cf64df9cfbc382a3260e01a86808a2c31eb920b2
[platform/kernel/linux-rpi.git] / include / linux / blkdev.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_BLKDEV_H
3 #define _LINUX_BLKDEV_H
4
5 #include <linux/sched.h>
6 #include <linux/sched/clock.h>
7 #include <linux/major.h>
8 #include <linux/genhd.h>
9 #include <linux/list.h>
10 #include <linux/llist.h>
11 #include <linux/minmax.h>
12 #include <linux/timer.h>
13 #include <linux/workqueue.h>
14 #include <linux/wait.h>
15 #include <linux/mempool.h>
16 #include <linux/pfn.h>
17 #include <linux/bio.h>
18 #include <linux/stringify.h>
19 #include <linux/gfp.h>
20 #include <linux/smp.h>
21 #include <linux/rcupdate.h>
22 #include <linux/percpu-refcount.h>
23 #include <linux/scatterlist.h>
24 #include <linux/blkzoned.h>
25 #include <linux/pm.h>
26 #include <linux/sbitmap.h>
27
28 struct module;
29 struct request_queue;
30 struct elevator_queue;
31 struct blk_trace;
32 struct request;
33 struct sg_io_hdr;
34 struct blkcg_gq;
35 struct blk_flush_queue;
36 struct pr_ops;
37 struct rq_qos;
38 struct blk_queue_stats;
39 struct blk_stat_callback;
40 struct blk_keyslot_manager;
41
42 #define BLKDEV_MIN_RQ   4
43 #define BLKDEV_MAX_RQ   128     /* Default maximum */
44
45 /* Must be consistent with blk_mq_poll_stats_bkt() */
46 #define BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS 16
47
48 /* Doing classic polling */
49 #define BLK_MQ_POLL_CLASSIC -1
50
51 /*
52  * Maximum number of blkcg policies allowed to be registered concurrently.
53  * Defined here to simplify include dependency.
54  */
55 #define BLKCG_MAX_POLS          6
56
57 typedef void (rq_end_io_fn)(struct request *, blk_status_t);
58
59 /*
60  * request flags */
61 typedef __u32 __bitwise req_flags_t;
62
63 /* drive already may have started this one */
64 #define RQF_STARTED             ((__force req_flags_t)(1 << 1))
65 /* may not be passed by ioscheduler */
66 #define RQF_SOFTBARRIER         ((__force req_flags_t)(1 << 3))
67 /* request for flush sequence */
68 #define RQF_FLUSH_SEQ           ((__force req_flags_t)(1 << 4))
69 /* merge of different types, fail separately */
70 #define RQF_MIXED_MERGE         ((__force req_flags_t)(1 << 5))
71 /* track inflight for MQ */
72 #define RQF_MQ_INFLIGHT         ((__force req_flags_t)(1 << 6))
73 /* don't call prep for this one */
74 #define RQF_DONTPREP            ((__force req_flags_t)(1 << 7))
75 /* vaguely specified driver internal error.  Ignored by the block layer */
76 #define RQF_FAILED              ((__force req_flags_t)(1 << 10))
77 /* don't warn about errors */
78 #define RQF_QUIET               ((__force req_flags_t)(1 << 11))
79 /* elevator private data attached */
80 #define RQF_ELVPRIV             ((__force req_flags_t)(1 << 12))
81 /* account into disk and partition IO statistics */
82 #define RQF_IO_STAT             ((__force req_flags_t)(1 << 13))
83 /* runtime pm request */
84 #define RQF_PM                  ((__force req_flags_t)(1 << 15))
85 /* on IO scheduler merge hash */
86 #define RQF_HASHED              ((__force req_flags_t)(1 << 16))
87 /* track IO completion time */
88 #define RQF_STATS               ((__force req_flags_t)(1 << 17))
89 /* Look at ->special_vec for the actual data payload instead of the
90    bio chain. */
91 #define RQF_SPECIAL_PAYLOAD     ((__force req_flags_t)(1 << 18))
92 /* The per-zone write lock is held for this request */
93 #define RQF_ZONE_WRITE_LOCKED   ((__force req_flags_t)(1 << 19))
94 /* already slept for hybrid poll */
95 #define RQF_MQ_POLL_SLEPT       ((__force req_flags_t)(1 << 20))
96 /* ->timeout has been called, don't expire again */
97 #define RQF_TIMED_OUT           ((__force req_flags_t)(1 << 21))
98
99 /* flags that prevent us from merging requests: */
100 #define RQF_NOMERGE_FLAGS \
101         (RQF_STARTED | RQF_SOFTBARRIER | RQF_FLUSH_SEQ | RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
102
103 /*
104  * Request state for blk-mq.
105  */
106 enum mq_rq_state {
107         MQ_RQ_IDLE              = 0,
108         MQ_RQ_IN_FLIGHT         = 1,
109         MQ_RQ_COMPLETE          = 2,
110 };
111
112 /*
113  * Try to put the fields that are referenced together in the same cacheline.
114  *
115  * If you modify this structure, make sure to update blk_rq_init() and
116  * especially blk_mq_rq_ctx_init() to take care of the added fields.
117  */
118 struct request {
119         struct request_queue *q;
120         struct blk_mq_ctx *mq_ctx;
121         struct blk_mq_hw_ctx *mq_hctx;
122
123         unsigned int cmd_flags;         /* op and common flags */
124         req_flags_t rq_flags;
125
126         int tag;
127         int internal_tag;
128
129         /* the following two fields are internal, NEVER access directly */
130         unsigned int __data_len;        /* total data len */
131         sector_t __sector;              /* sector cursor */
132
133         struct bio *bio;
134         struct bio *biotail;
135
136         struct list_head queuelist;
137
138         /*
139          * The hash is used inside the scheduler, and killed once the
140          * request reaches the dispatch list. The ipi_list is only used
141          * to queue the request for softirq completion, which is long
142          * after the request has been unhashed (and even removed from
143          * the dispatch list).
144          */
145         union {
146                 struct hlist_node hash; /* merge hash */
147                 struct llist_node ipi_list;
148         };
149
150         /*
151          * The rb_node is only used inside the io scheduler, requests
152          * are pruned when moved to the dispatch queue. So let the
153          * completion_data share space with the rb_node.
154          */
155         union {
156                 struct rb_node rb_node; /* sort/lookup */
157                 struct bio_vec special_vec;
158                 void *completion_data;
159                 int error_count; /* for legacy drivers, don't use */
160         };
161
162         /*
163          * Three pointers are available for the IO schedulers, if they need
164          * more they have to dynamically allocate it.  Flush requests are
165          * never put on the IO scheduler. So let the flush fields share
166          * space with the elevator data.
167          */
168         union {
169                 struct {
170                         struct io_cq            *icq;
171                         void                    *priv[2];
172                 } elv;
173
174                 struct {
175                         unsigned int            seq;
176                         struct list_head        list;
177                         rq_end_io_fn            *saved_end_io;
178                 } flush;
179         };
180
181         struct gendisk *rq_disk;
182         struct block_device *part;
183 #ifdef CONFIG_BLK_RQ_ALLOC_TIME
184         /* Time that the first bio started allocating this request. */
185         u64 alloc_time_ns;
186 #endif
187         /* Time that this request was allocated for this IO. */
188         u64 start_time_ns;
189         /* Time that I/O was submitted to the device. */
190         u64 io_start_time_ns;
191
192 #ifdef CONFIG_BLK_WBT
193         unsigned short wbt_flags;
194 #endif
195         /*
196          * rq sectors used for blk stats. It has the same value
197          * with blk_rq_sectors(rq), except that it never be zeroed
198          * by completion.
199          */
200         unsigned short stats_sectors;
201
202         /*
203          * Number of scatter-gather DMA addr+len pairs after
204          * physical address coalescing is performed.
205          */
206         unsigned short nr_phys_segments;
207
208 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
209         unsigned short nr_integrity_segments;
210 #endif
211
212 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
213         struct bio_crypt_ctx *crypt_ctx;
214         struct blk_ksm_keyslot *crypt_keyslot;
215 #endif
216
217         unsigned short write_hint;
218         unsigned short ioprio;
219
220         enum mq_rq_state state;
221         refcount_t ref;
222
223         unsigned int timeout;
224         unsigned long deadline;
225
226         union {
227                 struct __call_single_data csd;
228                 u64 fifo_time;
229         };
230
231         /*
232          * completion callback.
233          */
234         rq_end_io_fn *end_io;
235         void *end_io_data;
236 };
237
238 static inline int blk_validate_block_size(unsigned int bsize)
239 {
240         if (bsize < 512 || bsize > PAGE_SIZE || !is_power_of_2(bsize))
241                 return -EINVAL;
242
243         return 0;
244 }
245
246 static inline bool blk_op_is_passthrough(unsigned int op)
247 {
248         op &= REQ_OP_MASK;
249         return op == REQ_OP_DRV_IN || op == REQ_OP_DRV_OUT;
250 }
251
252 static inline bool blk_rq_is_passthrough(struct request *rq)
253 {
254         return blk_op_is_passthrough(req_op(rq));
255 }
256
257 static inline unsigned short req_get_ioprio(struct request *req)
258 {
259         return req->ioprio;
260 }
261
262 #include <linux/elevator.h>
263
264 struct bio_vec;
265
266 enum blk_eh_timer_return {
267         BLK_EH_DONE,            /* drivers has completed the command */
268         BLK_EH_RESET_TIMER,     /* reset timer and try again */
269 };
270
271 enum blk_queue_state {
272         Queue_down,
273         Queue_up,
274 };
275
276 #define BLK_TAG_ALLOC_FIFO 0 /* allocate starting from 0 */
277 #define BLK_TAG_ALLOC_RR 1 /* allocate starting from last allocated tag */
278
279 /*
280  * Zoned block device models (zoned limit).
281  *
282  * Note: This needs to be ordered from the least to the most severe
283  * restrictions for the inheritance in blk_stack_limits() to work.
284  */
285 enum blk_zoned_model {
286         BLK_ZONED_NONE = 0,     /* Regular block device */
287         BLK_ZONED_HA,           /* Host-aware zoned block device */
288         BLK_ZONED_HM,           /* Host-managed zoned block device */
289 };
290
291 /*
292  * BLK_BOUNCE_NONE:     never bounce (default)
293  * BLK_BOUNCE_HIGH:     bounce all highmem pages
294  */
295 enum blk_bounce {
296         BLK_BOUNCE_NONE,
297         BLK_BOUNCE_HIGH,
298 };
299
300 struct queue_limits {
301         enum blk_bounce         bounce;
302         unsigned long           seg_boundary_mask;
303         unsigned long           virt_boundary_mask;
304
305         unsigned int            max_hw_sectors;
306         unsigned int            max_dev_sectors;
307         unsigned int            chunk_sectors;
308         unsigned int            max_sectors;
309         unsigned int            max_segment_size;
310         unsigned int            physical_block_size;
311         unsigned int            logical_block_size;
312         unsigned int            alignment_offset;
313         unsigned int            io_min;
314         unsigned int            io_opt;
315         unsigned int            max_discard_sectors;
316         unsigned int            max_hw_discard_sectors;
317         unsigned int            max_write_same_sectors;
318         unsigned int            max_write_zeroes_sectors;
319         unsigned int            max_zone_append_sectors;
320         unsigned int            discard_granularity;
321         unsigned int            discard_alignment;
322         unsigned int            zone_write_granularity;
323
324         unsigned short          max_segments;
325         unsigned short          max_integrity_segments;
326         unsigned short          max_discard_segments;
327
328         unsigned char           misaligned;
329         unsigned char           discard_misaligned;
330         unsigned char           raid_partial_stripes_expensive;
331         enum blk_zoned_model    zoned;
332 };
333
334 typedef int (*report_zones_cb)(struct blk_zone *zone, unsigned int idx,
335                                void *data);
336
337 void blk_queue_set_zoned(struct gendisk *disk, enum blk_zoned_model model);
338
339 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
340
341 #define BLK_ALL_ZONES  ((unsigned int)-1)
342 int blkdev_report_zones(struct block_device *bdev, sector_t sector,
343                         unsigned int nr_zones, report_zones_cb cb, void *data);
344 unsigned int blkdev_nr_zones(struct gendisk *disk);
345 extern int blkdev_zone_mgmt(struct block_device *bdev, enum req_opf op,
346                             sector_t sectors, sector_t nr_sectors,
347                             gfp_t gfp_mask);
348 int blk_revalidate_disk_zones(struct gendisk *disk,
349                               void (*update_driver_data)(struct gendisk *disk));
350
351 extern int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
352                                      unsigned int cmd, unsigned long arg);
353 extern int blkdev_zone_mgmt_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
354                                   unsigned int cmd, unsigned long arg);
355
356 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
357
358 static inline unsigned int blkdev_nr_zones(struct gendisk *disk)
359 {
360         return 0;
361 }
362
363 static inline int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev,
364                                             fmode_t mode, unsigned int cmd,
365                                             unsigned long arg)
366 {
367         return -ENOTTY;
368 }
369
370 static inline int blkdev_zone_mgmt_ioctl(struct block_device *bdev,
371                                          fmode_t mode, unsigned int cmd,
372                                          unsigned long arg)
373 {
374         return -ENOTTY;
375 }
376
377 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
378
379 struct request_queue {
380         struct request          *last_merge;
381         struct elevator_queue   *elevator;
382
383         struct percpu_ref       q_usage_counter;
384
385         struct blk_queue_stats  *stats;
386         struct rq_qos           *rq_qos;
387
388         const struct blk_mq_ops *mq_ops;
389
390         /* sw queues */
391         struct blk_mq_ctx __percpu      *queue_ctx;
392
393         unsigned int            queue_depth;
394
395         /* hw dispatch queues */
396         struct blk_mq_hw_ctx    **queue_hw_ctx;
397         unsigned int            nr_hw_queues;
398
399         /*
400          * The queue owner gets to use this for whatever they like.
401          * ll_rw_blk doesn't touch it.
402          */
403         void                    *queuedata;
404
405         /*
406          * various queue flags, see QUEUE_* below
407          */
408         unsigned long           queue_flags;
409         /*
410          * Number of contexts that have called blk_set_pm_only(). If this
411          * counter is above zero then only RQF_PM requests are processed.
412          */
413         atomic_t                pm_only;
414
415         /*
416          * ida allocated id for this queue.  Used to index queues from
417          * ioctx.
418          */
419         int                     id;
420
421         spinlock_t              queue_lock;
422
423         struct gendisk          *disk;
424
425         /*
426          * queue kobject
427          */
428         struct kobject kobj;
429
430         /*
431          * mq queue kobject
432          */
433         struct kobject *mq_kobj;
434
435 #ifdef  CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
436         struct blk_integrity integrity;
437 #endif  /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
438
439 #ifdef CONFIG_PM
440         struct device           *dev;
441         enum rpm_status         rpm_status;
442 #endif
443
444         /*
445          * queue settings
446          */
447         unsigned long           nr_requests;    /* Max # of requests */
448
449         unsigned int            dma_pad_mask;
450         unsigned int            dma_alignment;
451
452 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
453         /* Inline crypto capabilities */
454         struct blk_keyslot_manager *ksm;
455 #endif
456
457         unsigned int            rq_timeout;
458         int                     poll_nsec;
459
460         struct blk_stat_callback        *poll_cb;
461         struct blk_rq_stat      poll_stat[BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS];
462
463         struct timer_list       timeout;
464         struct work_struct      timeout_work;
465
466         atomic_t                nr_active_requests_shared_sbitmap;
467
468         struct sbitmap_queue    sched_bitmap_tags;
469         struct sbitmap_queue    sched_breserved_tags;
470
471         struct list_head        icq_list;
472 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
473         DECLARE_BITMAP          (blkcg_pols, BLKCG_MAX_POLS);
474         struct blkcg_gq         *root_blkg;
475         struct list_head        blkg_list;
476 #endif
477
478         struct queue_limits     limits;
479
480         unsigned int            required_elevator_features;
481
482 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
483         /*
484          * Zoned block device information for request dispatch control.
485          * nr_zones is the total number of zones of the device. This is always
486          * 0 for regular block devices. conv_zones_bitmap is a bitmap of nr_zones
487          * bits which indicates if a zone is conventional (bit set) or
488          * sequential (bit clear). seq_zones_wlock is a bitmap of nr_zones
489          * bits which indicates if a zone is write locked, that is, if a write
490          * request targeting the zone was dispatched. All three fields are
491          * initialized by the low level device driver (e.g. scsi/sd.c).
492          * Stacking drivers (device mappers) may or may not initialize
493          * these fields.
494          *
495          * Reads of this information must be protected with blk_queue_enter() /
496          * blk_queue_exit(). Modifying this information is only allowed while
497          * no requests are being processed. See also blk_mq_freeze_queue() and
498          * blk_mq_unfreeze_queue().
499          */
500         unsigned int            nr_zones;
501         unsigned long           *conv_zones_bitmap;
502         unsigned long           *seq_zones_wlock;
503         unsigned int            max_open_zones;
504         unsigned int            max_active_zones;
505 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
506
507         int                     node;
508         struct mutex            debugfs_mutex;
509 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
510         struct blk_trace __rcu  *blk_trace;
511 #endif
512         /*
513          * for flush operations
514          */
515         struct blk_flush_queue  *fq;
516
517         struct list_head        requeue_list;
518         spinlock_t              requeue_lock;
519         struct delayed_work     requeue_work;
520
521         struct mutex            sysfs_lock;
522         struct mutex            sysfs_dir_lock;
523
524         /*
525          * for reusing dead hctx instance in case of updating
526          * nr_hw_queues
527          */
528         struct list_head        unused_hctx_list;
529         spinlock_t              unused_hctx_lock;
530
531         int                     mq_freeze_depth;
532
533 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING
534         /* Throttle data */
535         struct throtl_data *td;
536 #endif
537         struct rcu_head         rcu_head;
538         wait_queue_head_t       mq_freeze_wq;
539         /*
540          * Protect concurrent access to q_usage_counter by
541          * percpu_ref_kill() and percpu_ref_reinit().
542          */
543         struct mutex            mq_freeze_lock;
544
545         struct blk_mq_tag_set   *tag_set;
546         struct list_head        tag_set_list;
547         struct bio_set          bio_split;
548
549         struct dentry           *debugfs_dir;
550
551 #ifdef CONFIG_BLK_DEBUG_FS
552         struct dentry           *sched_debugfs_dir;
553         struct dentry           *rqos_debugfs_dir;
554 #endif
555
556         bool                    mq_sysfs_init_done;
557
558         size_t                  cmd_size;
559
560 #define BLK_MAX_WRITE_HINTS     5
561         u64                     write_hints[BLK_MAX_WRITE_HINTS];
562 };
563
564 /* Keep blk_queue_flag_name[] in sync with the definitions below */
565 #define QUEUE_FLAG_STOPPED      0       /* queue is stopped */
566 #define QUEUE_FLAG_DYING        1       /* queue being torn down */
567 #define QUEUE_FLAG_NOMERGES     3       /* disable merge attempts */
568 #define QUEUE_FLAG_SAME_COMP    4       /* complete on same CPU-group */
569 #define QUEUE_FLAG_FAIL_IO      5       /* fake timeout */
570 #define QUEUE_FLAG_NONROT       6       /* non-rotational device (SSD) */
571 #define QUEUE_FLAG_VIRT         QUEUE_FLAG_NONROT /* paravirt device */
572 #define QUEUE_FLAG_IO_STAT      7       /* do disk/partitions IO accounting */
573 #define QUEUE_FLAG_DISCARD      8       /* supports DISCARD */
574 #define QUEUE_FLAG_NOXMERGES    9       /* No extended merges */
575 #define QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM   10      /* Contributes to random pool */
576 #define QUEUE_FLAG_SECERASE     11      /* supports secure erase */
577 #define QUEUE_FLAG_SAME_FORCE   12      /* force complete on same CPU */
578 #define QUEUE_FLAG_DEAD         13      /* queue tear-down finished */
579 #define QUEUE_FLAG_INIT_DONE    14      /* queue is initialized */
580 #define QUEUE_FLAG_STABLE_WRITES 15     /* don't modify blks until WB is done */
581 #define QUEUE_FLAG_POLL         16      /* IO polling enabled if set */
582 #define QUEUE_FLAG_WC           17      /* Write back caching */
583 #define QUEUE_FLAG_FUA          18      /* device supports FUA writes */
584 #define QUEUE_FLAG_DAX          19      /* device supports DAX */
585 #define QUEUE_FLAG_STATS        20      /* track IO start and completion times */
586 #define QUEUE_FLAG_POLL_STATS   21      /* collecting stats for hybrid polling */
587 #define QUEUE_FLAG_REGISTERED   22      /* queue has been registered to a disk */
588 #define QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH 23  /* queue supports SCSI commands */
589 #define QUEUE_FLAG_QUIESCED     24      /* queue has been quiesced */
590 #define QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA   25      /* device supports PCI p2p requests */
591 #define QUEUE_FLAG_ZONE_RESETALL 26     /* supports Zone Reset All */
592 #define QUEUE_FLAG_RQ_ALLOC_TIME 27     /* record rq->alloc_time_ns */
593 #define QUEUE_FLAG_HCTX_ACTIVE  28      /* at least one blk-mq hctx is active */
594 #define QUEUE_FLAG_NOWAIT       29      /* device supports NOWAIT */
595
596 #define QUEUE_FLAG_MQ_DEFAULT   ((1 << QUEUE_FLAG_IO_STAT) |            \
597                                  (1 << QUEUE_FLAG_SAME_COMP) |          \
598                                  (1 << QUEUE_FLAG_NOWAIT))
599
600 void blk_queue_flag_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
601 void blk_queue_flag_clear(unsigned int flag, struct request_queue *q);
602 bool blk_queue_flag_test_and_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
603
604 #define blk_queue_stopped(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_STOPPED, &(q)->queue_flags)
605 #define blk_queue_dying(q)      test_bit(QUEUE_FLAG_DYING, &(q)->queue_flags)
606 #define blk_queue_dead(q)       test_bit(QUEUE_FLAG_DEAD, &(q)->queue_flags)
607 #define blk_queue_init_done(q)  test_bit(QUEUE_FLAG_INIT_DONE, &(q)->queue_flags)
608 #define blk_queue_nomerges(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_NOMERGES, &(q)->queue_flags)
609 #define blk_queue_noxmerges(q)  \
610         test_bit(QUEUE_FLAG_NOXMERGES, &(q)->queue_flags)
611 #define blk_queue_nonrot(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NONROT, &(q)->queue_flags)
612 #define blk_queue_stable_writes(q) \
613         test_bit(QUEUE_FLAG_STABLE_WRITES, &(q)->queue_flags)
614 #define blk_queue_io_stat(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_IO_STAT, &(q)->queue_flags)
615 #define blk_queue_add_random(q) test_bit(QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM, &(q)->queue_flags)
616 #define blk_queue_discard(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_DISCARD, &(q)->queue_flags)
617 #define blk_queue_zone_resetall(q)      \
618         test_bit(QUEUE_FLAG_ZONE_RESETALL, &(q)->queue_flags)
619 #define blk_queue_secure_erase(q) \
620         (test_bit(QUEUE_FLAG_SECERASE, &(q)->queue_flags))
621 #define blk_queue_dax(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_DAX, &(q)->queue_flags)
622 #define blk_queue_scsi_passthrough(q)   \
623         test_bit(QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH, &(q)->queue_flags)
624 #define blk_queue_pci_p2pdma(q) \
625         test_bit(QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA, &(q)->queue_flags)
626 #ifdef CONFIG_BLK_RQ_ALLOC_TIME
627 #define blk_queue_rq_alloc_time(q)      \
628         test_bit(QUEUE_FLAG_RQ_ALLOC_TIME, &(q)->queue_flags)
629 #else
630 #define blk_queue_rq_alloc_time(q)      false
631 #endif
632
633 #define blk_noretry_request(rq) \
634         ((rq)->cmd_flags & (REQ_FAILFAST_DEV|REQ_FAILFAST_TRANSPORT| \
635                              REQ_FAILFAST_DRIVER))
636 #define blk_queue_quiesced(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_QUIESCED, &(q)->queue_flags)
637 #define blk_queue_pm_only(q)    atomic_read(&(q)->pm_only)
638 #define blk_queue_fua(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_FUA, &(q)->queue_flags)
639 #define blk_queue_registered(q) test_bit(QUEUE_FLAG_REGISTERED, &(q)->queue_flags)
640 #define blk_queue_nowait(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NOWAIT, &(q)->queue_flags)
641
642 extern void blk_set_pm_only(struct request_queue *q);
643 extern void blk_clear_pm_only(struct request_queue *q);
644
645 #define list_entry_rq(ptr)      list_entry((ptr), struct request, queuelist)
646
647 #define rq_data_dir(rq)         (op_is_write(req_op(rq)) ? WRITE : READ)
648
649 #define rq_dma_dir(rq) \
650         (op_is_write(req_op(rq)) ? DMA_TO_DEVICE : DMA_FROM_DEVICE)
651
652 #define dma_map_bvec(dev, bv, dir, attrs) \
653         dma_map_page_attrs(dev, (bv)->bv_page, (bv)->bv_offset, (bv)->bv_len, \
654         (dir), (attrs))
655
656 static inline bool queue_is_mq(struct request_queue *q)
657 {
658         return q->mq_ops;
659 }
660
661 #ifdef CONFIG_PM
662 static inline enum rpm_status queue_rpm_status(struct request_queue *q)
663 {
664         return q->rpm_status;
665 }
666 #else
667 static inline enum rpm_status queue_rpm_status(struct request_queue *q)
668 {
669         return RPM_ACTIVE;
670 }
671 #endif
672
673 static inline enum blk_zoned_model
674 blk_queue_zoned_model(struct request_queue *q)
675 {
676         if (IS_ENABLED(CONFIG_BLK_DEV_ZONED))
677                 return q->limits.zoned;
678         return BLK_ZONED_NONE;
679 }
680
681 static inline bool blk_queue_is_zoned(struct request_queue *q)
682 {
683         switch (blk_queue_zoned_model(q)) {
684         case BLK_ZONED_HA:
685         case BLK_ZONED_HM:
686                 return true;
687         default:
688                 return false;
689         }
690 }
691
692 static inline sector_t blk_queue_zone_sectors(struct request_queue *q)
693 {
694         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->limits.chunk_sectors : 0;
695 }
696
697 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
698 static inline unsigned int blk_queue_nr_zones(struct request_queue *q)
699 {
700         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->nr_zones : 0;
701 }
702
703 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
704                                              sector_t sector)
705 {
706         if (!blk_queue_is_zoned(q))
707                 return 0;
708         return sector >> ilog2(q->limits.chunk_sectors);
709 }
710
711 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
712                                          sector_t sector)
713 {
714         if (!blk_queue_is_zoned(q))
715                 return false;
716         if (!q->conv_zones_bitmap)
717                 return true;
718         return !test_bit(blk_queue_zone_no(q, sector), q->conv_zones_bitmap);
719 }
720
721 static inline void blk_queue_max_open_zones(struct request_queue *q,
722                 unsigned int max_open_zones)
723 {
724         q->max_open_zones = max_open_zones;
725 }
726
727 static inline unsigned int queue_max_open_zones(const struct request_queue *q)
728 {
729         return q->max_open_zones;
730 }
731
732 static inline void blk_queue_max_active_zones(struct request_queue *q,
733                 unsigned int max_active_zones)
734 {
735         q->max_active_zones = max_active_zones;
736 }
737
738 static inline unsigned int queue_max_active_zones(const struct request_queue *q)
739 {
740         return q->max_active_zones;
741 }
742 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
743 static inline unsigned int blk_queue_nr_zones(struct request_queue *q)
744 {
745         return 0;
746 }
747 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
748                                          sector_t sector)
749 {
750         return false;
751 }
752 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
753                                              sector_t sector)
754 {
755         return 0;
756 }
757 static inline unsigned int queue_max_open_zones(const struct request_queue *q)
758 {
759         return 0;
760 }
761 static inline unsigned int queue_max_active_zones(const struct request_queue *q)
762 {
763         return 0;
764 }
765 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
766
767 static inline bool rq_is_sync(struct request *rq)
768 {
769         return op_is_sync(rq->cmd_flags);
770 }
771
772 static inline bool rq_mergeable(struct request *rq)
773 {
774         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
775                 return false;
776
777         if (req_op(rq) == REQ_OP_FLUSH)
778                 return false;
779
780         if (req_op(rq) == REQ_OP_WRITE_ZEROES)
781                 return false;
782
783         if (req_op(rq) == REQ_OP_ZONE_APPEND)
784                 return false;
785
786         if (rq->cmd_flags & REQ_NOMERGE_FLAGS)
787                 return false;
788         if (rq->rq_flags & RQF_NOMERGE_FLAGS)
789                 return false;
790
791         return true;
792 }
793
794 static inline bool blk_write_same_mergeable(struct bio *a, struct bio *b)
795 {
796         if (bio_page(a) == bio_page(b) &&
797             bio_offset(a) == bio_offset(b))
798                 return true;
799
800         return false;
801 }
802
803 static inline unsigned int blk_queue_depth(struct request_queue *q)
804 {
805         if (q->queue_depth)
806                 return q->queue_depth;
807
808         return q->nr_requests;
809 }
810
811 /*
812  * default timeout for SG_IO if none specified
813  */
814 #define BLK_DEFAULT_SG_TIMEOUT  (60 * HZ)
815 #define BLK_MIN_SG_TIMEOUT      (7 * HZ)
816
817 struct rq_map_data {
818         struct page **pages;
819         int page_order;
820         int nr_entries;
821         unsigned long offset;
822         int null_mapped;
823         int from_user;
824 };
825
826 struct req_iterator {
827         struct bvec_iter iter;
828         struct bio *bio;
829 };
830
831 /* This should not be used directly - use rq_for_each_segment */
832 #define for_each_bio(_bio)              \
833         for (; _bio; _bio = _bio->bi_next)
834 #define __rq_for_each_bio(_bio, rq)     \
835         if ((rq->bio))                  \
836                 for (_bio = (rq)->bio; _bio; _bio = _bio->bi_next)
837
838 #define rq_for_each_segment(bvl, _rq, _iter)                    \
839         __rq_for_each_bio(_iter.bio, _rq)                       \
840                 bio_for_each_segment(bvl, _iter.bio, _iter.iter)
841
842 #define rq_for_each_bvec(bvl, _rq, _iter)                       \
843         __rq_for_each_bio(_iter.bio, _rq)                       \
844                 bio_for_each_bvec(bvl, _iter.bio, _iter.iter)
845
846 #define rq_iter_last(bvec, _iter)                               \
847                 (_iter.bio->bi_next == NULL &&                  \
848                  bio_iter_last(bvec, _iter.iter))
849
850 #ifndef ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
851 # error "You should define ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE for your platform"
852 #endif
853 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
854 extern void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq);
855 #else
856 static inline void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq)
857 {
858 }
859 #endif
860
861 extern int blk_register_queue(struct gendisk *disk);
862 extern void blk_unregister_queue(struct gendisk *disk);
863 blk_qc_t submit_bio_noacct(struct bio *bio);
864 extern void blk_rq_init(struct request_queue *q, struct request *rq);
865 extern void blk_put_request(struct request *);
866 extern struct request *blk_get_request(struct request_queue *, unsigned int op,
867                                        blk_mq_req_flags_t flags);
868 extern int blk_lld_busy(struct request_queue *q);
869 extern int blk_rq_prep_clone(struct request *rq, struct request *rq_src,
870                              struct bio_set *bs, gfp_t gfp_mask,
871                              int (*bio_ctr)(struct bio *, struct bio *, void *),
872                              void *data);
873 extern void blk_rq_unprep_clone(struct request *rq);
874 extern blk_status_t blk_insert_cloned_request(struct request_queue *q,
875                                      struct request *rq);
876 int blk_rq_append_bio(struct request *rq, struct bio *bio);
877 extern void blk_queue_split(struct bio **);
878 extern int blk_queue_enter(struct request_queue *q, blk_mq_req_flags_t flags);
879 extern void blk_queue_exit(struct request_queue *q);
880 extern void blk_sync_queue(struct request_queue *q);
881 extern int blk_rq_map_user(struct request_queue *, struct request *,
882                            struct rq_map_data *, void __user *, unsigned long,
883                            gfp_t);
884 extern int blk_rq_unmap_user(struct bio *);
885 extern int blk_rq_map_kern(struct request_queue *, struct request *, void *, unsigned int, gfp_t);
886 extern int blk_rq_map_user_iov(struct request_queue *, struct request *,
887                                struct rq_map_data *, const struct iov_iter *,
888                                gfp_t);
889 extern void blk_execute_rq_nowait(struct gendisk *,
890                                   struct request *, int, rq_end_io_fn *);
891
892 blk_status_t blk_execute_rq(struct gendisk *bd_disk, struct request *rq,
893                             int at_head);
894
895 /* Helper to convert REQ_OP_XXX to its string format XXX */
896 extern const char *blk_op_str(unsigned int op);
897
898 int blk_status_to_errno(blk_status_t status);
899 blk_status_t errno_to_blk_status(int errno);
900
901 int blk_poll(struct request_queue *q, blk_qc_t cookie, bool spin);
902
903 static inline struct request_queue *bdev_get_queue(struct block_device *bdev)
904 {
905         return bdev->bd_disk->queue;    /* this is never NULL */
906 }
907
908 /*
909  * The basic unit of block I/O is a sector. It is used in a number of contexts
910  * in Linux (blk, bio, genhd). The size of one sector is 512 = 2**9
911  * bytes. Variables of type sector_t represent an offset or size that is a
912  * multiple of 512 bytes. Hence these two constants.
913  */
914 #ifndef SECTOR_SHIFT
915 #define SECTOR_SHIFT 9
916 #endif
917 #ifndef SECTOR_SIZE
918 #define SECTOR_SIZE (1 << SECTOR_SHIFT)
919 #endif
920
921 #define PAGE_SECTORS_SHIFT      (PAGE_SHIFT - SECTOR_SHIFT)
922 #define PAGE_SECTORS            (1 << PAGE_SECTORS_SHIFT)
923 #define SECTOR_MASK             (PAGE_SECTORS - 1)
924
925 /*
926  * blk_rq_pos()                 : the current sector
927  * blk_rq_bytes()               : bytes left in the entire request
928  * blk_rq_cur_bytes()           : bytes left in the current segment
929  * blk_rq_err_bytes()           : bytes left till the next error boundary
930  * blk_rq_sectors()             : sectors left in the entire request
931  * blk_rq_cur_sectors()         : sectors left in the current segment
932  * blk_rq_stats_sectors()       : sectors of the entire request used for stats
933  */
934 static inline sector_t blk_rq_pos(const struct request *rq)
935 {
936         return rq->__sector;
937 }
938
939 static inline unsigned int blk_rq_bytes(const struct request *rq)
940 {
941         return rq->__data_len;
942 }
943
944 static inline int blk_rq_cur_bytes(const struct request *rq)
945 {
946         return rq->bio ? bio_cur_bytes(rq->bio) : 0;
947 }
948
949 extern unsigned int blk_rq_err_bytes(const struct request *rq);
950
951 static inline unsigned int blk_rq_sectors(const struct request *rq)
952 {
953         return blk_rq_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
954 }
955
956 static inline unsigned int blk_rq_cur_sectors(const struct request *rq)
957 {
958         return blk_rq_cur_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
959 }
960
961 static inline unsigned int blk_rq_stats_sectors(const struct request *rq)
962 {
963         return rq->stats_sectors;
964 }
965
966 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
967
968 /* Helper to convert BLK_ZONE_ZONE_XXX to its string format XXX */
969 const char *blk_zone_cond_str(enum blk_zone_cond zone_cond);
970
971 static inline unsigned int bio_zone_no(struct bio *bio)
972 {
973         return blk_queue_zone_no(bdev_get_queue(bio->bi_bdev),
974                                  bio->bi_iter.bi_sector);
975 }
976
977 static inline unsigned int bio_zone_is_seq(struct bio *bio)
978 {
979         return blk_queue_zone_is_seq(bdev_get_queue(bio->bi_bdev),
980                                      bio->bi_iter.bi_sector);
981 }
982
983 static inline unsigned int blk_rq_zone_no(struct request *rq)
984 {
985         return blk_queue_zone_no(rq->q, blk_rq_pos(rq));
986 }
987
988 static inline unsigned int blk_rq_zone_is_seq(struct request *rq)
989 {
990         return blk_queue_zone_is_seq(rq->q, blk_rq_pos(rq));
991 }
992 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
993
994 /*
995  * Some commands like WRITE SAME have a payload or data transfer size which
996  * is different from the size of the request.  Any driver that supports such
997  * commands using the RQF_SPECIAL_PAYLOAD flag needs to use this helper to
998  * calculate the data transfer size.
999  */
1000 static inline unsigned int blk_rq_payload_bytes(struct request *rq)
1001 {
1002         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1003                 return rq->special_vec.bv_len;
1004         return blk_rq_bytes(rq);
1005 }
1006
1007 /*
1008  * Return the first full biovec in the request.  The caller needs to check that
1009  * there are any bvecs before calling this helper.
1010  */
1011 static inline struct bio_vec req_bvec(struct request *rq)
1012 {
1013         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1014                 return rq->special_vec;
1015         return mp_bvec_iter_bvec(rq->bio->bi_io_vec, rq->bio->bi_iter);
1016 }
1017
1018 static inline unsigned int blk_queue_get_max_sectors(struct request_queue *q,
1019                                                      int op)
1020 {
1021         if (unlikely(op == REQ_OP_DISCARD || op == REQ_OP_SECURE_ERASE))
1022                 return min(q->limits.max_discard_sectors,
1023                            UINT_MAX >> SECTOR_SHIFT);
1024
1025         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_SAME))
1026                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1027
1028         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_ZEROES))
1029                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1030
1031         return q->limits.max_sectors;
1032 }
1033
1034 /*
1035  * Return maximum size of a request at given offset. Only valid for
1036  * file system requests.
1037  */
1038 static inline unsigned int blk_max_size_offset(struct request_queue *q,
1039                                                sector_t offset,
1040                                                unsigned int chunk_sectors)
1041 {
1042         if (!chunk_sectors) {
1043                 if (q->limits.chunk_sectors)
1044                         chunk_sectors = q->limits.chunk_sectors;
1045                 else
1046                         return q->limits.max_sectors;
1047         }
1048
1049         if (likely(is_power_of_2(chunk_sectors)))
1050                 chunk_sectors -= offset & (chunk_sectors - 1);
1051         else
1052                 chunk_sectors -= sector_div(offset, chunk_sectors);
1053
1054         return min(q->limits.max_sectors, chunk_sectors);
1055 }
1056
1057 static inline unsigned int blk_rq_get_max_sectors(struct request *rq,
1058                                                   sector_t offset)
1059 {
1060         struct request_queue *q = rq->q;
1061
1062         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
1063                 return q->limits.max_hw_sectors;
1064
1065         if (!q->limits.chunk_sectors ||
1066             req_op(rq) == REQ_OP_DISCARD ||
1067             req_op(rq) == REQ_OP_SECURE_ERASE)
1068                 return blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq));
1069
1070         return min(blk_max_size_offset(q, offset, 0),
1071                         blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq)));
1072 }
1073
1074 static inline unsigned int blk_rq_count_bios(struct request *rq)
1075 {
1076         unsigned int nr_bios = 0;
1077         struct bio *bio;
1078
1079         __rq_for_each_bio(bio, rq)
1080                 nr_bios++;
1081
1082         return nr_bios;
1083 }
1084
1085 void blk_steal_bios(struct bio_list *list, struct request *rq);
1086
1087 /*
1088  * Request completion related functions.
1089  *
1090  * blk_update_request() completes given number of bytes and updates
1091  * the request without completing it.
1092  */
1093 extern bool blk_update_request(struct request *rq, blk_status_t error,
1094                                unsigned int nr_bytes);
1095
1096 extern void blk_abort_request(struct request *);
1097
1098 /*
1099  * Access functions for manipulating queue properties
1100  */
1101 extern void blk_cleanup_queue(struct request_queue *);
1102 void blk_queue_bounce_limit(struct request_queue *q, enum blk_bounce limit);
1103 extern void blk_queue_max_hw_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1104 extern void blk_queue_chunk_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1105 extern void blk_queue_max_segments(struct request_queue *, unsigned short);
1106 extern void blk_queue_max_discard_segments(struct request_queue *,
1107                 unsigned short);
1108 extern void blk_queue_max_segment_size(struct request_queue *, unsigned int);
1109 extern void blk_queue_max_discard_sectors(struct request_queue *q,
1110                 unsigned int max_discard_sectors);
1111 extern void blk_queue_max_write_same_sectors(struct request_queue *q,
1112                 unsigned int max_write_same_sectors);
1113 extern void blk_queue_max_write_zeroes_sectors(struct request_queue *q,
1114                 unsigned int max_write_same_sectors);
1115 extern void blk_queue_logical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
1116 extern void blk_queue_max_zone_append_sectors(struct request_queue *q,
1117                 unsigned int max_zone_append_sectors);
1118 extern void blk_queue_physical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
1119 void blk_queue_zone_write_granularity(struct request_queue *q,
1120                                       unsigned int size);
1121 extern void blk_queue_alignment_offset(struct request_queue *q,
1122                                        unsigned int alignment);
1123 void disk_update_readahead(struct gendisk *disk);
1124 extern void blk_limits_io_min(struct queue_limits *limits, unsigned int min);
1125 extern void blk_queue_io_min(struct request_queue *q, unsigned int min);
1126 extern void blk_limits_io_opt(struct queue_limits *limits, unsigned int opt);
1127 extern void blk_queue_io_opt(struct request_queue *q, unsigned int opt);
1128 extern void blk_set_queue_depth(struct request_queue *q, unsigned int depth);
1129 extern void blk_set_default_limits(struct queue_limits *lim);
1130 extern void blk_set_stacking_limits(struct queue_limits *lim);
1131 extern int blk_stack_limits(struct queue_limits *t, struct queue_limits *b,
1132                             sector_t offset);
1133 extern void disk_stack_limits(struct gendisk *disk, struct block_device *bdev,
1134                               sector_t offset);
1135 extern void blk_queue_update_dma_pad(struct request_queue *, unsigned int);
1136 extern void blk_queue_segment_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1137 extern void blk_queue_virt_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1138 extern void blk_queue_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1139 extern void blk_queue_update_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1140 extern void blk_queue_rq_timeout(struct request_queue *, unsigned int);
1141 extern void blk_queue_write_cache(struct request_queue *q, bool enabled, bool fua);
1142 extern void blk_queue_required_elevator_features(struct request_queue *q,
1143                                                  unsigned int features);
1144 extern bool blk_queue_can_use_dma_map_merging(struct request_queue *q,
1145                                               struct device *dev);
1146
1147 /*
1148  * Number of physical segments as sent to the device.
1149  *
1150  * Normally this is the number of discontiguous data segments sent by the
1151  * submitter.  But for data-less command like discard we might have no
1152  * actual data segments submitted, but the driver might have to add it's
1153  * own special payload.  In that case we still return 1 here so that this
1154  * special payload will be mapped.
1155  */
1156 static inline unsigned short blk_rq_nr_phys_segments(struct request *rq)
1157 {
1158         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1159                 return 1;
1160         return rq->nr_phys_segments;
1161 }
1162
1163 /*
1164  * Number of discard segments (or ranges) the driver needs to fill in.
1165  * Each discard bio merged into a request is counted as one segment.
1166  */
1167 static inline unsigned short blk_rq_nr_discard_segments(struct request *rq)
1168 {
1169         return max_t(unsigned short, rq->nr_phys_segments, 1);
1170 }
1171
1172 int __blk_rq_map_sg(struct request_queue *q, struct request *rq,
1173                 struct scatterlist *sglist, struct scatterlist **last_sg);
1174 static inline int blk_rq_map_sg(struct request_queue *q, struct request *rq,
1175                 struct scatterlist *sglist)
1176 {
1177         struct scatterlist *last_sg = NULL;
1178
1179         return __blk_rq_map_sg(q, rq, sglist, &last_sg);
1180 }
1181 extern void blk_dump_rq_flags(struct request *, char *);
1182
1183 bool __must_check blk_get_queue(struct request_queue *);
1184 extern void blk_put_queue(struct request_queue *);
1185
1186 void blk_mark_disk_dead(struct gendisk *disk);
1187
1188 #ifdef CONFIG_BLOCK
1189 /*
1190  * blk_plug permits building a queue of related requests by holding the I/O
1191  * fragments for a short period. This allows merging of sequential requests
1192  * into single larger request. As the requests are moved from a per-task list to
1193  * the device's request_queue in a batch, this results in improved scalability
1194  * as the lock contention for request_queue lock is reduced.
1195  *
1196  * It is ok not to disable preemption when adding the request to the plug list
1197  * or when attempting a merge, because blk_schedule_flush_list() will only flush
1198  * the plug list when the task sleeps by itself. For details, please see
1199  * schedule() where blk_schedule_flush_plug() is called.
1200  */
1201 struct blk_plug {
1202         struct list_head mq_list; /* blk-mq requests */
1203         struct list_head cb_list; /* md requires an unplug callback */
1204         unsigned short rq_count;
1205         bool multiple_queues;
1206         bool nowait;
1207 };
1208
1209 struct blk_plug_cb;
1210 typedef void (*blk_plug_cb_fn)(struct blk_plug_cb *, bool);
1211 struct blk_plug_cb {
1212         struct list_head list;
1213         blk_plug_cb_fn callback;
1214         void *data;
1215 };
1216 extern struct blk_plug_cb *blk_check_plugged(blk_plug_cb_fn unplug,
1217                                              void *data, int size);
1218 extern void blk_start_plug(struct blk_plug *);
1219 extern void blk_finish_plug(struct blk_plug *);
1220 extern void blk_flush_plug_list(struct blk_plug *, bool);
1221
1222 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1223 {
1224         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1225
1226         if (plug)
1227                 blk_flush_plug_list(plug, false);
1228 }
1229
1230 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1231 {
1232         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1233
1234         if (plug)
1235                 blk_flush_plug_list(plug, true);
1236 }
1237
1238 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1239 {
1240         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1241
1242         return plug &&
1243                  (!list_empty(&plug->mq_list) ||
1244                  !list_empty(&plug->cb_list));
1245 }
1246
1247 int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev);
1248 long nr_blockdev_pages(void);
1249 #else /* CONFIG_BLOCK */
1250 struct blk_plug {
1251 };
1252
1253 static inline void blk_start_plug(struct blk_plug *plug)
1254 {
1255 }
1256
1257 static inline void blk_finish_plug(struct blk_plug *plug)
1258 {
1259 }
1260
1261 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *task)
1262 {
1263 }
1264
1265 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *task)
1266 {
1267 }
1268
1269
1270 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1271 {
1272         return false;
1273 }
1274
1275 static inline int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev)
1276 {
1277         return 0;
1278 }
1279
1280 static inline long nr_blockdev_pages(void)
1281 {
1282         return 0;
1283 }
1284 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1285
1286 extern void blk_io_schedule(void);
1287
1288 extern int blkdev_issue_write_same(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1289                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct page *page);
1290
1291 #define BLKDEV_DISCARD_SECURE   (1 << 0)        /* issue a secure erase */
1292
1293 extern int blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1294                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags);
1295 extern int __blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1296                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, int flags,
1297                 struct bio **biop);
1298
1299 #define BLKDEV_ZERO_NOUNMAP     (1 << 0)  /* do not free blocks */
1300 #define BLKDEV_ZERO_NOFALLBACK  (1 << 1)  /* don't write explicit zeroes */
1301
1302 extern int __blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1303                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct bio **biop,
1304                 unsigned flags);
1305 extern int blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1306                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned flags);
1307
1308 static inline int sb_issue_discard(struct super_block *sb, sector_t block,
1309                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags)
1310 {
1311         return blkdev_issue_discard(sb->s_bdev,
1312                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1313                                               SECTOR_SHIFT),
1314                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1315                                                   SECTOR_SHIFT),
1316                                     gfp_mask, flags);
1317 }
1318 static inline int sb_issue_zeroout(struct super_block *sb, sector_t block,
1319                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask)
1320 {
1321         return blkdev_issue_zeroout(sb->s_bdev,
1322                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1323                                               SECTOR_SHIFT),
1324                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1325                                                   SECTOR_SHIFT),
1326                                     gfp_mask, 0);
1327 }
1328
1329 static inline bool bdev_is_partition(struct block_device *bdev)
1330 {
1331         return bdev->bd_partno;
1332 }
1333
1334 enum blk_default_limits {
1335         BLK_MAX_SEGMENTS        = 128,
1336         BLK_SAFE_MAX_SECTORS    = 255,
1337         BLK_DEF_MAX_SECTORS     = 2560,
1338         BLK_MAX_SEGMENT_SIZE    = 65536,
1339         BLK_SEG_BOUNDARY_MASK   = 0xFFFFFFFFUL,
1340 };
1341
1342 static inline unsigned long queue_segment_boundary(const struct request_queue *q)
1343 {
1344         return q->limits.seg_boundary_mask;
1345 }
1346
1347 static inline unsigned long queue_virt_boundary(const struct request_queue *q)
1348 {
1349         return q->limits.virt_boundary_mask;
1350 }
1351
1352 static inline unsigned int queue_max_sectors(const struct request_queue *q)
1353 {
1354         return q->limits.max_sectors;
1355 }
1356
1357 static inline unsigned int queue_max_bytes(struct request_queue *q)
1358 {
1359         return min_t(unsigned int, queue_max_sectors(q), INT_MAX >> 9) << 9;
1360 }
1361
1362 static inline unsigned int queue_max_hw_sectors(const struct request_queue *q)
1363 {
1364         return q->limits.max_hw_sectors;
1365 }
1366
1367 static inline unsigned short queue_max_segments(const struct request_queue *q)
1368 {
1369         return q->limits.max_segments;
1370 }
1371
1372 static inline unsigned short queue_max_discard_segments(const struct request_queue *q)
1373 {
1374         return q->limits.max_discard_segments;
1375 }
1376
1377 static inline unsigned int queue_max_segment_size(const struct request_queue *q)
1378 {
1379         return q->limits.max_segment_size;
1380 }
1381
1382 static inline unsigned int queue_max_zone_append_sectors(const struct request_queue *q)
1383 {
1384
1385         const struct queue_limits *l = &q->limits;
1386
1387         return min(l->max_zone_append_sectors, l->max_sectors);
1388 }
1389
1390 static inline unsigned int
1391 bdev_max_zone_append_sectors(struct block_device *bdev)
1392 {
1393         return queue_max_zone_append_sectors(bdev_get_queue(bdev));
1394 }
1395
1396 static inline unsigned int bdev_max_segments(struct block_device *bdev)
1397 {
1398         return queue_max_segments(bdev_get_queue(bdev));
1399 }
1400
1401 static inline unsigned queue_logical_block_size(const struct request_queue *q)
1402 {
1403         int retval = 512;
1404
1405         if (q && q->limits.logical_block_size)
1406                 retval = q->limits.logical_block_size;
1407
1408         return retval;
1409 }
1410
1411 static inline unsigned int bdev_logical_block_size(struct block_device *bdev)
1412 {
1413         return queue_logical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1414 }
1415
1416 static inline unsigned int queue_physical_block_size(const struct request_queue *q)
1417 {
1418         return q->limits.physical_block_size;
1419 }
1420
1421 static inline unsigned int bdev_physical_block_size(struct block_device *bdev)
1422 {
1423         return queue_physical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1424 }
1425
1426 static inline unsigned int queue_io_min(const struct request_queue *q)
1427 {
1428         return q->limits.io_min;
1429 }
1430
1431 static inline int bdev_io_min(struct block_device *bdev)
1432 {
1433         return queue_io_min(bdev_get_queue(bdev));
1434 }
1435
1436 static inline unsigned int queue_io_opt(const struct request_queue *q)
1437 {
1438         return q->limits.io_opt;
1439 }
1440
1441 static inline int bdev_io_opt(struct block_device *bdev)
1442 {
1443         return queue_io_opt(bdev_get_queue(bdev));
1444 }
1445
1446 static inline unsigned int
1447 queue_zone_write_granularity(const struct request_queue *q)
1448 {
1449         return q->limits.zone_write_granularity;
1450 }
1451
1452 static inline unsigned int
1453 bdev_zone_write_granularity(struct block_device *bdev)
1454 {
1455         return queue_zone_write_granularity(bdev_get_queue(bdev));
1456 }
1457
1458 static inline int queue_alignment_offset(const struct request_queue *q)
1459 {
1460         if (q->limits.misaligned)
1461                 return -1;
1462
1463         return q->limits.alignment_offset;
1464 }
1465
1466 static inline int queue_limit_alignment_offset(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1467 {
1468         unsigned int granularity = max(lim->physical_block_size, lim->io_min);
1469         unsigned int alignment = sector_div(sector, granularity >> SECTOR_SHIFT)
1470                 << SECTOR_SHIFT;
1471
1472         return (granularity + lim->alignment_offset - alignment) % granularity;
1473 }
1474
1475 static inline int bdev_alignment_offset(struct block_device *bdev)
1476 {
1477         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1478
1479         if (q->limits.misaligned)
1480                 return -1;
1481         if (bdev_is_partition(bdev))
1482                 return queue_limit_alignment_offset(&q->limits,
1483                                 bdev->bd_start_sect);
1484         return q->limits.alignment_offset;
1485 }
1486
1487 static inline int queue_discard_alignment(const struct request_queue *q)
1488 {
1489         if (q->limits.discard_misaligned)
1490                 return -1;
1491
1492         return q->limits.discard_alignment;
1493 }
1494
1495 static inline int queue_limit_discard_alignment(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1496 {
1497         unsigned int alignment, granularity, offset;
1498
1499         if (!lim->max_discard_sectors)
1500                 return 0;
1501
1502         /* Why are these in bytes, not sectors? */
1503         alignment = lim->discard_alignment >> SECTOR_SHIFT;
1504         granularity = lim->discard_granularity >> SECTOR_SHIFT;
1505         if (!granularity)
1506                 return 0;
1507
1508         /* Offset of the partition start in 'granularity' sectors */
1509         offset = sector_div(sector, granularity);
1510
1511         /* And why do we do this modulus *again* in blkdev_issue_discard()? */
1512         offset = (granularity + alignment - offset) % granularity;
1513
1514         /* Turn it back into bytes, gaah */
1515         return offset << SECTOR_SHIFT;
1516 }
1517
1518 /*
1519  * Two cases of handling DISCARD merge:
1520  * If max_discard_segments > 1, the driver takes every bio
1521  * as a range and send them to controller together. The ranges
1522  * needn't to be contiguous.
1523  * Otherwise, the bios/requests will be handled as same as
1524  * others which should be contiguous.
1525  */
1526 static inline bool blk_discard_mergable(struct request *req)
1527 {
1528         if (req_op(req) == REQ_OP_DISCARD &&
1529             queue_max_discard_segments(req->q) > 1)
1530                 return true;
1531         return false;
1532 }
1533
1534 static inline int bdev_discard_alignment(struct block_device *bdev)
1535 {
1536         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1537
1538         if (bdev_is_partition(bdev))
1539                 return queue_limit_discard_alignment(&q->limits,
1540                                 bdev->bd_start_sect);
1541         return q->limits.discard_alignment;
1542 }
1543
1544 static inline unsigned int bdev_write_same(struct block_device *bdev)
1545 {
1546         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1547
1548         if (q)
1549                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1550
1551         return 0;
1552 }
1553
1554 static inline unsigned int bdev_write_zeroes_sectors(struct block_device *bdev)
1555 {
1556         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1557
1558         if (q)
1559                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1560
1561         return 0;
1562 }
1563
1564 static inline enum blk_zoned_model bdev_zoned_model(struct block_device *bdev)
1565 {
1566         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1567
1568         if (q)
1569                 return blk_queue_zoned_model(q);
1570
1571         return BLK_ZONED_NONE;
1572 }
1573
1574 static inline bool bdev_is_zoned(struct block_device *bdev)
1575 {
1576         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1577
1578         if (q)
1579                 return blk_queue_is_zoned(q);
1580
1581         return false;
1582 }
1583
1584 static inline sector_t bdev_zone_sectors(struct block_device *bdev)
1585 {
1586         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1587
1588         if (q)
1589                 return blk_queue_zone_sectors(q);
1590         return 0;
1591 }
1592
1593 static inline unsigned int bdev_max_open_zones(struct block_device *bdev)
1594 {
1595         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1596
1597         if (q)
1598                 return queue_max_open_zones(q);
1599         return 0;
1600 }
1601
1602 static inline unsigned int bdev_max_active_zones(struct block_device *bdev)
1603 {
1604         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1605
1606         if (q)
1607                 return queue_max_active_zones(q);
1608         return 0;
1609 }
1610
1611 static inline int queue_dma_alignment(const struct request_queue *q)
1612 {
1613         return q ? q->dma_alignment : 511;
1614 }
1615
1616 static inline int blk_rq_aligned(struct request_queue *q, unsigned long addr,
1617                                  unsigned int len)
1618 {
1619         unsigned int alignment = queue_dma_alignment(q) | q->dma_pad_mask;
1620         return !(addr & alignment) && !(len & alignment);
1621 }
1622
1623 /* assumes size > 256 */
1624 static inline unsigned int blksize_bits(unsigned int size)
1625 {
1626         unsigned int bits = 8;
1627         do {
1628                 bits++;
1629                 size >>= 1;
1630         } while (size > 256);
1631         return bits;
1632 }
1633
1634 static inline unsigned int block_size(struct block_device *bdev)
1635 {
1636         return 1 << bdev->bd_inode->i_blkbits;
1637 }
1638
1639 int kblockd_schedule_work(struct work_struct *work);
1640 int kblockd_mod_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);
1641
1642 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV(major,minor) \
1643         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-" __stringify(minor))
1644 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(major) \
1645         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-*")
1646
1647 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
1648
1649 enum blk_integrity_flags {
1650         BLK_INTEGRITY_VERIFY            = 1 << 0,
1651         BLK_INTEGRITY_GENERATE          = 1 << 1,
1652         BLK_INTEGRITY_DEVICE_CAPABLE    = 1 << 2,
1653         BLK_INTEGRITY_IP_CHECKSUM       = 1 << 3,
1654 };
1655
1656 struct blk_integrity_iter {
1657         void                    *prot_buf;
1658         void                    *data_buf;
1659         sector_t                seed;
1660         unsigned int            data_size;
1661         unsigned short          interval;
1662         const char              *disk_name;
1663 };
1664
1665 typedef blk_status_t (integrity_processing_fn) (struct blk_integrity_iter *);
1666 typedef void (integrity_prepare_fn) (struct request *);
1667 typedef void (integrity_complete_fn) (struct request *, unsigned int);
1668
1669 struct blk_integrity_profile {
1670         integrity_processing_fn         *generate_fn;
1671         integrity_processing_fn         *verify_fn;
1672         integrity_prepare_fn            *prepare_fn;
1673         integrity_complete_fn           *complete_fn;
1674         const char                      *name;
1675 };
1676
1677 extern void blk_integrity_register(struct gendisk *, struct blk_integrity *);
1678 extern void blk_integrity_unregister(struct gendisk *);
1679 extern int blk_integrity_compare(struct gendisk *, struct gendisk *);
1680 extern int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *,
1681                                    struct scatterlist *);
1682 extern int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *);
1683
1684 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1685 {
1686         struct blk_integrity *bi = &disk->queue->integrity;
1687
1688         if (!bi->profile)
1689                 return NULL;
1690
1691         return bi;
1692 }
1693
1694 static inline
1695 struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *bdev)
1696 {
1697         return blk_get_integrity(bdev->bd_disk);
1698 }
1699
1700 static inline bool
1701 blk_integrity_queue_supports_integrity(struct request_queue *q)
1702 {
1703         return q->integrity.profile;
1704 }
1705
1706 static inline bool blk_integrity_rq(struct request *rq)
1707 {
1708         return rq->cmd_flags & REQ_INTEGRITY;
1709 }
1710
1711 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1712                                                     unsigned int segs)
1713 {
1714         q->limits.max_integrity_segments = segs;
1715 }
1716
1717 static inline unsigned short
1718 queue_max_integrity_segments(const struct request_queue *q)
1719 {
1720         return q->limits.max_integrity_segments;
1721 }
1722
1723 /**
1724  * bio_integrity_intervals - Return number of integrity intervals for a bio
1725  * @bi:         blk_integrity profile for device
1726  * @sectors:    Size of the bio in 512-byte sectors
1727  *
1728  * Description: The block layer calculates everything in 512 byte
1729  * sectors but integrity metadata is done in terms of the data integrity
1730  * interval size of the storage device.  Convert the block layer sectors
1731  * to the appropriate number of integrity intervals.
1732  */
1733 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1734                                                    unsigned int sectors)
1735 {
1736         return sectors >> (bi->interval_exp - 9);
1737 }
1738
1739 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1740                                                unsigned int sectors)
1741 {
1742         return bio_integrity_intervals(bi, sectors) * bi->tuple_size;
1743 }
1744
1745 /*
1746  * Return the first bvec that contains integrity data.  Only drivers that are
1747  * limited to a single integrity segment should use this helper.
1748  */
1749 static inline struct bio_vec *rq_integrity_vec(struct request *rq)
1750 {
1751         if (WARN_ON_ONCE(queue_max_integrity_segments(rq->q) > 1))
1752                 return NULL;
1753         return rq->bio->bi_integrity->bip_vec;
1754 }
1755
1756 #else /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1757
1758 struct bio;
1759 struct block_device;
1760 struct gendisk;
1761 struct blk_integrity;
1762
1763 static inline int blk_integrity_rq(struct request *rq)
1764 {
1765         return 0;
1766 }
1767 static inline int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *q,
1768                                             struct bio *b)
1769 {
1770         return 0;
1771 }
1772 static inline int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *q,
1773                                           struct bio *b,
1774                                           struct scatterlist *s)
1775 {
1776         return 0;
1777 }
1778 static inline struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *b)
1779 {
1780         return NULL;
1781 }
1782 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1783 {
1784         return NULL;
1785 }
1786 static inline bool
1787 blk_integrity_queue_supports_integrity(struct request_queue *q)
1788 {
1789         return false;
1790 }
1791 static inline int blk_integrity_compare(struct gendisk *a, struct gendisk *b)
1792 {
1793         return 0;
1794 }
1795 static inline void blk_integrity_register(struct gendisk *d,
1796                                          struct blk_integrity *b)
1797 {
1798 }
1799 static inline void blk_integrity_unregister(struct gendisk *d)
1800 {
1801 }
1802 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1803                                                     unsigned int segs)
1804 {
1805 }
1806 static inline unsigned short queue_max_integrity_segments(const struct request_queue *q)
1807 {
1808         return 0;
1809 }
1810
1811 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1812                                                    unsigned int sectors)
1813 {
1814         return 0;
1815 }
1816
1817 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1818                                                unsigned int sectors)
1819 {
1820         return 0;
1821 }
1822
1823 static inline struct bio_vec *rq_integrity_vec(struct request *rq)
1824 {
1825         return NULL;
1826 }
1827
1828 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1829
1830 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
1831
1832 bool blk_ksm_register(struct blk_keyslot_manager *ksm, struct request_queue *q);
1833
1834 void blk_ksm_unregister(struct request_queue *q);
1835
1836 #else /* CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION */
1837
1838 static inline bool blk_ksm_register(struct blk_keyslot_manager *ksm,
1839                                     struct request_queue *q)
1840 {
1841         return true;
1842 }
1843
1844 static inline void blk_ksm_unregister(struct request_queue *q) { }
1845
1846 #endif /* CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION */
1847
1848
1849 struct block_device_operations {
1850         blk_qc_t (*submit_bio) (struct bio *bio);
1851         int (*open) (struct block_device *, fmode_t);
1852         void (*release) (struct gendisk *, fmode_t);
1853         int (*rw_page)(struct block_device *, sector_t, struct page *, unsigned int);
1854         int (*ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1855         int (*compat_ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1856         unsigned int (*check_events) (struct gendisk *disk,
1857                                       unsigned int clearing);
1858         void (*unlock_native_capacity) (struct gendisk *);
1859         int (*getgeo)(struct block_device *, struct hd_geometry *);
1860         int (*set_read_only)(struct block_device *bdev, bool ro);
1861         /* this callback is with swap_lock and sometimes page table lock held */
1862         void (*swap_slot_free_notify) (struct block_device *, unsigned long);
1863         int (*report_zones)(struct gendisk *, sector_t sector,
1864                         unsigned int nr_zones, report_zones_cb cb, void *data);
1865         char *(*devnode)(struct gendisk *disk, umode_t *mode);
1866         struct module *owner;
1867         const struct pr_ops *pr_ops;
1868
1869         /*
1870          * Special callback for probing GPT entry at a given sector.
1871          * Needed by Android devices, used by GPT scanner and MMC blk
1872          * driver.
1873          */
1874         int (*alternative_gpt_sector)(struct gendisk *disk, sector_t *sector);
1875 };
1876
1877 #ifdef CONFIG_COMPAT
1878 extern int blkdev_compat_ptr_ioctl(struct block_device *, fmode_t,
1879                                       unsigned int, unsigned long);
1880 #else
1881 #define blkdev_compat_ptr_ioctl NULL
1882 #endif
1883
1884 extern int bdev_read_page(struct block_device *, sector_t, struct page *);
1885 extern int bdev_write_page(struct block_device *, sector_t, struct page *,
1886                                                 struct writeback_control *);
1887
1888 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1889 bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq);
1890 bool blk_req_zone_write_trylock(struct request *rq);
1891 void __blk_req_zone_write_lock(struct request *rq);
1892 void __blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq);
1893
1894 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1895 {
1896         if (blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1897                 __blk_req_zone_write_lock(rq);
1898 }
1899
1900 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1901 {
1902         if (rq->rq_flags & RQF_ZONE_WRITE_LOCKED)
1903                 __blk_req_zone_write_unlock(rq);
1904 }
1905
1906 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1907 {
1908         return rq->q->seq_zones_wlock &&
1909                 test_bit(blk_rq_zone_no(rq), rq->q->seq_zones_wlock);
1910 }
1911
1912 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1913 {
1914         if (!blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1915                 return true;
1916         return !blk_req_zone_is_write_locked(rq);
1917 }
1918 #else
1919 static inline bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq)
1920 {
1921         return false;
1922 }
1923
1924 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1925 {
1926 }
1927
1928 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1929 {
1930 }
1931 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1932 {
1933         return false;
1934 }
1935
1936 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1937 {
1938         return true;
1939 }
1940 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
1941
1942 static inline void blk_wake_io_task(struct task_struct *waiter)
1943 {
1944         /*
1945          * If we're polling, the task itself is doing the completions. For
1946          * that case, we don't need to signal a wakeup, it's enough to just
1947          * mark us as RUNNING.
1948          */
1949         if (waiter == current)
1950                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1951         else
1952                 wake_up_process(waiter);
1953 }
1954
1955 unsigned long disk_start_io_acct(struct gendisk *disk, unsigned int sectors,
1956                 unsigned int op);
1957 void disk_end_io_acct(struct gendisk *disk, unsigned int op,
1958                 unsigned long start_time);
1959
1960 void bio_start_io_acct_time(struct bio *bio, unsigned long start_time);
1961 unsigned long bio_start_io_acct(struct bio *bio);
1962 void bio_end_io_acct_remapped(struct bio *bio, unsigned long start_time,
1963                 struct block_device *orig_bdev);
1964
1965 /**
1966  * bio_end_io_acct - end I/O accounting for bio based drivers
1967  * @bio:        bio to end account for
1968  * @start:      start time returned by bio_start_io_acct()
1969  */
1970 static inline void bio_end_io_acct(struct bio *bio, unsigned long start_time)
1971 {
1972         return bio_end_io_acct_remapped(bio, start_time, bio->bi_bdev);
1973 }
1974
1975 int bdev_read_only(struct block_device *bdev);
1976 int set_blocksize(struct block_device *bdev, int size);
1977
1978 const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
1979 int lookup_bdev(const char *pathname, dev_t *dev);
1980
1981 void blkdev_show(struct seq_file *seqf, off_t offset);
1982
1983 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
1984 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
1985 #ifdef CONFIG_BLOCK
1986 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        512
1987 #else
1988 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        0
1989 #endif
1990
1991 struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
1992                 void *holder);
1993 struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode, void *holder);
1994 int bd_prepare_to_claim(struct block_device *bdev, void *holder);
1995 void bd_abort_claiming(struct block_device *bdev, void *holder);
1996 void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
1997
1998 /* just for blk-cgroup, don't use elsewhere */
1999 struct block_device *blkdev_get_no_open(dev_t dev);
2000 void blkdev_put_no_open(struct block_device *bdev);
2001
2002 struct block_device *bdev_alloc(struct gendisk *disk, u8 partno);
2003 void bdev_add(struct block_device *bdev, dev_t dev);
2004 struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
2005 int truncate_bdev_range(struct block_device *bdev, fmode_t mode, loff_t lstart,
2006                 loff_t lend);
2007
2008 #ifdef CONFIG_BLOCK
2009 void invalidate_bdev(struct block_device *bdev);
2010 int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2011 int sync_blockdev_nowait(struct block_device *bdev);
2012 void sync_bdevs(bool wait);
2013 void kill_bdev(struct block_device *bdev);
2014 #else
2015 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev)
2016 {
2017 }
2018 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev)
2019 {
2020         return 0;
2021 }
2022 static inline int sync_blockdev_nowait(struct block_device *bdev)
2023 {
2024         return 0;
2025 }
2026 static inline void sync_bdevs(bool wait)
2027 {
2028 }
2029 static inline void kill_bdev(struct block_device *bdev)
2030 {
2031 }
2032 #endif
2033 int fsync_bdev(struct block_device *bdev);
2034
2035 int freeze_bdev(struct block_device *bdev);
2036 int thaw_bdev(struct block_device *bdev);
2037
2038 #endif /* _LINUX_BLKDEV_H */