(_major, minor));
1902
1903         md->wq = alloc_workqueue("kdmflush",
1904                                  WQ_NON_REENTRANT | WQ_MEM_RECLAIM, 0);
1905         if (!md->wq)
1906                 goto bad_thread;
1907
1908         md->bdev = bdget_disk(md->disk, 0);
1909         if (!md->bdev)
1910                 goto bad_bdev;
1911
1912         bio_init(&md->flush_bio);
1913         md->flush_bio.bi_bdev = md->bdev;
1914         md->flush_bio.bi_rw = WRITE_FLUSH;
1915
1916         /* Populate the mapping, nobody knows we exist yet */
1917         spin_lock(&_minor_lock);
1918         old_md = idr_replace(&_minor_idr, md, minor);
1919         spin_unlock(&_minor_lock);
1920
1921         BUG_ON(old_md != MINOR_ALLOCED);
1922
1923         return md;
1924
1925 bad_bdev:
1926         destroy_workqueue(md->wq);
1927 bad_thread:
1928         del_gendisk(md->disk);
1929         put_disk(md->disk);
1930 bad_disk:
1931         blk_cleanup_queue(md->queue);
1932 bad_queue:
1933         free_minor(minor);
1934 bad_minor:
1935         module_put(THIS_MODULE);
1936 bad_module_get:
1937         kfree(md);
1938         return NULL;
1939 }
1940
1941 static void unlock_fs(struct mapped_device *md);
1942
1943 static void free_dev(struct mapped_device *md)
1944 {
1945         int minor = MINOR(disk_devt(md->disk));
1946
1947         unlock_fs(md);
1948         bdput(md->bdev);
1949         destroy_workqueue(md->wq);
1950         if (md->tio_pool)
1951                 mempool_destroy(md->tio_pool);
1952         if (md->io_pool)
1953                 mempool_destroy(md->io_pool);
1954         if (md->bs)
1955                 bioset_free(md->bs);
1956         blk_integrity_unregister(md->disk);
1957         del_gendisk(md->disk);
1958         free_minor(minor);
1959
1960         spin_lock(&_minor_lock);
1961         md->disk->private_data = NULL;
1962         spin_unlock(&_minor_lock);
1963
1964         put_disk(md->disk);
1965         blk_cleanup_queue(md->queue);
1966         module_put(THIS_MODULE);
1967         kfree(md);
1968 }
1969
1970 static void __bind_mempools(struct mapped_device *md, struct dm_table *t)
1971 {
1972         struct dm_md_mempools *p = dm_table_get_md_mempools(t);
1973
1974         if (md->io_pool && (md->tio_pool || dm_table_get_type(t) == DM_TYPE_BIO_BASED) && md->bs) {
1975                 /*
1976                  * The md already has necessary mempools. Reload just the
1977                  * bioset because front_pad may have changed because
1978                  * a different table was loaded.
1979                  */
1980                 bioset_free(md->bs);
1981                 md->bs = p->bs;
1982                 p->bs = NULL;
1983                 goto out;
1984         }
1985
1986         BUG_ON(!p || md->io_pool || md->tio_pool || md->bs);
1987
1988         md->io_pool = p->io_pool;
1989         p->io_pool = NULL;
1990         md->tio_pool = p->tio_pool;
1991         p->tio_pool = NULL;
1992         md->bs = p->bs;
1993         p->bs = NULL;
1994
1995 out:
1996         /* mempool bind completed, now no need any mempools in the table */
1997         dm_table_free_md_mempools(t);
1998 }
1999
2000 /*
2001  * Bind a table to the device.
2002  */
2003 static void event_callback(void *context)
2004 {
2005         unsigned long flags;
2006         LIST_HEAD(uevents);
2007         struct mapped_device *md = (struct mapped_device *) context;
2008
2009         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
2010         list_splice_init(&md->uevent_list, &uevents);
2011         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
2012
2013         dm_send_uevents(&uevents, &disk_to_dev(md->disk)->kobj);
2014
2015         atomic_inc(&md->event_nr);
2016         wake_up(&md->eventq);
2017 }
2018
2019 /*
2020  * Protected by md->suspend_lock obtained by dm_swap_table().
2021  */
2022 static void __set_size(struct mapped_device *md, sector_t size)
2023 {
2024         set_capacity(md->disk, size);
2025
2026         i_size_write(md->bdev->bd_inode, (loff_t)size << SECTOR_SHIFT);
2027 }
2028
2029 /*
2030  * Return 1 if the queue has a compulsory merge_bvec_fn function.
2031  *
2032  * If this function returns 0, then the device is either a non-dm
2033  * device without a merge_bvec_fn, or it is a dm device that is
2034  * able to split any bios it receives that are too big.
2035  */
2036 int dm_queue_merge_is_compulsory(struct request_queue *q)
2037 {
2038         struct mapped_device *dev_md;
2039
2040         if (!q->merge_bvec_fn)
2041                 return 0;
2042
2043         if (q->make_request_fn == dm_request) {
2044                 dev_md = q->queuedata;
2045                 if (test_bit(DMF_MERGE_IS_OPTIONAL, &dev_md->flags))
2046                         return 0;
2047         }
2048
2049         return 1;
2050 }
2051
2052 static int dm_device_merge_is_compulsory(struct dm_target *ti,
2053                                          struct dm_dev *dev, sector_t start,
2054                                          sector_t len, void *data)
2055 {
2056         struct block_device *bdev = dev->bdev;
2057         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
2058
2059         return dm_queue_merge_is_compulsory(q);
2060 }
2061
2062 /*
2063  * Return 1 if it is acceptable to ignore merge_bvec_fn based
2064  * on the properties of the underlying devices.
2065  */
2066 static int dm_table_merge_is_optional(struct dm_table *table)
2067 {
2068         unsigned i = 0;
2069         struct dm_target *ti;
2070
2071         while (i < dm_table_get_num_targets(table)) {
2072                 ti = dm_table_get_target(table, i++);
2073
2074                 if (ti->type->iterate_devices &&
2075                     ti->type->iterate_devices(ti, dm_device_merge_is_compulsory, NULL))
2076                         return 0;
2077         }
2078
2079         return 1;
2080 }
2081
2082 /*
2083  * Returns old map, which caller must destroy.
2084  */
2085 static struct dm_table *__bind(struct mapped_device *md, struct dm_table *t,
2086                                struct queue_limits *limits)
2087 {
2088         struct dm_table *old_map;
2089         struct request_queue *q = md->queue;
2090         sector_t size;
2091         unsigned long flags;
2092         int merge_is_optional;
2093
2094         size = dm_table_get_size(t);
2095
2096         /*
2097          * Wipe any geometry if the size of the table changed.
2098          */
2099         if (size != get_capacity(md->disk))
2100                 memset(&md->geometry, 0, sizeof(md->geometry));
2101
2102         __set_size(md, size);
2103
2104         dm_table_event_callback(t, event_callback, md);
2105
2106         /*
2107          * The queue hasn't been stopped yet, if the old table type wasn't
2108          * for request-based during suspension.  So stop it to prevent
2109          * I/O mapping before resume.
2110          * This must be done before setting the queue restrictions,
2111          * because request-based dm may be run just after the setting.
2112          */
2113         if (dm_table_request_based(t) && !blk_queue_stopped(q))
2114                 stop_queue(q);
2115
2116         __bind_mempools(md, t);
2117
2118         merge_is_optional = dm_table_merge_is_optional(t);
2119
2120         write_lock_irqsave(&md->map_lock, flags);
2121         old_map = md->map;
2122         md->map = t;
2123         md->immutable_target_type = dm_table_get_immutable_target_type(t);
2124
2125         dm_table_set_restrictions(t, q, limits);
2126         if (merge_is_optional)
2127                 set_bit(DMF_MERGE_IS_OPTIONAL, &md->flags);
2128         else
2129                 clear_bit(DMF_MERGE_IS_OPTIONAL, &md->flags);
2130         write_unlock_irqrestore(&md->map_lock, flags);
2131
2132         return old_map;
2133 }
2134
2135 /*
2136  * Returns unbound table for the caller to free.
2137  */
2138 static struct dm_table *__unbind(struct mapped_device *md)
2139 {
2140         struct dm_table *map = md->map;
2141         unsigned long flags;
2142
2143         if (!map)
2144                 return NULL;
2145
2146         dm_table_event_callback(map, NULL, NULL);
2147         write_lock_irqsave(&md->map_lock, flags);
2148         md->map = NULL;
2149         write_unlock_irqrestore(&md->map_lock, flags);
2150
2151         return map;
2152 }
2153
2154 /*
2155  * Constructor for a new device.
2156  */
2157 int dm_create(int minor, struct mapped_device **result)
2158 {
2159         struct mapped_device *md;
2160
2161         md = alloc_dev(minor);
2162         if (!md)
2163                 return -ENXIO;
2164
2165         dm_sysfs_init(md);
2166
2167         *result = md;
2168         return 0;
2169 }
2170
2171 /*
2172  * Functions to manage md->type.
2173  * All are required to hold md->type_lock.
2174  */
2175 void dm_lock_md_type(struct mapped_device *md)
2176 {
2177         mutex_lock(&md->type_lock);
2178 }
2179
2180 void dm_unlock_md_type(struct mapped_device *md)
2181 {
2182         mutex_unlock(&md->type_lock);
2183 }
2184
2185 void dm_set_md_type(struct mapped_device *md, unsigned type)
2186 {
2187         md->type = type;
2188 }
2189
2190 unsigned dm_get_md_type(struct mapped_device *md)
2191 {
2192         return md->type;
2193 }
2194
2195 struct target_type *dm_get_immutable_target_type(struct mapped_device *md)
2196 {
2197         return md->immutable_target_type;
2198 }
2199
2200 /*
2201  * Fully initialize a request-based queue (->elevator, ->request_fn, etc).
2202  */
2203 static int dm_init_request_based_queue(struct mapped_device *md)
2204 {
2205         struct request_queue *q = NULL;
2206
2207         if (md->queue->elevator)
2208                 return 1;
2209
2210         /* Fully initialize the queue */
2211         q = blk_init_allocated_queue(md->queue, dm_request_fn, NULL);
2212         if (!q)
2213                 return 0;
2214
2215         md->queue = q;
2216         dm_init_md_queue(md);
2217         blk_queue_softirq_done(md->queue, dm_softirq_done);
2218         blk_queue_prep_rq(md->queue, dm_prep_fn);
2219         blk_queue_lld_busy(md->queue, dm_lld_busy);
2220
2221         elv_register_queue(md->queue);
2222
2223         return 1;
2224 }
2225
2226 /*
2227  * Setup the DM device's queue based on md's type
2228  */
2229 int dm_setup_md_queue(struct mapped_device *md)
2230 {
2231         if ((dm_get_md_type(md) == DM_TYPE_REQUEST_BASED) &&
2232             !dm_init_request_based_queue(md)) {
2233                 DMWARN("Cannot initialize queue for request-based mapped device");
2234                 return -EINVAL;
2235         }
2236
2237         return 0;
2238 }
2239
2240 static struct mapped_device *dm_find_md(dev_t dev)
2241 {
2242         struct mapped_device *md;
2243         unsigned minor = MINOR(dev);
2244
2245         if (MAJOR(dev) != _major || minor >= (1 << MINORBITS))
2246                 return NULL;
2247
2248         spin_lock(&_minor_lock);
2249
2250         md = idr_find(&_minor_idr, minor);
2251         if (md && (md == MINOR_ALLOCED ||
2252                    (MINOR(disk_devt(dm_disk(md))) != minor) ||
2253                    dm_deleting_md(md) ||
2254                    test_bit(DMF_FREEING, &md->flags))) {
2255                 md = NULL;
2256                 goto out;
2257         }
2258
2259 out:
2260         spin_unlock(&_minor_lock);
2261
2262         return md;
2263 }
2264
2265 struct mapped_device *dm_get_md(dev_t dev)
2266 {
2267         struct mapped_device *md = dm_find_md(dev);
2268
2269         if (md)
2270                 dm_get(md);
2271
2272         return md;
2273 }
2274 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_get_md);
2275
2276 void *dm_get_mdptr(struct mapped_device *md)
2277 {
2278         return md->interface_ptr;
2279 }
2280
2281 void dm_set_mdptr(struct mapped_device *md, void *ptr)
2282 {
2283         md->interface_ptr = ptr;
2284 }
2285
2286 void dm_get(struct mapped_device *md)
2287 {
2288         atomic_inc(&md->holders);
2289         BUG_ON(test_bit(DMF_FREEING, &md->flags));
2290 }
2291
2292 const char *dm_device_name(struct mapped_device *md)
2293 {
2294         return md->name;
2295 }
2296 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_device_name);
2297
2298 static void __dm_destroy(struct mapped_device *md, bool wait)
2299 {
2300         struct dm_table *map;
2301
2302         might_sleep();
2303
2304         spin_lock(&_minor_lock);
2305         map = dm_get_live_table(md);
2306         idr_replace(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, MINOR(disk_devt(dm_disk(md))));
2307         set_bit(DMF_FREEING, &md->flags);
2308         spin_unlock(&_minor_lock);
2309
2310         if (!dm_suspended_md(md)) {
2311                 dm_table_presuspend_targets(map);
2312                 dm_table_postsuspend_targets(map);
2313         }
2314
2315         /*
2316          * Rare, but there may be I/O requests still going to complete,
2317          * for example.  Wait for all references to disappear.
2318          * No one should increment the reference count of the mapped_device,
2319          * after the mapped_device state becomes DMF_FREEING.
2320          */
2321         if (wait)
2322                 while (atomic_read(&md->holders))
2323                         msleep(1);
2324         else if (atomic_read(&md->holders))
2325                 DMWARN("%s: Forcibly removing mapped_device still in use! (%d users)",
2326                        dm_device_name(md), atomic_read(&md->holders));
2327
2328         dm_sysfs_exit(md);
2329         dm_table_put(map);
2330         dm_table_destroy(__unbind(md));
2331         free_dev(md);
2332 }
2333
2334 void dm_destroy(struct mapped_device *md)
2335 {
2336         __dm_destroy(md, true);
2337 }
2338
2339 void dm_destroy_immediate(struct mapped_device *md)
2340 {
2341         __dm_destroy(md, false);
2342 }
2343
2344 void dm_put(struct mapped_device *md)
2345 {
2346         atomic_dec(&md->holders);
2347 }
2348 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_put);
2349
2350 static int dm_wait_for_completion(struct mapped_device *md, int interruptible)
2351 {
2352         int r = 0;
2353         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
2354
2355         add_wait_queue(&md->wait, &wait);
2356
2357         while (1) {
2358                 set_current_state(interruptible);
2359
2360                 if (!md_in_flight(md))
2361                         break;
2362
2363                 if (interruptible == TASK_INTERRUPTIBLE &&
2364                     signal_pending(current)) {
2365                         r = -EINTR;
2366                         break;
2367                 }
2368
2369                 io_schedule();
2370         }
2371         set_current_state(TASK_RUNNING);
2372
2373         remove_wait_queue(&md->wait, &wait);
2374
2375         return r;
2376 }
2377
2378 /*
2379  * Process the deferred bios
2380  */
2381 static void dm_wq_work(struct work_struct *work)
2382 {
2383         struct mapped_device *md = container_of(work, struct mapped_device,
2384                                                 work);
2385         struct bio *c;
2386
2387         down_read(&md->io_lock);
2388
2389         while (!test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags)) {
2390                 spin_lock_irq(&md->deferred_lock);
2391                 c = bio_list_pop(&md->deferred);
2392                 spin_unlock_irq(&md->deferred_lock);
2393
2394                 if (!c)
2395                         break;
2396
2397                 up_read(&md->io_lock);
2398
2399                 if (dm_request_based(md))
2400                         generic_make_request(c);
2401                 else
2402                         __split_and_process_bio(md, c);
2403
2404                 down_read(&md->io_lock);
2405         }
2406
2407         up_read(&md->io_lock);
2408 }
2409
2410 static void dm_queue_flush(struct mapped_device *md)
2411 {
2412         clear_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags);
2413         smp_mb__after_clear_bit();
2414         queue_work(md->wq, &md->work);
2415 }
2416
2417 /*
2418  * Swap in a new table, returning the old one for the caller to destroy.
2419  */
2420 struct dm_table *dm_swap_table(struct mapped_device *md, struct dm_table *table)
2421 {
2422         struct dm_table *live_map, *map = ERR_PTR(-EINVAL);
2423         struct queue_limits limits;
2424         int r;
2425
2426         mutex_lock(&md->suspend_lock);
2427
2428         /* device must be suspended */
2429         if (!dm_suspended_md(md))
2430                 goto out;
2431
2432         /*
2433          * If the new table has no data devices, retain the existing limits.
2434          * This helps multipath with queue_if_no_path if all paths disappear,
2435          * then new I/O is queued based on these limits, and then some paths
2436          * reappear.
2437          */
2438         if (dm_table_has_no_data_devices(table)) {
2439                 live_map = dm_get_live_table(md);
2440                 if (live_map)
2441                         limits = md->queue->limits;
2442                 dm_table_put(live_map);
2443         }
2444
2445         r = dm_calculate_queue_limits(table, &limits);
2446         if (r) {
2447                 map = ERR_PTR(r);
2448                 goto out;
2449         }
2450
2451         map = __bind(md, table, &limits);
2452
2453 out:
2454         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
2455         return map;
2456 }
2457
2458 /*
2459  * Functions to lock and unlock any filesystem running on the
2460  * device.
2461  */
2462 static int lock_fs(struct mapped_device *md)
2463 {
2464         int r;
2465
2466         WARN_ON(md->frozen_sb);
2467
2468         md->frozen_sb = freeze_bdev(md->bdev);
2469         if (IS_ERR(md->frozen_sb)) {
2470                 r = PTR_ERR(md->frozen_sb);
2471                 md->frozen_sb = NULL;
2472                 return r;
2473         }
2474
2475         set_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
2476
2477         return 0;
2478 }
2479
2480 static void unlock_fs(struct mapped_device *md)
2481 {
2482         if (!test_bit(DMF_FROZEN, &md->flags))
2483                 return;
2484
2485         thaw_bdev(md->bdev, md->frozen_sb);
2486         md->frozen_sb = NULL;
2487         clear_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
2488 }
2489
2490 /*
2491  * We need to be able to change a mapping table under a mounted
2492  * filesystem.  For example we might want to move some data in
2493  * the background.  Before the table can be swapped with
2494  * dm_bind_table, dm_suspend must be called to flush any in
2495  * flight bios and ensure that any further io gets deferred.
2496  */
2497 /*
2498  * Suspend mechanism in request-based dm.
2499  *
2500  * 1. Flush all I/Os by lock_fs() if needed.
2501  * 2. Stop dispatching any I/O by stopping the request_queue.
2502  * 3. Wait for all in-flight I/Os to be completed or requeued.
2503  *
2504  * To abort suspend, start the request_queue.
2505  */
2506 int dm_suspend(struct mapped_device *md, unsigned suspend_flags)
2507 {
2508         struct dm_table *map = NULL;
2509         int r = 0;
2510         int do_lockfs = suspend_flags & DM_SUSPEND_LOCKFS_FLAG ? 1 : 0;
2511         int noflush = suspend_flags & DM_SUSPEND_NOFLUSH_FLAG ? 1 : 0;
2512
2513         mutex_lock(&md->suspend_lock);
2514
2515         if (dm_suspended_md(md)) {
2516                 r = -EINVAL;
2517                 goto out_unlock;
2518         }
2519
2520         map = dm_get_live_table(md);
2521
2522         /*
2523          * DMF_NOFLUSH_SUSPENDING must be set before presuspend.
2524          * This flag is cleared before dm_suspend returns.
2525          */
2526         if (noflush)
2527                 set_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
2528
2529         /* This does not get reverted if there's an error later. */
2530         dm_table_presuspend_targets(map);
2531
2532         /*
2533          * Flush I/O to the device.
2534          * Any I/O submitted after lock_fs() may not be flushed.
2535          * noflush takes precedence over do_lockfs.
2536          * (lock_fs() flushes I/Os and waits for them to complete.)
2537          */
2538         if (!noflush && do_lockfs) {
2539                 r = lock_fs(md);
2540                 if (r)
2541                         goto out;
2542         }
2543
2544         /*
2545          * Here we must make sure that no processes are submitting requests
2546          * to target drivers i.e. no one may be executing
2547          * __split_and_process_bio. This is called from dm_request and
2548          * dm_wq_work.
2549          *
2550          * To get all processes out of __split_and_process_bio in dm_request,
2551          * we take the write lock. To prevent any process from reentering
2552          * __split_and_process_bio from dm_request and quiesce the thread
2553          * (dm_wq_work), we set BMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND and call
2554          * flush_workqueue(md->wq).
2555          */
2556         down_write(&md->io_lock);
2557         set_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags);
2558         up_write(&md->io_lock);
2559
2560         /*
2561          * Stop md->queue before flushing md->wq in case request-based
2562          * dm defers requests to md->wq from md->queue.
2563          */
2564         if (dm_request_based(md))
2565                 stop_queue(md->queue);
2566
2567         flush_workqueue(md->wq);
2568
2569         /*
2570          * At this point no more requests are entering target request routines.
2571          * We call dm_wait_for_completion to wait for all existing requests
2572          * to finish.
2573          */
2574         r = dm_wait_for_completion(md, TASK_INTERRUPTIBLE);
2575
2576         down_write(&md->io_lock);
2577         if (noflush)
2578                 clear_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
2579         up_write(&md->io_lock);
2580
2581         /* were we interrupted ? */
2582         if (r < 0) {
2583                 dm_queue_flush(md);
2584
2585                 if (dm_request_based(md))
2586                         start_queue(md->queue);
2587
2588                 unlock_fs(md);
2589                 goto out; /* pushback list is already flushed, so skip flush */
2590         }
2591
2592         /*
2593          * If dm_wait_for_completion returned 0, the device is completely
2594          * quiescent now. There is no request-processing activity. All new
2595          * requests are being added to md->deferred list.
2596          */
2597
2598         set_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
2599
2600         dm_table_postsuspend_targets(map);
2601
2602 out:
2603         dm_table_put(map);
2604
2605 out_unlock:
2606         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
2607         return r;
2608 }
2609
2610 int dm_resume(struct mapped_device *md)
2611 {
2612         int r = -EINVAL;
2613         struct dm_table *map = NULL;
2614
2615         mutex_lock(&md->suspend_lock);
2616         if (!dm_suspended_md(md))
2617                 goto out;
2618
2619         map = dm_get_live_table(md);
2620         if (!map || !dm_table_get_size(map))
2621                 goto out;
2622
2623         r = dm_table_resume_targets(map);
2624         if (r)
2625                 goto out;
2626
2627         dm_queue_flush(md);
2628
2629         /*
2630          * Flushing deferred I/Os must be done after targets are resumed
2631          * so that mapping of targets can work correctly.
2632          * Request-based dm is queueing the deferred I/Os in its request_queue.
2633          */
2634         if (dm_request_based(md))
2635                 start_queue(md->queue);
2636
2637         unlock_fs(md);
2638
2639         clear_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
2640
2641         r = 0;
2642 out:
2643         dm_table_put(map);
2644         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
2645
2646         return r;
2647 }
2648
2649 /*-----------------------------------------------------------------
2650  * Event notification.
2651  *---------------------------------------------------------------*/
2652 int dm_kobject_uevent(struct mapped_device *md, enum kobject_action action,
2653                        unsigned cookie)
2654 {
2655         char udev_cookie[DM_COOKIE_LENGTH];
2656         char *envp[] = { udev_cookie, NULL };
2657
2658         if (!cookie)
2659                 return kobject_uevent(&disk_to_dev(md->disk)->kobj, action);
2660         else {
2661                 snprintf(udev_cookie, DM_COOKIE_LENGTH, "%s=%u",
2662                          DM_COOKIE_ENV_VAR_NAME, cookie);
2663                 return kobject_uevent_env(&disk_to_dev(md->disk)->kobj,
2664                                           action, envp);
2665         }
2666 }
2667
2668 uint32_t dm_next_uevent_seq(struct mapped_device *md)
2669 {
2670         return atomic_add_return(1, &md->uevent_seq);
2671 }
2672
2673 uint32_t dm_get_event_nr(struct mapped_device *md)
2674 {
2675         return atomic_read(&md->event_nr);
2676 }
2677
2678 int dm_wait_event(struct mapped_device *md, int event_nr)
2679 {
2680         return wait_event_interruptible(md->eventq,
2681                         (event_nr != atomic_read(&md->event_nr)));
2682 }
2683
2684 void dm_uevent_add(struct mapped_device *md, struct list_head *elist)
2685 {
2686         unsigned long flags;
2687
2688         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
2689         list_add(elist, &md->uevent_list);
2690         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
2691 }
2692
2693 /*
2694  * The gendisk is only valid as long as you have a reference
2695  * count on 'md'.
2696  */
2697 struct gendisk *dm_disk(struct mapped_device *md)
2698 {
2699         return md->disk;
2700 }
2701
2702 struct kobject *dm_kobject(struct mapped_device *md)
2703 {
2704         return &md->kobj;
2705 }
2706
2707 /*
2708  * struct mapped_device should not be exported outside of dm.c
2709  * so use this check to verify that kobj is part of md structure
2710  */
2711 struct mapped_device *dm_get_from_kobject(struct kobject *kobj)
2712 {
2713         struct mapped_device *md;
2714
2715         md = container_of(kobj, struct mapped_device, kobj);
2716         if (&md->kobj != kobj)
2717                 return NULL;
2718
2719         if (test_bit(DMF_FREEING, &md->flags) ||
2720             dm_deleting_md(md))
2721                 return NULL;
2722
2723         dm_get(md);
2724         return md;
2725 }
2726
2727 int dm_suspended_md(struct mapped_device *md)
2728 {
2729         return test_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
2730 }
2731
2732 int dm_suspended(struct dm_target *ti)
2733 {
2734         return dm_suspended_md(dm_table_get_md(ti->table));
2735 }
2736 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_suspended);
2737
2738 int dm_noflush_suspending(struct dm_target *ti)
2739 {
2740         return __noflush_suspending(dm_table_get_md(ti->table));
2741 }
2742 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_noflush_suspending);
2743
2744 struct dm_md_mempools *dm_alloc_md_mempools(unsigned type, unsigned integrity, unsigned per_bio_data_size)
2745 {
2746         struct dm_md_mempools *pools = kmalloc(sizeof(*pools), GFP_KERNEL);
2747         unsigned int pool_size = (type == DM_TYPE_BIO_BASED) ? 16 : MIN_IOS;
2748
2749         if (!pools)
2750                 return NULL;
2751
2752         per_bio_data_size = roundup(per_bio_data_size, __alignof__(struct dm_target_io));
2753
2754         pools->io_pool = (type == DM_TYPE_BIO_BASED) ?
2755                          mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _io_cache) :
2756                          mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _rq_bio_info_cache);
2757         if (!pools->io_pool)
2758                 goto free_pools_and_out;
2759
2760         pools->tio_pool = NULL;
2761         if (type == DM_TYPE_REQUEST_BASED) {
2762                 pools->tio_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _rq_tio_cache);
2763                 if (!pools->tio_pool)
2764                         goto free_io_pool_and_out;
2765         }
2766
2767         pools->bs = (type == DM_TYPE_BIO_BASED) ?
2768                 bioset_create(pool_size,
2769                               per_bio_data_size + offsetof(struct dm_target_io, clone)) :
2770                 bioset_create(pool_size,
2771                               offsetof(struct dm_rq_clone_bio_info, clone));
2772         if (!pools->bs)
2773                 goto free_tio_pool_and_out;
2774
2775         if (integrity && bioset_integrity_create(pools->bs, pool_size))
2776                 goto free_bioset_and_out;
2777
2778         return pools;
2779
2780 free_bioset_and_out:
2781         bioset_free(pools->bs);
2782
2783 free_tio_pool_and_out:
2784         if (pools->tio_pool)
2785                 mempool_destroy(pools->tio_pool);
2786
2787 free_io_pool_and_out:
2788         mempool_destroy(pools->io_pool);
2789
2790 free_pools_and_out:
2791         kfree(pools);
2792
2793         return NULL;
2794 }
2795
2796 void dm_free_md_mempools(struct dm_md_mempools *pools)
2797 {
2798         if (!pools)
2799                 return;
2800
2801         if (pools->io_pool)
2802                 mempool_destroy(pools->io_pool);
2803
2804         if (pools->tio_pool)
2805                 mempool_destroy(pools->tio_pool);
2806
2807         if (pools->bs)
2808                 bioset_free(pools->bs);
2809
2810         kfree(pools);
2811 }
2812
2813 static const struct block_device_operations dm_blk_dops = {
2814         .open = dm_blk_open,
2815         .release = dm_blk_close,
2816         .ioctl = dm_blk_ioctl,
2817         .getgeo = dm_blk_getgeo,
2818         .owner = THIS_MODULE
2819 };
2820
2821 EXPORT_SYMBOL(dm_get_mapinfo);
2822
2823 /*
2824  * module hooks
2825  */
2826 module_init(dm_init);
2827 module_exit(dm_exit);
2828
2829 module_param(major, uint, 0);
2830 MODULE_PARM_DESC(major, "The major number of the device mapper");
2831 MODULE_DESCRIPTION(DM_NAME " driver");
2832 MODULE_AUTHOR("Joe Thornber <dm-devel@redhat.com>");
2833 MODULE_LICENSE("GPL");