block: revert "block: fix bd_size_lock use"
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / blkdev.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_BLKDEV_H
3 #define _LINUX_BLKDEV_H
4
5 #include <linux/sched.h>
6 #include <linux/sched/clock.h>
7 #include <linux/major.h>
8 #include <linux/genhd.h>
9 #include <linux/list.h>
10 #include <linux/llist.h>
11 #include <linux/minmax.h>
12 #include <linux/timer.h>
13 #include <linux/workqueue.h>
14 #include <linux/pagemap.h>
15 #include <linux/backing-dev-defs.h>
16 #include <linux/wait.h>
17 #include <linux/mempool.h>
18 #include <linux/pfn.h>
19 #include <linux/bio.h>
20 #include <linux/stringify.h>
21 #include <linux/gfp.h>
22 #include <linux/bsg.h>
23 #include <linux/smp.h>
24 #include <linux/rcupdate.h>
25 #include <linux/percpu-refcount.h>
26 #include <linux/scatterlist.h>
27 #include <linux/blkzoned.h>
28 #include <linux/pm.h>
29
30 struct module;
31 struct scsi_ioctl_command;
32
33 struct request_queue;
34 struct elevator_queue;
35 struct blk_trace;
36 struct request;
37 struct sg_io_hdr;
38 struct bsg_job;
39 struct blkcg_gq;
40 struct blk_flush_queue;
41 struct pr_ops;
42 struct rq_qos;
43 struct blk_queue_stats;
44 struct blk_stat_callback;
45 struct blk_keyslot_manager;
46
47 #define BLKDEV_MIN_RQ   4
48 #define BLKDEV_MAX_RQ   128     /* Default maximum */
49
50 /* Must be consistent with blk_mq_poll_stats_bkt() */
51 #define BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS 16
52
53 /* Doing classic polling */
54 #define BLK_MQ_POLL_CLASSIC -1
55
56 /*
57  * Maximum number of blkcg policies allowed to be registered concurrently.
58  * Defined here to simplify include dependency.
59  */
60 #define BLKCG_MAX_POLS          5
61
62 typedef void (rq_end_io_fn)(struct request *, blk_status_t);
63
64 /*
65  * request flags */
66 typedef __u32 __bitwise req_flags_t;
67
68 /* elevator knows about this request */
69 #define RQF_SORTED              ((__force req_flags_t)(1 << 0))
70 /* drive already may have started this one */
71 #define RQF_STARTED             ((__force req_flags_t)(1 << 1))
72 /* may not be passed by ioscheduler */
73 #define RQF_SOFTBARRIER         ((__force req_flags_t)(1 << 3))
74 /* request for flush sequence */
75 #define RQF_FLUSH_SEQ           ((__force req_flags_t)(1 << 4))
76 /* merge of different types, fail separately */
77 #define RQF_MIXED_MERGE         ((__force req_flags_t)(1 << 5))
78 /* track inflight for MQ */
79 #define RQF_MQ_INFLIGHT         ((__force req_flags_t)(1 << 6))
80 /* don't call prep for this one */
81 #define RQF_DONTPREP            ((__force req_flags_t)(1 << 7))
82 /* vaguely specified driver internal error.  Ignored by the block layer */
83 #define RQF_FAILED              ((__force req_flags_t)(1 << 10))
84 /* don't warn about errors */
85 #define RQF_QUIET               ((__force req_flags_t)(1 << 11))
86 /* elevator private data attached */
87 #define RQF_ELVPRIV             ((__force req_flags_t)(1 << 12))
88 /* account into disk and partition IO statistics */
89 #define RQF_IO_STAT             ((__force req_flags_t)(1 << 13))
90 /* request came from our alloc pool */
91 #define RQF_ALLOCED             ((__force req_flags_t)(1 << 14))
92 /* runtime pm request */
93 #define RQF_PM                  ((__force req_flags_t)(1 << 15))
94 /* on IO scheduler merge hash */
95 #define RQF_HASHED              ((__force req_flags_t)(1 << 16))
96 /* track IO completion time */
97 #define RQF_STATS               ((__force req_flags_t)(1 << 17))
98 /* Look at ->special_vec for the actual data payload instead of the
99    bio chain. */
100 #define RQF_SPECIAL_PAYLOAD     ((__force req_flags_t)(1 << 18))
101 /* The per-zone write lock is held for this request */
102 #define RQF_ZONE_WRITE_LOCKED   ((__force req_flags_t)(1 << 19))
103 /* already slept for hybrid poll */
104 #define RQF_MQ_POLL_SLEPT       ((__force req_flags_t)(1 << 20))
105 /* ->timeout has been called, don't expire again */
106 #define RQF_TIMED_OUT           ((__force req_flags_t)(1 << 21))
107
108 /* flags that prevent us from merging requests: */
109 #define RQF_NOMERGE_FLAGS \
110         (RQF_STARTED | RQF_SOFTBARRIER | RQF_FLUSH_SEQ | RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
111
112 /*
113  * Request state for blk-mq.
114  */
115 enum mq_rq_state {
116         MQ_RQ_IDLE              = 0,
117         MQ_RQ_IN_FLIGHT         = 1,
118         MQ_RQ_COMPLETE          = 2,
119 };
120
121 /*
122  * Try to put the fields that are referenced together in the same cacheline.
123  *
124  * If you modify this structure, make sure to update blk_rq_init() and
125  * especially blk_mq_rq_ctx_init() to take care of the added fields.
126  */
127 struct request {
128         struct request_queue *q;
129         struct blk_mq_ctx *mq_ctx;
130         struct blk_mq_hw_ctx *mq_hctx;
131
132         unsigned int cmd_flags;         /* op and common flags */
133         req_flags_t rq_flags;
134
135         int tag;
136         int internal_tag;
137
138         /* the following two fields are internal, NEVER access directly */
139         unsigned int __data_len;        /* total data len */
140         sector_t __sector;              /* sector cursor */
141
142         struct bio *bio;
143         struct bio *biotail;
144
145         struct list_head queuelist;
146
147         /*
148          * The hash is used inside the scheduler, and killed once the
149          * request reaches the dispatch list. The ipi_list is only used
150          * to queue the request for softirq completion, which is long
151          * after the request has been unhashed (and even removed from
152          * the dispatch list).
153          */
154         union {
155                 struct hlist_node hash; /* merge hash */
156                 struct llist_node ipi_list;
157         };
158
159         /*
160          * The rb_node is only used inside the io scheduler, requests
161          * are pruned when moved to the dispatch queue. So let the
162          * completion_data share space with the rb_node.
163          */
164         union {
165                 struct rb_node rb_node; /* sort/lookup */
166                 struct bio_vec special_vec;
167                 void *completion_data;
168                 int error_count; /* for legacy drivers, don't use */
169         };
170
171         /*
172          * Three pointers are available for the IO schedulers, if they need
173          * more they have to dynamically allocate it.  Flush requests are
174          * never put on the IO scheduler. So let the flush fields share
175          * space with the elevator data.
176          */
177         union {
178                 struct {
179                         struct io_cq            *icq;
180                         void                    *priv[2];
181                 } elv;
182
183                 struct {
184                         unsigned int            seq;
185                         struct list_head        list;
186                         rq_end_io_fn            *saved_end_io;
187                 } flush;
188         };
189
190         struct gendisk *rq_disk;
191         struct block_device *part;
192 #ifdef CONFIG_BLK_RQ_ALLOC_TIME
193         /* Time that the first bio started allocating this request. */
194         u64 alloc_time_ns;
195 #endif
196         /* Time that this request was allocated for this IO. */
197         u64 start_time_ns;
198         /* Time that I/O was submitted to the device. */
199         u64 io_start_time_ns;
200
201 #ifdef CONFIG_BLK_WBT
202         unsigned short wbt_flags;
203 #endif
204         /*
205          * rq sectors used for blk stats. It has the same value
206          * with blk_rq_sectors(rq), except that it never be zeroed
207          * by completion.
208          */
209         unsigned short stats_sectors;
210
211         /*
212          * Number of scatter-gather DMA addr+len pairs after
213          * physical address coalescing is performed.
214          */
215         unsigned short nr_phys_segments;
216
217 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
218         unsigned short nr_integrity_segments;
219 #endif
220
221 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
222         struct bio_crypt_ctx *crypt_ctx;
223         struct blk_ksm_keyslot *crypt_keyslot;
224 #endif
225
226         unsigned short write_hint;
227         unsigned short ioprio;
228
229         enum mq_rq_state state;
230         refcount_t ref;
231
232         unsigned int timeout;
233         unsigned long deadline;
234
235         union {
236                 struct __call_single_data csd;
237                 u64 fifo_time;
238         };
239
240         /*
241          * completion callback.
242          */
243         rq_end_io_fn *end_io;
244         void *end_io_data;
245 };
246
247 static inline bool blk_op_is_scsi(unsigned int op)
248 {
249         return op == REQ_OP_SCSI_IN || op == REQ_OP_SCSI_OUT;
250 }
251
252 static inline bool blk_op_is_private(unsigned int op)
253 {
254         return op == REQ_OP_DRV_IN || op == REQ_OP_DRV_OUT;
255 }
256
257 static inline bool blk_rq_is_scsi(struct request *rq)
258 {
259         return blk_op_is_scsi(req_op(rq));
260 }
261
262 static inline bool blk_rq_is_private(struct request *rq)
263 {
264         return blk_op_is_private(req_op(rq));
265 }
266
267 static inline bool blk_rq_is_passthrough(struct request *rq)
268 {
269         return blk_rq_is_scsi(rq) || blk_rq_is_private(rq);
270 }
271
272 static inline bool bio_is_passthrough(struct bio *bio)
273 {
274         unsigned op = bio_op(bio);
275
276         return blk_op_is_scsi(op) || blk_op_is_private(op);
277 }
278
279 static inline unsigned short req_get_ioprio(struct request *req)
280 {
281         return req->ioprio;
282 }
283
284 #include <linux/elevator.h>
285
286 struct blk_queue_ctx;
287
288 struct bio_vec;
289
290 enum blk_eh_timer_return {
291         BLK_EH_DONE,            /* drivers has completed the command */
292         BLK_EH_RESET_TIMER,     /* reset timer and try again */
293 };
294
295 enum blk_queue_state {
296         Queue_down,
297         Queue_up,
298 };
299
300 #define BLK_TAG_ALLOC_FIFO 0 /* allocate starting from 0 */
301 #define BLK_TAG_ALLOC_RR 1 /* allocate starting from last allocated tag */
302
303 #define BLK_SCSI_MAX_CMDS       (256)
304 #define BLK_SCSI_CMD_PER_LONG   (BLK_SCSI_MAX_CMDS / (sizeof(long) * 8))
305
306 /*
307  * Zoned block device models (zoned limit).
308  *
309  * Note: This needs to be ordered from the least to the most severe
310  * restrictions for the inheritance in blk_stack_limits() to work.
311  */
312 enum blk_zoned_model {
313         BLK_ZONED_NONE = 0,     /* Regular block device */
314         BLK_ZONED_HA,           /* Host-aware zoned block device */
315         BLK_ZONED_HM,           /* Host-managed zoned block device */
316 };
317
318 struct queue_limits {
319         unsigned long           bounce_pfn;
320         unsigned long           seg_boundary_mask;
321         unsigned long           virt_boundary_mask;
322
323         unsigned int            max_hw_sectors;
324         unsigned int            max_dev_sectors;
325         unsigned int            chunk_sectors;
326         unsigned int            max_sectors;
327         unsigned int            max_segment_size;
328         unsigned int            physical_block_size;
329         unsigned int            logical_block_size;
330         unsigned int            alignment_offset;
331         unsigned int            io_min;
332         unsigned int            io_opt;
333         unsigned int            max_discard_sectors;
334         unsigned int            max_hw_discard_sectors;
335         unsigned int            max_write_same_sectors;
336         unsigned int            max_write_zeroes_sectors;
337         unsigned int            max_zone_append_sectors;
338         unsigned int            discard_granularity;
339         unsigned int            discard_alignment;
340         unsigned int            zone_write_granularity;
341
342         unsigned short          max_segments;
343         unsigned short          max_integrity_segments;
344         unsigned short          max_discard_segments;
345
346         unsigned char           misaligned;
347         unsigned char           discard_misaligned;
348         unsigned char           raid_partial_stripes_expensive;
349         enum blk_zoned_model    zoned;
350 };
351
352 typedef int (*report_zones_cb)(struct blk_zone *zone, unsigned int idx,
353                                void *data);
354
355 void blk_queue_set_zoned(struct gendisk *disk, enum blk_zoned_model model);
356
357 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
358
359 #define BLK_ALL_ZONES  ((unsigned int)-1)
360 int blkdev_report_zones(struct block_device *bdev, sector_t sector,
361                         unsigned int nr_zones, report_zones_cb cb, void *data);
362 unsigned int blkdev_nr_zones(struct gendisk *disk);
363 extern int blkdev_zone_mgmt(struct block_device *bdev, enum req_opf op,
364                             sector_t sectors, sector_t nr_sectors,
365                             gfp_t gfp_mask);
366 int blk_revalidate_disk_zones(struct gendisk *disk,
367                               void (*update_driver_data)(struct gendisk *disk));
368
369 extern int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
370                                      unsigned int cmd, unsigned long arg);
371 extern int blkdev_zone_mgmt_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
372                                   unsigned int cmd, unsigned long arg);
373
374 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
375
376 static inline unsigned int blkdev_nr_zones(struct gendisk *disk)
377 {
378         return 0;
379 }
380
381 static inline int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev,
382                                             fmode_t mode, unsigned int cmd,
383                                             unsigned long arg)
384 {
385         return -ENOTTY;
386 }
387
388 static inline int blkdev_zone_mgmt_ioctl(struct block_device *bdev,
389                                          fmode_t mode, unsigned int cmd,
390                                          unsigned long arg)
391 {
392         return -ENOTTY;
393 }
394
395 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
396
397 struct request_queue {
398         struct request          *last_merge;
399         struct elevator_queue   *elevator;
400
401         struct percpu_ref       q_usage_counter;
402
403         struct blk_queue_stats  *stats;
404         struct rq_qos           *rq_qos;
405
406         const struct blk_mq_ops *mq_ops;
407
408         /* sw queues */
409         struct blk_mq_ctx __percpu      *queue_ctx;
410
411         unsigned int            queue_depth;
412
413         /* hw dispatch queues */
414         struct blk_mq_hw_ctx    **queue_hw_ctx;
415         unsigned int            nr_hw_queues;
416
417         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
418
419         /*
420          * The queue owner gets to use this for whatever they like.
421          * ll_rw_blk doesn't touch it.
422          */
423         void                    *queuedata;
424
425         /*
426          * various queue flags, see QUEUE_* below
427          */
428         unsigned long           queue_flags;
429         /*
430          * Number of contexts that have called blk_set_pm_only(). If this
431          * counter is above zero then only RQF_PM requests are processed.
432          */
433         atomic_t                pm_only;
434
435         /*
436          * ida allocated id for this queue.  Used to index queues from
437          * ioctx.
438          */
439         int                     id;
440
441         /*
442          * queue needs bounce pages for pages above this limit
443          */
444         gfp_t                   bounce_gfp;
445
446         spinlock_t              queue_lock;
447
448         /*
449          * queue kobject
450          */
451         struct kobject kobj;
452
453         /*
454          * mq queue kobject
455          */
456         struct kobject *mq_kobj;
457
458 #ifdef  CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
459         struct blk_integrity integrity;
460 #endif  /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
461
462 #ifdef CONFIG_PM
463         struct device           *dev;
464         enum rpm_status         rpm_status;
465 #endif
466
467         /*
468          * queue settings
469          */
470         unsigned long           nr_requests;    /* Max # of requests */
471
472         unsigned int            dma_pad_mask;
473         unsigned int            dma_alignment;
474
475 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
476         /* Inline crypto capabilities */
477         struct blk_keyslot_manager *ksm;
478 #endif
479
480         unsigned int            rq_timeout;
481         int                     poll_nsec;
482
483         struct blk_stat_callback        *poll_cb;
484         struct blk_rq_stat      poll_stat[BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS];
485
486         struct timer_list       timeout;
487         struct work_struct      timeout_work;
488
489         atomic_t                nr_active_requests_shared_sbitmap;
490
491         struct list_head        icq_list;
492 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
493         DECLARE_BITMAP          (blkcg_pols, BLKCG_MAX_POLS);
494         struct blkcg_gq         *root_blkg;
495         struct list_head        blkg_list;
496 #endif
497
498         struct queue_limits     limits;
499
500         unsigned int            required_elevator_features;
501
502 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
503         /*
504          * Zoned block device information for request dispatch control.
505          * nr_zones is the total number of zones of the device. This is always
506          * 0 for regular block devices. conv_zones_bitmap is a bitmap of nr_zones
507          * bits which indicates if a zone is conventional (bit set) or
508          * sequential (bit clear). seq_zones_wlock is a bitmap of nr_zones
509          * bits which indicates if a zone is write locked, that is, if a write
510          * request targeting the zone was dispatched. All three fields are
511          * initialized by the low level device driver (e.g. scsi/sd.c).
512          * Stacking drivers (device mappers) may or may not initialize
513          * these fields.
514          *
515          * Reads of this information must be protected with blk_queue_enter() /
516          * blk_queue_exit(). Modifying this information is only allowed while
517          * no requests are being processed. See also blk_mq_freeze_queue() and
518          * blk_mq_unfreeze_queue().
519          */
520         unsigned int            nr_zones;
521         unsigned long           *conv_zones_bitmap;
522         unsigned long           *seq_zones_wlock;
523         unsigned int            max_open_zones;
524         unsigned int            max_active_zones;
525 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
526
527         /*
528          * sg stuff
529          */
530         unsigned int            sg_timeout;
531         unsigned int            sg_reserved_size;
532         int                     node;
533         struct mutex            debugfs_mutex;
534 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
535         struct blk_trace __rcu  *blk_trace;
536 #endif
537         /*
538          * for flush operations
539          */
540         struct blk_flush_queue  *fq;
541
542         struct list_head        requeue_list;
543         spinlock_t              requeue_lock;
544         struct delayed_work     requeue_work;
545
546         struct mutex            sysfs_lock;
547         struct mutex            sysfs_dir_lock;
548
549         /*
550          * for reusing dead hctx instance in case of updating
551          * nr_hw_queues
552          */
553         struct list_head        unused_hctx_list;
554         spinlock_t              unused_hctx_lock;
555
556         int                     mq_freeze_depth;
557
558 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_BSG)
559         struct bsg_class_device bsg_dev;
560 #endif
561
562 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING
563         /* Throttle data */
564         struct throtl_data *td;
565 #endif
566         struct rcu_head         rcu_head;
567         wait_queue_head_t       mq_freeze_wq;
568         /*
569          * Protect concurrent access to q_usage_counter by
570          * percpu_ref_kill() and percpu_ref_reinit().
571          */
572         struct mutex            mq_freeze_lock;
573
574         struct blk_mq_tag_set   *tag_set;
575         struct list_head        tag_set_list;
576         struct bio_set          bio_split;
577
578         struct dentry           *debugfs_dir;
579
580 #ifdef CONFIG_BLK_DEBUG_FS
581         struct dentry           *sched_debugfs_dir;
582         struct dentry           *rqos_debugfs_dir;
583 #endif
584
585         bool                    mq_sysfs_init_done;
586
587         size_t                  cmd_size;
588
589 #define BLK_MAX_WRITE_HINTS     5
590         u64                     write_hints[BLK_MAX_WRITE_HINTS];
591 };
592
593 /* Keep blk_queue_flag_name[] in sync with the definitions below */
594 #define QUEUE_FLAG_STOPPED      0       /* queue is stopped */
595 #define QUEUE_FLAG_DYING        1       /* queue being torn down */
596 #define QUEUE_FLAG_NOMERGES     3       /* disable merge attempts */
597 #define QUEUE_FLAG_SAME_COMP    4       /* complete on same CPU-group */
598 #define QUEUE_FLAG_FAIL_IO      5       /* fake timeout */
599 #define QUEUE_FLAG_NONROT       6       /* non-rotational device (SSD) */
600 #define QUEUE_FLAG_VIRT         QUEUE_FLAG_NONROT /* paravirt device */
601 #define QUEUE_FLAG_IO_STAT      7       /* do disk/partitions IO accounting */
602 #define QUEUE_FLAG_DISCARD      8       /* supports DISCARD */
603 #define QUEUE_FLAG_NOXMERGES    9       /* No extended merges */
604 #define QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM   10      /* Contributes to random pool */
605 #define QUEUE_FLAG_SECERASE     11      /* supports secure erase */
606 #define QUEUE_FLAG_SAME_FORCE   12      /* force complete on same CPU */
607 #define QUEUE_FLAG_DEAD         13      /* queue tear-down finished */
608 #define QUEUE_FLAG_INIT_DONE    14      /* queue is initialized */
609 #define QUEUE_FLAG_STABLE_WRITES 15     /* don't modify blks until WB is done */
610 #define QUEUE_FLAG_POLL         16      /* IO polling enabled if set */
611 #define QUEUE_FLAG_WC           17      /* Write back caching */
612 #define QUEUE_FLAG_FUA          18      /* device supports FUA writes */
613 #define QUEUE_FLAG_DAX          19      /* device supports DAX */
614 #define QUEUE_FLAG_STATS        20      /* track IO start and completion times */
615 #define QUEUE_FLAG_POLL_STATS   21      /* collecting stats for hybrid polling */
616 #define QUEUE_FLAG_REGISTERED   22      /* queue has been registered to a disk */
617 #define QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH 23  /* queue supports SCSI commands */
618 #define QUEUE_FLAG_QUIESCED     24      /* queue has been quiesced */
619 #define QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA   25      /* device supports PCI p2p requests */
620 #define QUEUE_FLAG_ZONE_RESETALL 26     /* supports Zone Reset All */
621 #define QUEUE_FLAG_RQ_ALLOC_TIME 27     /* record rq->alloc_time_ns */
622 #define QUEUE_FLAG_HCTX_ACTIVE  28      /* at least one blk-mq hctx is active */
623 #define QUEUE_FLAG_NOWAIT       29      /* device supports NOWAIT */
624
625 #define QUEUE_FLAG_MQ_DEFAULT   ((1 << QUEUE_FLAG_IO_STAT) |            \
626                                  (1 << QUEUE_FLAG_SAME_COMP) |          \
627                                  (1 << QUEUE_FLAG_NOWAIT))
628
629 void blk_queue_flag_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
630 void blk_queue_flag_clear(unsigned int flag, struct request_queue *q);
631 bool blk_queue_flag_test_and_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
632
633 #define blk_queue_stopped(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_STOPPED, &(q)->queue_flags)
634 #define blk_queue_dying(q)      test_bit(QUEUE_FLAG_DYING, &(q)->queue_flags)
635 #define blk_queue_dead(q)       test_bit(QUEUE_FLAG_DEAD, &(q)->queue_flags)
636 #define blk_queue_init_done(q)  test_bit(QUEUE_FLAG_INIT_DONE, &(q)->queue_flags)
637 #define blk_queue_nomerges(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_NOMERGES, &(q)->queue_flags)
638 #define blk_queue_noxmerges(q)  \
639         test_bit(QUEUE_FLAG_NOXMERGES, &(q)->queue_flags)
640 #define blk_queue_nonrot(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NONROT, &(q)->queue_flags)
641 #define blk_queue_stable_writes(q) \
642         test_bit(QUEUE_FLAG_STABLE_WRITES, &(q)->queue_flags)
643 #define blk_queue_io_stat(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_IO_STAT, &(q)->queue_flags)
644 #define blk_queue_add_random(q) test_bit(QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM, &(q)->queue_flags)
645 #define blk_queue_discard(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_DISCARD, &(q)->queue_flags)
646 #define blk_queue_zone_resetall(q)      \
647         test_bit(QUEUE_FLAG_ZONE_RESETALL, &(q)->queue_flags)
648 #define blk_queue_secure_erase(q) \
649         (test_bit(QUEUE_FLAG_SECERASE, &(q)->queue_flags))
650 #define blk_queue_dax(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_DAX, &(q)->queue_flags)
651 #define blk_queue_scsi_passthrough(q)   \
652         test_bit(QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH, &(q)->queue_flags)
653 #define blk_queue_pci_p2pdma(q) \
654         test_bit(QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA, &(q)->queue_flags)
655 #ifdef CONFIG_BLK_RQ_ALLOC_TIME
656 #define blk_queue_rq_alloc_time(q)      \
657         test_bit(QUEUE_FLAG_RQ_ALLOC_TIME, &(q)->queue_flags)
658 #else
659 #define blk_queue_rq_alloc_time(q)      false
660 #endif
661
662 #define blk_noretry_request(rq) \
663         ((rq)->cmd_flags & (REQ_FAILFAST_DEV|REQ_FAILFAST_TRANSPORT| \
664                              REQ_FAILFAST_DRIVER))
665 #define blk_queue_quiesced(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_QUIESCED, &(q)->queue_flags)
666 #define blk_queue_pm_only(q)    atomic_read(&(q)->pm_only)
667 #define blk_queue_fua(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_FUA, &(q)->queue_flags)
668 #define blk_queue_registered(q) test_bit(QUEUE_FLAG_REGISTERED, &(q)->queue_flags)
669 #define blk_queue_nowait(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NOWAIT, &(q)->queue_flags)
670
671 extern void blk_set_pm_only(struct request_queue *q);
672 extern void blk_clear_pm_only(struct request_queue *q);
673
674 static inline bool blk_account_rq(struct request *rq)
675 {
676         return (rq->rq_flags & RQF_STARTED) && !blk_rq_is_passthrough(rq);
677 }
678
679 #define list_entry_rq(ptr)      list_entry((ptr), struct request, queuelist)
680
681 #define rq_data_dir(rq)         (op_is_write(req_op(rq)) ? WRITE : READ)
682
683 #define rq_dma_dir(rq) \
684         (op_is_write(req_op(rq)) ? DMA_TO_DEVICE : DMA_FROM_DEVICE)
685
686 #define dma_map_bvec(dev, bv, dir, attrs) \
687         dma_map_page_attrs(dev, (bv)->bv_page, (bv)->bv_offset, (bv)->bv_len, \
688         (dir), (attrs))
689
690 static inline bool queue_is_mq(struct request_queue *q)
691 {
692         return q->mq_ops;
693 }
694
695 #ifdef CONFIG_PM
696 static inline enum rpm_status queue_rpm_status(struct request_queue *q)
697 {
698         return q->rpm_status;
699 }
700 #else
701 static inline enum rpm_status queue_rpm_status(struct request_queue *q)
702 {
703         return RPM_ACTIVE;
704 }
705 #endif
706
707 static inline enum blk_zoned_model
708 blk_queue_zoned_model(struct request_queue *q)
709 {
710         if (IS_ENABLED(CONFIG_BLK_DEV_ZONED))
711                 return q->limits.zoned;
712         return BLK_ZONED_NONE;
713 }
714
715 static inline bool blk_queue_is_zoned(struct request_queue *q)
716 {
717         switch (blk_queue_zoned_model(q)) {
718         case BLK_ZONED_HA:
719         case BLK_ZONED_HM:
720                 return true;
721         default:
722                 return false;
723         }
724 }
725
726 static inline sector_t blk_queue_zone_sectors(struct request_queue *q)
727 {
728         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->limits.chunk_sectors : 0;
729 }
730
731 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
732 static inline unsigned int blk_queue_nr_zones(struct request_queue *q)
733 {
734         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->nr_zones : 0;
735 }
736
737 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
738                                              sector_t sector)
739 {
740         if (!blk_queue_is_zoned(q))
741                 return 0;
742         return sector >> ilog2(q->limits.chunk_sectors);
743 }
744
745 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
746                                          sector_t sector)
747 {
748         if (!blk_queue_is_zoned(q))
749                 return false;
750         if (!q->conv_zones_bitmap)
751                 return true;
752         return !test_bit(blk_queue_zone_no(q, sector), q->conv_zones_bitmap);
753 }
754
755 static inline void blk_queue_max_open_zones(struct request_queue *q,
756                 unsigned int max_open_zones)
757 {
758         q->max_open_zones = max_open_zones;
759 }
760
761 static inline unsigned int queue_max_open_zones(const struct request_queue *q)
762 {
763         return q->max_open_zones;
764 }
765
766 static inline void blk_queue_max_active_zones(struct request_queue *q,
767                 unsigned int max_active_zones)
768 {
769         q->max_active_zones = max_active_zones;
770 }
771
772 static inline unsigned int queue_max_active_zones(const struct request_queue *q)
773 {
774         return q->max_active_zones;
775 }
776 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
777 static inline unsigned int blk_queue_nr_zones(struct request_queue *q)
778 {
779         return 0;
780 }
781 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
782                                          sector_t sector)
783 {
784         return false;
785 }
786 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
787                                              sector_t sector)
788 {
789         return 0;
790 }
791 static inline unsigned int queue_max_open_zones(const struct request_queue *q)
792 {
793         return 0;
794 }
795 static inline unsigned int queue_max_active_zones(const struct request_queue *q)
796 {
797         return 0;
798 }
799 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
800
801 static inline bool rq_is_sync(struct request *rq)
802 {
803         return op_is_sync(rq->cmd_flags);
804 }
805
806 static inline bool rq_mergeable(struct request *rq)
807 {
808         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
809                 return false;
810
811         if (req_op(rq) == REQ_OP_FLUSH)
812                 return false;
813
814         if (req_op(rq) == REQ_OP_WRITE_ZEROES)
815                 return false;
816
817         if (req_op(rq) == REQ_OP_ZONE_APPEND)
818                 return false;
819
820         if (rq->cmd_flags & REQ_NOMERGE_FLAGS)
821                 return false;
822         if (rq->rq_flags & RQF_NOMERGE_FLAGS)
823                 return false;
824
825         return true;
826 }
827
828 static inline bool blk_write_same_mergeable(struct bio *a, struct bio *b)
829 {
830         if (bio_page(a) == bio_page(b) &&
831             bio_offset(a) == bio_offset(b))
832                 return true;
833
834         return false;
835 }
836
837 static inline unsigned int blk_queue_depth(struct request_queue *q)
838 {
839         if (q->queue_depth)
840                 return q->queue_depth;
841
842         return q->nr_requests;
843 }
844
845 extern unsigned long blk_max_low_pfn, blk_max_pfn;
846
847 /*
848  * standard bounce addresses:
849  *
850  * BLK_BOUNCE_HIGH      : bounce all highmem pages
851  * BLK_BOUNCE_ANY       : don't bounce anything
852  * BLK_BOUNCE_ISA       : bounce pages above ISA DMA boundary
853  */
854
855 #if BITS_PER_LONG == 32
856 #define BLK_BOUNCE_HIGH         ((u64)blk_max_low_pfn << PAGE_SHIFT)
857 #else
858 #define BLK_BOUNCE_HIGH         -1ULL
859 #endif
860 #define BLK_BOUNCE_ANY          (-1ULL)
861 #define BLK_BOUNCE_ISA          (DMA_BIT_MASK(24))
862
863 /*
864  * default timeout for SG_IO if none specified
865  */
866 #define BLK_DEFAULT_SG_TIMEOUT  (60 * HZ)
867 #define BLK_MIN_SG_TIMEOUT      (7 * HZ)
868
869 struct rq_map_data {
870         struct page **pages;
871         int page_order;
872         int nr_entries;
873         unsigned long offset;
874         int null_mapped;
875         int from_user;
876 };
877
878 struct req_iterator {
879         struct bvec_iter iter;
880         struct bio *bio;
881 };
882
883 /* This should not be used directly - use rq_for_each_segment */
884 #define for_each_bio(_bio)              \
885         for (; _bio; _bio = _bio->bi_next)
886 #define __rq_for_each_bio(_bio, rq)     \
887         if ((rq->bio))                  \
888                 for (_bio = (rq)->bio; _bio; _bio = _bio->bi_next)
889
890 #define rq_for_each_segment(bvl, _rq, _iter)                    \
891         __rq_for_each_bio(_iter.bio, _rq)                       \
892                 bio_for_each_segment(bvl, _iter.bio, _iter.iter)
893
894 #define rq_for_each_bvec(bvl, _rq, _iter)                       \
895         __rq_for_each_bio(_iter.bio, _rq)                       \
896                 bio_for_each_bvec(bvl, _iter.bio, _iter.iter)
897
898 #define rq_iter_last(bvec, _iter)                               \
899                 (_iter.bio->bi_next == NULL &&                  \
900                  bio_iter_last(bvec, _iter.iter))
901
902 #ifndef ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
903 # error "You should define ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE for your platform"
904 #endif
905 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
906 extern void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq);
907 #else
908 static inline void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq)
909 {
910 }
911 #endif
912
913 extern int blk_register_queue(struct gendisk *disk);
914 extern void blk_unregister_queue(struct gendisk *disk);
915 blk_qc_t submit_bio_noacct(struct bio *bio);
916 extern void blk_rq_init(struct request_queue *q, struct request *rq);
917 extern void blk_put_request(struct request *);
918 extern struct request *blk_get_request(struct request_queue *, unsigned int op,
919                                        blk_mq_req_flags_t flags);
920 extern int blk_lld_busy(struct request_queue *q);
921 extern int blk_rq_prep_clone(struct request *rq, struct request *rq_src,
922                              struct bio_set *bs, gfp_t gfp_mask,
923                              int (*bio_ctr)(struct bio *, struct bio *, void *),
924                              void *data);
925 extern void blk_rq_unprep_clone(struct request *rq);
926 extern blk_status_t blk_insert_cloned_request(struct request_queue *q,
927                                      struct request *rq);
928 extern int blk_rq_append_bio(struct request *rq, struct bio **bio);
929 extern void blk_queue_split(struct bio **);
930 extern int scsi_verify_blk_ioctl(struct block_device *, unsigned int);
931 extern int scsi_cmd_blk_ioctl(struct block_device *, fmode_t,
932                               unsigned int, void __user *);
933 extern int scsi_cmd_ioctl(struct request_queue *, struct gendisk *, fmode_t,
934                           unsigned int, void __user *);
935 extern int sg_scsi_ioctl(struct request_queue *, struct gendisk *, fmode_t,
936                          struct scsi_ioctl_command __user *);
937 extern int get_sg_io_hdr(struct sg_io_hdr *hdr, const void __user *argp);
938 extern int put_sg_io_hdr(const struct sg_io_hdr *hdr, void __user *argp);
939
940 extern int blk_queue_enter(struct request_queue *q, blk_mq_req_flags_t flags);
941 extern void blk_queue_exit(struct request_queue *q);
942 extern void blk_sync_queue(struct request_queue *q);
943 extern int blk_rq_map_user(struct request_queue *, struct request *,
944                            struct rq_map_data *, void __user *, unsigned long,
945                            gfp_t);
946 extern int blk_rq_unmap_user(struct bio *);
947 extern int blk_rq_map_kern(struct request_queue *, struct request *, void *, unsigned int, gfp_t);
948 extern int blk_rq_map_user_iov(struct request_queue *, struct request *,
949                                struct rq_map_data *, const struct iov_iter *,
950                                gfp_t);
951 extern void blk_execute_rq(struct gendisk *, struct request *, int);
952 extern void blk_execute_rq_nowait(struct gendisk *,
953                                   struct request *, int, rq_end_io_fn *);
954
955 /* Helper to convert REQ_OP_XXX to its string format XXX */
956 extern const char *blk_op_str(unsigned int op);
957
958 int blk_status_to_errno(blk_status_t status);
959 blk_status_t errno_to_blk_status(int errno);
960
961 int blk_poll(struct request_queue *q, blk_qc_t cookie, bool spin);
962
963 static inline struct request_queue *bdev_get_queue(struct block_device *bdev)
964 {
965         return bdev->bd_disk->queue;    /* this is never NULL */
966 }
967
968 /*
969  * The basic unit of block I/O is a sector. It is used in a number of contexts
970  * in Linux (blk, bio, genhd). The size of one sector is 512 = 2**9
971  * bytes. Variables of type sector_t represent an offset or size that is a
972  * multiple of 512 bytes. Hence these two constants.
973  */
974 #ifndef SECTOR_SHIFT
975 #define SECTOR_SHIFT 9
976 #endif
977 #ifndef SECTOR_SIZE
978 #define SECTOR_SIZE (1 << SECTOR_SHIFT)
979 #endif
980
981 /*
982  * blk_rq_pos()                 : the current sector
983  * blk_rq_bytes()               : bytes left in the entire request
984  * blk_rq_cur_bytes()           : bytes left in the current segment
985  * blk_rq_err_bytes()           : bytes left till the next error boundary
986  * blk_rq_sectors()             : sectors left in the entire request
987  * blk_rq_cur_sectors()         : sectors left in the current segment
988  * blk_rq_stats_sectors()       : sectors of the entire request used for stats
989  */
990 static inline sector_t blk_rq_pos(const struct request *rq)
991 {
992         return rq->__sector;
993 }
994
995 static inline unsigned int blk_rq_bytes(const struct request *rq)
996 {
997         return rq->__data_len;
998 }
999
1000 static inline int blk_rq_cur_bytes(const struct request *rq)
1001 {
1002         return rq->bio ? bio_cur_bytes(rq->bio) : 0;
1003 }
1004
1005 extern unsigned int blk_rq_err_bytes(const struct request *rq);
1006
1007 static inline unsigned int blk_rq_sectors(const struct request *rq)
1008 {
1009         return blk_rq_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
1010 }
1011
1012 static inline unsigned int blk_rq_cur_sectors(const struct request *rq)
1013 {
1014         return blk_rq_cur_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
1015 }
1016
1017 static inline unsigned int blk_rq_stats_sectors(const struct request *rq)
1018 {
1019         return rq->stats_sectors;
1020 }
1021
1022 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1023
1024 /* Helper to convert BLK_ZONE_ZONE_XXX to its string format XXX */
1025 const char *blk_zone_cond_str(enum blk_zone_cond zone_cond);
1026
1027 static inline unsigned int blk_rq_zone_no(struct request *rq)
1028 {
1029         return blk_queue_zone_no(rq->q, blk_rq_pos(rq));
1030 }
1031
1032 static inline unsigned int blk_rq_zone_is_seq(struct request *rq)
1033 {
1034         return blk_queue_zone_is_seq(rq->q, blk_rq_pos(rq));
1035 }
1036 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
1037
1038 /*
1039  * Some commands like WRITE SAME have a payload or data transfer size which
1040  * is different from the size of the request.  Any driver that supports such
1041  * commands using the RQF_SPECIAL_PAYLOAD flag needs to use this helper to
1042  * calculate the data transfer size.
1043  */
1044 static inline unsigned int blk_rq_payload_bytes(struct request *rq)
1045 {
1046         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1047                 return rq->special_vec.bv_len;
1048         return blk_rq_bytes(rq);
1049 }
1050
1051 /*
1052  * Return the first full biovec in the request.  The caller needs to check that
1053  * there are any bvecs before calling this helper.
1054  */
1055 static inline struct bio_vec req_bvec(struct request *rq)
1056 {
1057         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1058                 return rq->special_vec;
1059         return mp_bvec_iter_bvec(rq->bio->bi_io_vec, rq->bio->bi_iter);
1060 }
1061
1062 static inline unsigned int blk_queue_get_max_sectors(struct request_queue *q,
1063                                                      int op)
1064 {
1065         if (unlikely(op == REQ_OP_DISCARD || op == REQ_OP_SECURE_ERASE))
1066                 return min(q->limits.max_discard_sectors,
1067                            UINT_MAX >> SECTOR_SHIFT);
1068
1069         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_SAME))
1070                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1071
1072         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_ZEROES))
1073                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1074
1075         return q->limits.max_sectors;
1076 }
1077
1078 /*
1079  * Return maximum size of a request at given offset. Only valid for
1080  * file system requests.
1081  */
1082 static inline unsigned int blk_max_size_offset(struct request_queue *q,
1083                                                sector_t offset,
1084                                                unsigned int chunk_sectors)
1085 {
1086         if (!chunk_sectors) {
1087                 if (q->limits.chunk_sectors)
1088                         chunk_sectors = q->limits.chunk_sectors;
1089                 else
1090                         return q->limits.max_sectors;
1091         }
1092
1093         if (likely(is_power_of_2(chunk_sectors)))
1094                 chunk_sectors -= offset & (chunk_sectors - 1);
1095         else
1096                 chunk_sectors -= sector_div(offset, chunk_sectors);
1097
1098         return min(q->limits.max_sectors, chunk_sectors);
1099 }
1100
1101 static inline unsigned int blk_rq_get_max_sectors(struct request *rq,
1102                                                   sector_t offset)
1103 {
1104         struct request_queue *q = rq->q;
1105
1106         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
1107                 return q->limits.max_hw_sectors;
1108
1109         if (!q->limits.chunk_sectors ||
1110             req_op(rq) == REQ_OP_DISCARD ||
1111             req_op(rq) == REQ_OP_SECURE_ERASE)
1112                 return blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq));
1113
1114         return min(blk_max_size_offset(q, offset, 0),
1115                         blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq)));
1116 }
1117
1118 static inline unsigned int blk_rq_count_bios(struct request *rq)
1119 {
1120         unsigned int nr_bios = 0;
1121         struct bio *bio;
1122
1123         __rq_for_each_bio(bio, rq)
1124                 nr_bios++;
1125
1126         return nr_bios;
1127 }
1128
1129 void blk_steal_bios(struct bio_list *list, struct request *rq);
1130
1131 /*
1132  * Request completion related functions.
1133  *
1134  * blk_update_request() completes given number of bytes and updates
1135  * the request without completing it.
1136  */
1137 extern bool blk_update_request(struct request *rq, blk_status_t error,
1138                                unsigned int nr_bytes);
1139
1140 extern void blk_abort_request(struct request *);
1141
1142 /*
1143  * Access functions for manipulating queue properties
1144  */
1145 extern void blk_cleanup_queue(struct request_queue *);
1146 extern void blk_queue_bounce_limit(struct request_queue *, u64);
1147 extern void blk_queue_max_hw_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1148 extern void blk_queue_chunk_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1149 extern void blk_queue_max_segments(struct request_queue *, unsigned short);
1150 extern void blk_queue_max_discard_segments(struct request_queue *,
1151                 unsigned short);
1152 extern void blk_queue_max_segment_size(struct request_queue *, unsigned int);
1153 extern void blk_queue_max_discard_sectors(struct request_queue *q,
1154                 unsigned int max_discard_sectors);
1155 extern void blk_queue_max_write_same_sectors(struct request_queue *q,
1156                 unsigned int max_write_same_sectors);
1157 extern void blk_queue_max_write_zeroes_sectors(struct request_queue *q,
1158                 unsigned int max_write_same_sectors);
1159 extern void blk_queue_logical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
1160 extern void blk_queue_max_zone_append_sectors(struct request_queue *q,
1161                 unsigned int max_zone_append_sectors);
1162 extern void blk_queue_physical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
1163 void blk_queue_zone_write_granularity(struct request_queue *q,
1164                                       unsigned int size);
1165 extern void blk_queue_alignment_offset(struct request_queue *q,
1166                                        unsigned int alignment);
1167 void blk_queue_update_readahead(struct request_queue *q);
1168 extern void blk_limits_io_min(struct queue_limits *limits, unsigned int min);
1169 extern void blk_queue_io_min(struct request_queue *q, unsigned int min);
1170 extern void blk_limits_io_opt(struct queue_limits *limits, unsigned int opt);
1171 extern void blk_queue_io_opt(struct request_queue *q, unsigned int opt);
1172 extern void blk_set_queue_depth(struct request_queue *q, unsigned int depth);
1173 extern void blk_set_default_limits(struct queue_limits *lim);
1174 extern void blk_set_stacking_limits(struct queue_limits *lim);
1175 extern int blk_stack_limits(struct queue_limits *t, struct queue_limits *b,
1176                             sector_t offset);
1177 extern void disk_stack_limits(struct gendisk *disk, struct block_device *bdev,
1178                               sector_t offset);
1179 extern void blk_queue_update_dma_pad(struct request_queue *, unsigned int);
1180 extern void blk_queue_segment_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1181 extern void blk_queue_virt_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1182 extern void blk_queue_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1183 extern void blk_queue_update_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1184 extern void blk_queue_rq_timeout(struct request_queue *, unsigned int);
1185 extern void blk_queue_write_cache(struct request_queue *q, bool enabled, bool fua);
1186 extern void blk_queue_required_elevator_features(struct request_queue *q,
1187                                                  unsigned int features);
1188 extern bool blk_queue_can_use_dma_map_merging(struct request_queue *q,
1189                                               struct device *dev);
1190
1191 /*
1192  * Number of physical segments as sent to the device.
1193  *
1194  * Normally this is the number of discontiguous data segments sent by the
1195  * submitter.  But for data-less command like discard we might have no
1196  * actual data segments submitted, but the driver might have to add it's
1197  * own special payload.  In that case we still return 1 here so that this
1198  * special payload will be mapped.
1199  */
1200 static inline unsigned short blk_rq_nr_phys_segments(struct request *rq)
1201 {
1202         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1203                 return 1;
1204         return rq->nr_phys_segments;
1205 }
1206
1207 /*
1208  * Number of discard segments (or ranges) the driver needs to fill in.
1209  * Each discard bio merged into a request is counted as one segment.
1210  */
1211 static inline unsigned short blk_rq_nr_discard_segments(struct request *rq)
1212 {
1213         return max_t(unsigned short, rq->nr_phys_segments, 1);
1214 }
1215
1216 int __blk_rq_map_sg(struct request_queue *q, struct request *rq,
1217                 struct scatterlist *sglist, struct scatterlist **last_sg);
1218 static inline int blk_rq_map_sg(struct request_queue *q, struct request *rq,
1219                 struct scatterlist *sglist)
1220 {
1221         struct scatterlist *last_sg = NULL;
1222
1223         return __blk_rq_map_sg(q, rq, sglist, &last_sg);
1224 }
1225 extern void blk_dump_rq_flags(struct request *, char *);
1226
1227 bool __must_check blk_get_queue(struct request_queue *);
1228 struct request_queue *blk_alloc_queue(int node_id);
1229 extern void blk_put_queue(struct request_queue *);
1230 extern void blk_set_queue_dying(struct request_queue *);
1231
1232 #ifdef CONFIG_BLOCK
1233 /*
1234  * blk_plug permits building a queue of related requests by holding the I/O
1235  * fragments for a short period. This allows merging of sequential requests
1236  * into single larger request. As the requests are moved from a per-task list to
1237  * the device's request_queue in a batch, this results in improved scalability
1238  * as the lock contention for request_queue lock is reduced.
1239  *
1240  * It is ok not to disable preemption when adding the request to the plug list
1241  * or when attempting a merge, because blk_schedule_flush_list() will only flush
1242  * the plug list when the task sleeps by itself. For details, please see
1243  * schedule() where blk_schedule_flush_plug() is called.
1244  */
1245 struct blk_plug {
1246         struct list_head mq_list; /* blk-mq requests */
1247         struct list_head cb_list; /* md requires an unplug callback */
1248         unsigned short rq_count;
1249         bool multiple_queues;
1250         bool nowait;
1251 };
1252 #define BLK_MAX_REQUEST_COUNT 16
1253 #define BLK_PLUG_FLUSH_SIZE (128 * 1024)
1254
1255 struct blk_plug_cb;
1256 typedef void (*blk_plug_cb_fn)(struct blk_plug_cb *, bool);
1257 struct blk_plug_cb {
1258         struct list_head list;
1259         blk_plug_cb_fn callback;
1260         void *data;
1261 };
1262 extern struct blk_plug_cb *blk_check_plugged(blk_plug_cb_fn unplug,
1263                                              void *data, int size);
1264 extern void blk_start_plug(struct blk_plug *);
1265 extern void blk_finish_plug(struct blk_plug *);
1266 extern void blk_flush_plug_list(struct blk_plug *, bool);
1267
1268 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1269 {
1270         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1271
1272         if (plug)
1273                 blk_flush_plug_list(plug, false);
1274 }
1275
1276 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1277 {
1278         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1279
1280         if (plug)
1281                 blk_flush_plug_list(plug, true);
1282 }
1283
1284 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1285 {
1286         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1287
1288         return plug &&
1289                  (!list_empty(&plug->mq_list) ||
1290                  !list_empty(&plug->cb_list));
1291 }
1292
1293 int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev);
1294 long nr_blockdev_pages(void);
1295 #else /* CONFIG_BLOCK */
1296 struct blk_plug {
1297 };
1298
1299 static inline void blk_start_plug(struct blk_plug *plug)
1300 {
1301 }
1302
1303 static inline void blk_finish_plug(struct blk_plug *plug)
1304 {
1305 }
1306
1307 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *task)
1308 {
1309 }
1310
1311 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *task)
1312 {
1313 }
1314
1315
1316 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1317 {
1318         return false;
1319 }
1320
1321 static inline int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev)
1322 {
1323         return 0;
1324 }
1325
1326 static inline long nr_blockdev_pages(void)
1327 {
1328         return 0;
1329 }
1330 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1331
1332 extern void blk_io_schedule(void);
1333
1334 extern int blkdev_issue_write_same(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1335                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct page *page);
1336
1337 #define BLKDEV_DISCARD_SECURE   (1 << 0)        /* issue a secure erase */
1338
1339 extern int blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1340                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags);
1341 extern int __blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1342                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, int flags,
1343                 struct bio **biop);
1344
1345 #define BLKDEV_ZERO_NOUNMAP     (1 << 0)  /* do not free blocks */
1346 #define BLKDEV_ZERO_NOFALLBACK  (1 << 1)  /* don't write explicit zeroes */
1347
1348 extern int __blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1349                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct bio **biop,
1350                 unsigned flags);
1351 extern int blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1352                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned flags);
1353
1354 static inline int sb_issue_discard(struct super_block *sb, sector_t block,
1355                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags)
1356 {
1357         return blkdev_issue_discard(sb->s_bdev,
1358                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1359                                               SECTOR_SHIFT),
1360                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1361                                                   SECTOR_SHIFT),
1362                                     gfp_mask, flags);
1363 }
1364 static inline int sb_issue_zeroout(struct super_block *sb, sector_t block,
1365                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask)
1366 {
1367         return blkdev_issue_zeroout(sb->s_bdev,
1368                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1369                                               SECTOR_SHIFT),
1370                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1371                                                   SECTOR_SHIFT),
1372                                     gfp_mask, 0);
1373 }
1374
1375 extern int blk_verify_command(unsigned char *cmd, fmode_t mode);
1376
1377 static inline bool bdev_is_partition(struct block_device *bdev)
1378 {
1379         return bdev->bd_partno;
1380 }
1381
1382 enum blk_default_limits {
1383         BLK_MAX_SEGMENTS        = 128,
1384         BLK_SAFE_MAX_SECTORS    = 255,
1385         BLK_DEF_MAX_SECTORS     = 2560,
1386         BLK_MAX_SEGMENT_SIZE    = 65536,
1387         BLK_SEG_BOUNDARY_MASK   = 0xFFFFFFFFUL,
1388 };
1389
1390 static inline unsigned long queue_segment_boundary(const struct request_queue *q)
1391 {
1392         return q->limits.seg_boundary_mask;
1393 }
1394
1395 static inline unsigned long queue_virt_boundary(const struct request_queue *q)
1396 {
1397         return q->limits.virt_boundary_mask;
1398 }
1399
1400 static inline unsigned int queue_max_sectors(const struct request_queue *q)
1401 {
1402         return q->limits.max_sectors;
1403 }
1404
1405 static inline unsigned int queue_max_hw_sectors(const struct request_queue *q)
1406 {
1407         return q->limits.max_hw_sectors;
1408 }
1409
1410 static inline unsigned short queue_max_segments(const struct request_queue *q)
1411 {
1412         return q->limits.max_segments;
1413 }
1414
1415 static inline unsigned short queue_max_discard_segments(const struct request_queue *q)
1416 {
1417         return q->limits.max_discard_segments;
1418 }
1419
1420 static inline unsigned int queue_max_segment_size(const struct request_queue *q)
1421 {
1422         return q->limits.max_segment_size;
1423 }
1424
1425 static inline unsigned int queue_max_zone_append_sectors(const struct request_queue *q)
1426 {
1427
1428         const struct queue_limits *l = &q->limits;
1429
1430         return min(l->max_zone_append_sectors, l->max_sectors);
1431 }
1432
1433 static inline unsigned queue_logical_block_size(const struct request_queue *q)
1434 {
1435         int retval = 512;
1436
1437         if (q && q->limits.logical_block_size)
1438                 retval = q->limits.logical_block_size;
1439
1440         return retval;
1441 }
1442
1443 static inline unsigned int bdev_logical_block_size(struct block_device *bdev)
1444 {
1445         return queue_logical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1446 }
1447
1448 static inline unsigned int queue_physical_block_size(const struct request_queue *q)
1449 {
1450         return q->limits.physical_block_size;
1451 }
1452
1453 static inline unsigned int bdev_physical_block_size(struct block_device *bdev)
1454 {
1455         return queue_physical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1456 }
1457
1458 static inline unsigned int queue_io_min(const struct request_queue *q)
1459 {
1460         return q->limits.io_min;
1461 }
1462
1463 static inline int bdev_io_min(struct block_device *bdev)
1464 {
1465         return queue_io_min(bdev_get_queue(bdev));
1466 }
1467
1468 static inline unsigned int queue_io_opt(const struct request_queue *q)
1469 {
1470         return q->limits.io_opt;
1471 }
1472
1473 static inline int bdev_io_opt(struct block_device *bdev)
1474 {
1475         return queue_io_opt(bdev_get_queue(bdev));
1476 }
1477
1478 static inline unsigned int
1479 queue_zone_write_granularity(const struct request_queue *q)
1480 {
1481         return q->limits.zone_write_granularity;
1482 }
1483
1484 static inline unsigned int
1485 bdev_zone_write_granularity(struct block_device *bdev)
1486 {
1487         return queue_zone_write_granularity(bdev_get_queue(bdev));
1488 }
1489
1490 static inline int queue_alignment_offset(const struct request_queue *q)
1491 {
1492         if (q->limits.misaligned)
1493                 return -1;
1494
1495         return q->limits.alignment_offset;
1496 }
1497
1498 static inline int queue_limit_alignment_offset(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1499 {
1500         unsigned int granularity = max(lim->physical_block_size, lim->io_min);
1501         unsigned int alignment = sector_div(sector, granularity >> SECTOR_SHIFT)
1502                 << SECTOR_SHIFT;
1503
1504         return (granularity + lim->alignment_offset - alignment) % granularity;
1505 }
1506
1507 static inline int bdev_alignment_offset(struct block_device *bdev)
1508 {
1509         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1510
1511         if (q->limits.misaligned)
1512                 return -1;
1513         if (bdev_is_partition(bdev))
1514                 return queue_limit_alignment_offset(&q->limits,
1515                                 bdev->bd_start_sect);
1516         return q->limits.alignment_offset;
1517 }
1518
1519 static inline int queue_discard_alignment(const struct request_queue *q)
1520 {
1521         if (q->limits.discard_misaligned)
1522                 return -1;
1523
1524         return q->limits.discard_alignment;
1525 }
1526
1527 static inline int queue_limit_discard_alignment(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1528 {
1529         unsigned int alignment, granularity, offset;
1530
1531         if (!lim->max_discard_sectors)
1532                 return 0;
1533
1534         /* Why are these in bytes, not sectors? */
1535         alignment = lim->discard_alignment >> SECTOR_SHIFT;
1536         granularity = lim->discard_granularity >> SECTOR_SHIFT;
1537         if (!granularity)
1538                 return 0;
1539
1540         /* Offset of the partition start in 'granularity' sectors */
1541         offset = sector_div(sector, granularity);
1542
1543         /* And why do we do this modulus *again* in blkdev_issue_discard()? */
1544         offset = (granularity + alignment - offset) % granularity;
1545
1546         /* Turn it back into bytes, gaah */
1547         return offset << SECTOR_SHIFT;
1548 }
1549
1550 static inline int bdev_discard_alignment(struct block_device *bdev)
1551 {
1552         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1553
1554         if (bdev_is_partition(bdev))
1555                 return queue_limit_discard_alignment(&q->limits,
1556                                 bdev->bd_start_sect);
1557         return q->limits.discard_alignment;
1558 }
1559
1560 static inline unsigned int bdev_write_same(struct block_device *bdev)
1561 {
1562         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1563
1564         if (q)
1565                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1566
1567         return 0;
1568 }
1569
1570 static inline unsigned int bdev_write_zeroes_sectors(struct block_device *bdev)
1571 {
1572         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1573
1574         if (q)
1575                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1576
1577         return 0;
1578 }
1579
1580 static inline enum blk_zoned_model bdev_zoned_model(struct block_device *bdev)
1581 {
1582         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1583
1584         if (q)
1585                 return blk_queue_zoned_model(q);
1586
1587         return BLK_ZONED_NONE;
1588 }
1589
1590 static inline bool bdev_is_zoned(struct block_device *bdev)
1591 {
1592         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1593
1594         if (q)
1595                 return blk_queue_is_zoned(q);
1596
1597         return false;
1598 }
1599
1600 static inline sector_t bdev_zone_sectors(struct block_device *bdev)
1601 {
1602         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1603
1604         if (q)
1605                 return blk_queue_zone_sectors(q);
1606         return 0;
1607 }
1608
1609 static inline unsigned int bdev_max_open_zones(struct block_device *bdev)
1610 {
1611         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1612
1613         if (q)
1614                 return queue_max_open_zones(q);
1615         return 0;
1616 }
1617
1618 static inline unsigned int bdev_max_active_zones(struct block_device *bdev)
1619 {
1620         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1621
1622         if (q)
1623                 return queue_max_active_zones(q);
1624         return 0;
1625 }
1626
1627 static inline int queue_dma_alignment(const struct request_queue *q)
1628 {
1629         return q ? q->dma_alignment : 511;
1630 }
1631
1632 static inline int blk_rq_aligned(struct request_queue *q, unsigned long addr,
1633                                  unsigned int len)
1634 {
1635         unsigned int alignment = queue_dma_alignment(q) | q->dma_pad_mask;
1636         return !(addr & alignment) && !(len & alignment);
1637 }
1638
1639 /* assumes size > 256 */
1640 static inline unsigned int blksize_bits(unsigned int size)
1641 {
1642         unsigned int bits = 8;
1643         do {
1644                 bits++;
1645                 size >>= 1;
1646         } while (size > 256);
1647         return bits;
1648 }
1649
1650 static inline unsigned int block_size(struct block_device *bdev)
1651 {
1652         return 1 << bdev->bd_inode->i_blkbits;
1653 }
1654
1655 int kblockd_schedule_work(struct work_struct *work);
1656 int kblockd_mod_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);
1657
1658 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV(major,minor) \
1659         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-" __stringify(minor))
1660 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(major) \
1661         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-*")
1662
1663 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
1664
1665 enum blk_integrity_flags {
1666         BLK_INTEGRITY_VERIFY            = 1 << 0,
1667         BLK_INTEGRITY_GENERATE          = 1 << 1,
1668         BLK_INTEGRITY_DEVICE_CAPABLE    = 1 << 2,
1669         BLK_INTEGRITY_IP_CHECKSUM       = 1 << 3,
1670 };
1671
1672 struct blk_integrity_iter {
1673         void                    *prot_buf;
1674         void                    *data_buf;
1675         sector_t                seed;
1676         unsigned int            data_size;
1677         unsigned short          interval;
1678         const char              *disk_name;
1679 };
1680
1681 typedef blk_status_t (integrity_processing_fn) (struct blk_integrity_iter *);
1682 typedef void (integrity_prepare_fn) (struct request *);
1683 typedef void (integrity_complete_fn) (struct request *, unsigned int);
1684
1685 struct blk_integrity_profile {
1686         integrity_processing_fn         *generate_fn;
1687         integrity_processing_fn         *verify_fn;
1688         integrity_prepare_fn            *prepare_fn;
1689         integrity_complete_fn           *complete_fn;
1690         const char                      *name;
1691 };
1692
1693 extern void blk_integrity_register(struct gendisk *, struct blk_integrity *);
1694 extern void blk_integrity_unregister(struct gendisk *);
1695 extern int blk_integrity_compare(struct gendisk *, struct gendisk *);
1696 extern int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *,
1697                                    struct scatterlist *);
1698 extern int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *);
1699
1700 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1701 {
1702         struct blk_integrity *bi = &disk->queue->integrity;
1703
1704         if (!bi->profile)
1705                 return NULL;
1706
1707         return bi;
1708 }
1709
1710 static inline
1711 struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *bdev)
1712 {
1713         return blk_get_integrity(bdev->bd_disk);
1714 }
1715
1716 static inline bool
1717 blk_integrity_queue_supports_integrity(struct request_queue *q)
1718 {
1719         return q->integrity.profile;
1720 }
1721
1722 static inline bool blk_integrity_rq(struct request *rq)
1723 {
1724         return rq->cmd_flags & REQ_INTEGRITY;
1725 }
1726
1727 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1728                                                     unsigned int segs)
1729 {
1730         q->limits.max_integrity_segments = segs;
1731 }
1732
1733 static inline unsigned short
1734 queue_max_integrity_segments(const struct request_queue *q)
1735 {
1736         return q->limits.max_integrity_segments;
1737 }
1738
1739 /**
1740  * bio_integrity_intervals - Return number of integrity intervals for a bio
1741  * @bi:         blk_integrity profile for device
1742  * @sectors:    Size of the bio in 512-byte sectors
1743  *
1744  * Description: The block layer calculates everything in 512 byte
1745  * sectors but integrity metadata is done in terms of the data integrity
1746  * interval size of the storage device.  Convert the block layer sectors
1747  * to the appropriate number of integrity intervals.
1748  */
1749 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1750                                                    unsigned int sectors)
1751 {
1752         return sectors >> (bi->interval_exp - 9);
1753 }
1754
1755 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1756                                                unsigned int sectors)
1757 {
1758         return bio_integrity_intervals(bi, sectors) * bi->tuple_size;
1759 }
1760
1761 /*
1762  * Return the first bvec that contains integrity data.  Only drivers that are
1763  * limited to a single integrity segment should use this helper.
1764  */
1765 static inline struct bio_vec *rq_integrity_vec(struct request *rq)
1766 {
1767         if (WARN_ON_ONCE(queue_max_integrity_segments(rq->q) > 1))
1768                 return NULL;
1769         return rq->bio->bi_integrity->bip_vec;
1770 }
1771
1772 #else /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1773
1774 struct bio;
1775 struct block_device;
1776 struct gendisk;
1777 struct blk_integrity;
1778
1779 static inline int blk_integrity_rq(struct request *rq)
1780 {
1781         return 0;
1782 }
1783 static inline int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *q,
1784                                             struct bio *b)
1785 {
1786         return 0;
1787 }
1788 static inline int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *q,
1789                                           struct bio *b,
1790                                           struct scatterlist *s)
1791 {
1792         return 0;
1793 }
1794 static inline struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *b)
1795 {
1796         return NULL;
1797 }
1798 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1799 {
1800         return NULL;
1801 }
1802 static inline bool
1803 blk_integrity_queue_supports_integrity(struct request_queue *q)
1804 {
1805         return false;
1806 }
1807 static inline int blk_integrity_compare(struct gendisk *a, struct gendisk *b)
1808 {
1809         return 0;
1810 }
1811 static inline void blk_integrity_register(struct gendisk *d,
1812                                          struct blk_integrity *b)
1813 {
1814 }
1815 static inline void blk_integrity_unregister(struct gendisk *d)
1816 {
1817 }
1818 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1819                                                     unsigned int segs)
1820 {
1821 }
1822 static inline unsigned short queue_max_integrity_segments(const struct request_queue *q)
1823 {
1824         return 0;
1825 }
1826
1827 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1828                                                    unsigned int sectors)
1829 {
1830         return 0;
1831 }
1832
1833 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1834                                                unsigned int sectors)
1835 {
1836         return 0;
1837 }
1838
1839 static inline struct bio_vec *rq_integrity_vec(struct request *rq)
1840 {
1841         return NULL;
1842 }
1843
1844 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1845
1846 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
1847
1848 bool blk_ksm_register(struct blk_keyslot_manager *ksm, struct request_queue *q);
1849
1850 void blk_ksm_unregister(struct request_queue *q);
1851
1852 #else /* CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION */
1853
1854 static inline bool blk_ksm_register(struct blk_keyslot_manager *ksm,
1855                                     struct request_queue *q)
1856 {
1857         return true;
1858 }
1859
1860 static inline void blk_ksm_unregister(struct request_queue *q) { }
1861
1862 #endif /* CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION */
1863
1864
1865 struct block_device_operations {
1866         blk_qc_t (*submit_bio) (struct bio *bio);
1867         int (*open) (struct block_device *, fmode_t);
1868         void (*release) (struct gendisk *, fmode_t);
1869         int (*rw_page)(struct block_device *, sector_t, struct page *, unsigned int);
1870         int (*ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1871         int (*compat_ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1872         unsigned int (*check_events) (struct gendisk *disk,
1873                                       unsigned int clearing);
1874         void (*unlock_native_capacity) (struct gendisk *);
1875         int (*revalidate_disk) (struct gendisk *);
1876         int (*getgeo)(struct block_device *, struct hd_geometry *);
1877         int (*set_read_only)(struct block_device *bdev, bool ro);
1878         /* this callback is with swap_lock and sometimes page table lock held */
1879         void (*swap_slot_free_notify) (struct block_device *, unsigned long);
1880         int (*report_zones)(struct gendisk *, sector_t sector,
1881                         unsigned int nr_zones, report_zones_cb cb, void *data);
1882         char *(*devnode)(struct gendisk *disk, umode_t *mode);
1883         struct module *owner;
1884         const struct pr_ops *pr_ops;
1885 };
1886
1887 #ifdef CONFIG_COMPAT
1888 extern int blkdev_compat_ptr_ioctl(struct block_device *, fmode_t,
1889                                       unsigned int, unsigned long);
1890 #else
1891 #define blkdev_compat_ptr_ioctl NULL
1892 #endif
1893
1894 extern int bdev_read_page(struct block_device *, sector_t, struct page *);
1895 extern int bdev_write_page(struct block_device *, sector_t, struct page *,
1896                                                 struct writeback_control *);
1897
1898 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1899 bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq);
1900 bool blk_req_zone_write_trylock(struct request *rq);
1901 void __blk_req_zone_write_lock(struct request *rq);
1902 void __blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq);
1903
1904 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1905 {
1906         if (blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1907                 __blk_req_zone_write_lock(rq);
1908 }
1909
1910 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1911 {
1912         if (rq->rq_flags & RQF_ZONE_WRITE_LOCKED)
1913                 __blk_req_zone_write_unlock(rq);
1914 }
1915
1916 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1917 {
1918         return rq->q->seq_zones_wlock &&
1919                 test_bit(blk_rq_zone_no(rq), rq->q->seq_zones_wlock);
1920 }
1921
1922 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1923 {
1924         if (!blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1925                 return true;
1926         return !blk_req_zone_is_write_locked(rq);
1927 }
1928 #else
1929 static inline bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq)
1930 {
1931         return false;
1932 }
1933
1934 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1935 {
1936 }
1937
1938 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1939 {
1940 }
1941 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1942 {
1943         return false;
1944 }
1945
1946 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1947 {
1948         return true;
1949 }
1950 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
1951
1952 static inline void blk_wake_io_task(struct task_struct *waiter)
1953 {
1954         /*
1955          * If we're polling, the task itself is doing the completions. For
1956          * that case, we don't need to signal a wakeup, it's enough to just
1957          * mark us as RUNNING.
1958          */
1959         if (waiter == current)
1960                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1961         else
1962                 wake_up_process(waiter);
1963 }
1964
1965 unsigned long disk_start_io_acct(struct gendisk *disk, unsigned int sectors,
1966                 unsigned int op);
1967 void disk_end_io_acct(struct gendisk *disk, unsigned int op,
1968                 unsigned long start_time);
1969
1970 unsigned long bio_start_io_acct(struct bio *bio);
1971 void bio_end_io_acct_remapped(struct bio *bio, unsigned long start_time,
1972                 struct block_device *orig_bdev);
1973
1974 /**
1975  * bio_end_io_acct - end I/O accounting for bio based drivers
1976  * @bio:        bio to end account for
1977  * @start:      start time returned by bio_start_io_acct()
1978  */
1979 static inline void bio_end_io_acct(struct bio *bio, unsigned long start_time)
1980 {
1981         return bio_end_io_acct_remapped(bio, start_time, bio->bi_bdev);
1982 }
1983
1984 int bdev_read_only(struct block_device *bdev);
1985 int set_blocksize(struct block_device *bdev, int size);
1986
1987 const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
1988 int lookup_bdev(const char *pathname, dev_t *dev);
1989
1990 void blkdev_show(struct seq_file *seqf, off_t offset);
1991
1992 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
1993 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
1994 #ifdef CONFIG_BLOCK
1995 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        512
1996 #else
1997 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        0
1998 #endif
1999
2000 struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
2001                 void *holder);
2002 struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode, void *holder);
2003 int bd_prepare_to_claim(struct block_device *bdev, void *holder);
2004 void bd_abort_claiming(struct block_device *bdev, void *holder);
2005 void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2006
2007 /* just for blk-cgroup, don't use elsewhere */
2008 struct block_device *blkdev_get_no_open(dev_t dev);
2009 void blkdev_put_no_open(struct block_device *bdev);
2010
2011 struct block_device *bdev_alloc(struct gendisk *disk, u8 partno);
2012 void bdev_add(struct block_device *bdev, dev_t dev);
2013 struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
2014 struct block_device *bdgrab(struct block_device *bdev);
2015 void bdput(struct block_device *);
2016 int truncate_bdev_range(struct block_device *bdev, fmode_t mode, loff_t lstart,
2017                 loff_t lend);
2018
2019 #ifdef CONFIG_BLOCK
2020 void invalidate_bdev(struct block_device *bdev);
2021 int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2022 #else
2023 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev)
2024 {
2025 }
2026 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev)
2027 {
2028         return 0;
2029 }
2030 #endif
2031 int fsync_bdev(struct block_device *bdev);
2032
2033 int freeze_bdev(struct block_device *bdev);
2034 int thaw_bdev(struct block_device *bdev);
2035
2036 #endif /* _LINUX_BLKDEV_H */