Merge tag 'v5.1-rc6' into for-5.2/block
[linux-2.6-microblaze.git] / block / blk-merge.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Functions related to segment and merge handling
4  */
5 #include <linux/kernel.h>
6 #include <linux/module.h>
7 #include <linux/bio.h>
8 #include <linux/blkdev.h>
9 #include <linux/scatterlist.h>
10
11 #include <trace/events/block.h>
12
13 #include "blk.h"
14
15 /*
16  * Check if the two bvecs from two bios can be merged to one segment.  If yes,
17  * no need to check gap between the two bios since the 1st bio and the 1st bvec
18  * in the 2nd bio can be handled in one segment.
19  */
20 static inline bool bios_segs_mergeable(struct request_queue *q,
21                 struct bio *prev, struct bio_vec *prev_last_bv,
22                 struct bio_vec *next_first_bv)
23 {
24         if (!biovec_phys_mergeable(q, prev_last_bv, next_first_bv))
25                 return false;
26         if (prev->bi_seg_back_size + next_first_bv->bv_len >
27                         queue_max_segment_size(q))
28                 return false;
29         return true;
30 }
31
32 static inline bool bio_will_gap(struct request_queue *q,
33                 struct request *prev_rq, struct bio *prev, struct bio *next)
34 {
35         struct bio_vec pb, nb;
36
37         if (!bio_has_data(prev) || !queue_virt_boundary(q))
38                 return false;
39
40         /*
41          * Don't merge if the 1st bio starts with non-zero offset, otherwise it
42          * is quite difficult to respect the sg gap limit.  We work hard to
43          * merge a huge number of small single bios in case of mkfs.
44          */
45         if (prev_rq)
46                 bio_get_first_bvec(prev_rq->bio, &pb);
47         else
48                 bio_get_first_bvec(prev, &pb);
49         if (pb.bv_offset & queue_virt_boundary(q))
50                 return true;
51
52         /*
53          * We don't need to worry about the situation that the merged segment
54          * ends in unaligned virt boundary:
55          *
56          * - if 'pb' ends aligned, the merged segment ends aligned
57          * - if 'pb' ends unaligned, the next bio must include
58          *   one single bvec of 'nb', otherwise the 'nb' can't
59          *   merge with 'pb'
60          */
61         bio_get_last_bvec(prev, &pb);
62         bio_get_first_bvec(next, &nb);
63         if (bios_segs_mergeable(q, prev, &pb, &nb))
64                 return false;
65         return __bvec_gap_to_prev(q, &pb, nb.bv_offset);
66 }
67
68 static inline bool req_gap_back_merge(struct request *req, struct bio *bio)
69 {
70         return bio_will_gap(req->q, req, req->biotail, bio);
71 }
72
73 static inline bool req_gap_front_merge(struct request *req, struct bio *bio)
74 {
75         return bio_will_gap(req->q, NULL, bio, req->bio);
76 }
77
78 static struct bio *blk_bio_discard_split(struct request_queue *q,
79                                          struct bio *bio,
80                                          struct bio_set *bs,
81                                          unsigned *nsegs)
82 {
83         unsigned int max_discard_sectors, granularity;
84         int alignment;
85         sector_t tmp;
86         unsigned split_sectors;
87
88         *nsegs = 1;
89
90         /* Zero-sector (unknown) and one-sector granularities are the same.  */
91         granularity = max(q->limits.discard_granularity >> 9, 1U);
92
93         max_discard_sectors = min(q->limits.max_discard_sectors,
94                         bio_allowed_max_sectors(q));
95         max_discard_sectors -= max_discard_sectors % granularity;
96
97         if (unlikely(!max_discard_sectors)) {
98                 /* XXX: warn */
99                 return NULL;
100         }
101
102         if (bio_sectors(bio) <= max_discard_sectors)
103                 return NULL;
104
105         split_sectors = max_discard_sectors;
106
107         /*
108          * If the next starting sector would be misaligned, stop the discard at
109          * the previous aligned sector.
110          */
111         alignment = (q->limits.discard_alignment >> 9) % granularity;
112
113         tmp = bio->bi_iter.bi_sector + split_sectors - alignment;
114         tmp = sector_div(tmp, granularity);
115
116         if (split_sectors > tmp)
117                 split_sectors -= tmp;
118
119         return bio_split(bio, split_sectors, GFP_NOIO, bs);
120 }
121
122 static struct bio *blk_bio_write_zeroes_split(struct request_queue *q,
123                 struct bio *bio, struct bio_set *bs, unsigned *nsegs)
124 {
125         *nsegs = 1;
126
127         if (!q->limits.max_write_zeroes_sectors)
128                 return NULL;
129
130         if (bio_sectors(bio) <= q->limits.max_write_zeroes_sectors)
131                 return NULL;
132
133         return bio_split(bio, q->limits.max_write_zeroes_sectors, GFP_NOIO, bs);
134 }
135
136 static struct bio *blk_bio_write_same_split(struct request_queue *q,
137                                             struct bio *bio,
138                                             struct bio_set *bs,
139                                             unsigned *nsegs)
140 {
141         *nsegs = 1;
142
143         if (!q->limits.max_write_same_sectors)
144                 return NULL;
145
146         if (bio_sectors(bio) <= q->limits.max_write_same_sectors)
147                 return NULL;
148
149         return bio_split(bio, q->limits.max_write_same_sectors, GFP_NOIO, bs);
150 }
151
152 static inline unsigned get_max_io_size(struct request_queue *q,
153                                        struct bio *bio)
154 {
155         unsigned sectors = blk_max_size_offset(q, bio->bi_iter.bi_sector);
156         unsigned mask = queue_logical_block_size(q) - 1;
157
158         /* aligned to logical block size */
159         sectors &= ~(mask >> 9);
160
161         return sectors;
162 }
163
164 static unsigned get_max_segment_size(struct request_queue *q,
165                                      unsigned offset)
166 {
167         unsigned long mask = queue_segment_boundary(q);
168
169         /* default segment boundary mask means no boundary limit */
170         if (mask == BLK_SEG_BOUNDARY_MASK)
171                 return queue_max_segment_size(q);
172
173         return min_t(unsigned long, mask - (mask & offset) + 1,
174                      queue_max_segment_size(q));
175 }
176
177 /*
178  * Split the bvec @bv into segments, and update all kinds of
179  * variables.
180  */
181 static bool bvec_split_segs(struct request_queue *q, struct bio_vec *bv,
182                 unsigned *nsegs, unsigned *last_seg_size,
183                 unsigned *front_seg_size, unsigned *sectors, unsigned max_segs)
184 {
185         unsigned len = bv->bv_len;
186         unsigned total_len = 0;
187         unsigned new_nsegs = 0, seg_size = 0;
188
189         /*
190          * Multi-page bvec may be too big to hold in one segment, so the
191          * current bvec has to be splitted as multiple segments.
192          */
193         while (len && new_nsegs + *nsegs < max_segs) {
194                 seg_size = get_max_segment_size(q, bv->bv_offset + total_len);
195                 seg_size = min(seg_size, len);
196
197                 new_nsegs++;
198                 total_len += seg_size;
199                 len -= seg_size;
200
201                 if ((bv->bv_offset + total_len) & queue_virt_boundary(q))
202                         break;
203         }
204
205         if (!new_nsegs)
206                 return !!len;
207
208         /* update front segment size */
209         if (!*nsegs) {
210                 unsigned first_seg_size;
211
212                 if (new_nsegs == 1)
213                         first_seg_size = get_max_segment_size(q, bv->bv_offset);
214                 else
215                         first_seg_size = queue_max_segment_size(q);
216
217                 if (*front_seg_size < first_seg_size)
218                         *front_seg_size = first_seg_size;
219         }
220
221         /* update other varibles */
222         *last_seg_size = seg_size;
223         *nsegs += new_nsegs;
224         if (sectors)
225                 *sectors += total_len >> 9;
226
227         /* split in the middle of the bvec if len != 0 */
228         return !!len;
229 }
230
231 static struct bio *blk_bio_segment_split(struct request_queue *q,
232                                          struct bio *bio,
233                                          struct bio_set *bs,
234                                          unsigned *segs)
235 {
236         struct bio_vec bv, bvprv, *bvprvp = NULL;
237         struct bvec_iter iter;
238         unsigned seg_size = 0, nsegs = 0, sectors = 0;
239         unsigned front_seg_size = bio->bi_seg_front_size;
240         bool do_split = true;
241         struct bio *new = NULL;
242         const unsigned max_sectors = get_max_io_size(q, bio);
243         const unsigned max_segs = queue_max_segments(q);
244
245         bio_for_each_bvec(bv, bio, iter) {
246                 /*
247                  * If the queue doesn't support SG gaps and adding this
248                  * offset would create a gap, disallow it.
249                  */
250                 if (bvprvp && bvec_gap_to_prev(q, bvprvp, bv.bv_offset))
251                         goto split;
252
253                 if (sectors + (bv.bv_len >> 9) > max_sectors) {
254                         /*
255                          * Consider this a new segment if we're splitting in
256                          * the middle of this vector.
257                          */
258                         if (nsegs < max_segs &&
259                             sectors < max_sectors) {
260                                 /* split in the middle of bvec */
261                                 bv.bv_len = (max_sectors - sectors) << 9;
262                                 bvec_split_segs(q, &bv, &nsegs,
263                                                 &seg_size,
264                                                 &front_seg_size,
265                                                 &sectors, max_segs);
266                         }
267                         goto split;
268                 }
269
270                 if (nsegs == max_segs)
271                         goto split;
272
273                 bvprv = bv;
274                 bvprvp = &bvprv;
275
276                 if (bv.bv_offset + bv.bv_len <= PAGE_SIZE) {
277                         nsegs++;
278                         seg_size = bv.bv_len;
279                         sectors += bv.bv_len >> 9;
280                         if (nsegs == 1 && seg_size > front_seg_size)
281                                 front_seg_size = seg_size;
282                 } else if (bvec_split_segs(q, &bv, &nsegs, &seg_size,
283                                     &front_seg_size, &sectors, max_segs)) {
284                         goto split;
285                 }
286         }
287
288         do_split = false;
289 split:
290         *segs = nsegs;
291
292         if (do_split) {
293                 new = bio_split(bio, sectors, GFP_NOIO, bs);
294                 if (new)
295                         bio = new;
296         }
297
298         bio->bi_seg_front_size = front_seg_size;
299         if (seg_size > bio->bi_seg_back_size)
300                 bio->bi_seg_back_size = seg_size;
301
302         return do_split ? new : NULL;
303 }
304
305 void blk_queue_split(struct request_queue *q, struct bio **bio)
306 {
307         struct bio *split, *res;
308         unsigned nsegs;
309
310         switch (bio_op(*bio)) {
311         case REQ_OP_DISCARD:
312         case REQ_OP_SECURE_ERASE:
313                 split = blk_bio_discard_split(q, *bio, &q->bio_split, &nsegs);
314                 break;
315         case REQ_OP_WRITE_ZEROES:
316                 split = blk_bio_write_zeroes_split(q, *bio, &q->bio_split, &nsegs);
317                 break;
318         case REQ_OP_WRITE_SAME:
319                 split = blk_bio_write_same_split(q, *bio, &q->bio_split, &nsegs);
320                 break;
321         default:
322                 split = blk_bio_segment_split(q, *bio, &q->bio_split, &nsegs);
323                 break;
324         }
325
326         /* physical segments can be figured out during splitting */
327         res = split ? split : *bio;
328         res->bi_phys_segments = nsegs;
329         bio_set_flag(res, BIO_SEG_VALID);
330
331         if (split) {
332                 /* there isn't chance to merge the splitted bio */
333                 split->bi_opf |= REQ_NOMERGE;
334
335                 /*
336                  * Since we're recursing into make_request here, ensure
337                  * that we mark this bio as already having entered the queue.
338                  * If not, and the queue is going away, we can get stuck
339                  * forever on waiting for the queue reference to drop. But
340                  * that will never happen, as we're already holding a
341                  * reference to it.
342                  */
343                 bio_set_flag(*bio, BIO_QUEUE_ENTERED);
344
345                 bio_chain(split, *bio);
346                 trace_block_split(q, split, (*bio)->bi_iter.bi_sector);
347                 generic_make_request(*bio);
348                 *bio = split;
349         }
350 }
351 EXPORT_SYMBOL(blk_queue_split);
352
353 static unsigned int __blk_recalc_rq_segments(struct request_queue *q,
354                                              struct bio *bio)
355 {
356         struct bio_vec uninitialized_var(bv), bvprv = { NULL };
357         unsigned int seg_size, nr_phys_segs;
358         unsigned front_seg_size;
359         struct bio *fbio, *bbio;
360         struct bvec_iter iter;
361         bool new_bio = false;
362
363         if (!bio)
364                 return 0;
365
366         front_seg_size = bio->bi_seg_front_size;
367
368         switch (bio_op(bio)) {
369         case REQ_OP_DISCARD:
370         case REQ_OP_SECURE_ERASE:
371         case REQ_OP_WRITE_ZEROES:
372                 return 0;
373         case REQ_OP_WRITE_SAME:
374                 return 1;
375         }
376
377         fbio = bio;
378         seg_size = 0;
379         nr_phys_segs = 0;
380         for_each_bio(bio) {
381                 bio_for_each_bvec(bv, bio, iter) {
382                         if (new_bio) {
383                                 if (seg_size + bv.bv_len
384                                     > queue_max_segment_size(q))
385                                         goto new_segment;
386                                 if (!biovec_phys_mergeable(q, &bvprv, &bv))
387                                         goto new_segment;
388
389                                 seg_size += bv.bv_len;
390
391                                 if (nr_phys_segs == 1 && seg_size >
392                                                 front_seg_size)
393                                         front_seg_size = seg_size;
394
395                                 continue;
396                         }
397 new_segment:
398                         bvec_split_segs(q, &bv, &nr_phys_segs, &seg_size,
399                                         &front_seg_size, NULL, UINT_MAX);
400                         new_bio = false;
401                 }
402                 bbio = bio;
403                 if (likely(bio->bi_iter.bi_size)) {
404                         bvprv = bv;
405                         new_bio = true;
406                 }
407         }
408
409         fbio->bi_seg_front_size = front_seg_size;
410         if (seg_size > bbio->bi_seg_back_size)
411                 bbio->bi_seg_back_size = seg_size;
412
413         return nr_phys_segs;
414 }
415
416 void blk_recalc_rq_segments(struct request *rq)
417 {
418         rq->nr_phys_segments = __blk_recalc_rq_segments(rq->q, rq->bio);
419 }
420
421 void blk_recount_segments(struct request_queue *q, struct bio *bio)
422 {
423         struct bio *nxt = bio->bi_next;
424
425         bio->bi_next = NULL;
426         bio->bi_phys_segments = __blk_recalc_rq_segments(q, bio);
427         bio->bi_next = nxt;
428
429         bio_set_flag(bio, BIO_SEG_VALID);
430 }
431
432 static int blk_phys_contig_segment(struct request_queue *q, struct bio *bio,
433                                    struct bio *nxt)
434 {
435         struct bio_vec end_bv = { NULL }, nxt_bv;
436
437         if (bio->bi_seg_back_size + nxt->bi_seg_front_size >
438             queue_max_segment_size(q))
439                 return 0;
440
441         if (!bio_has_data(bio))
442                 return 1;
443
444         bio_get_last_bvec(bio, &end_bv);
445         bio_get_first_bvec(nxt, &nxt_bv);
446
447         return biovec_phys_mergeable(q, &end_bv, &nxt_bv);
448 }
449
450 static inline struct scatterlist *blk_next_sg(struct scatterlist **sg,
451                 struct scatterlist *sglist)
452 {
453         if (!*sg)
454                 return sglist;
455
456         /*
457          * If the driver previously mapped a shorter list, we could see a
458          * termination bit prematurely unless it fully inits the sg table
459          * on each mapping. We KNOW that there must be more entries here
460          * or the driver would be buggy, so force clear the termination bit
461          * to avoid doing a full sg_init_table() in drivers for each command.
462          */
463         sg_unmark_end(*sg);
464         return sg_next(*sg);
465 }
466
467 static unsigned blk_bvec_map_sg(struct request_queue *q,
468                 struct bio_vec *bvec, struct scatterlist *sglist,
469                 struct scatterlist **sg)
470 {
471         unsigned nbytes = bvec->bv_len;
472         unsigned nsegs = 0, total = 0;
473
474         while (nbytes > 0) {
475                 unsigned offset = bvec->bv_offset + total;
476                 unsigned len = min(get_max_segment_size(q, offset), nbytes);
477
478                 *sg = blk_next_sg(sg, sglist);
479                 sg_set_page(*sg, bvec->bv_page, len, offset);
480
481                 total += len;
482                 nbytes -= len;
483                 nsegs++;
484         }
485
486         return nsegs;
487 }
488
489 static inline int __blk_bvec_map_sg(struct bio_vec bv,
490                 struct scatterlist *sglist, struct scatterlist **sg)
491 {
492         *sg = blk_next_sg(sg, sglist);
493         sg_set_page(*sg, bv.bv_page, bv.bv_len, bv.bv_offset);
494         return 1;
495 }
496
497 /* only try to merge bvecs into one sg if they are from two bios */
498 static inline bool
499 __blk_segment_map_sg_merge(struct request_queue *q, struct bio_vec *bvec,
500                            struct bio_vec *bvprv, struct scatterlist **sg)
501 {
502
503         int nbytes = bvec->bv_len;
504
505         if (!*sg)
506                 return false;
507
508         if ((*sg)->length + nbytes > queue_max_segment_size(q))
509                 return false;
510
511         if (!biovec_phys_mergeable(q, bvprv, bvec))
512                 return false;
513
514         (*sg)->length += nbytes;
515
516         return true;
517 }
518
519 static int __blk_bios_map_sg(struct request_queue *q, struct bio *bio,
520                              struct scatterlist *sglist,
521                              struct scatterlist **sg)
522 {
523         struct bio_vec uninitialized_var(bvec), bvprv = { NULL };
524         struct bvec_iter iter;
525         int nsegs = 0;
526         bool new_bio = false;
527
528         for_each_bio(bio) {
529                 bio_for_each_bvec(bvec, bio, iter) {
530                         /*
531                          * Only try to merge bvecs from two bios given we
532                          * have done bio internal merge when adding pages
533                          * to bio
534                          */
535                         if (new_bio &&
536                             __blk_segment_map_sg_merge(q, &bvec, &bvprv, sg))
537                                 goto next_bvec;
538
539                         if (bvec.bv_offset + bvec.bv_len <= PAGE_SIZE)
540                                 nsegs += __blk_bvec_map_sg(bvec, sglist, sg);
541                         else
542                                 nsegs += blk_bvec_map_sg(q, &bvec, sglist, sg);
543  next_bvec:
544                         new_bio = false;
545                 }
546                 if (likely(bio->bi_iter.bi_size)) {
547                         bvprv = bvec;
548                         new_bio = true;
549                 }
550         }
551
552         return nsegs;
553 }
554
555 /*
556  * map a request to scatterlist, return number of sg entries setup. Caller
557  * must make sure sg can hold rq->nr_phys_segments entries
558  */
559 int blk_rq_map_sg(struct request_queue *q, struct request *rq,
560                   struct scatterlist *sglist)
561 {
562         struct scatterlist *sg = NULL;
563         int nsegs = 0;
564
565         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
566                 nsegs = __blk_bvec_map_sg(rq->special_vec, sglist, &sg);
567         else if (rq->bio && bio_op(rq->bio) == REQ_OP_WRITE_SAME)
568                 nsegs = __blk_bvec_map_sg(bio_iovec(rq->bio), sglist, &sg);
569         else if (rq->bio)
570                 nsegs = __blk_bios_map_sg(q, rq->bio, sglist, &sg);
571
572         if (unlikely(rq->rq_flags & RQF_COPY_USER) &&
573             (blk_rq_bytes(rq) & q->dma_pad_mask)) {
574                 unsigned int pad_len =
575                         (q->dma_pad_mask & ~blk_rq_bytes(rq)) + 1;
576
577                 sg->length += pad_len;
578                 rq->extra_len += pad_len;
579         }
580
581         if (q->dma_drain_size && q->dma_drain_needed(rq)) {
582                 if (op_is_write(req_op(rq)))
583                         memset(q->dma_drain_buffer, 0, q->dma_drain_size);
584
585                 sg_unmark_end(sg);
586                 sg = sg_next(sg);
587                 sg_set_page(sg, virt_to_page(q->dma_drain_buffer),
588                             q->dma_drain_size,
589                             ((unsigned long)q->dma_drain_buffer) &
590                             (PAGE_SIZE - 1));
591                 nsegs++;
592                 rq->extra_len += q->dma_drain_size;
593         }
594
595         if (sg)
596                 sg_mark_end(sg);
597
598         /*
599          * Something must have been wrong if the figured number of
600          * segment is bigger than number of req's physical segments
601          */
602         WARN_ON(nsegs > blk_rq_nr_phys_segments(rq));
603
604         return nsegs;
605 }
606 EXPORT_SYMBOL(blk_rq_map_sg);
607
608 static inline int ll_new_hw_segment(struct request_queue *q,
609                                     struct request *req,
610                                     struct bio *bio)
611 {
612         int nr_phys_segs = bio_phys_segments(q, bio);
613
614         if (req->nr_phys_segments + nr_phys_segs > queue_max_segments(q))
615                 goto no_merge;
616
617         if (blk_integrity_merge_bio(q, req, bio) == false)
618                 goto no_merge;
619
620         /*
621          * This will form the start of a new hw segment.  Bump both
622          * counters.
623          */
624         req->nr_phys_segments += nr_phys_segs;
625         return 1;
626
627 no_merge:
628         req_set_nomerge(q, req);
629         return 0;
630 }
631
632 int ll_back_merge_fn(struct request_queue *q, struct request *req,
633                      struct bio *bio)
634 {
635         if (req_gap_back_merge(req, bio))
636                 return 0;
637         if (blk_integrity_rq(req) &&
638             integrity_req_gap_back_merge(req, bio))
639                 return 0;
640         if (blk_rq_sectors(req) + bio_sectors(bio) >
641             blk_rq_get_max_sectors(req, blk_rq_pos(req))) {
642                 req_set_nomerge(q, req);
643                 return 0;
644         }
645         if (!bio_flagged(req->biotail, BIO_SEG_VALID))
646                 blk_recount_segments(q, req->biotail);
647         if (!bio_flagged(bio, BIO_SEG_VALID))
648                 blk_recount_segments(q, bio);
649
650         return ll_new_hw_segment(q, req, bio);
651 }
652
653 int ll_front_merge_fn(struct request_queue *q, struct request *req,
654                       struct bio *bio)
655 {
656
657         if (req_gap_front_merge(req, bio))
658                 return 0;
659         if (blk_integrity_rq(req) &&
660             integrity_req_gap_front_merge(req, bio))
661                 return 0;
662         if (blk_rq_sectors(req) + bio_sectors(bio) >
663             blk_rq_get_max_sectors(req, bio->bi_iter.bi_sector)) {
664                 req_set_nomerge(q, req);
665                 return 0;
666         }
667         if (!bio_flagged(bio, BIO_SEG_VALID))
668                 blk_recount_segments(q, bio);
669         if (!bio_flagged(req->bio, BIO_SEG_VALID))
670                 blk_recount_segments(q, req->bio);
671
672         return ll_new_hw_segment(q, req, bio);
673 }
674
675 static bool req_attempt_discard_merge(struct request_queue *q, struct request *req,
676                 struct request *next)
677 {
678         unsigned short segments = blk_rq_nr_discard_segments(req);
679
680         if (segments >= queue_max_discard_segments(q))
681                 goto no_merge;
682         if (blk_rq_sectors(req) + bio_sectors(next->bio) >
683             blk_rq_get_max_sectors(req, blk_rq_pos(req)))
684                 goto no_merge;
685
686         req->nr_phys_segments = segments + blk_rq_nr_discard_segments(next);
687         return true;
688 no_merge:
689         req_set_nomerge(q, req);
690         return false;
691 }
692
693 static int ll_merge_requests_fn(struct request_queue *q, struct request *req,
694                                 struct request *next)
695 {
696         int total_phys_segments;
697         unsigned int seg_size =
698                 req->biotail->bi_seg_back_size + next->bio->bi_seg_front_size;
699
700         if (req_gap_back_merge(req, next->bio))
701                 return 0;
702
703         /*
704          * Will it become too large?
705          */
706         if ((blk_rq_sectors(req) + blk_rq_sectors(next)) >
707             blk_rq_get_max_sectors(req, blk_rq_pos(req)))
708                 return 0;
709
710         total_phys_segments = req->nr_phys_segments + next->nr_phys_segments;
711         if (blk_phys_contig_segment(q, req->biotail, next->bio)) {
712                 if (req->nr_phys_segments == 1)
713                         req->bio->bi_seg_front_size = seg_size;
714                 if (next->nr_phys_segments == 1)
715                         next->biotail->bi_seg_back_size = seg_size;
716                 total_phys_segments--;
717         }
718
719         if (total_phys_segments > queue_max_segments(q))
720                 return 0;
721
722         if (blk_integrity_merge_rq(q, req, next) == false)
723                 return 0;
724
725         /* Merge is OK... */
726         req->nr_phys_segments = total_phys_segments;
727         return 1;
728 }
729
730 /**
731  * blk_rq_set_mixed_merge - mark a request as mixed merge
732  * @rq: request to mark as mixed merge
733  *
734  * Description:
735  *     @rq is about to be mixed merged.  Make sure the attributes
736  *     which can be mixed are set in each bio and mark @rq as mixed
737  *     merged.
738  */
739 void blk_rq_set_mixed_merge(struct request *rq)
740 {
741         unsigned int ff = rq->cmd_flags & REQ_FAILFAST_MASK;
742         struct bio *bio;
743
744         if (rq->rq_flags & RQF_MIXED_MERGE)
745                 return;
746
747         /*
748          * @rq will no longer represent mixable attributes for all the
749          * contained bios.  It will just track those of the first one.
750          * Distributes the attributs to each bio.
751          */
752         for (bio = rq->bio; bio; bio = bio->bi_next) {
753                 WARN_ON_ONCE((bio->bi_opf & REQ_FAILFAST_MASK) &&
754                              (bio->bi_opf & REQ_FAILFAST_MASK) != ff);
755                 bio->bi_opf |= ff;
756         }
757         rq->rq_flags |= RQF_MIXED_MERGE;
758 }
759
760 static void blk_account_io_merge(struct request *req)
761 {
762         if (blk_do_io_stat(req)) {
763                 struct hd_struct *part;
764
765                 part_stat_lock();
766                 part = req->part;
767
768                 part_dec_in_flight(req->q, part, rq_data_dir(req));
769
770                 hd_struct_put(part);
771                 part_stat_unlock();
772         }
773 }
774 /*
775  * Two cases of handling DISCARD merge:
776  * If max_discard_segments > 1, the driver takes every bio
777  * as a range and send them to controller together. The ranges
778  * needn't to be contiguous.
779  * Otherwise, the bios/requests will be handled as same as
780  * others which should be contiguous.
781  */
782 static inline bool blk_discard_mergable(struct request *req)
783 {
784         if (req_op(req) == REQ_OP_DISCARD &&
785             queue_max_discard_segments(req->q) > 1)
786                 return true;
787         return false;
788 }
789
790 static enum elv_merge blk_try_req_merge(struct request *req,
791                                         struct request *next)
792 {
793         if (blk_discard_mergable(req))
794                 return ELEVATOR_DISCARD_MERGE;
795         else if (blk_rq_pos(req) + blk_rq_sectors(req) == blk_rq_pos(next))
796                 return ELEVATOR_BACK_MERGE;
797
798         return ELEVATOR_NO_MERGE;
799 }
800
801 /*
802  * For non-mq, this has to be called with the request spinlock acquired.
803  * For mq with scheduling, the appropriate queue wide lock should be held.
804  */
805 static struct request *attempt_merge(struct request_queue *q,
806                                      struct request *req, struct request *next)
807 {
808         if (!rq_mergeable(req) || !rq_mergeable(next))
809                 return NULL;
810
811         if (req_op(req) != req_op(next))
812                 return NULL;
813
814         if (rq_data_dir(req) != rq_data_dir(next)
815             || req->rq_disk != next->rq_disk)
816                 return NULL;
817
818         if (req_op(req) == REQ_OP_WRITE_SAME &&
819             !blk_write_same_mergeable(req->bio, next->bio))
820                 return NULL;
821
822         /*
823          * Don't allow merge of different write hints, or for a hint with
824          * non-hint IO.
825          */
826         if (req->write_hint != next->write_hint)
827                 return NULL;
828
829         if (req->ioprio != next->ioprio)
830                 return NULL;
831
832         /*
833          * If we are allowed to merge, then append bio list
834          * from next to rq and release next. merge_requests_fn
835          * will have updated segment counts, update sector
836          * counts here. Handle DISCARDs separately, as they
837          * have separate settings.
838          */
839
840         switch (blk_try_req_merge(req, next)) {
841         case ELEVATOR_DISCARD_MERGE:
842                 if (!req_attempt_discard_merge(q, req, next))
843                         return NULL;
844                 break;
845         case ELEVATOR_BACK_MERGE:
846                 if (!ll_merge_requests_fn(q, req, next))
847                         return NULL;
848                 break;
849         default:
850                 return NULL;
851         }
852
853         /*
854          * If failfast settings disagree or any of the two is already
855          * a mixed merge, mark both as mixed before proceeding.  This
856          * makes sure that all involved bios have mixable attributes
857          * set properly.
858          */
859         if (((req->rq_flags | next->rq_flags) & RQF_MIXED_MERGE) ||
860             (req->cmd_flags & REQ_FAILFAST_MASK) !=
861             (next->cmd_flags & REQ_FAILFAST_MASK)) {
862                 blk_rq_set_mixed_merge(req);
863                 blk_rq_set_mixed_merge(next);
864         }
865
866         /*
867          * At this point we have either done a back merge or front merge. We
868          * need the smaller start_time_ns of the merged requests to be the
869          * current request for accounting purposes.
870          */
871         if (next->start_time_ns < req->start_time_ns)
872                 req->start_time_ns = next->start_time_ns;
873
874         req->biotail->bi_next = next->bio;
875         req->biotail = next->biotail;
876
877         req->__data_len += blk_rq_bytes(next);
878
879         if (!blk_discard_mergable(req))
880                 elv_merge_requests(q, req, next);
881
882         /*
883          * 'next' is going away, so update stats accordingly
884          */
885         blk_account_io_merge(next);
886
887         /*
888          * ownership of bio passed from next to req, return 'next' for
889          * the caller to free
890          */
891         next->bio = NULL;
892         return next;
893 }
894
895 struct request *attempt_back_merge(struct request_queue *q, struct request *rq)
896 {
897         struct request *next = elv_latter_request(q, rq);
898
899         if (next)
900                 return attempt_merge(q, rq, next);
901
902         return NULL;
903 }
904
905 struct request *attempt_front_merge(struct request_queue *q, struct request *rq)
906 {
907         struct request *prev = elv_former_request(q, rq);
908
909         if (prev)
910                 return attempt_merge(q, prev, rq);
911
912         return NULL;
913 }
914
915 int blk_attempt_req_merge(struct request_queue *q, struct request *rq,
916                           struct request *next)
917 {
918         struct request *free;
919
920         free = attempt_merge(q, rq, next);
921         if (free) {
922                 blk_put_request(free);
923                 return 1;
924         }
925
926         return 0;
927 }
928
929 bool blk_rq_merge_ok(struct request *rq, struct bio *bio)
930 {
931         if (!rq_mergeable(rq) || !bio_mergeable(bio))
932                 return false;
933
934         if (req_op(rq) != bio_op(bio))
935                 return false;
936
937         /* different data direction or already started, don't merge */
938         if (bio_data_dir(bio) != rq_data_dir(rq))
939                 return false;
940
941         /* must be same device */
942         if (rq->rq_disk != bio->bi_disk)
943                 return false;
944
945         /* only merge integrity protected bio into ditto rq */
946         if (blk_integrity_merge_bio(rq->q, rq, bio) == false)
947                 return false;
948
949         /* must be using the same buffer */
950         if (req_op(rq) == REQ_OP_WRITE_SAME &&
951             !blk_write_same_mergeable(rq->bio, bio))
952                 return false;
953
954         /*
955          * Don't allow merge of different write hints, or for a hint with
956          * non-hint IO.
957          */
958         if (rq->write_hint != bio->bi_write_hint)
959                 return false;
960
961         if (rq->ioprio != bio_prio(bio))
962                 return false;
963
964         return true;
965 }
966
967 enum elv_merge blk_try_merge(struct request *rq, struct bio *bio)
968 {
969         if (blk_discard_mergable(rq))
970                 return ELEVATOR_DISCARD_MERGE;
971         else if (blk_rq_pos(rq) + blk_rq_sectors(rq) == bio->bi_iter.bi_sector)
972                 return ELEVATOR_BACK_MERGE;
973         else if (blk_rq_pos(rq) - bio_sectors(bio) == bio->bi_iter.bi_sector)
974                 return ELEVATOR_FRONT_MERGE;
975         return ELEVATOR_NO_MERGE;
976 }