Merge tag 'drivers-5.15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/soc/soc
[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/wait.h>
15 #include <linux/mempool.h>
16 #include <linux/pfn.h>
17 #include <linux/bio.h>
18 #include <linux/stringify.h>
19 #include <linux/gfp.h>
20 #include <linux/bsg.h>
21 #include <linux/smp.h>
22 #include <linux/rcupdate.h>
23 #include <linux/percpu-refcount.h>
24 #include <linux/scatterlist.h>
25 #include <linux/blkzoned.h>
26 #include <linux/pm.h>
27 #include <linux/sbitmap.h>
28
29 struct module;
30 struct scsi_ioctl_command;
31
32 struct request_queue;
33 struct elevator_queue;
34 struct blk_trace;
35 struct request;
36 struct sg_io_hdr;
37 struct bsg_job;
38 struct blkcg_gq;
39 struct blk_flush_queue;
40 struct pr_ops;
41 struct rq_qos;
42 struct blk_queue_stats;
43 struct blk_stat_callback;
44 struct blk_keyslot_manager;
45
46 #define BLKDEV_MIN_RQ   4
47 #define BLKDEV_MAX_RQ   128     /* Default maximum */
48
49 /* Must be consistent with blk_mq_poll_stats_bkt() */
50 #define BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS 16
51
52 /* Doing classic polling */
53 #define BLK_MQ_POLL_CLASSIC -1
54
55 /*
56  * Maximum number of blkcg policies allowed to be registered concurrently.
57  * Defined here to simplify include dependency.
58  */
59 #define BLKCG_MAX_POLS          6
60
61 typedef void (rq_end_io_fn)(struct request *, blk_status_t);
62
63 /*
64  * request flags */
65 typedef __u32 __bitwise req_flags_t;
66
67 /* drive already may have started this one */
68 #define RQF_STARTED             ((__force req_flags_t)(1 << 1))
69 /* may not be passed by ioscheduler */
70 #define RQF_SOFTBARRIER         ((__force req_flags_t)(1 << 3))
71 /* request for flush sequence */
72 #define RQF_FLUSH_SEQ           ((__force req_flags_t)(1 << 4))
73 /* merge of different types, fail separately */
74 #define RQF_MIXED_MERGE         ((__force req_flags_t)(1 << 5))
75 /* track inflight for MQ */
76 #define RQF_MQ_INFLIGHT         ((__force req_flags_t)(1 << 6))
77 /* don't call prep for this one */
78 #define RQF_DONTPREP            ((__force req_flags_t)(1 << 7))
79 /* vaguely specified driver internal error.  Ignored by the block layer */
80 #define RQF_FAILED              ((__force req_flags_t)(1 << 10))
81 /* don't warn about errors */
82 #define RQF_QUIET               ((__force req_flags_t)(1 << 11))
83 /* elevator private data attached */
84 #define RQF_ELVPRIV             ((__force req_flags_t)(1 << 12))
85 /* account into disk and partition IO statistics */
86 #define RQF_IO_STAT             ((__force req_flags_t)(1 << 13))
87 /* runtime pm request */
88 #define RQF_PM                  ((__force req_flags_t)(1 << 15))
89 /* on IO scheduler merge hash */
90 #define RQF_HASHED              ((__force req_flags_t)(1 << 16))
91 /* track IO completion time */
92 #define RQF_STATS               ((__force req_flags_t)(1 << 17))
93 /* Look at ->special_vec for the actual data payload instead of the
94    bio chain. */
95 #define RQF_SPECIAL_PAYLOAD     ((__force req_flags_t)(1 << 18))
96 /* The per-zone write lock is held for this request */
97 #define RQF_ZONE_WRITE_LOCKED   ((__force req_flags_t)(1 << 19))
98 /* already slept for hybrid poll */
99 #define RQF_MQ_POLL_SLEPT       ((__force req_flags_t)(1 << 20))
100 /* ->timeout has been called, don't expire again */
101 #define RQF_TIMED_OUT           ((__force req_flags_t)(1 << 21))
102
103 /* flags that prevent us from merging requests: */
104 #define RQF_NOMERGE_FLAGS \
105         (RQF_STARTED | RQF_SOFTBARRIER | RQF_FLUSH_SEQ | RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
106
107 /*
108  * Request state for blk-mq.
109  */
110 enum mq_rq_state {
111         MQ_RQ_IDLE              = 0,
112         MQ_RQ_IN_FLIGHT         = 1,
113         MQ_RQ_COMPLETE          = 2,
114 };
115
116 /*
117  * Try to put the fields that are referenced together in the same cacheline.
118  *
119  * If you modify this structure, make sure to update blk_rq_init() and
120  * especially blk_mq_rq_ctx_init() to take care of the added fields.
121  */
122 struct request {
123         struct request_queue *q;
124         struct blk_mq_ctx *mq_ctx;
125         struct blk_mq_hw_ctx *mq_hctx;
126
127         unsigned int cmd_flags;         /* op and common flags */
128         req_flags_t rq_flags;
129
130         int tag;
131         int internal_tag;
132
133         /* the following two fields are internal, NEVER access directly */
134         unsigned int __data_len;        /* total data len */
135         sector_t __sector;              /* sector cursor */
136
137         struct bio *bio;
138         struct bio *biotail;
139
140         struct list_head queuelist;
141
142         /*
143          * The hash is used inside the scheduler, and killed once the
144          * request reaches the dispatch list. The ipi_list is only used
145          * to queue the request for softirq completion, which is long
146          * after the request has been unhashed (and even removed from
147          * the dispatch list).
148          */
149         union {
150                 struct hlist_node hash; /* merge hash */
151                 struct llist_node ipi_list;
152         };
153
154         /*
155          * The rb_node is only used inside the io scheduler, requests
156          * are pruned when moved to the dispatch queue. So let the
157          * completion_data share space with the rb_node.
158          */
159         union {
160                 struct rb_node rb_node; /* sort/lookup */
161                 struct bio_vec special_vec;
162                 void *completion_data;
163                 int error_count; /* for legacy drivers, don't use */
164         };
165
166         /*
167          * Three pointers are available for the IO schedulers, if they need
168          * more they have to dynamically allocate it.  Flush requests are
169          * never put on the IO scheduler. So let the flush fields share
170          * space with the elevator data.
171          */
172         union {
173                 struct {
174                         struct io_cq            *icq;
175                         void                    *priv[2];
176                 } elv;
177
178                 struct {
179                         unsigned int            seq;
180                         struct list_head        list;
181                         rq_end_io_fn            *saved_end_io;
182                 } flush;
183         };
184
185         struct gendisk *rq_disk;
186         struct block_device *part;
187 #ifdef CONFIG_BLK_RQ_ALLOC_TIME
188         /* Time that the first bio started allocating this request. */
189         u64 alloc_time_ns;
190 #endif
191         /* Time that this request was allocated for this IO. */
192         u64 start_time_ns;
193         /* Time that I/O was submitted to the device. */
194         u64 io_start_time_ns;
195
196 #ifdef CONFIG_BLK_WBT
197         unsigned short wbt_flags;
198 #endif
199         /*
200          * rq sectors used for blk stats. It has the same value
201          * with blk_rq_sectors(rq), except that it never be zeroed
202          * by completion.
203          */
204         unsigned short stats_sectors;
205
206         /*
207          * Number of scatter-gather DMA addr+len pairs after
208          * physical address coalescing is performed.
209          */
210         unsigned short nr_phys_segments;
211
212 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
213         unsigned short nr_integrity_segments;
214 #endif
215
216 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
217         struct bio_crypt_ctx *crypt_ctx;
218         struct blk_ksm_keyslot *crypt_keyslot;
219 #endif
220
221         unsigned short write_hint;
222         unsigned short ioprio;
223
224         enum mq_rq_state state;
225         refcount_t ref;
226
227         unsigned int timeout;
228         unsigned long deadline;
229
230         union {
231                 struct __call_single_data csd;
232                 u64 fifo_time;
233         };
234
235         /*
236          * completion callback.
237          */
238         rq_end_io_fn *end_io;
239         void *end_io_data;
240 };
241
242 static inline bool blk_op_is_passthrough(unsigned int op)
243 {
244         op &= REQ_OP_MASK;
245         return op == REQ_OP_DRV_IN || op == REQ_OP_DRV_OUT;
246 }
247
248 static inline bool blk_rq_is_passthrough(struct request *rq)
249 {
250         return blk_op_is_passthrough(req_op(rq));
251 }
252
253 static inline unsigned short req_get_ioprio(struct request *req)
254 {
255         return req->ioprio;
256 }
257
258 #include <linux/elevator.h>
259
260 struct blk_queue_ctx;
261
262 struct bio_vec;
263
264 enum blk_eh_timer_return {
265         BLK_EH_DONE,            /* drivers has completed the command */
266         BLK_EH_RESET_TIMER,     /* reset timer and try again */
267 };
268
269 enum blk_queue_state {
270         Queue_down,
271         Queue_up,
272 };
273
274 #define BLK_TAG_ALLOC_FIFO 0 /* allocate starting from 0 */
275 #define BLK_TAG_ALLOC_RR 1 /* allocate starting from last allocated tag */
276
277 #define BLK_SCSI_MAX_CMDS       (256)
278 #define BLK_SCSI_CMD_PER_LONG   (BLK_SCSI_MAX_CMDS / (sizeof(long) * 8))
279
280 /*
281  * Zoned block device models (zoned limit).
282  *
283  * Note: This needs to be ordered from the least to the most severe
284  * restrictions for the inheritance in blk_stack_limits() to work.
285  */
286 enum blk_zoned_model {
287         BLK_ZONED_NONE = 0,     /* Regular block device */
288         BLK_ZONED_HA,           /* Host-aware zoned block device */
289         BLK_ZONED_HM,           /* Host-managed zoned block device */
290 };
291
292 /*
293  * BLK_BOUNCE_NONE:     never bounce (default)
294  * BLK_BOUNCE_HIGH:     bounce all highmem pages
295  */
296 enum blk_bounce {
297         BLK_BOUNCE_NONE,
298         BLK_BOUNCE_HIGH,
299 };
300
301 struct queue_limits {
302         enum blk_bounce         bounce;
303         unsigned long           seg_boundary_mask;
304         unsigned long           virt_boundary_mask;
305
306         unsigned int            max_hw_sectors;
307         unsigned int            max_dev_sectors;
308         unsigned int            chunk_sectors;
309         unsigned int            max_sectors;
310         unsigned int            max_segment_size;
311         unsigned int            physical_block_size;
312         unsigned int            logical_block_size;
313         unsigned int            alignment_offset;
314         unsigned int            io_min;
315         unsigned int            io_opt;
316         unsigned int            max_discard_sectors;
317         unsigned int            max_hw_discard_sectors;
318         unsigned int            max_write_same_sectors;
319         unsigned int            max_write_zeroes_sectors;
320         unsigned int            max_zone_append_sectors;
321         unsigned int            discard_granularity;
322         unsigned int            discard_alignment;
323         unsigned int            zone_write_granularity;
324
325         unsigned short          max_segments;
326         unsigned short          max_integrity_segments;
327         unsigned short          max_discard_segments;
328
329         unsigned char           misaligned;
330         unsigned char           discard_misaligned;
331         unsigned char           raid_partial_stripes_expensive;
332         enum blk_zoned_model    zoned;
333 };
334
335 typedef int (*report_zones_cb)(struct blk_zone *zone, unsigned int idx,
336                                void *data);
337
338 void blk_queue_set_zoned(struct gendisk *disk, enum blk_zoned_model model);
339
340 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
341
342 #define BLK_ALL_ZONES  ((unsigned int)-1)
343 int blkdev_report_zones(struct block_device *bdev, sector_t sector,
344                         unsigned int nr_zones, report_zones_cb cb, void *data);
345 unsigned int blkdev_nr_zones(struct gendisk *disk);
346 extern int blkdev_zone_mgmt(struct block_device *bdev, enum req_opf op,
347                             sector_t sectors, sector_t nr_sectors,
348                             gfp_t gfp_mask);
349 int blk_revalidate_disk_zones(struct gendisk *disk,
350                               void (*update_driver_data)(struct gendisk *disk));
351
352 extern int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
353                                      unsigned int cmd, unsigned long arg);
354 extern int blkdev_zone_mgmt_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
355                                   unsigned int cmd, unsigned long arg);
356
357 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
358
359 static inline unsigned int blkdev_nr_zones(struct gendisk *disk)
360 {
361         return 0;
362 }
363
364 static inline int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev,
365                                             fmode_t mode, unsigned int cmd,
366                                             unsigned long arg)
367 {
368         return -ENOTTY;
369 }
370
371 static inline int blkdev_zone_mgmt_ioctl(struct block_device *bdev,
372                                          fmode_t mode, unsigned int cmd,
373                                          unsigned long arg)
374 {
375         return -ENOTTY;
376 }
377
378 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
379
380 struct request_queue {
381         struct request          *last_merge;
382         struct elevator_queue   *elevator;
383
384         struct percpu_ref       q_usage_counter;
385
386         struct blk_queue_stats  *stats;
387         struct rq_qos           *rq_qos;
388
389         const struct blk_mq_ops *mq_ops;
390
391         /* sw queues */
392         struct blk_mq_ctx __percpu      *queue_ctx;
393
394         unsigned int            queue_depth;
395
396         /* hw dispatch queues */
397         struct blk_mq_hw_ctx    **queue_hw_ctx;
398         unsigned int            nr_hw_queues;
399
400         /*
401          * The queue owner gets to use this for whatever they like.
402          * ll_rw_blk doesn't touch it.
403          */
404         void                    *queuedata;
405
406         /*
407          * various queue flags, see QUEUE_* below
408          */
409         unsigned long           queue_flags;
410         /*
411          * Number of contexts that have called blk_set_pm_only(). If this
412          * counter is above zero then only RQF_PM requests are processed.
413          */
414         atomic_t                pm_only;
415
416         /*
417          * ida allocated id for this queue.  Used to index queues from
418          * ioctx.
419          */
420         int                     id;
421
422         spinlock_t              queue_lock;
423
424         struct gendisk          *disk;
425
426         /*
427          * queue kobject
428          */
429         struct kobject kobj;
430
431         /*
432          * mq queue kobject
433          */
434         struct kobject *mq_kobj;
435
436 #ifdef  CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
437         struct blk_integrity integrity;
438 #endif  /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
439
440 #ifdef CONFIG_PM
441         struct device           *dev;
442         enum rpm_status         rpm_status;
443 #endif
444
445         /*
446          * queue settings
447          */
448         unsigned long           nr_requests;    /* Max # of requests */
449
450         unsigned int            dma_pad_mask;
451         unsigned int            dma_alignment;
452
453 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
454         /* Inline crypto capabilities */
455         struct blk_keyslot_manager *ksm;
456 #endif
457
458         unsigned int            rq_timeout;
459         int                     poll_nsec;
460
461         struct blk_stat_callback        *poll_cb;
462         struct blk_rq_stat      poll_stat[BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS];
463
464         struct timer_list       timeout;
465         struct work_struct      timeout_work;
466
467         atomic_t                nr_active_requests_shared_sbitmap;
468
469         struct sbitmap_queue    sched_bitmap_tags;
470         struct sbitmap_queue    sched_breserved_tags;
471
472         struct list_head        icq_list;
473 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
474         DECLARE_BITMAP          (blkcg_pols, BLKCG_MAX_POLS);
475         struct blkcg_gq         *root_blkg;
476         struct list_head        blkg_list;
477 #endif
478
479         struct queue_limits     limits;
480
481         unsigned int            required_elevator_features;
482
483 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
484         /*
485          * Zoned block device information for request dispatch control.
486          * nr_zones is the total number of zones of the device. This is always
487          * 0 for regular block devices. conv_zones_bitmap is a bitmap of nr_zones
488          * bits which indicates if a zone is conventional (bit set) or
489          * sequential (bit clear). seq_zones_wlock is a bitmap of nr_zones
490          * bits which indicates if a zone is write locked, that is, if a write
491          * request targeting the zone was dispatched. All three fields are
492          * initialized by the low level device driver (e.g. scsi/sd.c).
493          * Stacking drivers (device mappers) may or may not initialize
494          * these fields.
495          *
496          * Reads of this information must be protected with blk_queue_enter() /
497          * blk_queue_exit(). Modifying this information is only allowed while
498          * no requests are being processed. See also blk_mq_freeze_queue() and
499          * blk_mq_unfreeze_queue().
500          */
501         unsigned int            nr_zones;
502         unsigned long           *conv_zones_bitmap;
503         unsigned long           *seq_zones_wlock;
504         unsigned int            max_open_zones;
505         unsigned int            max_active_zones;
506 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
507
508         /*
509          * sg stuff
510          */
511         unsigned int            sg_timeout;
512         unsigned int            sg_reserved_size;
513         int                     node;
514         struct mutex            debugfs_mutex;
515 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
516         struct blk_trace __rcu  *blk_trace;
517 #endif
518         /*
519          * for flush operations
520          */
521         struct blk_flush_queue  *fq;
522
523         struct list_head        requeue_list;
524         spinlock_t              requeue_lock;
525         struct delayed_work     requeue_work;
526
527         struct mutex            sysfs_lock;
528         struct mutex            sysfs_dir_lock;
529
530         /*
531          * for reusing dead hctx instance in case of updating
532          * nr_hw_queues
533          */
534         struct list_head        unused_hctx_list;
535         spinlock_t              unused_hctx_lock;
536
537         int                     mq_freeze_depth;
538
539 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_BSG)
540         struct bsg_class_device bsg_dev;
541 #endif
542
543 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING
544         /* Throttle data */
545         struct throtl_data *td;
546 #endif
547         struct rcu_head         rcu_head;
548         wait_queue_head_t       mq_freeze_wq;
549         /*
550          * Protect concurrent access to q_usage_counter by
551          * percpu_ref_kill() and percpu_ref_reinit().
552          */
553         struct mutex            mq_freeze_lock;
554
555         struct blk_mq_tag_set   *tag_set;
556         struct list_head        tag_set_list;
557         struct bio_set          bio_split;
558
559         struct dentry           *debugfs_dir;
560
561 #ifdef CONFIG_BLK_DEBUG_FS
562         struct dentry           *sched_debugfs_dir;
563         struct dentry           *rqos_debugfs_dir;
564 #endif
565
566         bool                    mq_sysfs_init_done;
567
568         size_t                  cmd_size;
569
570 #define BLK_MAX_WRITE_HINTS     5
571         u64                     write_hints[BLK_MAX_WRITE_HINTS];
572 };
573
574 /* Keep blk_queue_flag_name[] in sync with the definitions below */
575 #define QUEUE_FLAG_STOPPED      0       /* queue is stopped */
576 #define QUEUE_FLAG_DYING        1       /* queue being torn down */
577 #define QUEUE_FLAG_NOMERGES     3       /* disable merge attempts */
578 #define QUEUE_FLAG_SAME_COMP    4       /* complete on same CPU-group */
579 #define QUEUE_FLAG_FAIL_IO      5       /* fake timeout */
580 #define QUEUE_FLAG_NONROT       6       /* non-rotational device (SSD) */
581 #define QUEUE_FLAG_VIRT         QUEUE_FLAG_NONROT /* paravirt device */
582 #define QUEUE_FLAG_IO_STAT      7       /* do disk/partitions IO accounting */
583 #define QUEUE_FLAG_DISCARD      8       /* supports DISCARD */
584 #define QUEUE_FLAG_NOXMERGES    9       /* No extended merges */
585 #define QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM   10      /* Contributes to random pool */
586 #define QUEUE_FLAG_SECERASE     11      /* supports secure erase */
587 #define QUEUE_FLAG_SAME_FORCE   12      /* force complete on same CPU */
588 #define QUEUE_FLAG_DEAD         13      /* queue tear-down finished */
589 #define QUEUE_FLAG_INIT_DONE    14      /* queue is initialized */
590 #define QUEUE_FLAG_STABLE_WRITES 15     /* don't modify blks until WB is done */
591 #define QUEUE_FLAG_POLL         16      /* IO polling enabled if set */
592 #define QUEUE_FLAG_WC           17      /* Write back caching */
593 #define QUEUE_FLAG_FUA          18      /* device supports FUA writes */
594 #define QUEUE_FLAG_DAX          19      /* device supports DAX */
595 #define QUEUE_FLAG_STATS        20      /* track IO start and completion times */
596 #define QUEUE_FLAG_POLL_STATS   21      /* collecting stats for hybrid polling */
597 #define QUEUE_FLAG_REGISTERED   22      /* queue has been registered to a disk */
598 #define QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH 23  /* queue supports SCSI commands */
599 #define QUEUE_FLAG_QUIESCED     24      /* queue has been quiesced */
600 #define QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA   25      /* device supports PCI p2p requests */
601 #define QUEUE_FLAG_ZONE_RESETALL 26     /* supports Zone Reset All */
602 #define QUEUE_FLAG_RQ_ALLOC_TIME 27     /* record rq->alloc_time_ns */
603 #define QUEUE_FLAG_HCTX_ACTIVE  28      /* at least one blk-mq hctx is active */
604 #define QUEUE_FLAG_NOWAIT       29      /* device supports NOWAIT */
605
606 #define QUEUE_FLAG_MQ_DEFAULT   ((1 << QUEUE_FLAG_IO_STAT) |            \
607                                  (1 << QUEUE_FLAG_SAME_COMP) |          \
608                                  (1 << QUEUE_FLAG_NOWAIT))
609
610 void blk_queue_flag_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
611 void blk_queue_flag_clear(unsigned int flag, struct request_queue *q);
612 bool blk_queue_flag_test_and_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
613
614 #define blk_queue_stopped(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_STOPPED, &(q)->queue_flags)
615 #define blk_queue_dying(q)      test_bit(QUEUE_FLAG_DYING, &(q)->queue_flags)
616 #define blk_queue_dead(q)       test_bit(QUEUE_FLAG_DEAD, &(q)->queue_flags)
617 #define blk_queue_init_done(q)  test_bit(QUEUE_FLAG_INIT_DONE, &(q)->queue_flags)
618 #define blk_queue_nomerges(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_NOMERGES, &(q)->queue_flags)
619 #define blk_queue_noxmerges(q)  \
620         test_bit(QUEUE_FLAG_NOXMERGES, &(q)->queue_flags)
621 #define blk_queue_nonrot(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NONROT, &(q)->queue_flags)
622 #define blk_queue_stable_writes(q) \
623         test_bit(QUEUE_FLAG_STABLE_WRITES, &(q)->queue_flags)
624 #define blk_queue_io_stat(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_IO_STAT, &(q)->queue_flags)
625 #define blk_queue_add_random(q) test_bit(QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM, &(q)->queue_flags)
626 #define blk_queue_discard(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_DISCARD, &(q)->queue_flags)
627 #define blk_queue_zone_resetall(q)      \
628         test_bit(QUEUE_FLAG_ZONE_RESETALL, &(q)->queue_flags)
629 #define blk_queue_secure_erase(q) \
630         (test_bit(QUEUE_FLAG_SECERASE, &(q)->queue_flags))
631 #define blk_queue_dax(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_DAX, &(q)->queue_flags)
632 #define blk_queue_scsi_passthrough(q)   \
633         test_bit(QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH, &(q)->queue_flags)
634 #define blk_queue_pci_p2pdma(q) \
635         test_bit(QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA, &(q)->queue_flags)
636 #ifdef CONFIG_BLK_RQ_ALLOC_TIME
637 #define blk_queue_rq_alloc_time(q)      \
638         test_bit(QUEUE_FLAG_RQ_ALLOC_TIME, &(q)->queue_flags)
639 #else
640 #define blk_queue_rq_alloc_time(q)      false
641 #endif
642
643 #define blk_noretry_request(rq) \
644         ((rq)->cmd_flags & (REQ_FAILFAST_DEV|REQ_FAILFAST_TRANSPORT| \
645                              REQ_FAILFAST_DRIVER))
646 #define blk_queue_quiesced(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_QUIESCED, &(q)->queue_flags)
647 #define blk_queue_pm_only(q)    atomic_read(&(q)->pm_only)
648 #define blk_queue_fua(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_FUA, &(q)->queue_flags)
649 #define blk_queue_registered(q) test_bit(QUEUE_FLAG_REGISTERED, &(q)->queue_flags)
650 #define blk_queue_nowait(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NOWAIT, &(q)->queue_flags)
651
652 extern void blk_set_pm_only(struct request_queue *q);
653 extern void blk_clear_pm_only(struct request_queue *q);
654
655 #define list_entry_rq(ptr)      list_entry((ptr), struct request, queuelist)
656
657 #define rq_data_dir(rq)         (op_is_write(req_op(rq)) ? WRITE : READ)
658
659 #define rq_dma_dir(rq) \
660         (op_is_write(req_op(rq)) ? DMA_TO_DEVICE : DMA_FROM_DEVICE)
661
662 #define dma_map_bvec(dev, bv, dir, attrs) \
663         dma_map_page_attrs(dev, (bv)->bv_page, (bv)->bv_offset, (bv)->bv_len, \
664         (dir), (attrs))
665
666 static inline bool queue_is_mq(struct request_queue *q)
667 {
668         return q->mq_ops;
669 }
670
671 #ifdef CONFIG_PM
672 static inline enum rpm_status queue_rpm_status(struct request_queue *q)
673 {
674         return q->rpm_status;
675 }
676 #else
677 static inline enum rpm_status queue_rpm_status(struct request_queue *q)
678 {
679         return RPM_ACTIVE;
680 }
681 #endif
682
683 static inline enum blk_zoned_model
684 blk_queue_zoned_model(struct request_queue *q)
685 {
686         if (IS_ENABLED(CONFIG_BLK_DEV_ZONED))
687                 return q->limits.zoned;
688         return BLK_ZONED_NONE;
689 }
690
691 static inline bool blk_queue_is_zoned(struct request_queue *q)
692 {
693         switch (blk_queue_zoned_model(q)) {
694         case BLK_ZONED_HA:
695         case BLK_ZONED_HM:
696                 return true;
697         default:
698                 return false;
699         }
700 }
701
702 static inline sector_t blk_queue_zone_sectors(struct request_queue *q)
703 {
704         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->limits.chunk_sectors : 0;
705 }
706
707 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
708 static inline unsigned int blk_queue_nr_zones(struct request_queue *q)
709 {
710         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->nr_zones : 0;
711 }
712
713 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
714                                              sector_t sector)
715 {
716         if (!blk_queue_is_zoned(q))
717                 return 0;
718         return sector >> ilog2(q->limits.chunk_sectors);
719 }
720
721 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
722                                          sector_t sector)
723 {
724         if (!blk_queue_is_zoned(q))
725                 return false;
726         if (!q->conv_zones_bitmap)
727                 return true;
728         return !test_bit(blk_queue_zone_no(q, sector), q->conv_zones_bitmap);
729 }
730
731 static inline void blk_queue_max_open_zones(struct request_queue *q,
732                 unsigned int max_open_zones)
733 {
734         q->max_open_zones = max_open_zones;
735 }
736
737 static inline unsigned int queue_max_open_zones(const struct request_queue *q)
738 {
739         return q->max_open_zones;
740 }
741
742 static inline void blk_queue_max_active_zones(struct request_queue *q,
743                 unsigned int max_active_zones)
744 {
745         q->max_active_zones = max_active_zones;
746 }
747
748 static inline unsigned int queue_max_active_zones(const struct request_queue *q)
749 {
750         return q->max_active_zones;
751 }
752 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
753 static inline unsigned int blk_queue_nr_zones(struct request_queue *q)
754 {
755         return 0;
756 }
757 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
758                                          sector_t sector)
759 {
760         return false;
761 }
762 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
763                                              sector_t sector)
764 {
765         return 0;
766 }
767 static inline unsigned int queue_max_open_zones(const struct request_queue *q)
768 {
769         return 0;
770 }
771 static inline unsigned int queue_max_active_zones(const struct request_queue *q)
772 {
773         return 0;
774 }
775 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
776
777 static inline bool rq_is_sync(struct request *rq)
778 {
779         return op_is_sync(rq->cmd_flags);
780 }
781
782 static inline bool rq_mergeable(struct request *rq)
783 {
784         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
785                 return false;
786
787         if (req_op(rq) == REQ_OP_FLUSH)
788                 return false;
789
790         if (req_op(rq) == REQ_OP_WRITE_ZEROES)
791                 return false;
792
793         if (req_op(rq) == REQ_OP_ZONE_APPEND)
794                 return false;
795
796         if (rq->cmd_flags & REQ_NOMERGE_FLAGS)
797                 return false;
798         if (rq->rq_flags & RQF_NOMERGE_FLAGS)
799                 return false;
800
801         return true;
802 }
803
804 static inline bool blk_write_same_mergeable(struct bio *a, struct bio *b)
805 {
806         if (bio_page(a) == bio_page(b) &&
807             bio_offset(a) == bio_offset(b))
808                 return true;
809
810         return false;
811 }
812
813 static inline unsigned int blk_queue_depth(struct request_queue *q)
814 {
815         if (q->queue_depth)
816                 return q->queue_depth;
817
818         return q->nr_requests;
819 }
820
821 /*
822  * default timeout for SG_IO if none specified
823  */
824 #define BLK_DEFAULT_SG_TIMEOUT  (60 * HZ)
825 #define BLK_MIN_SG_TIMEOUT      (7 * HZ)
826
827 struct rq_map_data {
828         struct page **pages;
829         int page_order;
830         int nr_entries;
831         unsigned long offset;
832         int null_mapped;
833         int from_user;
834 };
835
836 struct req_iterator {
837         struct bvec_iter iter;
838         struct bio *bio;
839 };
840
841 /* This should not be used directly - use rq_for_each_segment */
842 #define for_each_bio(_bio)              \
843         for (; _bio; _bio = _bio->bi_next)
844 #define __rq_for_each_bio(_bio, rq)     \
845         if ((rq->bio))                  \
846                 for (_bio = (rq)->bio; _bio; _bio = _bio->bi_next)
847
848 #define rq_for_each_segment(bvl, _rq, _iter)                    \
849         __rq_for_each_bio(_iter.bio, _rq)                       \
850                 bio_for_each_segment(bvl, _iter.bio, _iter.iter)
851
852 #define rq_for_each_bvec(bvl, _rq, _iter)                       \
853         __rq_for_each_bio(_iter.bio, _rq)                       \
854                 bio_for_each_bvec(bvl, _iter.bio, _iter.iter)
855
856 #define rq_iter_last(bvec, _iter)                               \
857                 (_iter.bio->bi_next == NULL &&                  \
858                  bio_iter_last(bvec, _iter.iter))
859
860 #ifndef ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
861 # error "You should define ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE for your platform"
862 #endif
863 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
864 extern void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq);
865 #else
866 static inline void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq)
867 {
868 }
869 #endif
870
871 extern int blk_register_queue(struct gendisk *disk);
872 extern void blk_unregister_queue(struct gendisk *disk);
873 blk_qc_t submit_bio_noacct(struct bio *bio);
874 extern void blk_rq_init(struct request_queue *q, struct request *rq);
875 extern void blk_put_request(struct request *);
876 extern struct request *blk_get_request(struct request_queue *, unsigned int op,
877                                        blk_mq_req_flags_t flags);
878 extern int blk_lld_busy(struct request_queue *q);
879 extern int blk_rq_prep_clone(struct request *rq, struct request *rq_src,
880                              struct bio_set *bs, gfp_t gfp_mask,
881                              int (*bio_ctr)(struct bio *, struct bio *, void *),
882                              void *data);
883 extern void blk_rq_unprep_clone(struct request *rq);
884 extern blk_status_t blk_insert_cloned_request(struct request_queue *q,
885                                      struct request *rq);
886 int blk_rq_append_bio(struct request *rq, struct bio *bio);
887 extern void blk_queue_split(struct bio **);
888 extern int scsi_verify_blk_ioctl(struct block_device *, unsigned int);
889 extern int scsi_cmd_blk_ioctl(struct block_device *, fmode_t,
890                               unsigned int, void __user *);
891 extern int scsi_cmd_ioctl(struct request_queue *, struct gendisk *, fmode_t,
892                           unsigned int, void __user *);
893 extern int sg_scsi_ioctl(struct request_queue *, struct gendisk *, fmode_t,
894                          struct scsi_ioctl_command __user *);
895 extern int get_sg_io_hdr(struct sg_io_hdr *hdr, const void __user *argp);
896 extern int put_sg_io_hdr(const struct sg_io_hdr *hdr, void __user *argp);
897
898 extern int blk_queue_enter(struct request_queue *q, blk_mq_req_flags_t flags);
899 extern void blk_queue_exit(struct request_queue *q);
900 extern void blk_sync_queue(struct request_queue *q);
901 extern int blk_rq_map_user(struct request_queue *, struct request *,
902                            struct rq_map_data *, void __user *, unsigned long,
903                            gfp_t);
904 extern int blk_rq_unmap_user(struct bio *);
905 extern int blk_rq_map_kern(struct request_queue *, struct request *, void *, unsigned int, gfp_t);
906 extern int blk_rq_map_user_iov(struct request_queue *, struct request *,
907                                struct rq_map_data *, const struct iov_iter *,
908                                gfp_t);
909 extern void blk_execute_rq_nowait(struct gendisk *,
910                                   struct request *, int, rq_end_io_fn *);
911
912 blk_status_t blk_execute_rq(struct gendisk *bd_disk, struct request *rq,
913                             int at_head);
914
915 /* Helper to convert REQ_OP_XXX to its string format XXX */
916 extern const char *blk_op_str(unsigned int op);
917
918 int blk_status_to_errno(blk_status_t status);
919 blk_status_t errno_to_blk_status(int errno);
920
921 int blk_poll(struct request_queue *q, blk_qc_t cookie, bool spin);
922
923 static inline struct request_queue *bdev_get_queue(struct block_device *bdev)
924 {
925         return bdev->bd_disk->queue;    /* this is never NULL */
926 }
927
928 /*
929  * The basic unit of block I/O is a sector. It is used in a number of contexts
930  * in Linux (blk, bio, genhd). The size of one sector is 512 = 2**9
931  * bytes. Variables of type sector_t represent an offset or size that is a
932  * multiple of 512 bytes. Hence these two constants.
933  */
934 #ifndef SECTOR_SHIFT
935 #define SECTOR_SHIFT 9
936 #endif
937 #ifndef SECTOR_SIZE
938 #define SECTOR_SIZE (1 << SECTOR_SHIFT)
939 #endif
940
941 #define PAGE_SECTORS_SHIFT      (PAGE_SHIFT - SECTOR_SHIFT)
942 #define PAGE_SECTORS            (1 << PAGE_SECTORS_SHIFT)
943 #define SECTOR_MASK             (PAGE_SECTORS - 1)
944
945 /*
946  * blk_rq_pos()                 : the current sector
947  * blk_rq_bytes()               : bytes left in the entire request
948  * blk_rq_cur_bytes()           : bytes left in the current segment
949  * blk_rq_err_bytes()           : bytes left till the next error boundary
950  * blk_rq_sectors()             : sectors left in the entire request
951  * blk_rq_cur_sectors()         : sectors left in the current segment
952  * blk_rq_stats_sectors()       : sectors of the entire request used for stats
953  */
954 static inline sector_t blk_rq_pos(const struct request *rq)
955 {
956         return rq->__sector;
957 }
958
959 static inline unsigned int blk_rq_bytes(const struct request *rq)
960 {
961         return rq->__data_len;
962 }
963
964 static inline int blk_rq_cur_bytes(const struct request *rq)
965 {
966         return rq->bio ? bio_cur_bytes(rq->bio) : 0;
967 }
968
969 extern unsigned int blk_rq_err_bytes(const struct request *rq);
970
971 static inline unsigned int blk_rq_sectors(const struct request *rq)
972 {
973         return blk_rq_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
974 }
975
976 static inline unsigned int blk_rq_cur_sectors(const struct request *rq)
977 {
978         return blk_rq_cur_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
979 }
980
981 static inline unsigned int blk_rq_stats_sectors(const struct request *rq)
982 {
983         return rq->stats_sectors;
984 }
985
986 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
987
988 /* Helper to convert BLK_ZONE_ZONE_XXX to its string format XXX */
989 const char *blk_zone_cond_str(enum blk_zone_cond zone_cond);
990
991 static inline unsigned int bio_zone_no(struct bio *bio)
992 {
993         return blk_queue_zone_no(bdev_get_queue(bio->bi_bdev),
994                                  bio->bi_iter.bi_sector);
995 }
996
997 static inline unsigned int bio_zone_is_seq(struct bio *bio)
998 {
999         return blk_queue_zone_is_seq(bdev_get_queue(bio->bi_bdev),
1000                                      bio->bi_iter.bi_sector);
1001 }
1002
1003 static inline unsigned int blk_rq_zone_no(struct request *rq)
1004 {
1005         return blk_queue_zone_no(rq->q, blk_rq_pos(rq));
1006 }
1007
1008 static inline unsigned int blk_rq_zone_is_seq(struct request *rq)
1009 {
1010         return blk_queue_zone_is_seq(rq->q, blk_rq_pos(rq));
1011 }
1012 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
1013
1014 /*
1015  * Some commands like WRITE SAME have a payload or data transfer size which
1016  * is different from the size of the request.  Any driver that supports such
1017  * commands using the RQF_SPECIAL_PAYLOAD flag needs to use this helper to
1018  * calculate the data transfer size.
1019  */
1020 static inline unsigned int blk_rq_payload_bytes(struct request *rq)
1021 {
1022         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1023                 return rq->special_vec.bv_len;
1024         return blk_rq_bytes(rq);
1025 }
1026
1027 /*
1028  * Return the first full biovec in the request.  The caller needs to check that
1029  * there are any bvecs before calling this helper.
1030  */
1031 static inline struct bio_vec req_bvec(struct request *rq)
1032 {
1033         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1034                 return rq->special_vec;
1035         return mp_bvec_iter_bvec(rq->bio->bi_io_vec, rq->bio->bi_iter);
1036 }
1037
1038 static inline unsigned int blk_queue_get_max_sectors(struct request_queue *q,
1039                                                      int op)
1040 {
1041         if (unlikely(op == REQ_OP_DISCARD || op == REQ_OP_SECURE_ERASE))
1042                 return min(q->limits.max_discard_sectors,
1043                            UINT_MAX >> SECTOR_SHIFT);
1044
1045         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_SAME))
1046                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1047
1048         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_ZEROES))
1049                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1050
1051         return q->limits.max_sectors;
1052 }
1053
1054 /*
1055  * Return maximum size of a request at given offset. Only valid for
1056  * file system requests.
1057  */
1058 static inline unsigned int blk_max_size_offset(struct request_queue *q,
1059                                                sector_t offset,
1060                                                unsigned int chunk_sectors)
1061 {
1062         if (!chunk_sectors) {
1063                 if (q->limits.chunk_sectors)
1064                         chunk_sectors = q->limits.chunk_sectors;
1065                 else
1066                         return q->limits.max_sectors;
1067         }
1068
1069         if (likely(is_power_of_2(chunk_sectors)))
1070                 chunk_sectors -= offset & (chunk_sectors - 1);
1071         else
1072                 chunk_sectors -= sector_div(offset, chunk_sectors);
1073
1074         return min(q->limits.max_sectors, chunk_sectors);
1075 }
1076
1077 static inline unsigned int blk_rq_get_max_sectors(struct request *rq,
1078                                                   sector_t offset)
1079 {
1080         struct request_queue *q = rq->q;
1081
1082         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
1083                 return q->limits.max_hw_sectors;
1084
1085         if (!q->limits.chunk_sectors ||
1086             req_op(rq) == REQ_OP_DISCARD ||
1087             req_op(rq) == REQ_OP_SECURE_ERASE)
1088                 return blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq));
1089
1090         return min(blk_max_size_offset(q, offset, 0),
1091                         blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq)));
1092 }
1093
1094 static inline unsigned int blk_rq_count_bios(struct request *rq)
1095 {
1096         unsigned int nr_bios = 0;
1097         struct bio *bio;
1098
1099         __rq_for_each_bio(bio, rq)
1100                 nr_bios++;
1101
1102         return nr_bios;
1103 }
1104
1105 void blk_steal_bios(struct bio_list *list, struct request *rq);
1106
1107 /*
1108  * Request completion related functions.
1109  *
1110  * blk_update_request() completes given number of bytes and updates
1111  * the request without completing it.
1112  */
1113 extern bool blk_update_request(struct request *rq, blk_status_t error,
1114                                unsigned int nr_bytes);
1115
1116 extern void blk_abort_request(struct request *);
1117
1118 /*
1119  * Access functions for manipulating queue properties
1120  */
1121 extern void blk_cleanup_queue(struct request_queue *);
1122 void blk_queue_bounce_limit(struct request_queue *q, enum blk_bounce limit);
1123 extern void blk_queue_max_hw_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1124 extern void blk_queue_chunk_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1125 extern void blk_queue_max_segments(struct request_queue *, unsigned short);
1126 extern void blk_queue_max_discard_segments(struct request_queue *,
1127                 unsigned short);
1128 extern void blk_queue_max_segment_size(struct request_queue *, unsigned int);
1129 extern void blk_queue_max_discard_sectors(struct request_queue *q,
1130                 unsigned int max_discard_sectors);
1131 extern void blk_queue_max_write_same_sectors(struct request_queue *q,
1132                 unsigned int max_write_same_sectors);
1133 extern void blk_queue_max_write_zeroes_sectors(struct request_queue *q,
1134                 unsigned int max_write_same_sectors);
1135 extern void blk_queue_logical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
1136 extern void blk_queue_max_zone_append_sectors(struct request_queue *q,
1137                 unsigned int max_zone_append_sectors);
1138 extern void blk_queue_physical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
1139 void blk_queue_zone_write_granularity(struct request_queue *q,
1140                                       unsigned int size);
1141 extern void blk_queue_alignment_offset(struct request_queue *q,
1142                                        unsigned int alignment);
1143 void disk_update_readahead(struct gendisk *disk);
1144 extern void blk_limits_io_min(struct queue_limits *limits, unsigned int min);
1145 extern void blk_queue_io_min(struct request_queue *q, unsigned int min);
1146 extern void blk_limits_io_opt(struct queue_limits *limits, unsigned int opt);
1147 extern void blk_queue_io_opt(struct request_queue *q, unsigned int opt);
1148 extern void blk_set_queue_depth(struct request_queue *q, unsigned int depth);
1149 extern void blk_set_default_limits(struct queue_limits *lim);
1150 extern void blk_set_stacking_limits(struct queue_limits *lim);
1151 extern int blk_stack_limits(struct queue_limits *t, struct queue_limits *b,
1152                             sector_t offset);
1153 extern void disk_stack_limits(struct gendisk *disk, struct block_device *bdev,
1154                               sector_t offset);
1155 extern void blk_queue_update_dma_pad(struct request_queue *, unsigned int);
1156 extern void blk_queue_segment_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1157 extern void blk_queue_virt_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1158 extern void blk_queue_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1159 extern void blk_queue_update_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1160 extern void blk_queue_rq_timeout(struct request_queue *, unsigned int);
1161 extern void blk_queue_write_cache(struct request_queue *q, bool enabled, bool fua);
1162 extern void blk_queue_required_elevator_features(struct request_queue *q,
1163                                                  unsigned int features);
1164 extern bool blk_queue_can_use_dma_map_merging(struct request_queue *q,
1165                                               struct device *dev);
1166
1167 /*
1168  * Number of physical segments as sent to the device.
1169  *
1170  * Normally this is the number of discontiguous data segments sent by the
1171  * submitter.  But for data-less command like discard we might have no
1172  * actual data segments submitted, but the driver might have to add it's
1173  * own special payload.  In that case we still return 1 here so that this
1174  * special payload will be mapped.
1175  */
1176 static inline unsigned short blk_rq_nr_phys_segments(struct request *rq)
1177 {
1178         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1179                 return 1;
1180         return rq->nr_phys_segments;
1181 }
1182
1183 /*
1184  * Number of discard segments (or ranges) the driver needs to fill in.
1185  * Each discard bio merged into a request is counted as one segment.
1186  */
1187 static inline unsigned short blk_rq_nr_discard_segments(struct request *rq)
1188 {
1189         return max_t(unsigned short, rq->nr_phys_segments, 1);
1190 }
1191
1192 int __blk_rq_map_sg(struct request_queue *q, struct request *rq,
1193                 struct scatterlist *sglist, struct scatterlist **last_sg);
1194 static inline int blk_rq_map_sg(struct request_queue *q, struct request *rq,
1195                 struct scatterlist *sglist)
1196 {
1197         struct scatterlist *last_sg = NULL;
1198
1199         return __blk_rq_map_sg(q, rq, sglist, &last_sg);
1200 }
1201 extern void blk_dump_rq_flags(struct request *, char *);
1202
1203 bool __must_check blk_get_queue(struct request_queue *);
1204 extern void blk_put_queue(struct request_queue *);
1205 extern void blk_set_queue_dying(struct request_queue *);
1206
1207 #ifdef CONFIG_BLOCK
1208 /*
1209  * blk_plug permits building a queue of related requests by holding the I/O
1210  * fragments for a short period. This allows merging of sequential requests
1211  * into single larger request. As the requests are moved from a per-task list to
1212  * the device's request_queue in a batch, this results in improved scalability
1213  * as the lock contention for request_queue lock is reduced.
1214  *
1215  * It is ok not to disable preemption when adding the request to the plug list
1216  * or when attempting a merge, because blk_schedule_flush_list() will only flush
1217  * the plug list when the task sleeps by itself. For details, please see
1218  * schedule() where blk_schedule_flush_plug() is called.
1219  */
1220 struct blk_plug {
1221         struct list_head mq_list; /* blk-mq requests */
1222         struct list_head cb_list; /* md requires an unplug callback */
1223         unsigned short rq_count;
1224         bool multiple_queues;
1225         bool nowait;
1226 };
1227 #define BLK_MAX_REQUEST_COUNT 16
1228 #define BLK_PLUG_FLUSH_SIZE (128 * 1024)
1229
1230 struct blk_plug_cb;
1231 typedef void (*blk_plug_cb_fn)(struct blk_plug_cb *, bool);
1232 struct blk_plug_cb {
1233         struct list_head list;
1234         blk_plug_cb_fn callback;
1235         void *data;
1236 };
1237 extern struct blk_plug_cb *blk_check_plugged(blk_plug_cb_fn unplug,
1238                                              void *data, int size);
1239 extern void blk_start_plug(struct blk_plug *);
1240 extern void blk_finish_plug(struct blk_plug *);
1241 extern void blk_flush_plug_list(struct blk_plug *, bool);
1242
1243 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1244 {
1245         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1246
1247         if (plug)
1248                 blk_flush_plug_list(plug, false);
1249 }
1250
1251 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1252 {
1253         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1254
1255         if (plug)
1256                 blk_flush_plug_list(plug, true);
1257 }
1258
1259 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1260 {
1261         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1262
1263         return plug &&
1264                  (!list_empty(&plug->mq_list) ||
1265                  !list_empty(&plug->cb_list));
1266 }
1267
1268 int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev);
1269 long nr_blockdev_pages(void);
1270 #else /* CONFIG_BLOCK */
1271 struct blk_plug {
1272 };
1273
1274 static inline void blk_start_plug(struct blk_plug *plug)
1275 {
1276 }
1277
1278 static inline void blk_finish_plug(struct blk_plug *plug)
1279 {
1280 }
1281
1282 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *task)
1283 {
1284 }
1285
1286 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *task)
1287 {
1288 }
1289
1290
1291 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1292 {
1293         return false;
1294 }
1295
1296 static inline int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev)
1297 {
1298         return 0;
1299 }
1300
1301 static inline long nr_blockdev_pages(void)
1302 {
1303         return 0;
1304 }
1305 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1306
1307 extern void blk_io_schedule(void);
1308
1309 extern int blkdev_issue_write_same(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1310                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct page *page);
1311
1312 #define BLKDEV_DISCARD_SECURE   (1 << 0)        /* issue a secure erase */
1313
1314 extern int blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1315                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags);
1316 extern int __blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1317                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, int flags,
1318                 struct bio **biop);
1319
1320 #define BLKDEV_ZERO_NOUNMAP     (1 << 0)  /* do not free blocks */
1321 #define BLKDEV_ZERO_NOFALLBACK  (1 << 1)  /* don't write explicit zeroes */
1322
1323 extern int __blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1324                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct bio **biop,
1325                 unsigned flags);
1326 extern int blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1327                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned flags);
1328
1329 static inline int sb_issue_discard(struct super_block *sb, sector_t block,
1330                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags)
1331 {
1332         return blkdev_issue_discard(sb->s_bdev,
1333                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1334                                               SECTOR_SHIFT),
1335                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1336                                                   SECTOR_SHIFT),
1337                                     gfp_mask, flags);
1338 }
1339 static inline int sb_issue_zeroout(struct super_block *sb, sector_t block,
1340                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask)
1341 {
1342         return blkdev_issue_zeroout(sb->s_bdev,
1343                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1344                                               SECTOR_SHIFT),
1345                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1346                                                   SECTOR_SHIFT),
1347                                     gfp_mask, 0);
1348 }
1349
1350 extern int blk_verify_command(unsigned char *cmd, fmode_t mode);
1351
1352 static inline bool bdev_is_partition(struct block_device *bdev)
1353 {
1354         return bdev->bd_partno;
1355 }
1356
1357 enum blk_default_limits {
1358         BLK_MAX_SEGMENTS        = 128,
1359         BLK_SAFE_MAX_SECTORS    = 255,
1360         BLK_DEF_MAX_SECTORS     = 2560,
1361         BLK_MAX_SEGMENT_SIZE    = 65536,
1362         BLK_SEG_BOUNDARY_MASK   = 0xFFFFFFFFUL,
1363 };
1364
1365 static inline unsigned long queue_segment_boundary(const struct request_queue *q)
1366 {
1367         return q->limits.seg_boundary_mask;
1368 }
1369
1370 static inline unsigned long queue_virt_boundary(const struct request_queue *q)
1371 {
1372         return q->limits.virt_boundary_mask;
1373 }
1374
1375 static inline unsigned int queue_max_sectors(const struct request_queue *q)
1376 {
1377         return q->limits.max_sectors;
1378 }
1379
1380 static inline unsigned int queue_max_hw_sectors(const struct request_queue *q)
1381 {
1382         return q->limits.max_hw_sectors;
1383 }
1384
1385 static inline unsigned short queue_max_segments(const struct request_queue *q)
1386 {
1387         return q->limits.max_segments;
1388 }
1389
1390 static inline unsigned short queue_max_discard_segments(const struct request_queue *q)
1391 {
1392         return q->limits.max_discard_segments;
1393 }
1394
1395 static inline unsigned int queue_max_segment_size(const struct request_queue *q)
1396 {
1397         return q->limits.max_segment_size;
1398 }
1399
1400 static inline unsigned int queue_max_zone_append_sectors(const struct request_queue *q)
1401 {
1402
1403         const struct queue_limits *l = &q->limits;
1404
1405         return min(l->max_zone_append_sectors, l->max_sectors);
1406 }
1407
1408 static inline unsigned queue_logical_block_size(const struct request_queue *q)
1409 {
1410         int retval = 512;
1411
1412         if (q && q->limits.logical_block_size)
1413                 retval = q->limits.logical_block_size;
1414
1415         return retval;
1416 }
1417
1418 static inline unsigned int bdev_logical_block_size(struct block_device *bdev)
1419 {
1420         return queue_logical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1421 }
1422
1423 static inline unsigned int queue_physical_block_size(const struct request_queue *q)
1424 {
1425         return q->limits.physical_block_size;
1426 }
1427
1428 static inline unsigned int bdev_physical_block_size(struct block_device *bdev)
1429 {
1430         return queue_physical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1431 }
1432
1433 static inline unsigned int queue_io_min(const struct request_queue *q)
1434 {
1435         return q->limits.io_min;
1436 }
1437
1438 static inline int bdev_io_min(struct block_device *bdev)
1439 {
1440         return queue_io_min(bdev_get_queue(bdev));
1441 }
1442
1443 static inline unsigned int queue_io_opt(const struct request_queue *q)
1444 {
1445         return q->limits.io_opt;
1446 }
1447
1448 static inline int bdev_io_opt(struct block_device *bdev)
1449 {
1450         return queue_io_opt(bdev_get_queue(bdev));
1451 }
1452
1453 static inline unsigned int
1454 queue_zone_write_granularity(const struct request_queue *q)
1455 {
1456         return q->limits.zone_write_granularity;
1457 }
1458
1459 static inline unsigned int
1460 bdev_zone_write_granularity(struct block_device *bdev)
1461 {
1462         return queue_zone_write_granularity(bdev_get_queue(bdev));
1463 }
1464
1465 static inline int queue_alignment_offset(const struct request_queue *q)
1466 {
1467         if (q->limits.misaligned)
1468                 return -1;
1469
1470         return q->limits.alignment_offset;
1471 }
1472
1473 static inline int queue_limit_alignment_offset(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1474 {
1475         unsigned int granularity = max(lim->physical_block_size, lim->io_min);
1476         unsigned int alignment = sector_div(sector, granularity >> SECTOR_SHIFT)
1477                 << SECTOR_SHIFT;
1478
1479         return (granularity + lim->alignment_offset - alignment) % granularity;
1480 }
1481
1482 static inline int bdev_alignment_offset(struct block_device *bdev)
1483 {
1484         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1485
1486         if (q->limits.misaligned)
1487                 return -1;
1488         if (bdev_is_partition(bdev))
1489                 return queue_limit_alignment_offset(&q->limits,
1490                                 bdev->bd_start_sect);
1491         return q->limits.alignment_offset;
1492 }
1493
1494 static inline int queue_discard_alignment(const struct request_queue *q)
1495 {
1496         if (q->limits.discard_misaligned)
1497                 return -1;
1498
1499         return q->limits.discard_alignment;
1500 }
1501
1502 static inline int queue_limit_discard_alignment(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1503 {
1504         unsigned int alignment, granularity, offset;
1505
1506         if (!lim->max_discard_sectors)
1507                 return 0;
1508
1509         /* Why are these in bytes, not sectors? */
1510         alignment = lim->discard_alignment >> SECTOR_SHIFT;
1511         granularity = lim->discard_granularity >> SECTOR_SHIFT;
1512         if (!granularity)
1513                 return 0;
1514
1515         /* Offset of the partition start in 'granularity' sectors */
1516         offset = sector_div(sector, granularity);
1517
1518         /* And why do we do this modulus *again* in blkdev_issue_discard()? */
1519         offset = (granularity + alignment - offset) % granularity;
1520
1521         /* Turn it back into bytes, gaah */
1522         return offset << SECTOR_SHIFT;
1523 }
1524
1525 /*
1526  * Two cases of handling DISCARD merge:
1527  * If max_discard_segments > 1, the driver takes every bio
1528  * as a range and send them to controller together. The ranges
1529  * needn't to be contiguous.
1530  * Otherwise, the bios/requests will be handled as same as
1531  * others which should be contiguous.
1532  */
1533 static inline bool blk_discard_mergable(struct request *req)
1534 {
1535         if (req_op(req) == REQ_OP_DISCARD &&
1536             queue_max_discard_segments(req->q) > 1)
1537                 return true;
1538         return false;
1539 }
1540
1541 static inline int bdev_discard_alignment(struct block_device *bdev)
1542 {
1543         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1544
1545         if (bdev_is_partition(bdev))
1546                 return queue_limit_discard_alignment(&q->limits,
1547                                 bdev->bd_start_sect);
1548         return q->limits.discard_alignment;
1549 }
1550
1551 static inline unsigned int bdev_write_same(struct block_device *bdev)
1552 {
1553         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1554
1555         if (q)
1556                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1557
1558         return 0;
1559 }
1560
1561 static inline unsigned int bdev_write_zeroes_sectors(struct block_device *bdev)
1562 {
1563         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1564
1565         if (q)
1566                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1567
1568         return 0;
1569 }
1570
1571 static inline enum blk_zoned_model bdev_zoned_model(struct block_device *bdev)
1572 {
1573         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1574
1575         if (q)
1576                 return blk_queue_zoned_model(q);
1577
1578         return BLK_ZONED_NONE;
1579 }
1580
1581 static inline bool bdev_is_zoned(struct block_device *bdev)
1582 {
1583         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1584
1585         if (q)
1586                 return blk_queue_is_zoned(q);
1587
1588         return false;
1589 }
1590
1591 static inline sector_t bdev_zone_sectors(struct block_device *bdev)
1592 {
1593         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1594
1595         if (q)
1596                 return blk_queue_zone_sectors(q);
1597         return 0;
1598 }
1599
1600 static inline unsigned int bdev_max_open_zones(struct block_device *bdev)
1601 {
1602         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1603
1604         if (q)
1605                 return queue_max_open_zones(q);
1606         return 0;
1607 }
1608
1609 static inline unsigned int bdev_max_active_zones(struct block_device *bdev)
1610 {
1611         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1612
1613         if (q)
1614                 return queue_max_active_zones(q);
1615         return 0;
1616 }
1617
1618 static inline int queue_dma_alignment(const struct request_queue *q)
1619 {
1620         return q ? q->dma_alignment : 511;
1621 }
1622
1623 static inline int blk_rq_aligned(struct request_queue *q, unsigned long addr,
1624                                  unsigned int len)
1625 {
1626         unsigned int alignment = queue_dma_alignment(q) | q->dma_pad_mask;
1627         return !(addr & alignment) && !(len & alignment);
1628 }
1629
1630 /* assumes size > 256 */
1631 static inline unsigned int blksize_bits(unsigned int size)
1632 {
1633         unsigned int bits = 8;
1634         do {
1635                 bits++;
1636                 size >>= 1;
1637         } while (size > 256);
1638         return bits;
1639 }
1640
1641 static inline unsigned int block_size(struct block_device *bdev)
1642 {
1643         return 1 << bdev->bd_inode->i_blkbits;
1644 }
1645
1646 int kblockd_schedule_work(struct work_struct *work);
1647 int kblockd_mod_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);
1648
1649 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV(major,minor) \
1650         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-" __stringify(minor))
1651 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(major) \
1652         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-*")
1653
1654 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
1655
1656 enum blk_integrity_flags {
1657         BLK_INTEGRITY_VERIFY            = 1 << 0,
1658         BLK_INTEGRITY_GENERATE          = 1 << 1,
1659         BLK_INTEGRITY_DEVICE_CAPABLE    = 1 << 2,
1660         BLK_INTEGRITY_IP_CHECKSUM       = 1 << 3,
1661 };
1662
1663 struct blk_integrity_iter {
1664         void                    *prot_buf;
1665         void                    *data_buf;
1666         sector_t                seed;
1667         unsigned int            data_size;
1668         unsigned short          interval;
1669         const char              *disk_name;
1670 };
1671
1672 typedef blk_status_t (integrity_processing_fn) (struct blk_integrity_iter *);
1673 typedef void (integrity_prepare_fn) (struct request *);
1674 typedef void (integrity_complete_fn) (struct request *, unsigned int);
1675
1676 struct blk_integrity_profile {
1677         integrity_processing_fn         *generate_fn;
1678         integrity_processing_fn         *verify_fn;
1679         integrity_prepare_fn            *prepare_fn;
1680         integrity_complete_fn           *complete_fn;
1681         const char                      *name;
1682 };
1683
1684 extern void blk_integrity_register(struct gendisk *, struct blk_integrity *);
1685 extern void blk_integrity_unregister(struct gendisk *);
1686 extern int blk_integrity_compare(struct gendisk *, struct gendisk *);
1687 extern int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *,
1688                                    struct scatterlist *);
1689 extern int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *);
1690
1691 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1692 {
1693         struct blk_integrity *bi = &disk->queue->integrity;
1694
1695         if (!bi->profile)
1696                 return NULL;
1697
1698         return bi;
1699 }
1700
1701 static inline
1702 struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *bdev)
1703 {
1704         return blk_get_integrity(bdev->bd_disk);
1705 }
1706
1707 static inline bool
1708 blk_integrity_queue_supports_integrity(struct request_queue *q)
1709 {
1710         return q->integrity.profile;
1711 }
1712
1713 static inline bool blk_integrity_rq(struct request *rq)
1714 {
1715         return rq->cmd_flags & REQ_INTEGRITY;
1716 }
1717
1718 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1719                                                     unsigned int segs)
1720 {
1721         q->limits.max_integrity_segments = segs;
1722 }
1723
1724 static inline unsigned short
1725 queue_max_integrity_segments(const struct request_queue *q)
1726 {
1727         return q->limits.max_integrity_segments;
1728 }
1729
1730 /**
1731  * bio_integrity_intervals - Return number of integrity intervals for a bio
1732  * @bi:         blk_integrity profile for device
1733  * @sectors:    Size of the bio in 512-byte sectors
1734  *
1735  * Description: The block layer calculates everything in 512 byte
1736  * sectors but integrity metadata is done in terms of the data integrity
1737  * interval size of the storage device.  Convert the block layer sectors
1738  * to the appropriate number of integrity intervals.
1739  */
1740 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1741                                                    unsigned int sectors)
1742 {
1743         return sectors >> (bi->interval_exp - 9);
1744 }
1745
1746 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1747                                                unsigned int sectors)
1748 {
1749         return bio_integrity_intervals(bi, sectors) * bi->tuple_size;
1750 }
1751
1752 /*
1753  * Return the first bvec that contains integrity data.  Only drivers that are
1754  * limited to a single integrity segment should use this helper.
1755  */
1756 static inline struct bio_vec *rq_integrity_vec(struct request *rq)
1757 {
1758         if (WARN_ON_ONCE(queue_max_integrity_segments(rq->q) > 1))
1759                 return NULL;
1760         return rq->bio->bi_integrity->bip_vec;
1761 }
1762
1763 #else /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1764
1765 struct bio;
1766 struct block_device;
1767 struct gendisk;
1768 struct blk_integrity;
1769
1770 static inline int blk_integrity_rq(struct request *rq)
1771 {
1772         return 0;
1773 }
1774 static inline int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *q,
1775                                             struct bio *b)
1776 {
1777         return 0;
1778 }
1779 static inline int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *q,
1780                                           struct bio *b,
1781                                           struct scatterlist *s)
1782 {
1783         return 0;
1784 }
1785 static inline struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *b)
1786 {
1787         return NULL;
1788 }
1789 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1790 {
1791         return NULL;
1792 }
1793 static inline bool
1794 blk_integrity_queue_supports_integrity(struct request_queue *q)
1795 {
1796         return false;
1797 }
1798 static inline int blk_integrity_compare(struct gendisk *a, struct gendisk *b)
1799 {
1800         return 0;
1801 }
1802 static inline void blk_integrity_register(struct gendisk *d,
1803                                          struct blk_integrity *b)
1804 {
1805 }
1806 static inline void blk_integrity_unregister(struct gendisk *d)
1807 {
1808 }
1809 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1810                                                     unsigned int segs)
1811 {
1812 }
1813 static inline unsigned short queue_max_integrity_segments(const struct request_queue *q)
1814 {
1815         return 0;
1816 }
1817
1818 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1819                                                    unsigned int sectors)
1820 {
1821         return 0;
1822 }
1823
1824 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1825                                                unsigned int sectors)
1826 {
1827         return 0;
1828 }
1829
1830 static inline struct bio_vec *rq_integrity_vec(struct request *rq)
1831 {
1832         return NULL;
1833 }
1834
1835 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1836
1837 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
1838
1839 bool blk_ksm_register(struct blk_keyslot_manager *ksm, struct request_queue *q);
1840
1841 void blk_ksm_unregister(struct request_queue *q);
1842
1843 #else /* CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION */
1844
1845 static inline bool blk_ksm_register(struct blk_keyslot_manager *ksm,
1846                                     struct request_queue *q)
1847 {
1848         return true;
1849 }
1850
1851 static inline void blk_ksm_unregister(struct request_queue *q) { }
1852
1853 #endif /* CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION */
1854
1855
1856 struct block_device_operations {
1857         blk_qc_t (*submit_bio) (struct bio *bio);
1858         int (*open) (struct block_device *, fmode_t);
1859         void (*release) (struct gendisk *, fmode_t);
1860         int (*rw_page)(struct block_device *, sector_t, struct page *, unsigned int);
1861         int (*ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1862         int (*compat_ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1863         unsigned int (*check_events) (struct gendisk *disk,
1864                                       unsigned int clearing);
1865         void (*unlock_native_capacity) (struct gendisk *);
1866         int (*getgeo)(struct block_device *, struct hd_geometry *);
1867         int (*set_read_only)(struct block_device *bdev, bool ro);
1868         /* this callback is with swap_lock and sometimes page table lock held */
1869         void (*swap_slot_free_notify) (struct block_device *, unsigned long);
1870         int (*report_zones)(struct gendisk *, sector_t sector,
1871                         unsigned int nr_zones, report_zones_cb cb, void *data);
1872         char *(*devnode)(struct gendisk *disk, umode_t *mode);
1873         struct module *owner;
1874         const struct pr_ops *pr_ops;
1875
1876         /*
1877          * Special callback for probing GPT entry at a given sector.
1878          * Needed by Android devices, used by GPT scanner and MMC blk
1879          * driver.
1880          */
1881         int (*alternative_gpt_sector)(struct gendisk *disk, sector_t *sector);
1882 };
1883
1884 #ifdef CONFIG_COMPAT
1885 extern int blkdev_compat_ptr_ioctl(struct block_device *, fmode_t,
1886                                       unsigned int, unsigned long);
1887 #else
1888 #define blkdev_compat_ptr_ioctl NULL
1889 #endif
1890
1891 extern int bdev_read_page(struct block_device *, sector_t, struct page *);
1892 extern int bdev_write_page(struct block_device *, sector_t, struct page *,
1893                                                 struct writeback_control *);
1894
1895 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1896 bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq);
1897 bool blk_req_zone_write_trylock(struct request *rq);
1898 void __blk_req_zone_write_lock(struct request *rq);
1899 void __blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq);
1900
1901 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1902 {
1903         if (blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1904                 __blk_req_zone_write_lock(rq);
1905 }
1906
1907 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1908 {
1909         if (rq->rq_flags & RQF_ZONE_WRITE_LOCKED)
1910                 __blk_req_zone_write_unlock(rq);
1911 }
1912
1913 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1914 {
1915         return rq->q->seq_zones_wlock &&
1916                 test_bit(blk_rq_zone_no(rq), rq->q->seq_zones_wlock);
1917 }
1918
1919 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1920 {
1921         if (!blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1922                 return true;
1923         return !blk_req_zone_is_write_locked(rq);
1924 }
1925 #else
1926 static inline bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq)
1927 {
1928         return false;
1929 }
1930
1931 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1932 {
1933 }
1934
1935 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1936 {
1937 }
1938 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1939 {
1940         return false;
1941 }
1942
1943 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1944 {
1945         return true;
1946 }
1947 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
1948
1949 static inline void blk_wake_io_task(struct task_struct *waiter)
1950 {
1951         /*
1952          * If we're polling, the task itself is doing the completions. For
1953          * that case, we don't need to signal a wakeup, it's enough to just
1954          * mark us as RUNNING.
1955          */
1956         if (waiter == current)
1957                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1958         else
1959                 wake_up_process(waiter);
1960 }
1961
1962 unsigned long disk_start_io_acct(struct gendisk *disk, unsigned int sectors,
1963                 unsigned int op);
1964 void disk_end_io_acct(struct gendisk *disk, unsigned int op,
1965                 unsigned long start_time);
1966
1967 unsigned long bio_start_io_acct(struct bio *bio);
1968 void bio_end_io_acct_remapped(struct bio *bio, unsigned long start_time,
1969                 struct block_device *orig_bdev);
1970
1971 /**
1972  * bio_end_io_acct - end I/O accounting for bio based drivers
1973  * @bio:        bio to end account for
1974  * @start:      start time returned by bio_start_io_acct()
1975  */
1976 static inline void bio_end_io_acct(struct bio *bio, unsigned long start_time)
1977 {
1978         return bio_end_io_acct_remapped(bio, start_time, bio->bi_bdev);
1979 }
1980
1981 int bdev_read_only(struct block_device *bdev);
1982 int set_blocksize(struct block_device *bdev, int size);
1983
1984 const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
1985 int lookup_bdev(const char *pathname, dev_t *dev);
1986
1987 void blkdev_show(struct seq_file *seqf, off_t offset);
1988
1989 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
1990 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
1991 #ifdef CONFIG_BLOCK
1992 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        512
1993 #else
1994 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        0
1995 #endif
1996
1997 struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
1998                 void *holder);
1999 struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode, void *holder);
2000 int bd_prepare_to_claim(struct block_device *bdev, void *holder);
2001 void bd_abort_claiming(struct block_device *bdev, void *holder);
2002 void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
2003
2004 /* just for blk-cgroup, don't use elsewhere */
2005 struct block_device *blkdev_get_no_open(dev_t dev);
2006 void blkdev_put_no_open(struct block_device *bdev);
2007
2008 struct block_device *bdev_alloc(struct gendisk *disk, u8 partno);
2009 void bdev_add(struct block_device *bdev, dev_t dev);
2010 struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
2011 int truncate_bdev_range(struct block_device *bdev, fmode_t mode, loff_t lstart,
2012                 loff_t lend);
2013
2014 #ifdef CONFIG_BLOCK
2015 void invalidate_bdev(struct block_device *bdev);
2016 int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
2017 #else
2018 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev)
2019 {
2020 }
2021 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev)
2022 {
2023         return 0;
2024 }
2025 #endif
2026 int fsync_bdev(struct block_device *bdev);
2027
2028 int freeze_bdev(struct block_device *bdev);
2029 int thaw_bdev(struct block_device *bdev);
2030
2031 #endif /* _LINUX_BLKDEV_H */