blk-mq: Record active_queues_shared_sbitmap per tag_set for when using shared sbitmap
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / blk-mq.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef BLK_MQ_H
3 #define BLK_MQ_H
4
5 #include <linux/blkdev.h>
6 #include <linux/sbitmap.h>
7 #include <linux/srcu.h>
8
9 struct blk_mq_tags;
10 struct blk_flush_queue;
11
12 /**
13  * struct blk_mq_hw_ctx - State for a hardware queue facing the hardware
14  * block device
15  */
16 struct blk_mq_hw_ctx {
17         struct {
18                 /** @lock: Protects the dispatch list. */
19                 spinlock_t              lock;
20                 /**
21                  * @dispatch: Used for requests that are ready to be
22                  * dispatched to the hardware but for some reason (e.g. lack of
23                  * resources) could not be sent to the hardware. As soon as the
24                  * driver can send new requests, requests at this list will
25                  * be sent first for a fairer dispatch.
26                  */
27                 struct list_head        dispatch;
28                  /**
29                   * @state: BLK_MQ_S_* flags. Defines the state of the hw
30                   * queue (active, scheduled to restart, stopped).
31                   */
32                 unsigned long           state;
33         } ____cacheline_aligned_in_smp;
34
35         /**
36          * @run_work: Used for scheduling a hardware queue run at a later time.
37          */
38         struct delayed_work     run_work;
39         /** @cpumask: Map of available CPUs where this hctx can run. */
40         cpumask_var_t           cpumask;
41         /**
42          * @next_cpu: Used by blk_mq_hctx_next_cpu() for round-robin CPU
43          * selection from @cpumask.
44          */
45         int                     next_cpu;
46         /**
47          * @next_cpu_batch: Counter of how many works left in the batch before
48          * changing to the next CPU.
49          */
50         int                     next_cpu_batch;
51
52         /** @flags: BLK_MQ_F_* flags. Defines the behaviour of the queue. */
53         unsigned long           flags;
54
55         /**
56          * @sched_data: Pointer owned by the IO scheduler attached to a request
57          * queue. It's up to the IO scheduler how to use this pointer.
58          */
59         void                    *sched_data;
60         /**
61          * @queue: Pointer to the request queue that owns this hardware context.
62          */
63         struct request_queue    *queue;
64         /** @fq: Queue of requests that need to perform a flush operation. */
65         struct blk_flush_queue  *fq;
66
67         /**
68          * @driver_data: Pointer to data owned by the block driver that created
69          * this hctx
70          */
71         void                    *driver_data;
72
73         /**
74          * @ctx_map: Bitmap for each software queue. If bit is on, there is a
75          * pending request in that software queue.
76          */
77         struct sbitmap          ctx_map;
78
79         /**
80          * @dispatch_from: Software queue to be used when no scheduler was
81          * selected.
82          */
83         struct blk_mq_ctx       *dispatch_from;
84         /**
85          * @dispatch_busy: Number used by blk_mq_update_dispatch_busy() to
86          * decide if the hw_queue is busy using Exponential Weighted Moving
87          * Average algorithm.
88          */
89         unsigned int            dispatch_busy;
90
91         /** @type: HCTX_TYPE_* flags. Type of hardware queue. */
92         unsigned short          type;
93         /** @nr_ctx: Number of software queues. */
94         unsigned short          nr_ctx;
95         /** @ctxs: Array of software queues. */
96         struct blk_mq_ctx       **ctxs;
97
98         /** @dispatch_wait_lock: Lock for dispatch_wait queue. */
99         spinlock_t              dispatch_wait_lock;
100         /**
101          * @dispatch_wait: Waitqueue to put requests when there is no tag
102          * available at the moment, to wait for another try in the future.
103          */
104         wait_queue_entry_t      dispatch_wait;
105
106         /**
107          * @wait_index: Index of next available dispatch_wait queue to insert
108          * requests.
109          */
110         atomic_t                wait_index;
111
112         /**
113          * @tags: Tags owned by the block driver. A tag at this set is only
114          * assigned when a request is dispatched from a hardware queue.
115          */
116         struct blk_mq_tags      *tags;
117         /**
118          * @sched_tags: Tags owned by I/O scheduler. If there is an I/O
119          * scheduler associated with a request queue, a tag is assigned when
120          * that request is allocated. Else, this member is not used.
121          */
122         struct blk_mq_tags      *sched_tags;
123
124         /** @queued: Number of queued requests. */
125         unsigned long           queued;
126         /** @run: Number of dispatched requests. */
127         unsigned long           run;
128 #define BLK_MQ_MAX_DISPATCH_ORDER       7
129         /** @dispatched: Number of dispatch requests by queue. */
130         unsigned long           dispatched[BLK_MQ_MAX_DISPATCH_ORDER];
131
132         /** @numa_node: NUMA node the storage adapter has been connected to. */
133         unsigned int            numa_node;
134         /** @queue_num: Index of this hardware queue. */
135         unsigned int            queue_num;
136
137         /**
138          * @nr_active: Number of active requests. Only used when a tag set is
139          * shared across request queues.
140          */
141         atomic_t                nr_active;
142
143         /** @cpuhp_online: List to store request if CPU is going to die */
144         struct hlist_node       cpuhp_online;
145         /** @cpuhp_dead: List to store request if some CPU die. */
146         struct hlist_node       cpuhp_dead;
147         /** @kobj: Kernel object for sysfs. */
148         struct kobject          kobj;
149
150         /** @poll_considered: Count times blk_poll() was called. */
151         unsigned long           poll_considered;
152         /** @poll_invoked: Count how many requests blk_poll() polled. */
153         unsigned long           poll_invoked;
154         /** @poll_success: Count how many polled requests were completed. */
155         unsigned long           poll_success;
156
157 #ifdef CONFIG_BLK_DEBUG_FS
158         /**
159          * @debugfs_dir: debugfs directory for this hardware queue. Named
160          * as cpu<cpu_number>.
161          */
162         struct dentry           *debugfs_dir;
163         /** @sched_debugfs_dir: debugfs directory for the scheduler. */
164         struct dentry           *sched_debugfs_dir;
165 #endif
166
167         /**
168          * @hctx_list: if this hctx is not in use, this is an entry in
169          * q->unused_hctx_list.
170          */
171         struct list_head        hctx_list;
172
173         /**
174          * @srcu: Sleepable RCU. Use as lock when type of the hardware queue is
175          * blocking (BLK_MQ_F_BLOCKING). Must be the last member - see also
176          * blk_mq_hw_ctx_size().
177          */
178         struct srcu_struct      srcu[];
179 };
180
181 /**
182  * struct blk_mq_queue_map - Map software queues to hardware queues
183  * @mq_map:       CPU ID to hardware queue index map. This is an array
184  *      with nr_cpu_ids elements. Each element has a value in the range
185  *      [@queue_offset, @queue_offset + @nr_queues).
186  * @nr_queues:    Number of hardware queues to map CPU IDs onto.
187  * @queue_offset: First hardware queue to map onto. Used by the PCIe NVMe
188  *      driver to map each hardware queue type (enum hctx_type) onto a distinct
189  *      set of hardware queues.
190  */
191 struct blk_mq_queue_map {
192         unsigned int *mq_map;
193         unsigned int nr_queues;
194         unsigned int queue_offset;
195 };
196
197 /**
198  * enum hctx_type - Type of hardware queue
199  * @HCTX_TYPE_DEFAULT:  All I/O not otherwise accounted for.
200  * @HCTX_TYPE_READ:     Just for READ I/O.
201  * @HCTX_TYPE_POLL:     Polled I/O of any kind.
202  * @HCTX_MAX_TYPES:     Number of types of hctx.
203  */
204 enum hctx_type {
205         HCTX_TYPE_DEFAULT,
206         HCTX_TYPE_READ,
207         HCTX_TYPE_POLL,
208
209         HCTX_MAX_TYPES,
210 };
211
212 /**
213  * struct blk_mq_tag_set - tag set that can be shared between request queues
214  * @map:           One or more ctx -> hctx mappings. One map exists for each
215  *                 hardware queue type (enum hctx_type) that the driver wishes
216  *                 to support. There are no restrictions on maps being of the
217  *                 same size, and it's perfectly legal to share maps between
218  *                 types.
219  * @nr_maps:       Number of elements in the @map array. A number in the range
220  *                 [1, HCTX_MAX_TYPES].
221  * @ops:           Pointers to functions that implement block driver behavior.
222  * @nr_hw_queues:  Number of hardware queues supported by the block driver that
223  *                 owns this data structure.
224  * @queue_depth:   Number of tags per hardware queue, reserved tags included.
225  * @reserved_tags: Number of tags to set aside for BLK_MQ_REQ_RESERVED tag
226  *                 allocations.
227  * @cmd_size:      Number of additional bytes to allocate per request. The block
228  *                 driver owns these additional bytes.
229  * @numa_node:     NUMA node the storage adapter has been connected to.
230  * @timeout:       Request processing timeout in jiffies.
231  * @flags:         Zero or more BLK_MQ_F_* flags.
232  * @driver_data:   Pointer to data owned by the block driver that created this
233  *                 tag set.
234  * @__bitmap_tags: A shared tags sbitmap, used over all hctx's
235  * @__breserved_tags:
236  *                 A shared reserved tags sbitmap, used over all hctx's
237  * @tags:          Tag sets. One tag set per hardware queue. Has @nr_hw_queues
238  *                 elements.
239  * @tag_list_lock: Serializes tag_list accesses.
240  * @tag_list:      List of the request queues that use this tag set. See also
241  *                 request_queue.tag_set_list.
242  */
243 struct blk_mq_tag_set {
244         struct blk_mq_queue_map map[HCTX_MAX_TYPES];
245         unsigned int            nr_maps;
246         const struct blk_mq_ops *ops;
247         unsigned int            nr_hw_queues;
248         unsigned int            queue_depth;
249         unsigned int            reserved_tags;
250         unsigned int            cmd_size;
251         int                     numa_node;
252         unsigned int            timeout;
253         unsigned int            flags;
254         void                    *driver_data;
255         atomic_t                active_queues_shared_sbitmap;
256
257         struct sbitmap_queue    __bitmap_tags;
258         struct sbitmap_queue    __breserved_tags;
259         struct blk_mq_tags      **tags;
260
261         struct mutex            tag_list_lock;
262         struct list_head        tag_list;
263 };
264
265 /**
266  * struct blk_mq_queue_data - Data about a request inserted in a queue
267  *
268  * @rq:   Request pointer.
269  * @last: If it is the last request in the queue.
270  */
271 struct blk_mq_queue_data {
272         struct request *rq;
273         bool last;
274 };
275
276 typedef bool (busy_iter_fn)(struct blk_mq_hw_ctx *, struct request *, void *,
277                 bool);
278 typedef bool (busy_tag_iter_fn)(struct request *, void *, bool);
279
280 /**
281  * struct blk_mq_ops - Callback functions that implements block driver
282  * behaviour.
283  */
284 struct blk_mq_ops {
285         /**
286          * @queue_rq: Queue a new request from block IO.
287          */
288         blk_status_t (*queue_rq)(struct blk_mq_hw_ctx *,
289                                  const struct blk_mq_queue_data *);
290
291         /**
292          * @commit_rqs: If a driver uses bd->last to judge when to submit
293          * requests to hardware, it must define this function. In case of errors
294          * that make us stop issuing further requests, this hook serves the
295          * purpose of kicking the hardware (which the last request otherwise
296          * would have done).
297          */
298         void (*commit_rqs)(struct blk_mq_hw_ctx *);
299
300         /**
301          * @get_budget: Reserve budget before queue request, once .queue_rq is
302          * run, it is driver's responsibility to release the
303          * reserved budget. Also we have to handle failure case
304          * of .get_budget for avoiding I/O deadlock.
305          */
306         bool (*get_budget)(struct request_queue *);
307
308         /**
309          * @put_budget: Release the reserved budget.
310          */
311         void (*put_budget)(struct request_queue *);
312
313         /**
314          * @timeout: Called on request timeout.
315          */
316         enum blk_eh_timer_return (*timeout)(struct request *, bool);
317
318         /**
319          * @poll: Called to poll for completion of a specific tag.
320          */
321         int (*poll)(struct blk_mq_hw_ctx *);
322
323         /**
324          * @complete: Mark the request as complete.
325          */
326         void (*complete)(struct request *);
327
328         /**
329          * @init_hctx: Called when the block layer side of a hardware queue has
330          * been set up, allowing the driver to allocate/init matching
331          * structures.
332          */
333         int (*init_hctx)(struct blk_mq_hw_ctx *, void *, unsigned int);
334         /**
335          * @exit_hctx: Ditto for exit/teardown.
336          */
337         void (*exit_hctx)(struct blk_mq_hw_ctx *, unsigned int);
338
339         /**
340          * @init_request: Called for every command allocated by the block layer
341          * to allow the driver to set up driver specific data.
342          *
343          * Tag greater than or equal to queue_depth is for setting up
344          * flush request.
345          */
346         int (*init_request)(struct blk_mq_tag_set *set, struct request *,
347                             unsigned int, unsigned int);
348         /**
349          * @exit_request: Ditto for exit/teardown.
350          */
351         void (*exit_request)(struct blk_mq_tag_set *set, struct request *,
352                              unsigned int);
353
354         /**
355          * @initialize_rq_fn: Called from inside blk_get_request().
356          */
357         void (*initialize_rq_fn)(struct request *rq);
358
359         /**
360          * @cleanup_rq: Called before freeing one request which isn't completed
361          * yet, and usually for freeing the driver private data.
362          */
363         void (*cleanup_rq)(struct request *);
364
365         /**
366          * @busy: If set, returns whether or not this queue currently is busy.
367          */
368         bool (*busy)(struct request_queue *);
369
370         /**
371          * @map_queues: This allows drivers specify their own queue mapping by
372          * overriding the setup-time function that builds the mq_map.
373          */
374         int (*map_queues)(struct blk_mq_tag_set *set);
375
376 #ifdef CONFIG_BLK_DEBUG_FS
377         /**
378          * @show_rq: Used by the debugfs implementation to show driver-specific
379          * information about a request.
380          */
381         void (*show_rq)(struct seq_file *m, struct request *rq);
382 #endif
383 };
384
385 enum {
386         BLK_MQ_F_SHOULD_MERGE   = 1 << 0,
387         BLK_MQ_F_TAG_QUEUE_SHARED = 1 << 1,
388         /*
389          * Set when this device requires underlying blk-mq device for
390          * completing IO:
391          */
392         BLK_MQ_F_STACKING       = 1 << 2,
393         BLK_MQ_F_TAG_HCTX_SHARED = 1 << 3,
394         BLK_MQ_F_BLOCKING       = 1 << 5,
395         BLK_MQ_F_NO_SCHED       = 1 << 6,
396         BLK_MQ_F_ALLOC_POLICY_START_BIT = 8,
397         BLK_MQ_F_ALLOC_POLICY_BITS = 1,
398
399         BLK_MQ_S_STOPPED        = 0,
400         BLK_MQ_S_TAG_ACTIVE     = 1,
401         BLK_MQ_S_SCHED_RESTART  = 2,
402
403         /* hw queue is inactive after all its CPUs become offline */
404         BLK_MQ_S_INACTIVE       = 3,
405
406         BLK_MQ_MAX_DEPTH        = 10240,
407
408         BLK_MQ_CPU_WORK_BATCH   = 8,
409 };
410 #define BLK_MQ_FLAG_TO_ALLOC_POLICY(flags) \
411         ((flags >> BLK_MQ_F_ALLOC_POLICY_START_BIT) & \
412                 ((1 << BLK_MQ_F_ALLOC_POLICY_BITS) - 1))
413 #define BLK_ALLOC_POLICY_TO_MQ_FLAG(policy) \
414         ((policy & ((1 << BLK_MQ_F_ALLOC_POLICY_BITS) - 1)) \
415                 << BLK_MQ_F_ALLOC_POLICY_START_BIT)
416
417 struct request_queue *blk_mq_init_queue(struct blk_mq_tag_set *);
418 struct request_queue *blk_mq_init_queue_data(struct blk_mq_tag_set *set,
419                 void *queuedata);
420 struct request_queue *blk_mq_init_allocated_queue(struct blk_mq_tag_set *set,
421                                                   struct request_queue *q,
422                                                   bool elevator_init);
423 struct request_queue *blk_mq_init_sq_queue(struct blk_mq_tag_set *set,
424                                                 const struct blk_mq_ops *ops,
425                                                 unsigned int queue_depth,
426                                                 unsigned int set_flags);
427 void blk_mq_unregister_dev(struct device *, struct request_queue *);
428
429 int blk_mq_alloc_tag_set(struct blk_mq_tag_set *set);
430 void blk_mq_free_tag_set(struct blk_mq_tag_set *set);
431
432 void blk_mq_flush_plug_list(struct blk_plug *plug, bool from_schedule);
433
434 void blk_mq_free_request(struct request *rq);
435
436 bool blk_mq_queue_inflight(struct request_queue *q);
437
438 enum {
439         /* return when out of requests */
440         BLK_MQ_REQ_NOWAIT       = (__force blk_mq_req_flags_t)(1 << 0),
441         /* allocate from reserved pool */
442         BLK_MQ_REQ_RESERVED     = (__force blk_mq_req_flags_t)(1 << 1),
443         /* set RQF_PREEMPT */
444         BLK_MQ_REQ_PREEMPT      = (__force blk_mq_req_flags_t)(1 << 3),
445 };
446
447 struct request *blk_mq_alloc_request(struct request_queue *q, unsigned int op,
448                 blk_mq_req_flags_t flags);
449 struct request *blk_mq_alloc_request_hctx(struct request_queue *q,
450                 unsigned int op, blk_mq_req_flags_t flags,
451                 unsigned int hctx_idx);
452 struct request *blk_mq_tag_to_rq(struct blk_mq_tags *tags, unsigned int tag);
453
454 enum {
455         BLK_MQ_UNIQUE_TAG_BITS = 16,
456         BLK_MQ_UNIQUE_TAG_MASK = (1 << BLK_MQ_UNIQUE_TAG_BITS) - 1,
457 };
458
459 u32 blk_mq_unique_tag(struct request *rq);
460
461 static inline u16 blk_mq_unique_tag_to_hwq(u32 unique_tag)
462 {
463         return unique_tag >> BLK_MQ_UNIQUE_TAG_BITS;
464 }
465
466 static inline u16 blk_mq_unique_tag_to_tag(u32 unique_tag)
467 {
468         return unique_tag & BLK_MQ_UNIQUE_TAG_MASK;
469 }
470
471 /**
472  * blk_mq_rq_state() - read the current MQ_RQ_* state of a request
473  * @rq: target request.
474  */
475 static inline enum mq_rq_state blk_mq_rq_state(struct request *rq)
476 {
477         return READ_ONCE(rq->state);
478 }
479
480 static inline int blk_mq_request_started(struct request *rq)
481 {
482         return blk_mq_rq_state(rq) != MQ_RQ_IDLE;
483 }
484
485 static inline int blk_mq_request_completed(struct request *rq)
486 {
487         return blk_mq_rq_state(rq) == MQ_RQ_COMPLETE;
488 }
489
490 void blk_mq_start_request(struct request *rq);
491 void blk_mq_end_request(struct request *rq, blk_status_t error);
492 void __blk_mq_end_request(struct request *rq, blk_status_t error);
493
494 void blk_mq_requeue_request(struct request *rq, bool kick_requeue_list);
495 void blk_mq_kick_requeue_list(struct request_queue *q);
496 void blk_mq_delay_kick_requeue_list(struct request_queue *q, unsigned long msecs);
497 void blk_mq_complete_request(struct request *rq);
498 bool blk_mq_complete_request_remote(struct request *rq);
499 bool blk_mq_queue_stopped(struct request_queue *q);
500 void blk_mq_stop_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx);
501 void blk_mq_start_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx);
502 void blk_mq_stop_hw_queues(struct request_queue *q);
503 void blk_mq_start_hw_queues(struct request_queue *q);
504 void blk_mq_start_stopped_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, bool async);
505 void blk_mq_start_stopped_hw_queues(struct request_queue *q, bool async);
506 void blk_mq_quiesce_queue(struct request_queue *q);
507 void blk_mq_unquiesce_queue(struct request_queue *q);
508 void blk_mq_delay_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, unsigned long msecs);
509 void blk_mq_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, bool async);
510 void blk_mq_run_hw_queues(struct request_queue *q, bool async);
511 void blk_mq_delay_run_hw_queues(struct request_queue *q, unsigned long msecs);
512 void blk_mq_tagset_busy_iter(struct blk_mq_tag_set *tagset,
513                 busy_tag_iter_fn *fn, void *priv);
514 void blk_mq_tagset_wait_completed_request(struct blk_mq_tag_set *tagset);
515 void blk_mq_freeze_queue(struct request_queue *q);
516 void blk_mq_unfreeze_queue(struct request_queue *q);
517 void blk_freeze_queue_start(struct request_queue *q);
518 void blk_mq_freeze_queue_wait(struct request_queue *q);
519 int blk_mq_freeze_queue_wait_timeout(struct request_queue *q,
520                                      unsigned long timeout);
521
522 int blk_mq_map_queues(struct blk_mq_queue_map *qmap);
523 void blk_mq_update_nr_hw_queues(struct blk_mq_tag_set *set, int nr_hw_queues);
524
525 void blk_mq_quiesce_queue_nowait(struct request_queue *q);
526
527 unsigned int blk_mq_rq_cpu(struct request *rq);
528
529 bool __blk_should_fake_timeout(struct request_queue *q);
530 static inline bool blk_should_fake_timeout(struct request_queue *q)
531 {
532         if (IS_ENABLED(CONFIG_FAIL_IO_TIMEOUT) &&
533             test_bit(QUEUE_FLAG_FAIL_IO, &q->queue_flags))
534                 return __blk_should_fake_timeout(q);
535         return false;
536 }
537
538 /**
539  * blk_mq_rq_from_pdu - cast a PDU to a request
540  * @pdu: the PDU (Protocol Data Unit) to be casted
541  *
542  * Return: request
543  *
544  * Driver command data is immediately after the request. So subtract request
545  * size to get back to the original request.
546  */
547 static inline struct request *blk_mq_rq_from_pdu(void *pdu)
548 {
549         return pdu - sizeof(struct request);
550 }
551
552 /**
553  * blk_mq_rq_to_pdu - cast a request to a PDU
554  * @rq: the request to be casted
555  *
556  * Return: pointer to the PDU
557  *
558  * Driver command data is immediately after the request. So add request to get
559  * the PDU.
560  */
561 static inline void *blk_mq_rq_to_pdu(struct request *rq)
562 {
563         return rq + 1;
564 }
565
566 #define queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)                               \
567         for ((i) = 0; (i) < (q)->nr_hw_queues &&                        \
568              ({ hctx = (q)->queue_hw_ctx[i]; 1; }); (i)++)
569
570 #define hctx_for_each_ctx(hctx, ctx, i)                                 \
571         for ((i) = 0; (i) < (hctx)->nr_ctx &&                           \
572              ({ ctx = (hctx)->ctxs[(i)]; 1; }); (i)++)
573
574 static inline blk_qc_t request_to_qc_t(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
575                 struct request *rq)
576 {
577         if (rq->tag != -1)
578                 return rq->tag | (hctx->queue_num << BLK_QC_T_SHIFT);
579
580         return rq->internal_tag | (hctx->queue_num << BLK_QC_T_SHIFT) |
581                         BLK_QC_T_INTERNAL;
582 }
583
584 static inline void blk_mq_cleanup_rq(struct request *rq)
585 {
586         if (rq->q->mq_ops->cleanup_rq)
587                 rq->q->mq_ops->cleanup_rq(rq);
588 }
589
590 blk_qc_t blk_mq_submit_bio(struct bio *bio);
591
592 #endif