packaging: install license for rpm package instead of license package
[profile/mobile/platform/kernel/linux-3.10-sc7730.git] / block / genhd.c
1 /*
2  *  gendisk handling
3  */
4
5 #include <linux/module.h>
6 #include <linux/fs.h>
7 #include <linux/genhd.h>
8 #include <linux/kdev_t.h>
9 #include <linux/kernel.h>
10 #include <linux/blkdev.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/spinlock.h>
13 #include <linux/proc_fs.h>
14 #include <linux/seq_file.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/kmod.h>
17 #include <linux/kobj_map.h>
18 #include <linux/mutex.h>
19 #include <linux/idr.h>
20 #include <linux/log2.h>
21 #include <linux/pm_runtime.h>
22
23 #include "blk.h"
24
25 #include <linux/namei.h>
26
27 static DEFINE_MUTEX(block_class_lock);
28 struct kobject *block_depr;
29
30 /* for extended dynamic devt allocation, currently only one major is used */
31 #define NR_EXT_DEVT             (1 << MINORBITS)
32
33 /* For extended devt allocation.  ext_devt_lock prevents look up
34  * results from going away underneath its user.
35  */
36 static DEFINE_SPINLOCK(ext_devt_lock);
37 static DEFINE_IDR(ext_devt_idr);
38
39 static struct device_type disk_type;
40
41 static void disk_check_events(struct disk_events *ev,
42                               unsigned int *clearing_ptr);
43 static void disk_alloc_events(struct gendisk *disk);
44 static void disk_add_events(struct gendisk *disk);
45 static void disk_del_events(struct gendisk *disk);
46 static void disk_release_events(struct gendisk *disk);
47
48 /**
49  * disk_get_part - get partition
50  * @disk: disk to look partition from
51  * @partno: partition number
52  *
53  * Look for partition @partno from @disk.  If found, increment
54  * reference count and return it.
55  *
56  * CONTEXT:
57  * Don't care.
58  *
59  * RETURNS:
60  * Pointer to the found partition on success, NULL if not found.
61  */
62 struct hd_struct *disk_get_part(struct gendisk *disk, int partno)
63 {
64         struct hd_struct *part = NULL;
65         struct disk_part_tbl *ptbl;
66
67         if (unlikely(partno < 0))
68                 return NULL;
69
70         rcu_read_lock();
71
72         ptbl = rcu_dereference(disk->part_tbl);
73         if (likely(partno < ptbl->len)) {
74                 part = rcu_dereference(ptbl->part[partno]);
75                 if (part)
76                         get_device(part_to_dev(part));
77         }
78
79         rcu_read_unlock();
80
81         return part;
82 }
83 EXPORT_SYMBOL_GPL(disk_get_part);
84
85 /**
86  * disk_part_iter_init - initialize partition iterator
87  * @piter: iterator to initialize
88  * @disk: disk to iterate over
89  * @flags: DISK_PITER_* flags
90  *
91  * Initialize @piter so that it iterates over partitions of @disk.
92  *
93  * CONTEXT:
94  * Don't care.
95  */
96 void disk_part_iter_init(struct disk_part_iter *piter, struct gendisk *disk,
97                           unsigned int flags)
98 {
99         struct disk_part_tbl *ptbl;
100
101         rcu_read_lock();
102         ptbl = rcu_dereference(disk->part_tbl);
103
104         piter->disk = disk;
105         piter->part = NULL;
106
107         if (flags & DISK_PITER_REVERSE)
108                 piter->idx = ptbl->len - 1;
109         else if (flags & (DISK_PITER_INCL_PART0 | DISK_PITER_INCL_EMPTY_PART0))
110                 piter->idx = 0;
111         else
112                 piter->idx = 1;
113
114         piter->flags = flags;
115
116         rcu_read_unlock();
117 }
118 EXPORT_SYMBOL_GPL(disk_part_iter_init);
119
120 /**
121  * disk_part_iter_next - proceed iterator to the next partition and return it
122  * @piter: iterator of interest
123  *
124  * Proceed @piter to the next partition and return it.
125  *
126  * CONTEXT:
127  * Don't care.
128  */
129 struct hd_struct *disk_part_iter_next(struct disk_part_iter *piter)
130 {
131         struct disk_part_tbl *ptbl;
132         int inc, end;
133
134         /* put the last partition */
135         disk_put_part(piter->part);
136         piter->part = NULL;
137
138         /* get part_tbl */
139         rcu_read_lock();
140         ptbl = rcu_dereference(piter->disk->part_tbl);
141
142         /* determine iteration parameters */
143         if (piter->flags & DISK_PITER_REVERSE) {
144                 inc = -1;
145                 if (piter->flags & (DISK_PITER_INCL_PART0 |
146                                     DISK_PITER_INCL_EMPTY_PART0))
147                         end = -1;
148                 else
149                         end = 0;
150         } else {
151                 inc = 1;
152                 end = ptbl->len;
153         }
154
155         /* iterate to the next partition */
156         for (; piter->idx != end; piter->idx += inc) {
157                 struct hd_struct *part;
158
159                 part = rcu_dereference(ptbl->part[piter->idx]);
160                 if (!part)
161                         continue;
162                 if (!part_nr_sects_read(part) &&
163                     !(piter->flags & DISK_PITER_INCL_EMPTY) &&
164                     !(piter->flags & DISK_PITER_INCL_EMPTY_PART0 &&
165                       piter->idx == 0))
166                         continue;
167
168                 get_device(part_to_dev(part));
169                 piter->part = part;
170                 piter->idx += inc;
171                 break;
172         }
173
174         rcu_read_unlock();
175
176         return piter->part;
177 }
178 EXPORT_SYMBOL_GPL(disk_part_iter_next);
179
180 /**
181  * disk_part_iter_exit - finish up partition iteration
182  * @piter: iter of interest
183  *
184  * Called when iteration is over.  Cleans up @piter.
185  *
186  * CONTEXT:
187  * Don't care.
188  */
189 void disk_part_iter_exit(struct disk_part_iter *piter)
190 {
191         disk_put_part(piter->part);
192         piter->part = NULL;
193 }
194 EXPORT_SYMBOL_GPL(disk_part_iter_exit);
195
196 static inline int sector_in_part(struct hd_struct *part, sector_t sector)
197 {
198         return part->start_sect <= sector &&
199                 sector < part->start_sect + part_nr_sects_read(part);
200 }
201
202 /**
203  * disk_map_sector_rcu - map sector to partition
204  * @disk: gendisk of interest
205  * @sector: sector to map
206  *
207  * Find out which partition @sector maps to on @disk.  This is
208  * primarily used for stats accounting.
209  *
210  * CONTEXT:
211  * RCU read locked.  The returned partition pointer is valid only
212  * while preemption is disabled.
213  *
214  * RETURNS:
215  * Found partition on success, part0 is returned if no partition matches
216  */
217 struct hd_struct *disk_map_sector_rcu(struct gendisk *disk, sector_t sector)
218 {
219         struct disk_part_tbl *ptbl;
220         struct hd_struct *part;
221         int i;
222
223         ptbl = rcu_dereference(disk->part_tbl);
224
225         part = rcu_dereference(ptbl->last_lookup);
226         if (part && sector_in_part(part, sector))
227                 return part;
228
229         for (i = 1; i < ptbl->len; i++) {
230                 part = rcu_dereference(ptbl->part[i]);
231
232                 if (part && sector_in_part(part, sector)) {
233                         rcu_assign_pointer(ptbl->last_lookup, part);
234                         return part;
235                 }
236         }
237         return &disk->part0;
238 }
239 EXPORT_SYMBOL_GPL(disk_map_sector_rcu);
240
241 /*
242  * Can be deleted altogether. Later.
243  *
244  */
245 static struct blk_major_name {
246         struct blk_major_name *next;
247         int major;
248         char name[16];
249 } *major_names[BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE];
250
251 /* index in the above - for now: assume no multimajor ranges */
252 static inline int major_to_index(unsigned major)
253 {
254         return major % BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE;
255 }
256
257 #ifdef CONFIG_PROC_FS
258 void blkdev_show(struct seq_file *seqf, off_t offset)
259 {
260         struct blk_major_name *dp;
261
262         if (offset < BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE) {
263                 mutex_lock(&block_class_lock);
264                 for (dp = major_names[offset]; dp; dp = dp->next)
265                         seq_printf(seqf, "%3d %s\n", dp->major, dp->name);
266                 mutex_unlock(&block_class_lock);
267         }
268 }
269 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
270
271 /**
272  * register_blkdev - register a new block device
273  *
274  * @major: the requested major device number [1..255]. If @major=0, try to
275  *         allocate any unused major number.
276  * @name: the name of the new block device as a zero terminated string
277  *
278  * The @name must be unique within the system.
279  *
280  * The return value depends on the @major input parameter.
281  *  - if a major device number was requested in range [1..255] then the
282  *    function returns zero on success, or a negative error code
283  *  - if any unused major number was requested with @major=0 parameter
284  *    then the return value is the allocated major number in range
285  *    [1..255] or a negative error code otherwise
286  */
287 int register_blkdev(unsigned int major, const char *name)
288 {
289         struct blk_major_name **n, *p;
290         int index, ret = 0;
291
292         mutex_lock(&block_class_lock);
293
294         /* temporary */
295         if (major == 0) {
296                 for (index = ARRAY_SIZE(major_names)-1; index > 0; index--) {
297                         if (major_names[index] == NULL)
298                                 break;
299                 }
300
301                 if (index == 0) {
302                         printk("register_blkdev: failed to get major for %s\n",
303                                name);
304                         ret = -EBUSY;
305                         goto out;
306                 }
307                 major = index;
308                 ret = major;
309         }
310
311         p = kmalloc(sizeof(struct blk_major_name), GFP_KERNEL);
312         if (p == NULL) {
313                 ret = -ENOMEM;
314                 goto out;
315         }
316
317         p->major = major;
318         strlcpy(p->name, name, sizeof(p->name));
319         p->next = NULL;
320         index = major_to_index(major);
321
322         for (n = &major_names[index]; *n; n = &(*n)->next) {
323                 if ((*n)->major == major)
324                         break;
325         }
326         if (!*n)
327                 *n = p;
328         else
329                 ret = -EBUSY;
330
331         if (ret < 0) {
332                 printk("register_blkdev: cannot get major %d for %s\n",
333                        major, name);
334                 kfree(p);
335         }
336 out:
337         mutex_unlock(&block_class_lock);
338         return ret;
339 }
340
341 EXPORT_SYMBOL(register_blkdev);
342
343 void unregister_blkdev(unsigned int major, const char *name)
344 {
345         struct blk_major_name **n;
346         struct blk_major_name *p = NULL;
347         int index = major_to_index(major);
348
349         mutex_lock(&block_class_lock);
350         for (n = &major_names[index]; *n; n = &(*n)->next)
351                 if ((*n)->major == major)
352                         break;
353         if (!*n || strcmp((*n)->name, name)) {
354                 WARN_ON(1);
355         } else {
356                 p = *n;
357                 *n = p->next;
358         }
359         mutex_unlock(&block_class_lock);
360         kfree(p);
361 }
362
363 EXPORT_SYMBOL(unregister_blkdev);
364
365 static struct kobj_map *bdev_map;
366
367 /**
368  * blk_mangle_minor - scatter minor numbers apart
369  * @minor: minor number to mangle
370  *
371  * Scatter consecutively allocated @minor number apart if MANGLE_DEVT
372  * is enabled.  Mangling twice gives the original value.
373  *
374  * RETURNS:
375  * Mangled value.
376  *
377  * CONTEXT:
378  * Don't care.
379  */
380 static int blk_mangle_minor(int minor)
381 {
382 #ifdef CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT
383         int i;
384
385         for (i = 0; i < MINORBITS / 2; i++) {
386                 int low = minor & (1 << i);
387                 int high = minor & (1 << (MINORBITS - 1 - i));
388                 int distance = MINORBITS - 1 - 2 * i;
389
390                 minor ^= low | high;    /* clear both bits */
391                 low <<= distance;       /* swap the positions */
392                 high >>= distance;
393                 minor |= low | high;    /* and set */
394         }
395 #endif
396         return minor;
397 }
398
399 /**
400  * blk_alloc_devt - allocate a dev_t for a partition
401  * @part: partition to allocate dev_t for
402  * @devt: out parameter for resulting dev_t
403  *
404  * Allocate a dev_t for block device.
405  *
406  * RETURNS:
407  * 0 on success, allocated dev_t is returned in *@devt.  -errno on
408  * failure.
409  *
410  * CONTEXT:
411  * Might sleep.
412  */
413 int blk_alloc_devt(struct hd_struct *part, dev_t *devt)
414 {
415         struct gendisk *disk = part_to_disk(part);
416         int idx;
417
418         /* in consecutive minor range? */
419         if (part->partno < disk->minors) {
420                 *devt = MKDEV(disk->major, disk->first_minor + part->partno);
421                 return 0;
422         }
423
424         /* allocate ext devt */
425         idr_preload(GFP_KERNEL);
426
427         spin_lock(&ext_devt_lock);
428         idx = idr_alloc(&ext_devt_idr, part, 0, NR_EXT_DEVT, GFP_NOWAIT);
429         spin_unlock(&ext_devt_lock);
430
431         idr_preload_end();
432         if (idx < 0)
433                 return idx == -ENOSPC ? -EBUSY : idx;
434
435         *devt = MKDEV(BLOCK_EXT_MAJOR, blk_mangle_minor(idx));
436         return 0;
437 }
438
439 /**
440  * blk_free_devt - free a dev_t
441  * @devt: dev_t to free
442  *
443  * Free @devt which was allocated using blk_alloc_devt().
444  *
445  * CONTEXT:
446  * Might sleep.
447  */
448 void blk_free_devt(dev_t devt)
449 {
450         if (devt == MKDEV(0, 0))
451                 return;
452
453         if (MAJOR(devt) == BLOCK_EXT_MAJOR) {
454                 spin_lock(&ext_devt_lock);
455                 idr_remove(&ext_devt_idr, blk_mangle_minor(MINOR(devt)));
456                 spin_unlock(&ext_devt_lock);
457         }
458 }
459
460 static char *bdevt_str(dev_t devt, char *buf)
461 {
462         if (MAJOR(devt) <= 0xff && MINOR(devt) <= 0xff) {
463                 char tbuf[BDEVT_SIZE];
464                 snprintf(tbuf, BDEVT_SIZE, "%02x%02x", MAJOR(devt), MINOR(devt));
465                 snprintf(buf, BDEVT_SIZE, "%-9s", tbuf);
466         } else
467                 snprintf(buf, BDEVT_SIZE, "%03x:%05x", MAJOR(devt), MINOR(devt));
468
469         return buf;
470 }
471
472 /*
473  * Register device numbers dev..(dev+range-1)
474  * range must be nonzero
475  * The hash chain is sorted on range, so that subranges can override.
476  */
477 void blk_register_region(dev_t devt, unsigned long range, struct module *module,
478                          struct kobject *(*probe)(dev_t, int *, void *),
479                          int (*lock)(dev_t, void *), void *data)
480 {
481         kobj_map(bdev_map, devt, range, module, probe, lock, data);
482 }
483
484 EXPORT_SYMBOL(blk_register_region);
485
486 void blk_unregister_region(dev_t devt, unsigned long range)
487 {
488         kobj_unmap(bdev_map, devt, range);
489 }
490
491 EXPORT_SYMBOL(blk_unregister_region);
492
493 static struct kobject *exact_match(dev_t devt, int *partno, void *data)
494 {
495         struct gendisk *p = data;
496
497         return &disk_to_dev(p)->kobj;
498 }
499
500 static int exact_lock(dev_t devt, void *data)
501 {
502         struct gendisk *p = data;
503
504         if (!get_disk(p))
505                 return -1;
506         return 0;
507 }
508
509 static void register_disk(struct gendisk *disk)
510 {
511         struct device *ddev = disk_to_dev(disk);
512         struct block_device *bdev;
513         struct disk_part_iter piter;
514         struct hd_struct *part;
515         int err;
516
517         ddev->parent = disk->driverfs_dev;
518
519         dev_set_name(ddev, "%s", disk->disk_name);
520
521         /* delay uevents, until we scanned partition table */
522         dev_set_uevent_suppress(ddev, 1);
523
524         if (device_add(ddev))
525                 return;
526         if (!sysfs_deprecated) {
527                 err = sysfs_create_link(block_depr, &ddev->kobj,
528                                         kobject_name(&ddev->kobj));
529                 if (err) {
530                         device_del(ddev);
531                         return;
532                 }
533         }
534
535         /*
536          * avoid probable deadlock caused by allocating memory with
537          * GFP_KERNEL in runtime_resume callback of its all ancestor
538          * devices
539          */
540         pm_runtime_set_memalloc_noio(ddev, true);
541
542         disk->part0.holder_dir = kobject_create_and_add("holders", &ddev->kobj);
543         disk->slave_dir = kobject_create_and_add("slaves", &ddev->kobj);
544
545         /* No minors to use for partitions */
546         if (!disk_part_scan_enabled(disk))
547                 goto exit;
548
549         /* No such device (e.g., media were just removed) */
550         if (!get_capacity(disk))
551                 goto exit;
552
553         bdev = bdget_disk(disk, 0);
554         if (!bdev)
555                 goto exit;
556
557         bdev->bd_invalidated = 1;
558         err = blkdev_get(bdev, FMODE_READ, NULL);
559         if (err < 0)
560                 goto exit;
561         blkdev_put(bdev, FMODE_READ);
562
563 exit:
564         /* announce disk after possible partitions are created */
565         dev_set_uevent_suppress(ddev, 0);
566         kobject_uevent(&ddev->kobj, KOBJ_ADD);
567
568         /* announce possible partitions */
569         disk_part_iter_init(&piter, disk, 0);
570         while ((part = disk_part_iter_next(&piter)))
571                 kobject_uevent(&part_to_dev(part)->kobj, KOBJ_ADD);
572         disk_part_iter_exit(&piter);
573 }
574
575 /**
576  * add_disk - add partitioning information to kernel list
577  * @disk: per-device partitioning information
578  *
579  * This function registers the partitioning information in @disk
580  * with the kernel.
581  *
582  * FIXME: error handling
583  */
584 void add_disk(struct gendisk *disk)
585 {
586         struct backing_dev_info *bdi;
587         dev_t devt;
588         int retval;
589
590         /* minors == 0 indicates to use ext devt from part0 and should
591          * be accompanied with EXT_DEVT flag.  Make sure all
592          * parameters make sense.
593          */
594         WARN_ON(disk->minors && !(disk->major || disk->first_minor));
595         WARN_ON(!disk->minors && !(disk->flags & GENHD_FL_EXT_DEVT));
596
597         disk->flags |= GENHD_FL_UP;
598
599         retval = blk_alloc_devt(&disk->part0, &devt);
600         if (retval) {
601                 WARN_ON(1);
602                 return;
603         }
604         disk_to_dev(disk)->devt = devt;
605
606         /* ->major and ->first_minor aren't supposed to be
607          * dereferenced from here on, but set them just in case.
608          */
609         disk->major = MAJOR(devt);
610         disk->first_minor = MINOR(devt);
611
612         disk_alloc_events(disk);
613
614         /* Register BDI before referencing it from bdev */
615         bdi = &disk->queue->backing_dev_info;
616         bdi_register_dev(bdi, disk_devt(disk));
617
618         blk_register_region(disk_devt(disk), disk->minors, NULL,
619                             exact_match, exact_lock, disk);
620         register_disk(disk);
621         blk_register_queue(disk);
622
623         /*
624          * Take an extra ref on queue which will be put on disk_release()
625          * so that it sticks around as long as @disk is there.
626          */
627         WARN_ON_ONCE(!blk_get_queue(disk->queue));
628
629         retval = sysfs_create_link(&disk_to_dev(disk)->kobj, &bdi->dev->kobj,
630                                    "bdi");
631         WARN_ON(retval);
632
633         disk_add_events(disk);
634 }
635 EXPORT_SYMBOL(add_disk);
636
637 /*
638 * Duplicate from block/genhd.c del_gendisk(), but disable
639 * fsync_bdev().
640 */
641 void del_gendisk_async(struct gendisk *disk)
642 {
643         struct disk_part_iter piter;
644         struct hd_struct *part;
645
646         disk_del_events(disk);
647
648         /* invalidate stuff */
649         disk_part_iter_init(&piter, disk,
650                         DISK_PITER_INCL_EMPTY | DISK_PITER_REVERSE);
651         while ((part = disk_part_iter_next(&piter))) {
652                 struct block_device *bdev = bdget_disk(disk, part->partno);
653                 if (bdev) {
654                         __invalidate_device(bdev, true);
655                         bdput(bdev);
656                 }
657                 delete_partition(disk, part->partno);
658         }
659         disk_part_iter_exit(&piter);
660
661         invalidate_partition(disk, 0);
662         blk_free_devt(disk_to_dev(disk)->devt);
663         set_capacity(disk, 0);
664         disk->flags &= ~GENHD_FL_UP;
665
666         sysfs_remove_link(&disk_to_dev(disk)->kobj, "bdi");
667         bdi_unregister(&disk->queue->backing_dev_info);
668         blk_unregister_queue(disk);
669         blk_unregister_region(disk_devt(disk), disk->minors);
670
671         part_stat_set_all(&disk->part0, 0);
672         disk->part0.stamp = 0;
673
674         kobject_put(disk->part0.holder_dir);
675         kobject_put(disk->slave_dir);
676         disk->driverfs_dev = NULL;
677         if (!sysfs_deprecated)
678                 sysfs_remove_link(block_depr, dev_name(disk_to_dev(disk)));
679         device_del(disk_to_dev(disk));
680 }
681 EXPORT_SYMBOL(del_gendisk_async);
682
683 void del_gendisk(struct gendisk *disk)
684 {
685         struct disk_part_iter piter;
686         struct hd_struct *part;
687
688         disk_del_events(disk);
689
690         /* invalidate stuff */
691         disk_part_iter_init(&piter, disk,
692                              DISK_PITER_INCL_EMPTY | DISK_PITER_REVERSE);
693         while ((part = disk_part_iter_next(&piter))) {
694                 invalidate_partition(disk, part->partno);
695                 delete_partition(disk, part->partno);
696         }
697         disk_part_iter_exit(&piter);
698
699         invalidate_partition(disk, 0);
700         set_capacity(disk, 0);
701         disk->flags &= ~GENHD_FL_UP;
702
703         sysfs_remove_link(&disk_to_dev(disk)->kobj, "bdi");
704         bdi_unregister(&disk->queue->backing_dev_info);
705         blk_unregister_queue(disk);
706         blk_unregister_region(disk_devt(disk), disk->minors);
707
708         part_stat_set_all(&disk->part0, 0);
709         disk->part0.stamp = 0;
710
711         kobject_put(disk->part0.holder_dir);
712         kobject_put(disk->slave_dir);
713         disk->driverfs_dev = NULL;
714         if (!sysfs_deprecated)
715                 sysfs_remove_link(block_depr, dev_name(disk_to_dev(disk)));
716         pm_runtime_set_memalloc_noio(disk_to_dev(disk), false);
717         device_del(disk_to_dev(disk));
718 }
719 EXPORT_SYMBOL(del_gendisk);
720
721 /**
722  * get_gendisk - get partitioning information for a given device
723  * @devt: device to get partitioning information for
724  * @partno: returned partition index
725  *
726  * This function gets the structure containing partitioning
727  * information for the given device @devt.
728  */
729 struct gendisk *get_gendisk(dev_t devt, int *partno)
730 {
731         struct gendisk *disk = NULL;
732
733         if (MAJOR(devt) != BLOCK_EXT_MAJOR) {
734                 struct kobject *kobj;
735
736                 kobj = kobj_lookup(bdev_map, devt, partno);
737                 if (kobj)
738                         disk = dev_to_disk(kobj_to_dev(kobj));
739         } else {
740                 struct hd_struct *part;
741
742                 spin_lock(&ext_devt_lock);
743                 part = idr_find(&ext_devt_idr, blk_mangle_minor(MINOR(devt)));
744                 if (part && get_disk(part_to_disk(part))) {
745                         *partno = part->partno;
746                         disk = part_to_disk(part);
747                 }
748                 spin_unlock(&ext_devt_lock);
749         }
750
751         return disk;
752 }
753 EXPORT_SYMBOL(get_gendisk);
754
755 /**
756  * bdget_disk - do bdget() by gendisk and partition number
757  * @disk: gendisk of interest
758  * @partno: partition number
759  *
760  * Find partition @partno from @disk, do bdget() on it.
761  *
762  * CONTEXT:
763  * Don't care.
764  *
765  * RETURNS:
766  * Resulting block_device on success, NULL on failure.
767  */
768 struct block_device *bdget_disk(struct gendisk *disk, int partno)
769 {
770         struct hd_struct *part;
771         struct block_device *bdev = NULL;
772
773         part = disk_get_part(disk, partno);
774         if (part)
775                 bdev = bdget(part_devt(part));
776         disk_put_part(part);
777
778         return bdev;
779 }
780 EXPORT_SYMBOL(bdget_disk);
781
782 /*
783  * print a full list of all partitions - intended for places where the root
784  * filesystem can't be mounted and thus to give the victim some idea of what
785  * went wrong
786  */
787 void __init printk_all_partitions(void)
788 {
789         struct class_dev_iter iter;
790         struct device *dev;
791
792         class_dev_iter_init(&iter, &block_class, NULL, &disk_type);
793         while ((dev = class_dev_iter_next(&iter))) {
794                 struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
795                 struct disk_part_iter piter;
796                 struct hd_struct *part;
797                 char name_buf[BDEVNAME_SIZE];
798                 char devt_buf[BDEVT_SIZE];
799
800                 /*
801                  * Don't show empty devices or things that have been
802                  * suppressed
803                  */
804                 if (get_capacity(disk) == 0 ||
805                     (disk->flags & GENHD_FL_SUPPRESS_PARTITION_INFO))
806                         continue;
807
808                 /*
809                  * Note, unlike /proc/partitions, I am showing the
810                  * numbers in hex - the same format as the root=
811                  * option takes.
812                  */
813                 disk_part_iter_init(&piter, disk, DISK_PITER_INCL_PART0);
814                 while ((part = disk_part_iter_next(&piter))) {
815                         bool is_part0 = part == &disk->part0;
816
817                         printk("%s%s %10llu %s %s", is_part0 ? "" : "  ",
818                                bdevt_str(part_devt(part), devt_buf),
819                                (unsigned long long)part_nr_sects_read(part) >> 1
820                                , disk_name(disk, part->partno, name_buf),
821                                part->info ? part->info->uuid : "");
822                         if (is_part0) {
823                                 if (disk->driverfs_dev != NULL &&
824                                     disk->driverfs_dev->driver != NULL)
825                                         printk(" driver: %s\n",
826                                               disk->driverfs_dev->driver->name);
827                                 else
828                                         printk(" (driver?)\n");
829                         } else
830                                 printk("\n");
831                 }
832                 disk_part_iter_exit(&piter);
833         }
834         class_dev_iter_exit(&iter);
835 }
836
837 #ifdef CONFIG_PROC_FS
838 /* iterator */
839 static void *disk_seqf_start(struct seq_file *seqf, loff_t *pos)
840 {
841         loff_t skip = *pos;
842         struct class_dev_iter *iter;
843         struct device *dev;
844
845         iter = kmalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
846         if (!iter)
847                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
848
849         seqf->private = iter;
850         class_dev_iter_init(iter, &block_class, NULL, &disk_type);
851         do {
852                 dev = class_dev_iter_next(iter);
853                 if (!dev)
854                         return NULL;
855         } while (skip--);
856
857         return dev_to_disk(dev);
858 }
859
860 static void *disk_seqf_next(struct seq_file *seqf, void *v, loff_t *pos)
861 {
862         struct device *dev;
863
864         (*pos)++;
865         dev = class_dev_iter_next(seqf->private);
866         if (dev)
867                 return dev_to_disk(dev);
868
869         return NULL;
870 }
871
872 static void disk_seqf_stop(struct seq_file *seqf, void *v)
873 {
874         struct class_dev_iter *iter = seqf->private;
875
876         /* stop is called even after start failed :-( */
877         if (iter) {
878                 class_dev_iter_exit(iter);
879                 kfree(iter);
880         }
881 }
882
883 static void *show_partition_start(struct seq_file *seqf, loff_t *pos)
884 {
885         void *p;
886
887         p = disk_seqf_start(seqf, pos);
888         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !*pos)
889                 seq_puts(seqf, "major minor  #blocks  name\n\n");
890         return p;
891 }
892
893 static int show_partition(struct seq_file *seqf, void *v)
894 {
895         struct gendisk *sgp = v;
896         struct disk_part_iter piter;
897         struct hd_struct *part;
898         char buf[BDEVNAME_SIZE];
899
900         /* Don't show non-partitionable removeable devices or empty devices */
901         if (!get_capacity(sgp) || (!disk_max_parts(sgp) &&
902                                    (sgp->flags & GENHD_FL_REMOVABLE)))
903                 return 0;
904         if (sgp->flags & GENHD_FL_SUPPRESS_PARTITION_INFO)
905                 return 0;
906
907         /* show the full disk and all non-0 size partitions of it */
908         disk_part_iter_init(&piter, sgp, DISK_PITER_INCL_PART0);
909         while ((part = disk_part_iter_next(&piter)))
910                 seq_printf(seqf, "%4d  %7d %10llu %s\n",
911                            MAJOR(part_devt(part)), MINOR(part_devt(part)),
912                            (unsigned long long)part_nr_sects_read(part) >> 1,
913                            disk_name(sgp, part->partno, buf));
914         disk_part_iter_exit(&piter);
915
916         return 0;
917 }
918
919 static const struct seq_operations partitions_op = {
920         .start  = show_partition_start,
921         .next   = disk_seqf_next,
922         .stop   = disk_seqf_stop,
923         .show   = show_partition
924 };
925
926 static int partitions_open(struct inode *inode, struct file *file)
927 {
928         return seq_open(file, &partitions_op);
929 }
930
931 static const struct file_operations proc_partitions_operations = {
932         .open           = partitions_open,
933         .read           = seq_read,
934         .llseek         = seq_lseek,
935         .release        = seq_release,
936 };
937 #endif
938
939
940 static struct kobject *base_probe(dev_t devt, int *partno, void *data)
941 {
942         if (request_module("block-major-%d-%d", MAJOR(devt), MINOR(devt)) > 0)
943                 /* Make old-style 2.4 aliases work */
944                 request_module("block-major-%d", MAJOR(devt));
945         return NULL;
946 }
947
948 static int __init genhd_device_init(void)
949 {
950         int error;
951
952         block_class.dev_kobj = sysfs_dev_block_kobj;
953         error = class_register(&block_class);
954         if (unlikely(error))
955                 return error;
956         bdev_map = kobj_map_init(base_probe, &block_class_lock);
957         blk_dev_init();
958
959         register_blkdev(BLOCK_EXT_MAJOR, "blkext");
960
961         /* create top-level block dir */
962         if (!sysfs_deprecated)
963                 block_depr = kobject_create_and_add("block", NULL);
964         return 0;
965 }
966
967 subsys_initcall(genhd_device_init);
968
969 static ssize_t disk_range_show(struct device *dev,
970                                struct device_attribute *attr, char *buf)
971 {
972         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
973
974         return sprintf(buf, "%d\n", disk->minors);
975 }
976
977 static ssize_t disk_ext_range_show(struct device *dev,
978                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
979 {
980         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
981
982         return sprintf(buf, "%d\n", disk_max_parts(disk));
983 }
984
985 static ssize_t disk_removable_show(struct device *dev,
986                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
987 {
988         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
989
990         return sprintf(buf, "%d\n",
991                        (disk->flags & GENHD_FL_REMOVABLE ? 1 : 0));
992 }
993
994 static ssize_t disk_ro_show(struct device *dev,
995                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
996 {
997         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
998
999         return sprintf(buf, "%d\n", get_disk_ro(disk) ? 1 : 0);
1000 }
1001
1002 static ssize_t disk_capability_show(struct device *dev,
1003                                     struct device_attribute *attr, char *buf)
1004 {
1005         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1006
1007         return sprintf(buf, "%x\n", disk->flags);
1008 }
1009
1010 static ssize_t disk_alignment_offset_show(struct device *dev,
1011                                           struct device_attribute *attr,
1012                                           char *buf)
1013 {
1014         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1015
1016         return sprintf(buf, "%d\n", queue_alignment_offset(disk->queue));
1017 }
1018
1019 static ssize_t disk_discard_alignment_show(struct device *dev,
1020                                            struct device_attribute *attr,
1021                                            char *buf)
1022 {
1023         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1024
1025         return sprintf(buf, "%d\n", queue_discard_alignment(disk->queue));
1026 }
1027
1028 static DEVICE_ATTR(range, S_IRUGO, disk_range_show, NULL);
1029 static DEVICE_ATTR(ext_range, S_IRUGO, disk_ext_range_show, NULL);
1030 static DEVICE_ATTR(removable, S_IRUGO, disk_removable_show, NULL);
1031 static DEVICE_ATTR(ro, S_IRUGO, disk_ro_show, NULL);
1032 static DEVICE_ATTR(size, S_IRUGO, part_size_show, NULL);
1033 static DEVICE_ATTR(alignment_offset, S_IRUGO, disk_alignment_offset_show, NULL);
1034 static DEVICE_ATTR(discard_alignment, S_IRUGO, disk_discard_alignment_show,
1035                    NULL);
1036 static DEVICE_ATTR(capability, S_IRUGO, disk_capability_show, NULL);
1037 static DEVICE_ATTR(stat, S_IRUGO, part_stat_show, NULL);
1038 static DEVICE_ATTR(inflight, S_IRUGO, part_inflight_show, NULL);
1039 #ifdef CONFIG_FAIL_MAKE_REQUEST
1040 static struct device_attribute dev_attr_fail =
1041         __ATTR(make-it-fail, S_IRUGO|S_IWUSR, part_fail_show, part_fail_store);
1042 #endif
1043 #ifdef CONFIG_FAIL_IO_TIMEOUT
1044 static struct device_attribute dev_attr_fail_timeout =
1045         __ATTR(io-timeout-fail,  S_IRUGO|S_IWUSR, part_timeout_show,
1046                 part_timeout_store);
1047 #endif
1048
1049 static struct attribute *disk_attrs[] = {
1050         &dev_attr_range.attr,
1051         &dev_attr_ext_range.attr,
1052         &dev_attr_removable.attr,
1053         &dev_attr_ro.attr,
1054         &dev_attr_size.attr,
1055         &dev_attr_alignment_offset.attr,
1056         &dev_attr_discard_alignment.attr,
1057         &dev_attr_capability.attr,
1058         &dev_attr_stat.attr,
1059         &dev_attr_inflight.attr,
1060 #ifdef CONFIG_FAIL_MAKE_REQUEST
1061         &dev_attr_fail.attr,
1062 #endif
1063 #ifdef CONFIG_FAIL_IO_TIMEOUT
1064         &dev_attr_fail_timeout.attr,
1065 #endif
1066         NULL
1067 };
1068
1069 static struct attribute_group disk_attr_group = {
1070         .attrs = disk_attrs,
1071 };
1072
1073 static const struct attribute_group *disk_attr_groups[] = {
1074         &disk_attr_group,
1075         NULL
1076 };
1077
1078 /**
1079  * disk_replace_part_tbl - replace disk->part_tbl in RCU-safe way
1080  * @disk: disk to replace part_tbl for
1081  * @new_ptbl: new part_tbl to install
1082  *
1083  * Replace disk->part_tbl with @new_ptbl in RCU-safe way.  The
1084  * original ptbl is freed using RCU callback.
1085  *
1086  * LOCKING:
1087  * Matching bd_mutx locked.
1088  */
1089 static void disk_replace_part_tbl(struct gendisk *disk,
1090                                   struct disk_part_tbl *new_ptbl)
1091 {
1092         struct disk_part_tbl *old_ptbl = disk->part_tbl;
1093
1094         rcu_assign_pointer(disk->part_tbl, new_ptbl);
1095
1096         if (old_ptbl) {
1097                 rcu_assign_pointer(old_ptbl->last_lookup, NULL);
1098                 kfree_rcu(old_ptbl, rcu_head);
1099         }
1100 }
1101
1102 /**
1103  * disk_expand_part_tbl - expand disk->part_tbl
1104  * @disk: disk to expand part_tbl for
1105  * @partno: expand such that this partno can fit in
1106  *
1107  * Expand disk->part_tbl such that @partno can fit in.  disk->part_tbl
1108  * uses RCU to allow unlocked dereferencing for stats and other stuff.
1109  *
1110  * LOCKING:
1111  * Matching bd_mutex locked, might sleep.
1112  *
1113  * RETURNS:
1114  * 0 on success, -errno on failure.
1115  */
1116 int disk_expand_part_tbl(struct gendisk *disk, int partno)
1117 {
1118         struct disk_part_tbl *old_ptbl = disk->part_tbl;
1119         struct disk_part_tbl *new_ptbl;
1120         int len = old_ptbl ? old_ptbl->len : 0;
1121         int i, target;
1122         size_t size;
1123
1124         /*
1125          * check for int overflow, since we can get here from blkpg_ioctl()
1126          * with a user passed 'partno'.
1127          */
1128         target = partno + 1;
1129         if (target < 0)
1130                 return -EINVAL;
1131
1132         /* disk_max_parts() is zero during initialization, ignore if so */
1133         if (disk_max_parts(disk) && target > disk_max_parts(disk))
1134                 return -EINVAL;
1135
1136         if (target <= len)
1137                 return 0;
1138
1139         size = sizeof(*new_ptbl) + target * sizeof(new_ptbl->part[0]);
1140         new_ptbl = kzalloc_node(size, GFP_KERNEL, disk->node_id);
1141         if (!new_ptbl)
1142                 return -ENOMEM;
1143
1144         new_ptbl->len = target;
1145
1146         for (i = 0; i < len; i++)
1147                 rcu_assign_pointer(new_ptbl->part[i], old_ptbl->part[i]);
1148
1149         disk_replace_part_tbl(disk, new_ptbl);
1150         return 0;
1151 }
1152
1153 static void disk_release(struct device *dev)
1154 {
1155         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1156
1157         blk_free_devt(dev->devt);
1158         disk_release_events(disk);
1159         kfree(disk->random);
1160         disk_replace_part_tbl(disk, NULL);
1161         free_part_stats(&disk->part0);
1162         free_part_info(&disk->part0);
1163         if (disk->queue)
1164                 blk_put_queue(disk->queue);
1165         kfree(disk);
1166 }
1167
1168 static int disk_uevent(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
1169 {
1170         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1171         struct disk_part_iter piter;
1172         struct hd_struct *part;
1173         int cnt = 0;
1174
1175         disk_part_iter_init(&piter, disk, 0);
1176         while((part = disk_part_iter_next(&piter)))
1177                 cnt++;
1178         disk_part_iter_exit(&piter);
1179         add_uevent_var(env, "NPARTS=%u", cnt);
1180         return 0;
1181 }
1182
1183 struct class block_class = {
1184         .name           = "block",
1185 };
1186
1187 static char *block_devnode(struct device *dev, umode_t *mode,
1188                            kuid_t *uid, kgid_t *gid)
1189 {
1190         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1191
1192         if (disk->devnode)
1193                 return disk->devnode(disk, mode);
1194         return NULL;
1195 }
1196
1197 static struct device_type disk_type = {
1198         .name           = "disk",
1199         .groups         = disk_attr_groups,
1200         .release        = disk_release,
1201         .devnode        = block_devnode,
1202         .uevent         = disk_uevent,
1203 };
1204
1205 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1206 /*
1207  * aggregate disk stat collector.  Uses the same stats that the sysfs
1208  * entries do, above, but makes them available through one seq_file.
1209  *
1210  * The output looks suspiciously like /proc/partitions with a bunch of
1211  * extra fields.
1212  */
1213 static int diskstats_show(struct seq_file *seqf, void *v)
1214 {
1215         struct gendisk *gp = v;
1216         struct disk_part_iter piter;
1217         struct hd_struct *hd;
1218         char buf[BDEVNAME_SIZE];
1219         int cpu;
1220
1221         /*
1222         if (&disk_to_dev(gp)->kobj.entry == block_class.devices.next)
1223                 seq_puts(seqf,  "major minor name"
1224                                 "     rio rmerge rsect ruse wio wmerge "
1225                                 "wsect wuse running use aveq"
1226                                 "\n\n");
1227         */
1228
1229         disk_part_iter_init(&piter, gp, DISK_PITER_INCL_EMPTY_PART0);
1230         while ((hd = disk_part_iter_next(&piter))) {
1231                 cpu = part_stat_lock();
1232                 part_round_stats(cpu, hd);
1233                 part_stat_unlock();
1234                 seq_printf(seqf, "%4d %7d %s %lu %lu %lu "
1235                            "%u %lu %lu %lu %u %u %u %u\n",
1236                            MAJOR(part_devt(hd)), MINOR(part_devt(hd)),
1237                            disk_name(gp, hd->partno, buf),
1238                            part_stat_read(hd, ios[READ]),
1239                            part_stat_read(hd, merges[READ]),
1240                            part_stat_read(hd, sectors[READ]),
1241                            jiffies_to_msecs(part_stat_read(hd, ticks[READ])),
1242                            part_stat_read(hd, ios[WRITE]),
1243                            part_stat_read(hd, merges[WRITE]),
1244                            part_stat_read(hd, sectors[WRITE]),
1245                            jiffies_to_msecs(part_stat_read(hd, ticks[WRITE])),
1246                            part_in_flight(hd),
1247                            jiffies_to_msecs(part_stat_read(hd, io_ticks)),
1248                            jiffies_to_msecs(part_stat_read(hd, time_in_queue))
1249                         );
1250         }
1251         disk_part_iter_exit(&piter);
1252
1253         return 0;
1254 }
1255
1256 static const struct seq_operations diskstats_op = {
1257         .start  = disk_seqf_start,
1258         .next   = disk_seqf_next,
1259         .stop   = disk_seqf_stop,
1260         .show   = diskstats_show
1261 };
1262
1263 static int diskstats_open(struct inode *inode, struct file *file)
1264 {
1265         return seq_open(file, &diskstats_op);
1266 }
1267
1268 static const struct file_operations proc_diskstats_operations = {
1269         .open           = diskstats_open,
1270         .read           = seq_read,
1271         .llseek         = seq_lseek,
1272         .release        = seq_release,
1273 };
1274
1275
1276
1277
1278
1279 struct proc_dir_entry *reseved_space_dir;
1280
1281 char reseved_space_emmc_where[1024] = "/dev/block/platform/sdio_emmc/by-name/userdata";
1282 char reseved_space_nand_where[1024] = "/dev/ubi0_userdata";
1283
1284
1285
1286 unsigned long g_rsrvd_size = EMMC_DATA_RESERVED_SIZE;
1287 EXPORT_SYMBOL_GPL(g_rsrvd_size);
1288
1289
1290
1291
1292 EXPORT_SYMBOL_GPL(reseved_space_emmc_where);
1293
1294 EXPORT_SYMBOL_GPL(reseved_space_nand_where);
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302 static ssize_t reseved_size_proc(struct file *file, const char __user *buffer,
1303                                             size_t count, loff_t *pos)
1304 {
1305         char *buf;
1306                 
1307
1308         if (count < 1)
1309               return -EINVAL;
1310
1311         buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL);
1312         if (!buf)
1313               return -ENOMEM;
1314
1315         if (copy_from_user(buf, buffer, count)) {
1316               kfree(buf);
1317               return -EFAULT;
1318         }
1319
1320
1321
1322                 g_rsrvd_size = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1323
1324         kfree(buf);
1325
1326         return count;
1327 }
1328
1329
1330 static int reseved_space_size_proc_show(struct seq_file *m, void *v)
1331 {
1332
1333         seq_printf(m, "%ld\n",g_rsrvd_size);
1334         return 0;
1335 }
1336
1337
1338
1339 static int reseved_size_open_proc(struct inode *inode, struct file *file)
1340 {
1341         return single_open(file, reseved_space_size_proc_show, PDE_DATA(inode));
1342
1343 }
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352 static ssize_t reseved_space_emmc_write_proc_where(struct file *file, const char __user *buffer,
1353                                             size_t count, loff_t *pos)
1354 {
1355         char *buf;
1356                 
1357
1358         if (count < 1)
1359               return -EINVAL;
1360
1361         buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL);
1362         if (!buf)
1363               return -ENOMEM;
1364
1365         if (copy_from_user(buf, buffer, count)) {
1366               kfree(buf);
1367               return -EFAULT;
1368         }
1369
1370         memset(reseved_space_emmc_where,0,sizeof(reseved_space_emmc_where));
1371         memcpy(reseved_space_emmc_where,buf,count);
1372                 
1373
1374         kfree(buf);
1375
1376         return count;
1377 }
1378
1379
1380
1381 static int reseved_space_emmc_where_proc_show(struct seq_file *m, void *v)
1382 {
1383
1384         seq_printf(m, "%s\n",reseved_space_emmc_where);
1385         return 0;
1386 }
1387
1388
1389
1390 static int reseved_space_emmc_open_proc(struct inode *inode, struct file *file)
1391 {
1392         return single_open(file, reseved_space_emmc_where_proc_show, PDE_DATA(inode));
1393
1394 }
1395
1396
1397
1398 static ssize_t reseved_space_nand_write_proc_where(struct file *file, const char __user *buffer,
1399                                             size_t count, loff_t *pos)
1400 {
1401         char *buf;
1402                 
1403
1404         if (count < 1)
1405               return -EINVAL;
1406
1407         buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL);
1408         if (!buf)
1409               return -ENOMEM;
1410
1411         if (copy_from_user(buf, buffer, count)) {
1412               kfree(buf);
1413               return -EFAULT;
1414         }
1415
1416         memset(reseved_space_nand_where,0,sizeof(reseved_space_nand_where));
1417         memcpy(reseved_space_nand_where,buf,count);
1418                 
1419
1420         kfree(buf);
1421
1422         return count;
1423 }
1424
1425
1426
1427
1428
1429 static int reseved_space_nand_where_proc_show(struct seq_file *m, void *v)
1430 {
1431
1432         seq_printf(m, "%s\n",reseved_space_nand_where);
1433         return 0;
1434 }
1435
1436
1437
1438 static int reseved_space_nand_open_proc(struct inode *inode, struct file *file)
1439 {
1440         return single_open(file, reseved_space_nand_where_proc_show, PDE_DATA(inode));
1441
1442 }
1443
1444
1445
1446 static const struct file_operations where_emmc_fops = {
1447         .open = reseved_space_emmc_open_proc,
1448         .read = seq_read,
1449         .write = reseved_space_emmc_write_proc_where,
1450         .release = single_release,
1451 };
1452
1453
1454
1455
1456
1457 static const struct file_operations where_nand_fops = {
1458         .open = reseved_space_nand_open_proc,
1459         .read = seq_read,
1460         .write = reseved_space_nand_write_proc_where,
1461         .release = single_release,
1462 };
1463
1464
1465
1466
1467 static const struct file_operations reseved_size_fops = {
1468         .open = reseved_size_open_proc,
1469         .read = seq_read,
1470         .write = reseved_size_proc,
1471         .release = single_release,
1472 };
1473
1474
1475
1476
1477 static int __init proc_genhd_init(void)
1478 {
1479         proc_create("diskstats", 0, NULL, &proc_diskstats_operations);
1480         proc_create("partitions", 0, NULL, &proc_partitions_operations);
1481
1482         reseved_space_dir = proc_mkdir("reseved_space", NULL);
1483
1484         proc_create("where_emmc", S_IRUGO | S_IWUSR | S_IWGRP, reseved_space_dir,&where_emmc_fops);
1485
1486         proc_create("where_nand", S_IRUGO | S_IWUSR | S_IWGRP, reseved_space_dir,&where_nand_fops);
1487
1488         
1489         proc_create("reseved_size", S_IRUGO | S_IWUSR | S_IWGRP, reseved_space_dir,&reseved_size_fops);
1490
1491         
1492         return 0;
1493 }
1494 module_init(proc_genhd_init);
1495 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1496
1497 dev_t blk_lookup_devt(const char *name, int partno)
1498 {
1499         dev_t devt = MKDEV(0, 0);
1500         struct class_dev_iter iter;
1501         struct device *dev;
1502
1503         class_dev_iter_init(&iter, &block_class, NULL, &disk_type);
1504         while ((dev = class_dev_iter_next(&iter))) {
1505                 struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1506                 struct hd_struct *part;
1507
1508                 if (strcmp(dev_name(dev), name))
1509                         continue;
1510
1511                 if (partno < disk->minors) {
1512                         /* We need to return the right devno, even
1513                          * if the partition doesn't exist yet.
1514                          */
1515                         devt = MKDEV(MAJOR(dev->devt),
1516                                      MINOR(dev->devt) + partno);
1517                         break;
1518                 }
1519                 part = disk_get_part(disk, partno);
1520                 if (part) {
1521                         devt = part_devt(part);
1522                         disk_put_part(part);
1523                         break;
1524                 }
1525                 disk_put_part(part);
1526         }
1527         class_dev_iter_exit(&iter);
1528         return devt;
1529 }
1530 EXPORT_SYMBOL(blk_lookup_devt);
1531
1532 struct gendisk *alloc_disk(int minors)
1533 {
1534         return alloc_disk_node(minors, NUMA_NO_NODE);
1535 }
1536 EXPORT_SYMBOL(alloc_disk);
1537
1538 struct gendisk *alloc_disk_node(int minors, int node_id)
1539 {
1540         struct gendisk *disk;
1541
1542         disk = kmalloc_node(sizeof(struct gendisk),
1543                                 GFP_KERNEL | __GFP_ZERO, node_id);
1544         if (disk) {
1545                 if (!init_part_stats(&disk->part0)) {
1546                         kfree(disk);
1547                         return NULL;
1548                 }
1549                 disk->node_id = node_id;
1550                 if (disk_expand_part_tbl(disk, 0)) {
1551                         free_part_stats(&disk->part0);
1552                         kfree(disk);
1553                         return NULL;
1554                 }
1555                 disk->part_tbl->part[0] = &disk->part0;
1556
1557                 /*
1558                  * set_capacity() and get_capacity() currently don't use
1559                  * seqcounter to read/update the part0->nr_sects. Still init
1560                  * the counter as we can read the sectors in IO submission
1561                  * patch using seqence counters.
1562                  *
1563                  * TODO: Ideally set_capacity() and get_capacity() should be
1564                  * converted to make use of bd_mutex and sequence counters.
1565                  */
1566                 seqcount_init(&disk->part0.nr_sects_seq);
1567                 hd_ref_init(&disk->part0);
1568
1569                 disk->minors = minors;
1570                 rand_initialize_disk(disk);
1571                 disk_to_dev(disk)->class = &block_class;
1572                 disk_to_dev(disk)->type = &disk_type;
1573                 device_initialize(disk_to_dev(disk));
1574         }
1575         return disk;
1576 }
1577 EXPORT_SYMBOL(alloc_disk_node);
1578
1579 struct kobject *get_disk(struct gendisk *disk)
1580 {
1581         struct module *owner;
1582         struct kobject *kobj;
1583
1584         if (!disk->fops)
1585                 return NULL;
1586         owner = disk->fops->owner;
1587         if (owner && !try_module_get(owner))
1588                 return NULL;
1589         kobj = kobject_get(&disk_to_dev(disk)->kobj);
1590         if (kobj == NULL) {
1591                 module_put(owner);
1592                 return NULL;
1593         }
1594         return kobj;
1595
1596 }
1597
1598 EXPORT_SYMBOL(get_disk);
1599
1600 void put_disk(struct gendisk *disk)
1601 {
1602         if (disk)
1603                 kobject_put(&disk_to_dev(disk)->kobj);
1604 }
1605
1606 EXPORT_SYMBOL(put_disk);
1607
1608 static void set_disk_ro_uevent(struct gendisk *gd, int ro)
1609 {
1610         char event[] = "DISK_RO=1";
1611         char *envp[] = { event, NULL };
1612
1613         if (!ro)
1614                 event[8] = '0';
1615         kobject_uevent_env(&disk_to_dev(gd)->kobj, KOBJ_CHANGE, envp);
1616 }
1617
1618 void set_device_ro(struct block_device *bdev, int flag)
1619 {
1620         bdev->bd_part->policy = flag;
1621 }
1622
1623 EXPORT_SYMBOL(set_device_ro);
1624
1625 void set_disk_ro(struct gendisk *disk, int flag)
1626 {
1627         struct disk_part_iter piter;
1628         struct hd_struct *part;
1629
1630         if (disk->part0.policy != flag) {
1631                 set_disk_ro_uevent(disk, flag);
1632                 disk->part0.policy = flag;
1633         }
1634
1635         disk_part_iter_init(&piter, disk, DISK_PITER_INCL_EMPTY);
1636         while ((part = disk_part_iter_next(&piter)))
1637                 part->policy = flag;
1638         disk_part_iter_exit(&piter);
1639 }
1640
1641 EXPORT_SYMBOL(set_disk_ro);
1642
1643 int bdev_read_only(struct block_device *bdev)
1644 {
1645         if (!bdev)
1646                 return 0;
1647         return bdev->bd_part->policy;
1648 }
1649
1650 EXPORT_SYMBOL(bdev_read_only);
1651
1652 int invalidate_partition(struct gendisk *disk, int partno)
1653 {
1654         int res = 0;
1655         struct block_device *bdev = bdget_disk(disk, partno);
1656         if (bdev) {
1657                 fsync_bdev(bdev);
1658                 res = __invalidate_device(bdev, true);
1659                 bdput(bdev);
1660         }
1661         return res;
1662 }
1663
1664 EXPORT_SYMBOL(invalidate_partition);
1665
1666 /*
1667  * Disk events - monitor disk events like media change and eject request.
1668  */
1669 struct disk_events {
1670         struct list_head        node;           /* all disk_event's */
1671         struct gendisk          *disk;          /* the associated disk */
1672         spinlock_t              lock;
1673
1674         struct mutex            block_mutex;    /* protects blocking */
1675         int                     block;          /* event blocking depth */
1676         unsigned int            pending;        /* events already sent out */
1677         unsigned int            clearing;       /* events being cleared */
1678
1679         long                    poll_msecs;     /* interval, -1 for default */
1680         struct delayed_work     dwork;
1681 };
1682
1683 static const char *disk_events_strs[] = {
1684         [ilog2(DISK_EVENT_MEDIA_CHANGE)]        = "media_change",
1685         [ilog2(DISK_EVENT_EJECT_REQUEST)]       = "eject_request",
1686 };
1687
1688 static char *disk_uevents[] = {
1689         [ilog2(DISK_EVENT_MEDIA_CHANGE)]        = "DISK_MEDIA_CHANGE=1",
1690         [ilog2(DISK_EVENT_EJECT_REQUEST)]       = "DISK_EJECT_REQUEST=1",
1691 };
1692
1693 /* list of all disk_events */
1694 static DEFINE_MUTEX(disk_events_mutex);
1695 static LIST_HEAD(disk_events);
1696
1697 /* disable in-kernel polling by default */
1698 static unsigned long disk_events_dfl_poll_msecs = 0;
1699
1700 static unsigned long disk_events_poll_jiffies(struct gendisk *disk)
1701 {
1702         struct disk_events *ev = disk->ev;
1703         long intv_msecs = 0;
1704
1705         /*
1706          * If device-specific poll interval is set, always use it.  If
1707          * the default is being used, poll iff there are events which
1708          * can't be monitored asynchronously.
1709          */
1710         if (ev->poll_msecs >= 0)
1711                 intv_msecs = ev->poll_msecs;
1712         else if (disk->events & ~disk->async_events)
1713                 intv_msecs = disk_events_dfl_poll_msecs;
1714
1715         return msecs_to_jiffies(intv_msecs);
1716 }
1717
1718 /**
1719  * disk_block_events - block and flush disk event checking
1720  * @disk: disk to block events for
1721  *
1722  * On return from this function, it is guaranteed that event checking
1723  * isn't in progress and won't happen until unblocked by
1724  * disk_unblock_events().  Events blocking is counted and the actual
1725  * unblocking happens after the matching number of unblocks are done.
1726  *
1727  * Note that this intentionally does not block event checking from
1728  * disk_clear_events().
1729  *
1730  * CONTEXT:
1731  * Might sleep.
1732  */
1733 void disk_block_events(struct gendisk *disk)
1734 {
1735         struct disk_events *ev = disk->ev;
1736         unsigned long flags;
1737         bool cancel;
1738
1739         if (!ev)
1740                 return;
1741
1742         /*
1743          * Outer mutex ensures that the first blocker completes canceling
1744          * the event work before further blockers are allowed to finish.
1745          */
1746         mutex_lock(&ev->block_mutex);
1747
1748         spin_lock_irqsave(&ev->lock, flags);
1749         cancel = !ev->block++;
1750         spin_unlock_irqrestore(&ev->lock, flags);
1751
1752         if (cancel)
1753                 cancel_delayed_work_sync(&disk->ev->dwork);
1754
1755         mutex_unlock(&ev->block_mutex);
1756 }
1757
1758 static void __disk_unblock_events(struct gendisk *disk, bool check_now)
1759 {
1760         struct disk_events *ev = disk->ev;
1761         unsigned long intv;
1762         unsigned long flags;
1763
1764         spin_lock_irqsave(&ev->lock, flags);
1765
1766         if (WARN_ON_ONCE(ev->block <= 0))
1767                 goto out_unlock;
1768
1769         if (--ev->block)
1770                 goto out_unlock;
1771
1772         /*
1773          * Not exactly a latency critical operation, set poll timer
1774          * slack to 25% and kick event check.
1775          */
1776         intv = disk_events_poll_jiffies(disk);
1777         set_timer_slack(&ev->dwork.timer, intv / 4);
1778         if (check_now)
1779                 queue_delayed_work(system_freezable_power_efficient_wq,
1780                                 &ev->dwork, 0);
1781         else if (intv)
1782                 queue_delayed_work(system_freezable_power_efficient_wq,
1783                                 &ev->dwork, intv);
1784 out_unlock:
1785         spin_unlock_irqrestore(&ev->lock, flags);
1786 }
1787
1788 /**
1789  * disk_unblock_events - unblock disk event checking
1790  * @disk: disk to unblock events for
1791  *
1792  * Undo disk_block_events().  When the block count reaches zero, it
1793  * starts events polling if configured.
1794  *
1795  * CONTEXT:
1796  * Don't care.  Safe to call from irq context.
1797  */
1798 void disk_unblock_events(struct gendisk *disk)
1799 {
1800         if (disk->ev)
1801                 __disk_unblock_events(disk, false);
1802 }
1803
1804 /**
1805  * disk_flush_events - schedule immediate event checking and flushing
1806  * @disk: disk to check and flush events for
1807  * @mask: events to flush
1808  *
1809  * Schedule immediate event checking on @disk if not blocked.  Events in
1810  * @mask are scheduled to be cleared from the driver.  Note that this
1811  * doesn't clear the events from @disk->ev.
1812  *
1813  * CONTEXT:
1814  * If @mask is non-zero must be called with bdev->bd_mutex held.
1815  */
1816 void disk_flush_events(struct gendisk *disk, unsigned int mask)
1817 {
1818         struct disk_events *ev = disk->ev;
1819
1820         if (!ev)
1821                 return;
1822
1823         spin_lock_irq(&ev->lock);
1824         ev->clearing |= mask;
1825         if (!ev->block)
1826                 mod_delayed_work(system_freezable_power_efficient_wq,
1827                                 &ev->dwork, 0);
1828         spin_unlock_irq(&ev->lock);
1829 }
1830
1831 /**
1832  * disk_clear_events - synchronously check, clear and return pending events
1833  * @disk: disk to fetch and clear events from
1834  * @mask: mask of events to be fetched and clearted
1835  *
1836  * Disk events are synchronously checked and pending events in @mask
1837  * are cleared and returned.  This ignores the block count.
1838  *
1839  * CONTEXT:
1840  * Might sleep.
1841  */
1842 unsigned int disk_clear_events(struct gendisk *disk, unsigned int mask)
1843 {
1844         const struct block_device_operations *bdops = disk->fops;
1845         struct disk_events *ev = disk->ev;
1846         unsigned int pending;
1847         unsigned int clearing = mask;
1848
1849         if (!ev) {
1850                 /* for drivers still using the old ->media_changed method */
1851                 if ((mask & DISK_EVENT_MEDIA_CHANGE) &&
1852                     bdops->media_changed && bdops->media_changed(disk))
1853                         return DISK_EVENT_MEDIA_CHANGE;
1854                 return 0;
1855         }
1856
1857         disk_block_events(disk);
1858
1859         /*
1860          * store the union of mask and ev->clearing on the stack so that the
1861          * race with disk_flush_events does not cause ambiguity (ev->clearing
1862          * can still be modified even if events are blocked).
1863          */
1864         spin_lock_irq(&ev->lock);
1865         clearing |= ev->clearing;
1866         ev->clearing = 0;
1867         spin_unlock_irq(&ev->lock);
1868
1869         disk_check_events(ev, &clearing);
1870         /*
1871          * if ev->clearing is not 0, the disk_flush_events got called in the
1872          * middle of this function, so we want to run the workfn without delay.
1873          */
1874         __disk_unblock_events(disk, ev->clearing ? true : false);
1875
1876         /* then, fetch and clear pending events */
1877         spin_lock_irq(&ev->lock);
1878         pending = ev->pending & mask;
1879         ev->pending &= ~mask;
1880         spin_unlock_irq(&ev->lock);
1881         WARN_ON_ONCE(clearing & mask);
1882
1883         return pending;
1884 }
1885
1886 /*
1887  * Separate this part out so that a different pointer for clearing_ptr can be
1888  * passed in for disk_clear_events.
1889  */
1890 static void disk_events_workfn(struct work_struct *work)
1891 {
1892         struct delayed_work *dwork = to_delayed_work(work);
1893         struct disk_events *ev = container_of(dwork, struct disk_events, dwork);
1894
1895         disk_check_events(ev, &ev->clearing);
1896 }
1897
1898 static void disk_check_events(struct disk_events *ev,
1899                               unsigned int *clearing_ptr)
1900 {
1901         struct gendisk *disk = ev->disk;
1902         char *envp[ARRAY_SIZE(disk_uevents) + 1] = { };
1903         unsigned int clearing = *clearing_ptr;
1904         unsigned int events;
1905         unsigned long intv;
1906         int nr_events = 0, i;
1907
1908         /* check events */
1909         events = disk->fops->check_events(disk, clearing);
1910
1911         /* accumulate pending events and schedule next poll if necessary */
1912         spin_lock_irq(&ev->lock);
1913
1914         events &= ~ev->pending;
1915         ev->pending |= events;
1916         *clearing_ptr &= ~clearing;
1917
1918         intv = disk_events_poll_jiffies(disk);
1919         if (!ev->block && intv)
1920                 queue_delayed_work(system_freezable_power_efficient_wq,
1921                                 &ev->dwork, intv);
1922
1923         spin_unlock_irq(&ev->lock);
1924
1925         /*
1926          * Tell userland about new events.  Only the events listed in
1927          * @disk->events are reported.  Unlisted events are processed the
1928          * same internally but never get reported to userland.
1929          */
1930         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(disk_uevents); i++)
1931                 if (events & disk->events & (1 << i))
1932                         envp[nr_events++] = disk_uevents[i];
1933
1934         if (nr_events)
1935                 kobject_uevent_env(&disk_to_dev(disk)->kobj, KOBJ_CHANGE, envp);
1936 }
1937
1938 /*
1939  * A disk events enabled device has the following sysfs nodes under
1940  * its /sys/block/X/ directory.
1941  *
1942  * events               : list of all supported events
1943  * events_async         : list of events which can be detected w/o polling
1944  * events_poll_msecs    : polling interval, 0: disable, -1: system default
1945  */
1946 static ssize_t __disk_events_show(unsigned int events, char *buf)
1947 {
1948         const char *delim = "";
1949         ssize_t pos = 0;
1950         int i;
1951
1952         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(disk_events_strs); i++)
1953                 if (events & (1 << i)) {
1954                         pos += sprintf(buf + pos, "%s%s",
1955                                        delim, disk_events_strs[i]);
1956                         delim = " ";
1957                 }
1958         if (pos)
1959                 pos += sprintf(buf + pos, "\n");
1960         return pos;
1961 }
1962
1963 static ssize_t disk_events_show(struct device *dev,
1964                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1965 {
1966         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1967
1968         return __disk_events_show(disk->events, buf);
1969 }
1970
1971 static ssize_t disk_events_async_show(struct device *dev,
1972                                       struct device_attribute *attr, char *buf)
1973 {
1974         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1975
1976         return __disk_events_show(disk->async_events, buf);
1977 }
1978
1979 static ssize_t disk_events_poll_msecs_show(struct device *dev,
1980                                            struct device_attribute *attr,
1981                                            char *buf)
1982 {
1983         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1984
1985         return sprintf(buf, "%ld\n", disk->ev->poll_msecs);
1986 }
1987
1988 static ssize_t disk_events_poll_msecs_store(struct device *dev,
1989                                             struct device_attribute *attr,
1990                                             const char *buf, size_t count)
1991 {
1992         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1993         long intv;
1994
1995         if (!count || !sscanf(buf, "%ld", &intv))
1996                 return -EINVAL;
1997
1998         if (intv < 0 && intv != -1)
1999                 return -EINVAL;
2000
2001         disk_block_events(disk);
2002         disk->ev->poll_msecs = intv;
2003         __disk_unblock_events(disk, true);
2004
2005         return count;
2006 }
2007
2008 static const DEVICE_ATTR(events, S_IRUGO, disk_events_show, NULL);
2009 static const DEVICE_ATTR(events_async, S_IRUGO, disk_events_async_show, NULL);
2010 static const DEVICE_ATTR(events_poll_msecs, S_IRUGO|S_IWUSR,
2011                          disk_events_poll_msecs_show,
2012                          disk_events_poll_msecs_store);
2013
2014 static const struct attribute *disk_events_attrs[] = {
2015         &dev_attr_events.attr,
2016         &dev_attr_events_async.attr,
2017         &dev_attr_events_poll_msecs.attr,
2018         NULL,
2019 };
2020
2021 /*
2022  * The default polling interval can be specified by the kernel
2023  * parameter block.events_dfl_poll_msecs which defaults to 0
2024  * (disable).  This can also be modified runtime by writing to
2025  * /sys/module/block/events_dfl_poll_msecs.
2026  */
2027 static int disk_events_set_dfl_poll_msecs(const char *val,
2028                                           const struct kernel_param *kp)
2029 {
2030         struct disk_events *ev;
2031         int ret;
2032
2033         ret = param_set_ulong(val, kp);
2034         if (ret < 0)
2035                 return ret;
2036
2037         mutex_lock(&disk_events_mutex);
2038
2039         list_for_each_entry(ev, &disk_events, node)
2040                 disk_flush_events(ev->disk, 0);
2041
2042         mutex_unlock(&disk_events_mutex);
2043
2044         return 0;
2045 }
2046
2047 static const struct kernel_param_ops disk_events_dfl_poll_msecs_param_ops = {
2048         .set    = disk_events_set_dfl_poll_msecs,
2049         .get    = param_get_ulong,
2050 };
2051
2052 #undef MODULE_PARAM_PREFIX
2053 #define MODULE_PARAM_PREFIX     "block."
2054
2055 module_param_cb(events_dfl_poll_msecs, &disk_events_dfl_poll_msecs_param_ops,
2056                 &disk_events_dfl_poll_msecs, 0644);
2057
2058 /*
2059  * disk_{alloc|add|del|release}_events - initialize and destroy disk_events.
2060  */
2061 static void disk_alloc_events(struct gendisk *disk)
2062 {
2063         struct disk_events *ev;
2064
2065         if (!disk->fops->check_events)
2066                 return;
2067
2068         ev = kzalloc(sizeof(*ev), GFP_KERNEL);
2069         if (!ev) {
2070                 pr_warn("%s: failed to initialize events\n", disk->disk_name);
2071                 return;
2072         }
2073
2074         INIT_LIST_HEAD(&ev->node);
2075         ev->disk = disk;
2076         spin_lock_init(&ev->lock);
2077         mutex_init(&ev->block_mutex);
2078         ev->block = 1;
2079         ev->poll_msecs = -1;
2080         INIT_DELAYED_WORK(&ev->dwork, disk_events_workfn);
2081
2082         disk->ev = ev;
2083 }
2084
2085 static void disk_add_events(struct gendisk *disk)
2086 {
2087         if (!disk->ev)
2088                 return;
2089
2090         /* FIXME: error handling */
2091         if (sysfs_create_files(&disk_to_dev(disk)->kobj, disk_events_attrs) < 0)
2092                 pr_warn("%s: failed to create sysfs files for events\n",
2093                         disk->disk_name);
2094
2095         mutex_lock(&disk_events_mutex);
2096         list_add_tail(&disk->ev->node, &disk_events);
2097         mutex_unlock(&disk_events_mutex);
2098
2099         /*
2100          * Block count is initialized to 1 and the following initial
2101          * unblock kicks it into action.
2102          */
2103         __disk_unblock_events(disk, true);
2104 }
2105
2106 static void disk_del_events(struct gendisk *disk)
2107 {
2108         if (!disk->ev)
2109                 return;
2110
2111         disk_block_events(disk);
2112
2113         mutex_lock(&disk_events_mutex);
2114         list_del_init(&disk->ev->node);
2115         mutex_unlock(&disk_events_mutex);
2116
2117         sysfs_remove_files(&disk_to_dev(disk)->kobj, disk_events_attrs);
2118 }
2119
2120 static void disk_release_events(struct gendisk *disk)
2121 {
2122         /* the block count should be 1 from disk_del_events() */
2123         WARN_ON_ONCE(disk->ev && disk->ev->block != 1);
2124         kfree(disk->ev);
2125 }