731a46063132d85e0557c86f7d01cb9916ccaf32
[linux-2.6-microblaze.git] / block / genhd.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  gendisk handling
4  *
5  * Portions Copyright (C) 2020 Christoph Hellwig
6  */
7
8 #include <linux/module.h>
9 #include <linux/ctype.h>
10 #include <linux/fs.h>
11 #include <linux/genhd.h>
12 #include <linux/kdev_t.h>
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/blkdev.h>
15 #include <linux/backing-dev.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/spinlock.h>
18 #include <linux/proc_fs.h>
19 #include <linux/seq_file.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/kmod.h>
22 #include <linux/mutex.h>
23 #include <linux/idr.h>
24 #include <linux/log2.h>
25 #include <linux/pm_runtime.h>
26 #include <linux/badblocks.h>
27
28 #include "blk.h"
29
30 static struct kobject *block_depr;
31
32 /*
33  * Unique, monotonically increasing sequential number associated with block
34  * devices instances (i.e. incremented each time a device is attached).
35  * Associating uevents with block devices in userspace is difficult and racy:
36  * the uevent netlink socket is lossy, and on slow and overloaded systems has
37  * a very high latency.
38  * Block devices do not have exclusive owners in userspace, any process can set
39  * one up (e.g. loop devices). Moreover, device names can be reused (e.g. loop0
40  * can be reused again and again).
41  * A userspace process setting up a block device and watching for its events
42  * cannot thus reliably tell whether an event relates to the device it just set
43  * up or another earlier instance with the same name.
44  * This sequential number allows userspace processes to solve this problem, and
45  * uniquely associate an uevent to the lifetime to a device.
46  */
47 static atomic64_t diskseq;
48
49 /* for extended dynamic devt allocation, currently only one major is used */
50 #define NR_EXT_DEVT             (1 << MINORBITS)
51 static DEFINE_IDA(ext_devt_ida);
52
53 void set_capacity(struct gendisk *disk, sector_t sectors)
54 {
55         struct block_device *bdev = disk->part0;
56
57         spin_lock(&bdev->bd_size_lock);
58         i_size_write(bdev->bd_inode, (loff_t)sectors << SECTOR_SHIFT);
59         spin_unlock(&bdev->bd_size_lock);
60 }
61 EXPORT_SYMBOL(set_capacity);
62
63 /*
64  * Set disk capacity and notify if the size is not currently zero and will not
65  * be set to zero.  Returns true if a uevent was sent, otherwise false.
66  */
67 bool set_capacity_and_notify(struct gendisk *disk, sector_t size)
68 {
69         sector_t capacity = get_capacity(disk);
70         char *envp[] = { "RESIZE=1", NULL };
71
72         set_capacity(disk, size);
73
74         /*
75          * Only print a message and send a uevent if the gendisk is user visible
76          * and alive.  This avoids spamming the log and udev when setting the
77          * initial capacity during probing.
78          */
79         if (size == capacity ||
80             !disk_live(disk) ||
81             (disk->flags & GENHD_FL_HIDDEN))
82                 return false;
83
84         pr_info("%s: detected capacity change from %lld to %lld\n",
85                 disk->disk_name, capacity, size);
86
87         /*
88          * Historically we did not send a uevent for changes to/from an empty
89          * device.
90          */
91         if (!capacity || !size)
92                 return false;
93         kobject_uevent_env(&disk_to_dev(disk)->kobj, KOBJ_CHANGE, envp);
94         return true;
95 }
96 EXPORT_SYMBOL_GPL(set_capacity_and_notify);
97
98 /*
99  * Format the device name of the indicated block device into the supplied buffer
100  * and return a pointer to that same buffer for convenience.
101  *
102  * Note: do not use this in new code, use the %pg specifier to sprintf and
103  * printk insted.
104  */
105 const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buf)
106 {
107         struct gendisk *hd = bdev->bd_disk;
108         int partno = bdev->bd_partno;
109
110         if (!partno)
111                 snprintf(buf, BDEVNAME_SIZE, "%s", hd->disk_name);
112         else if (isdigit(hd->disk_name[strlen(hd->disk_name)-1]))
113                 snprintf(buf, BDEVNAME_SIZE, "%sp%d", hd->disk_name, partno);
114         else
115                 snprintf(buf, BDEVNAME_SIZE, "%s%d", hd->disk_name, partno);
116
117         return buf;
118 }
119 EXPORT_SYMBOL(bdevname);
120
121 static void part_stat_read_all(struct block_device *part,
122                 struct disk_stats *stat)
123 {
124         int cpu;
125
126         memset(stat, 0, sizeof(struct disk_stats));
127         for_each_possible_cpu(cpu) {
128                 struct disk_stats *ptr = per_cpu_ptr(part->bd_stats, cpu);
129                 int group;
130
131                 for (group = 0; group < NR_STAT_GROUPS; group++) {
132                         stat->nsecs[group] += ptr->nsecs[group];
133                         stat->sectors[group] += ptr->sectors[group];
134                         stat->ios[group] += ptr->ios[group];
135                         stat->merges[group] += ptr->merges[group];
136                 }
137
138                 stat->io_ticks += ptr->io_ticks;
139         }
140 }
141
142 static unsigned int part_in_flight(struct block_device *part)
143 {
144         unsigned int inflight = 0;
145         int cpu;
146
147         for_each_possible_cpu(cpu) {
148                 inflight += part_stat_local_read_cpu(part, in_flight[0], cpu) +
149                             part_stat_local_read_cpu(part, in_flight[1], cpu);
150         }
151         if ((int)inflight < 0)
152                 inflight = 0;
153
154         return inflight;
155 }
156
157 static void part_in_flight_rw(struct block_device *part,
158                 unsigned int inflight[2])
159 {
160         int cpu;
161
162         inflight[0] = 0;
163         inflight[1] = 0;
164         for_each_possible_cpu(cpu) {
165                 inflight[0] += part_stat_local_read_cpu(part, in_flight[0], cpu);
166                 inflight[1] += part_stat_local_read_cpu(part, in_flight[1], cpu);
167         }
168         if ((int)inflight[0] < 0)
169                 inflight[0] = 0;
170         if ((int)inflight[1] < 0)
171                 inflight[1] = 0;
172 }
173
174 /*
175  * Can be deleted altogether. Later.
176  *
177  */
178 #define BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE 255
179 static struct blk_major_name {
180         struct blk_major_name *next;
181         int major;
182         char name[16];
183         void (*probe)(dev_t devt);
184 } *major_names[BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE];
185 static DEFINE_MUTEX(major_names_lock);
186
187 /* index in the above - for now: assume no multimajor ranges */
188 static inline int major_to_index(unsigned major)
189 {
190         return major % BLKDEV_MAJOR_HASH_SIZE;
191 }
192
193 #ifdef CONFIG_PROC_FS
194 void blkdev_show(struct seq_file *seqf, off_t offset)
195 {
196         struct blk_major_name *dp;
197
198         mutex_lock(&major_names_lock);
199         for (dp = major_names[major_to_index(offset)]; dp; dp = dp->next)
200                 if (dp->major == offset)
201                         seq_printf(seqf, "%3d %s\n", dp->major, dp->name);
202         mutex_unlock(&major_names_lock);
203 }
204 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
205
206 /**
207  * __register_blkdev - register a new block device
208  *
209  * @major: the requested major device number [1..BLKDEV_MAJOR_MAX-1]. If
210  *         @major = 0, try to allocate any unused major number.
211  * @name: the name of the new block device as a zero terminated string
212  * @probe: allback that is called on access to any minor number of @major
213  *
214  * The @name must be unique within the system.
215  *
216  * The return value depends on the @major input parameter:
217  *
218  *  - if a major device number was requested in range [1..BLKDEV_MAJOR_MAX-1]
219  *    then the function returns zero on success, or a negative error code
220  *  - if any unused major number was requested with @major = 0 parameter
221  *    then the return value is the allocated major number in range
222  *    [1..BLKDEV_MAJOR_MAX-1] or a negative error code otherwise
223  *
224  * See Documentation/admin-guide/devices.txt for the list of allocated
225  * major numbers.
226  *
227  * Use register_blkdev instead for any new code.
228  */
229 int __register_blkdev(unsigned int major, const char *name,
230                 void (*probe)(dev_t devt))
231 {
232         struct blk_major_name **n, *p;
233         int index, ret = 0;
234
235         mutex_lock(&major_names_lock);
236
237         /* temporary */
238         if (major == 0) {
239                 for (index = ARRAY_SIZE(major_names)-1; index > 0; index--) {
240                         if (major_names[index] == NULL)
241                                 break;
242                 }
243
244                 if (index == 0) {
245                         printk("%s: failed to get major for %s\n",
246                                __func__, name);
247                         ret = -EBUSY;
248                         goto out;
249                 }
250                 major = index;
251                 ret = major;
252         }
253
254         if (major >= BLKDEV_MAJOR_MAX) {
255                 pr_err("%s: major requested (%u) is greater than the maximum (%u) for %s\n",
256                        __func__, major, BLKDEV_MAJOR_MAX-1, name);
257
258                 ret = -EINVAL;
259                 goto out;
260         }
261
262         p = kmalloc(sizeof(struct blk_major_name), GFP_KERNEL);
263         if (p == NULL) {
264                 ret = -ENOMEM;
265                 goto out;
266         }
267
268         p->major = major;
269         p->probe = probe;
270         strlcpy(p->name, name, sizeof(p->name));
271         p->next = NULL;
272         index = major_to_index(major);
273
274         for (n = &major_names[index]; *n; n = &(*n)->next) {
275                 if ((*n)->major == major)
276                         break;
277         }
278         if (!*n)
279                 *n = p;
280         else
281                 ret = -EBUSY;
282
283         if (ret < 0) {
284                 printk("register_blkdev: cannot get major %u for %s\n",
285                        major, name);
286                 kfree(p);
287         }
288 out:
289         mutex_unlock(&major_names_lock);
290         return ret;
291 }
292 EXPORT_SYMBOL(__register_blkdev);
293
294 void unregister_blkdev(unsigned int major, const char *name)
295 {
296         struct blk_major_name **n;
297         struct blk_major_name *p = NULL;
298         int index = major_to_index(major);
299
300         mutex_lock(&major_names_lock);
301         for (n = &major_names[index]; *n; n = &(*n)->next)
302                 if ((*n)->major == major)
303                         break;
304         if (!*n || strcmp((*n)->name, name)) {
305                 WARN_ON(1);
306         } else {
307                 p = *n;
308                 *n = p->next;
309         }
310         mutex_unlock(&major_names_lock);
311         kfree(p);
312 }
313
314 EXPORT_SYMBOL(unregister_blkdev);
315
316 /**
317  * blk_mangle_minor - scatter minor numbers apart
318  * @minor: minor number to mangle
319  *
320  * Scatter consecutively allocated @minor number apart if MANGLE_DEVT
321  * is enabled.  Mangling twice gives the original value.
322  *
323  * RETURNS:
324  * Mangled value.
325  *
326  * CONTEXT:
327  * Don't care.
328  */
329 static int blk_mangle_minor(int minor)
330 {
331 #ifdef CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT
332         int i;
333
334         for (i = 0; i < MINORBITS / 2; i++) {
335                 int low = minor & (1 << i);
336                 int high = minor & (1 << (MINORBITS - 1 - i));
337                 int distance = MINORBITS - 1 - 2 * i;
338
339                 minor ^= low | high;    /* clear both bits */
340                 low <<= distance;       /* swap the positions */
341                 high >>= distance;
342                 minor |= low | high;    /* and set */
343         }
344 #endif
345         return minor;
346 }
347
348 int blk_alloc_ext_minor(void)
349 {
350         int idx;
351
352         idx = ida_alloc_range(&ext_devt_ida, 0, NR_EXT_DEVT, GFP_KERNEL);
353         if (idx < 0) {
354                 if (idx == -ENOSPC)
355                         return -EBUSY;
356                 return idx;
357         }
358         return blk_mangle_minor(idx);
359 }
360
361 void blk_free_ext_minor(unsigned int minor)
362 {
363         ida_free(&ext_devt_ida, blk_mangle_minor(minor));
364 }
365
366 static char *bdevt_str(dev_t devt, char *buf)
367 {
368         if (MAJOR(devt) <= 0xff && MINOR(devt) <= 0xff) {
369                 char tbuf[BDEVT_SIZE];
370                 snprintf(tbuf, BDEVT_SIZE, "%02x%02x", MAJOR(devt), MINOR(devt));
371                 snprintf(buf, BDEVT_SIZE, "%-9s", tbuf);
372         } else
373                 snprintf(buf, BDEVT_SIZE, "%03x:%05x", MAJOR(devt), MINOR(devt));
374
375         return buf;
376 }
377
378 void disk_uevent(struct gendisk *disk, enum kobject_action action)
379 {
380         struct block_device *part;
381         unsigned long idx;
382
383         rcu_read_lock();
384         xa_for_each(&disk->part_tbl, idx, part) {
385                 if (bdev_is_partition(part) && !bdev_nr_sectors(part))
386                         continue;
387                 if (!kobject_get_unless_zero(&part->bd_device.kobj))
388                         continue;
389
390                 rcu_read_unlock();
391                 kobject_uevent(bdev_kobj(part), action);
392                 put_device(&part->bd_device);
393                 rcu_read_lock();
394         }
395         rcu_read_unlock();
396 }
397 EXPORT_SYMBOL_GPL(disk_uevent);
398
399 static void disk_scan_partitions(struct gendisk *disk)
400 {
401         struct block_device *bdev;
402
403         if (!get_capacity(disk) || !disk_part_scan_enabled(disk))
404                 return;
405
406         set_bit(GD_NEED_PART_SCAN, &disk->state);
407         bdev = blkdev_get_by_dev(disk_devt(disk), FMODE_READ, NULL);
408         if (!IS_ERR(bdev))
409                 blkdev_put(bdev, FMODE_READ);
410 }
411
412 static void register_disk(struct device *parent, struct gendisk *disk,
413                           const struct attribute_group **groups)
414 {
415         struct device *ddev = disk_to_dev(disk);
416         int err;
417
418         ddev->parent = parent;
419
420         dev_set_name(ddev, "%s", disk->disk_name);
421
422         /* delay uevents, until we scanned partition table */
423         dev_set_uevent_suppress(ddev, 1);
424
425         if (groups) {
426                 WARN_ON(ddev->groups);
427                 ddev->groups = groups;
428         }
429         if (device_add(ddev))
430                 return;
431         if (!sysfs_deprecated) {
432                 err = sysfs_create_link(block_depr, &ddev->kobj,
433                                         kobject_name(&ddev->kobj));
434                 if (err) {
435                         device_del(ddev);
436                         return;
437                 }
438         }
439
440         /*
441          * avoid probable deadlock caused by allocating memory with
442          * GFP_KERNEL in runtime_resume callback of its all ancestor
443          * devices
444          */
445         pm_runtime_set_memalloc_noio(ddev, true);
446
447         disk->part0->bd_holder_dir =
448                 kobject_create_and_add("holders", &ddev->kobj);
449         disk->slave_dir = kobject_create_and_add("slaves", &ddev->kobj);
450
451         /*
452          * XXX: this is a mess, can't wait for real error handling in add_disk.
453          * Make sure ->slave_dir is NULL if we failed some of the registration
454          * so that the cleanup in bd_unlink_disk_holder works properly.
455          */
456         if (bd_register_pending_holders(disk) < 0) {
457                 kobject_put(disk->slave_dir);
458                 disk->slave_dir = NULL;
459         }
460
461         if (disk->flags & GENHD_FL_HIDDEN)
462                 return;
463
464         disk_scan_partitions(disk);
465
466         /* announce the disk and partitions after all partitions are created */
467         dev_set_uevent_suppress(ddev, 0);
468         disk_uevent(disk, KOBJ_ADD);
469
470         if (disk->bdi->dev) {
471                 err = sysfs_create_link(&ddev->kobj, &disk->bdi->dev->kobj,
472                                         "bdi");
473                 WARN_ON(err);
474         }
475 }
476
477 /**
478  * device_add_disk - add disk information to kernel list
479  * @parent: parent device for the disk
480  * @disk: per-device partitioning information
481  * @groups: Additional per-device sysfs groups
482  *
483  * This function registers the partitioning information in @disk
484  * with the kernel.
485  *
486  * FIXME: error handling
487  */
488
489 void device_add_disk(struct device *parent, struct gendisk *disk,
490                      const struct attribute_group **groups)
491
492 {
493         int ret;
494
495         /*
496          * The disk queue should now be all set with enough information about
497          * the device for the elevator code to pick an adequate default
498          * elevator if one is needed, that is, for devices requesting queue
499          * registration.
500          */
501         elevator_init_mq(disk->queue);
502
503         /*
504          * If the driver provides an explicit major number it also must provide
505          * the number of minors numbers supported, and those will be used to
506          * setup the gendisk.
507          * Otherwise just allocate the device numbers for both the whole device
508          * and all partitions from the extended dev_t space.
509          */
510         if (disk->major) {
511                 WARN_ON(!disk->minors);
512
513                 if (disk->minors > DISK_MAX_PARTS) {
514                         pr_err("block: can't allocate more than %d partitions\n",
515                                 DISK_MAX_PARTS);
516                         disk->minors = DISK_MAX_PARTS;
517                 }
518         } else {
519                 WARN_ON(disk->minors);
520
521                 ret = blk_alloc_ext_minor();
522                 if (ret < 0) {
523                         WARN_ON(1);
524                         return;
525                 }
526                 disk->major = BLOCK_EXT_MAJOR;
527                 disk->first_minor = MINOR(ret);
528                 disk->flags |= GENHD_FL_EXT_DEVT;
529         }
530
531         disk_alloc_events(disk);
532
533         if (disk->flags & GENHD_FL_HIDDEN) {
534                 /*
535                  * Don't let hidden disks show up in /proc/partitions,
536                  * and don't bother scanning for partitions either.
537                  */
538                 disk->flags |= GENHD_FL_SUPPRESS_PARTITION_INFO;
539                 disk->flags |= GENHD_FL_NO_PART_SCAN;
540         } else {
541                 struct device *dev = disk_to_dev(disk);
542
543                 /* Register BDI before referencing it from bdev */
544                 dev->devt = MKDEV(disk->major, disk->first_minor);
545                 ret = bdi_register(disk->bdi, "%u:%u",
546                                    disk->major, disk->first_minor);
547                 WARN_ON(ret);
548                 bdi_set_owner(disk->bdi, dev);
549                 bdev_add(disk->part0, dev->devt);
550         }
551         register_disk(parent, disk, groups);
552         blk_register_queue(disk);
553
554         /*
555          * Take an extra ref on queue which will be put on disk_release()
556          * so that it sticks around as long as @disk is there.
557          */
558         if (blk_get_queue(disk->queue))
559                 set_bit(GD_QUEUE_REF, &disk->state);
560         else
561                 WARN_ON_ONCE(1);
562
563         disk_add_events(disk);
564         blk_integrity_add(disk);
565 }
566 EXPORT_SYMBOL(device_add_disk);
567
568 /**
569  * del_gendisk - remove the gendisk
570  * @disk: the struct gendisk to remove
571  *
572  * Removes the gendisk and all its associated resources. This deletes the
573  * partitions associated with the gendisk, and unregisters the associated
574  * request_queue.
575  *
576  * This is the counter to the respective __device_add_disk() call.
577  *
578  * The final removal of the struct gendisk happens when its refcount reaches 0
579  * with put_disk(), which should be called after del_gendisk(), if
580  * __device_add_disk() was used.
581  *
582  * Drivers exist which depend on the release of the gendisk to be synchronous,
583  * it should not be deferred.
584  *
585  * Context: can sleep
586  */
587 void del_gendisk(struct gendisk *disk)
588 {
589         might_sleep();
590
591         if (WARN_ON_ONCE(!disk->queue))
592                 return;
593
594         blk_integrity_del(disk);
595         disk_del_events(disk);
596
597         mutex_lock(&disk->open_mutex);
598         remove_inode_hash(disk->part0->bd_inode);
599         blk_drop_partitions(disk);
600         mutex_unlock(&disk->open_mutex);
601
602         fsync_bdev(disk->part0);
603         __invalidate_device(disk->part0, true);
604
605         set_capacity(disk, 0);
606
607         if (!(disk->flags & GENHD_FL_HIDDEN)) {
608                 sysfs_remove_link(&disk_to_dev(disk)->kobj, "bdi");
609
610                 /*
611                  * Unregister bdi before releasing device numbers (as they can
612                  * get reused and we'd get clashes in sysfs).
613                  */
614                 bdi_unregister(disk->bdi);
615         }
616
617         blk_unregister_queue(disk);
618
619         kobject_put(disk->part0->bd_holder_dir);
620         kobject_put(disk->slave_dir);
621
622         part_stat_set_all(disk->part0, 0);
623         disk->part0->bd_stamp = 0;
624         if (!sysfs_deprecated)
625                 sysfs_remove_link(block_depr, dev_name(disk_to_dev(disk)));
626         pm_runtime_set_memalloc_noio(disk_to_dev(disk), false);
627         device_del(disk_to_dev(disk));
628 }
629 EXPORT_SYMBOL(del_gendisk);
630
631 /* sysfs access to bad-blocks list. */
632 static ssize_t disk_badblocks_show(struct device *dev,
633                                         struct device_attribute *attr,
634                                         char *page)
635 {
636         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
637
638         if (!disk->bb)
639                 return sprintf(page, "\n");
640
641         return badblocks_show(disk->bb, page, 0);
642 }
643
644 static ssize_t disk_badblocks_store(struct device *dev,
645                                         struct device_attribute *attr,
646                                         const char *page, size_t len)
647 {
648         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
649
650         if (!disk->bb)
651                 return -ENXIO;
652
653         return badblocks_store(disk->bb, page, len, 0);
654 }
655
656 void blk_request_module(dev_t devt)
657 {
658         unsigned int major = MAJOR(devt);
659         struct blk_major_name **n;
660
661         mutex_lock(&major_names_lock);
662         for (n = &major_names[major_to_index(major)]; *n; n = &(*n)->next) {
663                 if ((*n)->major == major && (*n)->probe) {
664                         (*n)->probe(devt);
665                         mutex_unlock(&major_names_lock);
666                         return;
667                 }
668         }
669         mutex_unlock(&major_names_lock);
670
671         if (request_module("block-major-%d-%d", MAJOR(devt), MINOR(devt)) > 0)
672                 /* Make old-style 2.4 aliases work */
673                 request_module("block-major-%d", MAJOR(devt));
674 }
675
676 /*
677  * print a full list of all partitions - intended for places where the root
678  * filesystem can't be mounted and thus to give the victim some idea of what
679  * went wrong
680  */
681 void __init printk_all_partitions(void)
682 {
683         struct class_dev_iter iter;
684         struct device *dev;
685
686         class_dev_iter_init(&iter, &block_class, NULL, &disk_type);
687         while ((dev = class_dev_iter_next(&iter))) {
688                 struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
689                 struct block_device *part;
690                 char devt_buf[BDEVT_SIZE];
691                 unsigned long idx;
692
693                 /*
694                  * Don't show empty devices or things that have been
695                  * suppressed
696                  */
697                 if (get_capacity(disk) == 0 ||
698                     (disk->flags & GENHD_FL_SUPPRESS_PARTITION_INFO))
699                         continue;
700
701                 /*
702                  * Note, unlike /proc/partitions, I am showing the numbers in
703                  * hex - the same format as the root= option takes.
704                  */
705                 rcu_read_lock();
706                 xa_for_each(&disk->part_tbl, idx, part) {
707                         if (!bdev_nr_sectors(part))
708                                 continue;
709                         printk("%s%s %10llu %pg %s",
710                                bdev_is_partition(part) ? "  " : "",
711                                bdevt_str(part->bd_dev, devt_buf),
712                                bdev_nr_sectors(part) >> 1, part,
713                                part->bd_meta_info ?
714                                         part->bd_meta_info->uuid : "");
715                         if (bdev_is_partition(part))
716                                 printk("\n");
717                         else if (dev->parent && dev->parent->driver)
718                                 printk(" driver: %s\n",
719                                         dev->parent->driver->name);
720                         else
721                                 printk(" (driver?)\n");
722                 }
723                 rcu_read_unlock();
724         }
725         class_dev_iter_exit(&iter);
726 }
727
728 #ifdef CONFIG_PROC_FS
729 /* iterator */
730 static void *disk_seqf_start(struct seq_file *seqf, loff_t *pos)
731 {
732         loff_t skip = *pos;
733         struct class_dev_iter *iter;
734         struct device *dev;
735
736         iter = kmalloc(sizeof(*iter), GFP_KERNEL);
737         if (!iter)
738                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
739
740         seqf->private = iter;
741         class_dev_iter_init(iter, &block_class, NULL, &disk_type);
742         do {
743                 dev = class_dev_iter_next(iter);
744                 if (!dev)
745                         return NULL;
746         } while (skip--);
747
748         return dev_to_disk(dev);
749 }
750
751 static void *disk_seqf_next(struct seq_file *seqf, void *v, loff_t *pos)
752 {
753         struct device *dev;
754
755         (*pos)++;
756         dev = class_dev_iter_next(seqf->private);
757         if (dev)
758                 return dev_to_disk(dev);
759
760         return NULL;
761 }
762
763 static void disk_seqf_stop(struct seq_file *seqf, void *v)
764 {
765         struct class_dev_iter *iter = seqf->private;
766
767         /* stop is called even after start failed :-( */
768         if (iter) {
769                 class_dev_iter_exit(iter);
770                 kfree(iter);
771                 seqf->private = NULL;
772         }
773 }
774
775 static void *show_partition_start(struct seq_file *seqf, loff_t *pos)
776 {
777         void *p;
778
779         p = disk_seqf_start(seqf, pos);
780         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !*pos)
781                 seq_puts(seqf, "major minor  #blocks  name\n\n");
782         return p;
783 }
784
785 static int show_partition(struct seq_file *seqf, void *v)
786 {
787         struct gendisk *sgp = v;
788         struct block_device *part;
789         unsigned long idx;
790
791         /* Don't show non-partitionable removeable devices or empty devices */
792         if (!get_capacity(sgp) || (!disk_max_parts(sgp) &&
793                                    (sgp->flags & GENHD_FL_REMOVABLE)))
794                 return 0;
795         if (sgp->flags & GENHD_FL_SUPPRESS_PARTITION_INFO)
796                 return 0;
797
798         rcu_read_lock();
799         xa_for_each(&sgp->part_tbl, idx, part) {
800                 if (!bdev_nr_sectors(part))
801                         continue;
802                 seq_printf(seqf, "%4d  %7d %10llu %pg\n",
803                            MAJOR(part->bd_dev), MINOR(part->bd_dev),
804                            bdev_nr_sectors(part) >> 1, part);
805         }
806         rcu_read_unlock();
807         return 0;
808 }
809
810 static const struct seq_operations partitions_op = {
811         .start  = show_partition_start,
812         .next   = disk_seqf_next,
813         .stop   = disk_seqf_stop,
814         .show   = show_partition
815 };
816 #endif
817
818 static int __init genhd_device_init(void)
819 {
820         int error;
821
822         block_class.dev_kobj = sysfs_dev_block_kobj;
823         error = class_register(&block_class);
824         if (unlikely(error))
825                 return error;
826         blk_dev_init();
827
828         register_blkdev(BLOCK_EXT_MAJOR, "blkext");
829
830         /* create top-level block dir */
831         if (!sysfs_deprecated)
832                 block_depr = kobject_create_and_add("block", NULL);
833         return 0;
834 }
835
836 subsys_initcall(genhd_device_init);
837
838 static ssize_t disk_range_show(struct device *dev,
839                                struct device_attribute *attr, char *buf)
840 {
841         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
842
843         return sprintf(buf, "%d\n", disk->minors);
844 }
845
846 static ssize_t disk_ext_range_show(struct device *dev,
847                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
848 {
849         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
850
851         return sprintf(buf, "%d\n", disk_max_parts(disk));
852 }
853
854 static ssize_t disk_removable_show(struct device *dev,
855                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
856 {
857         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
858
859         return sprintf(buf, "%d\n",
860                        (disk->flags & GENHD_FL_REMOVABLE ? 1 : 0));
861 }
862
863 static ssize_t disk_hidden_show(struct device *dev,
864                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
865 {
866         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
867
868         return sprintf(buf, "%d\n",
869                        (disk->flags & GENHD_FL_HIDDEN ? 1 : 0));
870 }
871
872 static ssize_t disk_ro_show(struct device *dev,
873                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
874 {
875         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
876
877         return sprintf(buf, "%d\n", get_disk_ro(disk) ? 1 : 0);
878 }
879
880 ssize_t part_size_show(struct device *dev,
881                        struct device_attribute *attr, char *buf)
882 {
883         return sprintf(buf, "%llu\n", bdev_nr_sectors(dev_to_bdev(dev)));
884 }
885
886 ssize_t part_stat_show(struct device *dev,
887                        struct device_attribute *attr, char *buf)
888 {
889         struct block_device *bdev = dev_to_bdev(dev);
890         struct request_queue *q = bdev->bd_disk->queue;
891         struct disk_stats stat;
892         unsigned int inflight;
893
894         part_stat_read_all(bdev, &stat);
895         if (queue_is_mq(q))
896                 inflight = blk_mq_in_flight(q, bdev);
897         else
898                 inflight = part_in_flight(bdev);
899
900         return sprintf(buf,
901                 "%8lu %8lu %8llu %8u "
902                 "%8lu %8lu %8llu %8u "
903                 "%8u %8u %8u "
904                 "%8lu %8lu %8llu %8u "
905                 "%8lu %8u"
906                 "\n",
907                 stat.ios[STAT_READ],
908                 stat.merges[STAT_READ],
909                 (unsigned long long)stat.sectors[STAT_READ],
910                 (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_READ], NSEC_PER_MSEC),
911                 stat.ios[STAT_WRITE],
912                 stat.merges[STAT_WRITE],
913                 (unsigned long long)stat.sectors[STAT_WRITE],
914                 (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_WRITE], NSEC_PER_MSEC),
915                 inflight,
916                 jiffies_to_msecs(stat.io_ticks),
917                 (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_READ] +
918                                       stat.nsecs[STAT_WRITE] +
919                                       stat.nsecs[STAT_DISCARD] +
920                                       stat.nsecs[STAT_FLUSH],
921                                                 NSEC_PER_MSEC),
922                 stat.ios[STAT_DISCARD],
923                 stat.merges[STAT_DISCARD],
924                 (unsigned long long)stat.sectors[STAT_DISCARD],
925                 (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_DISCARD], NSEC_PER_MSEC),
926                 stat.ios[STAT_FLUSH],
927                 (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_FLUSH], NSEC_PER_MSEC));
928 }
929
930 ssize_t part_inflight_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
931                            char *buf)
932 {
933         struct block_device *bdev = dev_to_bdev(dev);
934         struct request_queue *q = bdev->bd_disk->queue;
935         unsigned int inflight[2];
936
937         if (queue_is_mq(q))
938                 blk_mq_in_flight_rw(q, bdev, inflight);
939         else
940                 part_in_flight_rw(bdev, inflight);
941
942         return sprintf(buf, "%8u %8u\n", inflight[0], inflight[1]);
943 }
944
945 static ssize_t disk_capability_show(struct device *dev,
946                                     struct device_attribute *attr, char *buf)
947 {
948         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
949
950         return sprintf(buf, "%x\n", disk->flags);
951 }
952
953 static ssize_t disk_alignment_offset_show(struct device *dev,
954                                           struct device_attribute *attr,
955                                           char *buf)
956 {
957         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
958
959         return sprintf(buf, "%d\n", queue_alignment_offset(disk->queue));
960 }
961
962 static ssize_t disk_discard_alignment_show(struct device *dev,
963                                            struct device_attribute *attr,
964                                            char *buf)
965 {
966         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
967
968         return sprintf(buf, "%d\n", queue_discard_alignment(disk->queue));
969 }
970
971 static ssize_t diskseq_show(struct device *dev,
972                             struct device_attribute *attr, char *buf)
973 {
974         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
975
976         return sprintf(buf, "%llu\n", disk->diskseq);
977 }
978
979 static DEVICE_ATTR(range, 0444, disk_range_show, NULL);
980 static DEVICE_ATTR(ext_range, 0444, disk_ext_range_show, NULL);
981 static DEVICE_ATTR(removable, 0444, disk_removable_show, NULL);
982 static DEVICE_ATTR(hidden, 0444, disk_hidden_show, NULL);
983 static DEVICE_ATTR(ro, 0444, disk_ro_show, NULL);
984 static DEVICE_ATTR(size, 0444, part_size_show, NULL);
985 static DEVICE_ATTR(alignment_offset, 0444, disk_alignment_offset_show, NULL);
986 static DEVICE_ATTR(discard_alignment, 0444, disk_discard_alignment_show, NULL);
987 static DEVICE_ATTR(capability, 0444, disk_capability_show, NULL);
988 static DEVICE_ATTR(stat, 0444, part_stat_show, NULL);
989 static DEVICE_ATTR(inflight, 0444, part_inflight_show, NULL);
990 static DEVICE_ATTR(badblocks, 0644, disk_badblocks_show, disk_badblocks_store);
991 static DEVICE_ATTR(diskseq, 0444, diskseq_show, NULL);
992
993 #ifdef CONFIG_FAIL_MAKE_REQUEST
994 ssize_t part_fail_show(struct device *dev,
995                        struct device_attribute *attr, char *buf)
996 {
997         return sprintf(buf, "%d\n", dev_to_bdev(dev)->bd_make_it_fail);
998 }
999
1000 ssize_t part_fail_store(struct device *dev,
1001                         struct device_attribute *attr,
1002                         const char *buf, size_t count)
1003 {
1004         int i;
1005
1006         if (count > 0 && sscanf(buf, "%d", &i) > 0)
1007                 dev_to_bdev(dev)->bd_make_it_fail = i;
1008
1009         return count;
1010 }
1011
1012 static struct device_attribute dev_attr_fail =
1013         __ATTR(make-it-fail, 0644, part_fail_show, part_fail_store);
1014 #endif /* CONFIG_FAIL_MAKE_REQUEST */
1015
1016 #ifdef CONFIG_FAIL_IO_TIMEOUT
1017 static struct device_attribute dev_attr_fail_timeout =
1018         __ATTR(io-timeout-fail, 0644, part_timeout_show, part_timeout_store);
1019 #endif
1020
1021 static struct attribute *disk_attrs[] = {
1022         &dev_attr_range.attr,
1023         &dev_attr_ext_range.attr,
1024         &dev_attr_removable.attr,
1025         &dev_attr_hidden.attr,
1026         &dev_attr_ro.attr,
1027         &dev_attr_size.attr,
1028         &dev_attr_alignment_offset.attr,
1029         &dev_attr_discard_alignment.attr,
1030         &dev_attr_capability.attr,
1031         &dev_attr_stat.attr,
1032         &dev_attr_inflight.attr,
1033         &dev_attr_badblocks.attr,
1034         &dev_attr_events.attr,
1035         &dev_attr_events_async.attr,
1036         &dev_attr_events_poll_msecs.attr,
1037         &dev_attr_diskseq.attr,
1038 #ifdef CONFIG_FAIL_MAKE_REQUEST
1039         &dev_attr_fail.attr,
1040 #endif
1041 #ifdef CONFIG_FAIL_IO_TIMEOUT
1042         &dev_attr_fail_timeout.attr,
1043 #endif
1044         NULL
1045 };
1046
1047 static umode_t disk_visible(struct kobject *kobj, struct attribute *a, int n)
1048 {
1049         struct device *dev = container_of(kobj, typeof(*dev), kobj);
1050         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1051
1052         if (a == &dev_attr_badblocks.attr && !disk->bb)
1053                 return 0;
1054         return a->mode;
1055 }
1056
1057 static struct attribute_group disk_attr_group = {
1058         .attrs = disk_attrs,
1059         .is_visible = disk_visible,
1060 };
1061
1062 static const struct attribute_group *disk_attr_groups[] = {
1063         &disk_attr_group,
1064         NULL
1065 };
1066
1067 /**
1068  * disk_release - releases all allocated resources of the gendisk
1069  * @dev: the device representing this disk
1070  *
1071  * This function releases all allocated resources of the gendisk.
1072  *
1073  * Drivers which used __device_add_disk() have a gendisk with a request_queue
1074  * assigned. Since the request_queue sits on top of the gendisk for these
1075  * drivers we also call blk_put_queue() for them, and we expect the
1076  * request_queue refcount to reach 0 at this point, and so the request_queue
1077  * will also be freed prior to the disk.
1078  *
1079  * Context: can sleep
1080  */
1081 static void disk_release(struct device *dev)
1082 {
1083         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1084
1085         might_sleep();
1086
1087         disk_release_events(disk);
1088         kfree(disk->random);
1089         xa_destroy(&disk->part_tbl);
1090         if (test_bit(GD_QUEUE_REF, &disk->state) && disk->queue)
1091                 blk_put_queue(disk->queue);
1092         iput(disk->part0->bd_inode);    /* frees the disk */
1093 }
1094
1095 static int block_uevent(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
1096 {
1097         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1098
1099         return add_uevent_var(env, "DISKSEQ=%llu", disk->diskseq);
1100 }
1101
1102 struct class block_class = {
1103         .name           = "block",
1104         .dev_uevent     = block_uevent,
1105 };
1106
1107 static char *block_devnode(struct device *dev, umode_t *mode,
1108                            kuid_t *uid, kgid_t *gid)
1109 {
1110         struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1111
1112         if (disk->fops->devnode)
1113                 return disk->fops->devnode(disk, mode);
1114         return NULL;
1115 }
1116
1117 const struct device_type disk_type = {
1118         .name           = "disk",
1119         .groups         = disk_attr_groups,
1120         .release        = disk_release,
1121         .devnode        = block_devnode,
1122 };
1123
1124 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1125 /*
1126  * aggregate disk stat collector.  Uses the same stats that the sysfs
1127  * entries do, above, but makes them available through one seq_file.
1128  *
1129  * The output looks suspiciously like /proc/partitions with a bunch of
1130  * extra fields.
1131  */
1132 static int diskstats_show(struct seq_file *seqf, void *v)
1133 {
1134         struct gendisk *gp = v;
1135         struct block_device *hd;
1136         unsigned int inflight;
1137         struct disk_stats stat;
1138         unsigned long idx;
1139
1140         /*
1141         if (&disk_to_dev(gp)->kobj.entry == block_class.devices.next)
1142                 seq_puts(seqf,  "major minor name"
1143                                 "     rio rmerge rsect ruse wio wmerge "
1144                                 "wsect wuse running use aveq"
1145                                 "\n\n");
1146         */
1147
1148         rcu_read_lock();
1149         xa_for_each(&gp->part_tbl, idx, hd) {
1150                 if (bdev_is_partition(hd) && !bdev_nr_sectors(hd))
1151                         continue;
1152                 part_stat_read_all(hd, &stat);
1153                 if (queue_is_mq(gp->queue))
1154                         inflight = blk_mq_in_flight(gp->queue, hd);
1155                 else
1156                         inflight = part_in_flight(hd);
1157
1158                 seq_printf(seqf, "%4d %7d %pg "
1159                            "%lu %lu %lu %u "
1160                            "%lu %lu %lu %u "
1161                            "%u %u %u "
1162                            "%lu %lu %lu %u "
1163                            "%lu %u"
1164                            "\n",
1165                            MAJOR(hd->bd_dev), MINOR(hd->bd_dev), hd,
1166                            stat.ios[STAT_READ],
1167                            stat.merges[STAT_READ],
1168                            stat.sectors[STAT_READ],
1169                            (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_READ],
1170                                                         NSEC_PER_MSEC),
1171                            stat.ios[STAT_WRITE],
1172                            stat.merges[STAT_WRITE],
1173                            stat.sectors[STAT_WRITE],
1174                            (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_WRITE],
1175                                                         NSEC_PER_MSEC),
1176                            inflight,
1177                            jiffies_to_msecs(stat.io_ticks),
1178                            (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_READ] +
1179                                                  stat.nsecs[STAT_WRITE] +
1180                                                  stat.nsecs[STAT_DISCARD] +
1181                                                  stat.nsecs[STAT_FLUSH],
1182                                                         NSEC_PER_MSEC),
1183                            stat.ios[STAT_DISCARD],
1184                            stat.merges[STAT_DISCARD],
1185                            stat.sectors[STAT_DISCARD],
1186                            (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_DISCARD],
1187                                                  NSEC_PER_MSEC),
1188                            stat.ios[STAT_FLUSH],
1189                            (unsigned int)div_u64(stat.nsecs[STAT_FLUSH],
1190                                                  NSEC_PER_MSEC)
1191                         );
1192         }
1193         rcu_read_unlock();
1194
1195         return 0;
1196 }
1197
1198 static const struct seq_operations diskstats_op = {
1199         .start  = disk_seqf_start,
1200         .next   = disk_seqf_next,
1201         .stop   = disk_seqf_stop,
1202         .show   = diskstats_show
1203 };
1204
1205 static int __init proc_genhd_init(void)
1206 {
1207         proc_create_seq("diskstats", 0, NULL, &diskstats_op);
1208         proc_create_seq("partitions", 0, NULL, &partitions_op);
1209         return 0;
1210 }
1211 module_init(proc_genhd_init);
1212 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1213
1214 dev_t part_devt(struct gendisk *disk, u8 partno)
1215 {
1216         struct block_device *part;
1217         dev_t devt = 0;
1218
1219         rcu_read_lock();
1220         part = xa_load(&disk->part_tbl, partno);
1221         if (part)
1222                 devt = part->bd_dev;
1223         rcu_read_unlock();
1224
1225         return devt;
1226 }
1227
1228 dev_t blk_lookup_devt(const char *name, int partno)
1229 {
1230         dev_t devt = MKDEV(0, 0);
1231         struct class_dev_iter iter;
1232         struct device *dev;
1233
1234         class_dev_iter_init(&iter, &block_class, NULL, &disk_type);
1235         while ((dev = class_dev_iter_next(&iter))) {
1236                 struct gendisk *disk = dev_to_disk(dev);
1237
1238                 if (strcmp(dev_name(dev), name))
1239                         continue;
1240
1241                 if (partno < disk->minors) {
1242                         /* We need to return the right devno, even
1243                          * if the partition doesn't exist yet.
1244                          */
1245                         devt = MKDEV(MAJOR(dev->devt),
1246                                      MINOR(dev->devt) + partno);
1247                 } else {
1248                         devt = part_devt(disk, partno);
1249                         if (devt)
1250                                 break;
1251                 }
1252         }
1253         class_dev_iter_exit(&iter);
1254         return devt;
1255 }
1256
1257 struct gendisk *__alloc_disk_node(int minors, int node_id)
1258 {
1259         struct gendisk *disk;
1260
1261         disk = kzalloc_node(sizeof(struct gendisk), GFP_KERNEL, node_id);
1262         if (!disk)
1263                 return NULL;
1264
1265         disk->bdi = bdi_alloc(node_id);
1266         if (!disk->bdi)
1267                 goto out_free_disk;
1268
1269         disk->part0 = bdev_alloc(disk, 0);
1270         if (!disk->part0)
1271                 goto out_free_bdi;
1272
1273         disk->node_id = node_id;
1274         mutex_init(&disk->open_mutex);
1275         xa_init(&disk->part_tbl);
1276         if (xa_insert(&disk->part_tbl, 0, disk->part0, GFP_KERNEL))
1277                 goto out_destroy_part_tbl;
1278
1279         disk->minors = minors;
1280         rand_initialize_disk(disk);
1281         disk_to_dev(disk)->class = &block_class;
1282         disk_to_dev(disk)->type = &disk_type;
1283         device_initialize(disk_to_dev(disk));
1284         inc_diskseq(disk);
1285 #ifdef CONFIG_BLOCK_HOLDER_DEPRECATED
1286         INIT_LIST_HEAD(&disk->slave_bdevs);
1287 #endif
1288         return disk;
1289
1290 out_destroy_part_tbl:
1291         xa_destroy(&disk->part_tbl);
1292         iput(disk->part0->bd_inode);
1293 out_free_bdi:
1294         bdi_put(disk->bdi);
1295 out_free_disk:
1296         kfree(disk);
1297         return NULL;
1298 }
1299 EXPORT_SYMBOL(__alloc_disk_node);
1300
1301 struct gendisk *__blk_alloc_disk(int node)
1302 {
1303         struct request_queue *q;
1304         struct gendisk *disk;
1305
1306         q = blk_alloc_queue(node);
1307         if (!q)
1308                 return NULL;
1309
1310         disk = __alloc_disk_node(0, node);
1311         if (!disk) {
1312                 blk_cleanup_queue(q);
1313                 return NULL;
1314         }
1315         disk->queue = q;
1316         return disk;
1317 }
1318 EXPORT_SYMBOL(__blk_alloc_disk);
1319
1320 /**
1321  * put_disk - decrements the gendisk refcount
1322  * @disk: the struct gendisk to decrement the refcount for
1323  *
1324  * This decrements the refcount for the struct gendisk. When this reaches 0
1325  * we'll have disk_release() called.
1326  *
1327  * Context: Any context, but the last reference must not be dropped from
1328  *          atomic context.
1329  */
1330 void put_disk(struct gendisk *disk)
1331 {
1332         if (disk)
1333                 put_device(disk_to_dev(disk));
1334 }
1335 EXPORT_SYMBOL(put_disk);
1336
1337 /**
1338  * blk_cleanup_disk - shutdown a gendisk allocated by blk_alloc_disk
1339  * @disk: gendisk to shutdown
1340  *
1341  * Mark the queue hanging off @disk DYING, drain all pending requests, then mark
1342  * the queue DEAD, destroy and put it and the gendisk structure.
1343  *
1344  * Context: can sleep
1345  */
1346 void blk_cleanup_disk(struct gendisk *disk)
1347 {
1348         blk_cleanup_queue(disk->queue);
1349         put_disk(disk);
1350 }
1351 EXPORT_SYMBOL(blk_cleanup_disk);
1352
1353 static void set_disk_ro_uevent(struct gendisk *gd, int ro)
1354 {
1355         char event[] = "DISK_RO=1";
1356         char *envp[] = { event, NULL };
1357
1358         if (!ro)
1359                 event[8] = '0';
1360         kobject_uevent_env(&disk_to_dev(gd)->kobj, KOBJ_CHANGE, envp);
1361 }
1362
1363 /**
1364  * set_disk_ro - set a gendisk read-only
1365  * @disk:       gendisk to operate on
1366  * @read_only:  %true to set the disk read-only, %false set the disk read/write
1367  *
1368  * This function is used to indicate whether a given disk device should have its
1369  * read-only flag set. set_disk_ro() is typically used by device drivers to
1370  * indicate whether the underlying physical device is write-protected.
1371  */
1372 void set_disk_ro(struct gendisk *disk, bool read_only)
1373 {
1374         if (read_only) {
1375                 if (test_and_set_bit(GD_READ_ONLY, &disk->state))
1376                         return;
1377         } else {
1378                 if (!test_and_clear_bit(GD_READ_ONLY, &disk->state))
1379                         return;
1380         }
1381         set_disk_ro_uevent(disk, read_only);
1382 }
1383 EXPORT_SYMBOL(set_disk_ro);
1384
1385 int bdev_read_only(struct block_device *bdev)
1386 {
1387         return bdev->bd_read_only || get_disk_ro(bdev->bd_disk);
1388 }
1389 EXPORT_SYMBOL(bdev_read_only);
1390
1391 void inc_diskseq(struct gendisk *disk)
1392 {
1393         disk->diskseq = atomic64_inc_return(&diskseq);
1394 }