Merge branches 'acpi-battery', 'acpi-video' and 'acpi-misc'
[sfrench/cifs-2.6.git] / include / linux / blkdev.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 /*
3  * Portions Copyright (C) 1992 Drew Eckhardt
4  */
5 #ifndef _LINUX_BLKDEV_H
6 #define _LINUX_BLKDEV_H
7
8 #include <linux/types.h>
9 #include <linux/blk_types.h>
10 #include <linux/device.h>
11 #include <linux/list.h>
12 #include <linux/llist.h>
13 #include <linux/minmax.h>
14 #include <linux/timer.h>
15 #include <linux/workqueue.h>
16 #include <linux/wait.h>
17 #include <linux/bio.h>
18 #include <linux/gfp.h>
19 #include <linux/kdev_t.h>
20 #include <linux/rcupdate.h>
21 #include <linux/percpu-refcount.h>
22 #include <linux/blkzoned.h>
23 #include <linux/sched.h>
24 #include <linux/sbitmap.h>
25 #include <linux/srcu.h>
26 #include <linux/uuid.h>
27 #include <linux/xarray.h>
28
29 struct module;
30 struct request_queue;
31 struct elevator_queue;
32 struct blk_trace;
33 struct request;
34 struct sg_io_hdr;
35 struct blkcg_gq;
36 struct blk_flush_queue;
37 struct kiocb;
38 struct pr_ops;
39 struct rq_qos;
40 struct blk_queue_stats;
41 struct blk_stat_callback;
42 struct blk_crypto_profile;
43
44 extern const struct device_type disk_type;
45 extern struct device_type part_type;
46 extern struct class block_class;
47
48 /* Must be consistent with blk_mq_poll_stats_bkt() */
49 #define BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS 16
50
51 /* Doing classic polling */
52 #define BLK_MQ_POLL_CLASSIC -1
53
54 /*
55  * Maximum number of blkcg policies allowed to be registered concurrently.
56  * Defined here to simplify include dependency.
57  */
58 #define BLKCG_MAX_POLS          6
59
60 #define DISK_MAX_PARTS                  256
61 #define DISK_NAME_LEN                   32
62
63 #define PARTITION_META_INFO_VOLNAMELTH  64
64 /*
65  * Enough for the string representation of any kind of UUID plus NULL.
66  * EFI UUID is 36 characters. MSDOS UUID is 11 characters.
67  */
68 #define PARTITION_META_INFO_UUIDLTH     (UUID_STRING_LEN + 1)
69
70 struct partition_meta_info {
71         char uuid[PARTITION_META_INFO_UUIDLTH];
72         u8 volname[PARTITION_META_INFO_VOLNAMELTH];
73 };
74
75 /**
76  * DOC: genhd capability flags
77  *
78  * ``GENHD_FL_REMOVABLE``: indicates that the block device gives access to
79  * removable media.  When set, the device remains present even when media is not
80  * inserted.  Shall not be set for devices which are removed entirely when the
81  * media is removed.
82  *
83  * ``GENHD_FL_HIDDEN``: the block device is hidden; it doesn't produce events,
84  * doesn't appear in sysfs, and can't be opened from userspace or using
85  * blkdev_get*. Used for the underlying components of multipath devices.
86  *
87  * ``GENHD_FL_NO_PART``: partition support is disabled.  The kernel will not
88  * scan for partitions from add_disk, and users can't add partitions manually.
89  *
90  */
91 enum {
92         GENHD_FL_REMOVABLE                      = 1 << 0,
93         GENHD_FL_HIDDEN                         = 1 << 1,
94         GENHD_FL_NO_PART                        = 1 << 2,
95 };
96
97 enum {
98         DISK_EVENT_MEDIA_CHANGE                 = 1 << 0, /* media changed */
99         DISK_EVENT_EJECT_REQUEST                = 1 << 1, /* eject requested */
100 };
101
102 enum {
103         /* Poll even if events_poll_msecs is unset */
104         DISK_EVENT_FLAG_POLL                    = 1 << 0,
105         /* Forward events to udev */
106         DISK_EVENT_FLAG_UEVENT                  = 1 << 1,
107         /* Block event polling when open for exclusive write */
108         DISK_EVENT_FLAG_BLOCK_ON_EXCL_WRITE     = 1 << 2,
109 };
110
111 struct disk_events;
112 struct badblocks;
113
114 struct blk_integrity {
115         const struct blk_integrity_profile      *profile;
116         unsigned char                           flags;
117         unsigned char                           tuple_size;
118         unsigned char                           interval_exp;
119         unsigned char                           tag_size;
120 };
121
122 struct gendisk {
123         /*
124          * major/first_minor/minors should not be set by any new driver, the
125          * block core will take care of allocating them automatically.
126          */
127         int major;
128         int first_minor;
129         int minors;
130
131         char disk_name[DISK_NAME_LEN];  /* name of major driver */
132
133         unsigned short events;          /* supported events */
134         unsigned short event_flags;     /* flags related to event processing */
135
136         struct xarray part_tbl;
137         struct block_device *part0;
138
139         const struct block_device_operations *fops;
140         struct request_queue *queue;
141         void *private_data;
142
143         int flags;
144         unsigned long state;
145 #define GD_NEED_PART_SCAN               0
146 #define GD_READ_ONLY                    1
147 #define GD_DEAD                         2
148 #define GD_NATIVE_CAPACITY              3
149 #define GD_ADDED                        4
150
151         struct mutex open_mutex;        /* open/close mutex */
152         unsigned open_partitions;       /* number of open partitions */
153
154         struct backing_dev_info *bdi;
155         struct kobject *slave_dir;
156 #ifdef CONFIG_BLOCK_HOLDER_DEPRECATED
157         struct list_head slave_bdevs;
158 #endif
159         struct timer_rand_state *random;
160         atomic_t sync_io;               /* RAID */
161         struct disk_events *ev;
162 #ifdef  CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
163         struct kobject integrity_kobj;
164 #endif  /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
165 #if IS_ENABLED(CONFIG_CDROM)
166         struct cdrom_device_info *cdi;
167 #endif
168         int node_id;
169         struct badblocks *bb;
170         struct lockdep_map lockdep_map;
171         u64 diskseq;
172 };
173
174 static inline bool disk_live(struct gendisk *disk)
175 {
176         return !inode_unhashed(disk->part0->bd_inode);
177 }
178
179 /**
180  * disk_openers - returns how many openers are there for a disk
181  * @disk: disk to check
182  *
183  * This returns the number of openers for a disk.  Note that this value is only
184  * stable if disk->open_mutex is held.
185  *
186  * Note: Due to a quirk in the block layer open code, each open partition is
187  * only counted once even if there are multiple openers.
188  */
189 static inline unsigned int disk_openers(struct gendisk *disk)
190 {
191         return atomic_read(&disk->part0->bd_openers);
192 }
193
194 /*
195  * The gendisk is refcounted by the part0 block_device, and the bd_device
196  * therein is also used for device model presentation in sysfs.
197  */
198 #define dev_to_disk(device) \
199         (dev_to_bdev(device)->bd_disk)
200 #define disk_to_dev(disk) \
201         (&((disk)->part0->bd_device))
202
203 #if IS_REACHABLE(CONFIG_CDROM)
204 #define disk_to_cdi(disk)       ((disk)->cdi)
205 #else
206 #define disk_to_cdi(disk)       NULL
207 #endif
208
209 static inline dev_t disk_devt(struct gendisk *disk)
210 {
211         return MKDEV(disk->major, disk->first_minor);
212 }
213
214 static inline int blk_validate_block_size(unsigned long bsize)
215 {
216         if (bsize < 512 || bsize > PAGE_SIZE || !is_power_of_2(bsize))
217                 return -EINVAL;
218
219         return 0;
220 }
221
222 static inline bool blk_op_is_passthrough(unsigned int op)
223 {
224         op &= REQ_OP_MASK;
225         return op == REQ_OP_DRV_IN || op == REQ_OP_DRV_OUT;
226 }
227
228 /*
229  * Zoned block device models (zoned limit).
230  *
231  * Note: This needs to be ordered from the least to the most severe
232  * restrictions for the inheritance in blk_stack_limits() to work.
233  */
234 enum blk_zoned_model {
235         BLK_ZONED_NONE = 0,     /* Regular block device */
236         BLK_ZONED_HA,           /* Host-aware zoned block device */
237         BLK_ZONED_HM,           /* Host-managed zoned block device */
238 };
239
240 /*
241  * BLK_BOUNCE_NONE:     never bounce (default)
242  * BLK_BOUNCE_HIGH:     bounce all highmem pages
243  */
244 enum blk_bounce {
245         BLK_BOUNCE_NONE,
246         BLK_BOUNCE_HIGH,
247 };
248
249 struct queue_limits {
250         enum blk_bounce         bounce;
251         unsigned long           seg_boundary_mask;
252         unsigned long           virt_boundary_mask;
253
254         unsigned int            max_hw_sectors;
255         unsigned int            max_dev_sectors;
256         unsigned int            chunk_sectors;
257         unsigned int            max_sectors;
258         unsigned int            max_segment_size;
259         unsigned int            physical_block_size;
260         unsigned int            logical_block_size;
261         unsigned int            alignment_offset;
262         unsigned int            io_min;
263         unsigned int            io_opt;
264         unsigned int            max_discard_sectors;
265         unsigned int            max_hw_discard_sectors;
266         unsigned int            max_secure_erase_sectors;
267         unsigned int            max_write_zeroes_sectors;
268         unsigned int            max_zone_append_sectors;
269         unsigned int            discard_granularity;
270         unsigned int            discard_alignment;
271         unsigned int            zone_write_granularity;
272
273         unsigned short          max_segments;
274         unsigned short          max_integrity_segments;
275         unsigned short          max_discard_segments;
276
277         unsigned char           misaligned;
278         unsigned char           discard_misaligned;
279         unsigned char           raid_partial_stripes_expensive;
280         enum blk_zoned_model    zoned;
281 };
282
283 typedef int (*report_zones_cb)(struct blk_zone *zone, unsigned int idx,
284                                void *data);
285
286 void blk_queue_set_zoned(struct gendisk *disk, enum blk_zoned_model model);
287
288 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
289
290 #define BLK_ALL_ZONES  ((unsigned int)-1)
291 int blkdev_report_zones(struct block_device *bdev, sector_t sector,
292                         unsigned int nr_zones, report_zones_cb cb, void *data);
293 unsigned int blkdev_nr_zones(struct gendisk *disk);
294 extern int blkdev_zone_mgmt(struct block_device *bdev, enum req_opf op,
295                             sector_t sectors, sector_t nr_sectors,
296                             gfp_t gfp_mask);
297 int blk_revalidate_disk_zones(struct gendisk *disk,
298                               void (*update_driver_data)(struct gendisk *disk));
299
300 extern int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
301                                      unsigned int cmd, unsigned long arg);
302 extern int blkdev_zone_mgmt_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
303                                   unsigned int cmd, unsigned long arg);
304
305 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
306
307 static inline unsigned int blkdev_nr_zones(struct gendisk *disk)
308 {
309         return 0;
310 }
311
312 static inline int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev,
313                                             fmode_t mode, unsigned int cmd,
314                                             unsigned long arg)
315 {
316         return -ENOTTY;
317 }
318
319 static inline int blkdev_zone_mgmt_ioctl(struct block_device *bdev,
320                                          fmode_t mode, unsigned int cmd,
321                                          unsigned long arg)
322 {
323         return -ENOTTY;
324 }
325
326 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
327
328 /*
329  * Independent access ranges: struct blk_independent_access_range describes
330  * a range of contiguous sectors that can be accessed using device command
331  * execution resources that are independent from the resources used for
332  * other access ranges. This is typically found with single-LUN multi-actuator
333  * HDDs where each access range is served by a different set of heads.
334  * The set of independent ranges supported by the device is defined using
335  * struct blk_independent_access_ranges. The independent ranges must not overlap
336  * and must include all sectors within the disk capacity (no sector holes
337  * allowed).
338  * For a device with multiple ranges, requests targeting sectors in different
339  * ranges can be executed in parallel. A request can straddle an access range
340  * boundary.
341  */
342 struct blk_independent_access_range {
343         struct kobject          kobj;
344         struct request_queue    *queue;
345         sector_t                sector;
346         sector_t                nr_sectors;
347 };
348
349 struct blk_independent_access_ranges {
350         struct kobject                          kobj;
351         bool                                    sysfs_registered;
352         unsigned int                            nr_ia_ranges;
353         struct blk_independent_access_range     ia_range[];
354 };
355
356 struct request_queue {
357         struct request          *last_merge;
358         struct elevator_queue   *elevator;
359
360         struct percpu_ref       q_usage_counter;
361
362         struct blk_queue_stats  *stats;
363         struct rq_qos           *rq_qos;
364
365         const struct blk_mq_ops *mq_ops;
366
367         /* sw queues */
368         struct blk_mq_ctx __percpu      *queue_ctx;
369
370         unsigned int            queue_depth;
371
372         /* hw dispatch queues */
373         struct xarray           hctx_table;
374         unsigned int            nr_hw_queues;
375
376         /*
377          * The queue owner gets to use this for whatever they like.
378          * ll_rw_blk doesn't touch it.
379          */
380         void                    *queuedata;
381
382         /*
383          * various queue flags, see QUEUE_* below
384          */
385         unsigned long           queue_flags;
386         /*
387          * Number of contexts that have called blk_set_pm_only(). If this
388          * counter is above zero then only RQF_PM requests are processed.
389          */
390         atomic_t                pm_only;
391
392         /*
393          * ida allocated id for this queue.  Used to index queues from
394          * ioctx.
395          */
396         int                     id;
397
398         spinlock_t              queue_lock;
399
400         struct gendisk          *disk;
401
402         /*
403          * queue kobject
404          */
405         struct kobject kobj;
406
407         /*
408          * mq queue kobject
409          */
410         struct kobject *mq_kobj;
411
412 #ifdef  CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
413         struct blk_integrity integrity;
414 #endif  /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
415
416 #ifdef CONFIG_PM
417         struct device           *dev;
418         enum rpm_status         rpm_status;
419 #endif
420
421         /*
422          * queue settings
423          */
424         unsigned long           nr_requests;    /* Max # of requests */
425
426         unsigned int            dma_pad_mask;
427         unsigned int            dma_alignment;
428
429 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
430         struct blk_crypto_profile *crypto_profile;
431         struct kobject *crypto_kobject;
432 #endif
433
434         unsigned int            rq_timeout;
435         int                     poll_nsec;
436
437         struct blk_stat_callback        *poll_cb;
438         struct blk_rq_stat      *poll_stat;
439
440         struct timer_list       timeout;
441         struct work_struct      timeout_work;
442
443         atomic_t                nr_active_requests_shared_tags;
444
445         struct blk_mq_tags      *sched_shared_tags;
446
447         struct list_head        icq_list;
448 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
449         DECLARE_BITMAP          (blkcg_pols, BLKCG_MAX_POLS);
450         struct blkcg_gq         *root_blkg;
451         struct list_head        blkg_list;
452 #endif
453
454         struct queue_limits     limits;
455
456         unsigned int            required_elevator_features;
457
458 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
459         /*
460          * Zoned block device information for request dispatch control.
461          * nr_zones is the total number of zones of the device. This is always
462          * 0 for regular block devices. conv_zones_bitmap is a bitmap of nr_zones
463          * bits which indicates if a zone is conventional (bit set) or
464          * sequential (bit clear). seq_zones_wlock is a bitmap of nr_zones
465          * bits which indicates if a zone is write locked, that is, if a write
466          * request targeting the zone was dispatched. All three fields are
467          * initialized by the low level device driver (e.g. scsi/sd.c).
468          * Stacking drivers (device mappers) may or may not initialize
469          * these fields.
470          *
471          * Reads of this information must be protected with blk_queue_enter() /
472          * blk_queue_exit(). Modifying this information is only allowed while
473          * no requests are being processed. See also blk_mq_freeze_queue() and
474          * blk_mq_unfreeze_queue().
475          */
476         unsigned int            nr_zones;
477         unsigned long           *conv_zones_bitmap;
478         unsigned long           *seq_zones_wlock;
479         unsigned int            max_open_zones;
480         unsigned int            max_active_zones;
481 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
482
483         int                     node;
484         struct mutex            debugfs_mutex;
485 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
486         struct blk_trace __rcu  *blk_trace;
487 #endif
488         /*
489          * for flush operations
490          */
491         struct blk_flush_queue  *fq;
492
493         struct list_head        requeue_list;
494         spinlock_t              requeue_lock;
495         struct delayed_work     requeue_work;
496
497         struct mutex            sysfs_lock;
498         struct mutex            sysfs_dir_lock;
499
500         /*
501          * for reusing dead hctx instance in case of updating
502          * nr_hw_queues
503          */
504         struct list_head        unused_hctx_list;
505         spinlock_t              unused_hctx_lock;
506
507         int                     mq_freeze_depth;
508
509 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING
510         /* Throttle data */
511         struct throtl_data *td;
512 #endif
513         struct rcu_head         rcu_head;
514         wait_queue_head_t       mq_freeze_wq;
515         /*
516          * Protect concurrent access to q_usage_counter by
517          * percpu_ref_kill() and percpu_ref_reinit().
518          */
519         struct mutex            mq_freeze_lock;
520
521         int                     quiesce_depth;
522
523         struct blk_mq_tag_set   *tag_set;
524         struct list_head        tag_set_list;
525         struct bio_set          bio_split;
526
527         struct dentry           *debugfs_dir;
528
529 #ifdef CONFIG_BLK_DEBUG_FS
530         struct dentry           *sched_debugfs_dir;
531         struct dentry           *rqos_debugfs_dir;
532 #endif
533
534         bool                    mq_sysfs_init_done;
535
536         /*
537          * Independent sector access ranges. This is always NULL for
538          * devices that do not have multiple independent access ranges.
539          */
540         struct blk_independent_access_ranges *ia_ranges;
541
542         /**
543          * @srcu: Sleepable RCU. Use as lock when type of the request queue
544          * is blocking (BLK_MQ_F_BLOCKING). Must be the last member
545          */
546         struct srcu_struct      srcu[];
547 };
548
549 /* Keep blk_queue_flag_name[] in sync with the definitions below */
550 #define QUEUE_FLAG_STOPPED      0       /* queue is stopped */
551 #define QUEUE_FLAG_DYING        1       /* queue being torn down */
552 #define QUEUE_FLAG_HAS_SRCU     2       /* SRCU is allocated */
553 #define QUEUE_FLAG_NOMERGES     3       /* disable merge attempts */
554 #define QUEUE_FLAG_SAME_COMP    4       /* complete on same CPU-group */
555 #define QUEUE_FLAG_FAIL_IO      5       /* fake timeout */
556 #define QUEUE_FLAG_NONROT       6       /* non-rotational device (SSD) */
557 #define QUEUE_FLAG_VIRT         QUEUE_FLAG_NONROT /* paravirt device */
558 #define QUEUE_FLAG_IO_STAT      7       /* do disk/partitions IO accounting */
559 #define QUEUE_FLAG_NOXMERGES    9       /* No extended merges */
560 #define QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM   10      /* Contributes to random pool */
561 #define QUEUE_FLAG_SAME_FORCE   12      /* force complete on same CPU */
562 #define QUEUE_FLAG_DEAD         13      /* queue tear-down finished */
563 #define QUEUE_FLAG_INIT_DONE    14      /* queue is initialized */
564 #define QUEUE_FLAG_STABLE_WRITES 15     /* don't modify blks until WB is done */
565 #define QUEUE_FLAG_POLL         16      /* IO polling enabled if set */
566 #define QUEUE_FLAG_WC           17      /* Write back caching */
567 #define QUEUE_FLAG_FUA          18      /* device supports FUA writes */
568 #define QUEUE_FLAG_DAX          19      /* device supports DAX */
569 #define QUEUE_FLAG_STATS        20      /* track IO start and completion times */
570 #define QUEUE_FLAG_REGISTERED   22      /* queue has been registered to a disk */
571 #define QUEUE_FLAG_QUIESCED     24      /* queue has been quiesced */
572 #define QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA   25      /* device supports PCI p2p requests */
573 #define QUEUE_FLAG_ZONE_RESETALL 26     /* supports Zone Reset All */
574 #define QUEUE_FLAG_RQ_ALLOC_TIME 27     /* record rq->alloc_time_ns */
575 #define QUEUE_FLAG_HCTX_ACTIVE  28      /* at least one blk-mq hctx is active */
576 #define QUEUE_FLAG_NOWAIT       29      /* device supports NOWAIT */
577
578 #define QUEUE_FLAG_MQ_DEFAULT   ((1 << QUEUE_FLAG_IO_STAT) |            \
579                                  (1 << QUEUE_FLAG_SAME_COMP) |          \
580                                  (1 << QUEUE_FLAG_NOWAIT))
581
582 void blk_queue_flag_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
583 void blk_queue_flag_clear(unsigned int flag, struct request_queue *q);
584 bool blk_queue_flag_test_and_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
585
586 #define blk_queue_stopped(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_STOPPED, &(q)->queue_flags)
587 #define blk_queue_dying(q)      test_bit(QUEUE_FLAG_DYING, &(q)->queue_flags)
588 #define blk_queue_has_srcu(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_HAS_SRCU, &(q)->queue_flags)
589 #define blk_queue_dead(q)       test_bit(QUEUE_FLAG_DEAD, &(q)->queue_flags)
590 #define blk_queue_init_done(q)  test_bit(QUEUE_FLAG_INIT_DONE, &(q)->queue_flags)
591 #define blk_queue_nomerges(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_NOMERGES, &(q)->queue_flags)
592 #define blk_queue_noxmerges(q)  \
593         test_bit(QUEUE_FLAG_NOXMERGES, &(q)->queue_flags)
594 #define blk_queue_nonrot(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NONROT, &(q)->queue_flags)
595 #define blk_queue_stable_writes(q) \
596         test_bit(QUEUE_FLAG_STABLE_WRITES, &(q)->queue_flags)
597 #define blk_queue_io_stat(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_IO_STAT, &(q)->queue_flags)
598 #define blk_queue_add_random(q) test_bit(QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM, &(q)->queue_flags)
599 #define blk_queue_zone_resetall(q)      \
600         test_bit(QUEUE_FLAG_ZONE_RESETALL, &(q)->queue_flags)
601 #define blk_queue_dax(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_DAX, &(q)->queue_flags)
602 #define blk_queue_pci_p2pdma(q) \
603         test_bit(QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA, &(q)->queue_flags)
604 #ifdef CONFIG_BLK_RQ_ALLOC_TIME
605 #define blk_queue_rq_alloc_time(q)      \
606         test_bit(QUEUE_FLAG_RQ_ALLOC_TIME, &(q)->queue_flags)
607 #else
608 #define blk_queue_rq_alloc_time(q)      false
609 #endif
610
611 #define blk_noretry_request(rq) \
612         ((rq)->cmd_flags & (REQ_FAILFAST_DEV|REQ_FAILFAST_TRANSPORT| \
613                              REQ_FAILFAST_DRIVER))
614 #define blk_queue_quiesced(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_QUIESCED, &(q)->queue_flags)
615 #define blk_queue_pm_only(q)    atomic_read(&(q)->pm_only)
616 #define blk_queue_registered(q) test_bit(QUEUE_FLAG_REGISTERED, &(q)->queue_flags)
617 #define blk_queue_nowait(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NOWAIT, &(q)->queue_flags)
618
619 extern void blk_set_pm_only(struct request_queue *q);
620 extern void blk_clear_pm_only(struct request_queue *q);
621
622 #define list_entry_rq(ptr)      list_entry((ptr), struct request, queuelist)
623
624 #define dma_map_bvec(dev, bv, dir, attrs) \
625         dma_map_page_attrs(dev, (bv)->bv_page, (bv)->bv_offset, (bv)->bv_len, \
626         (dir), (attrs))
627
628 static inline bool queue_is_mq(struct request_queue *q)
629 {
630         return q->mq_ops;
631 }
632
633 #ifdef CONFIG_PM
634 static inline enum rpm_status queue_rpm_status(struct request_queue *q)
635 {
636         return q->rpm_status;
637 }
638 #else
639 static inline enum rpm_status queue_rpm_status(struct request_queue *q)
640 {
641         return RPM_ACTIVE;
642 }
643 #endif
644
645 static inline enum blk_zoned_model
646 blk_queue_zoned_model(struct request_queue *q)
647 {
648         if (IS_ENABLED(CONFIG_BLK_DEV_ZONED))
649                 return q->limits.zoned;
650         return BLK_ZONED_NONE;
651 }
652
653 static inline bool blk_queue_is_zoned(struct request_queue *q)
654 {
655         switch (blk_queue_zoned_model(q)) {
656         case BLK_ZONED_HA:
657         case BLK_ZONED_HM:
658                 return true;
659         default:
660                 return false;
661         }
662 }
663
664 static inline sector_t blk_queue_zone_sectors(struct request_queue *q)
665 {
666         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->limits.chunk_sectors : 0;
667 }
668
669 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
670 static inline unsigned int blk_queue_nr_zones(struct request_queue *q)
671 {
672         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->nr_zones : 0;
673 }
674
675 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
676                                              sector_t sector)
677 {
678         if (!blk_queue_is_zoned(q))
679                 return 0;
680         return sector >> ilog2(q->limits.chunk_sectors);
681 }
682
683 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
684                                          sector_t sector)
685 {
686         if (!blk_queue_is_zoned(q))
687                 return false;
688         if (!q->conv_zones_bitmap)
689                 return true;
690         return !test_bit(blk_queue_zone_no(q, sector), q->conv_zones_bitmap);
691 }
692
693 static inline void blk_queue_max_open_zones(struct request_queue *q,
694                 unsigned int max_open_zones)
695 {
696         q->max_open_zones = max_open_zones;
697 }
698
699 static inline unsigned int queue_max_open_zones(const struct request_queue *q)
700 {
701         return q->max_open_zones;
702 }
703
704 static inline void blk_queue_max_active_zones(struct request_queue *q,
705                 unsigned int max_active_zones)
706 {
707         q->max_active_zones = max_active_zones;
708 }
709
710 static inline unsigned int queue_max_active_zones(const struct request_queue *q)
711 {
712         return q->max_active_zones;
713 }
714 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
715 static inline unsigned int blk_queue_nr_zones(struct request_queue *q)
716 {
717         return 0;
718 }
719 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
720                                          sector_t sector)
721 {
722         return false;
723 }
724 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
725                                              sector_t sector)
726 {
727         return 0;
728 }
729 static inline unsigned int queue_max_open_zones(const struct request_queue *q)
730 {
731         return 0;
732 }
733 static inline unsigned int queue_max_active_zones(const struct request_queue *q)
734 {
735         return 0;
736 }
737 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
738
739 static inline unsigned int blk_queue_depth(struct request_queue *q)
740 {
741         if (q->queue_depth)
742                 return q->queue_depth;
743
744         return q->nr_requests;
745 }
746
747 /*
748  * default timeout for SG_IO if none specified
749  */
750 #define BLK_DEFAULT_SG_TIMEOUT  (60 * HZ)
751 #define BLK_MIN_SG_TIMEOUT      (7 * HZ)
752
753 /* This should not be used directly - use rq_for_each_segment */
754 #define for_each_bio(_bio)              \
755         for (; _bio; _bio = _bio->bi_next)
756
757 int __must_check device_add_disk(struct device *parent, struct gendisk *disk,
758                                  const struct attribute_group **groups);
759 static inline int __must_check add_disk(struct gendisk *disk)
760 {
761         return device_add_disk(NULL, disk, NULL);
762 }
763 void del_gendisk(struct gendisk *gp);
764 void invalidate_disk(struct gendisk *disk);
765 void set_disk_ro(struct gendisk *disk, bool read_only);
766 void disk_uevent(struct gendisk *disk, enum kobject_action action);
767
768 static inline int get_disk_ro(struct gendisk *disk)
769 {
770         return disk->part0->bd_read_only ||
771                 test_bit(GD_READ_ONLY, &disk->state);
772 }
773
774 static inline int bdev_read_only(struct block_device *bdev)
775 {
776         return bdev->bd_read_only || get_disk_ro(bdev->bd_disk);
777 }
778
779 bool set_capacity_and_notify(struct gendisk *disk, sector_t size);
780 bool disk_force_media_change(struct gendisk *disk, unsigned int events);
781
782 void add_disk_randomness(struct gendisk *disk) __latent_entropy;
783 void rand_initialize_disk(struct gendisk *disk);
784
785 static inline sector_t get_start_sect(struct block_device *bdev)
786 {
787         return bdev->bd_start_sect;
788 }
789
790 static inline sector_t bdev_nr_sectors(struct block_device *bdev)
791 {
792         return bdev->bd_nr_sectors;
793 }
794
795 static inline loff_t bdev_nr_bytes(struct block_device *bdev)
796 {
797         return (loff_t)bdev_nr_sectors(bdev) << SECTOR_SHIFT;
798 }
799
800 static inline sector_t get_capacity(struct gendisk *disk)
801 {
802         return bdev_nr_sectors(disk->part0);
803 }
804
805 static inline u64 sb_bdev_nr_blocks(struct super_block *sb)
806 {
807         return bdev_nr_sectors(sb->s_bdev) >>
808                 (sb->s_blocksize_bits - SECTOR_SHIFT);
809 }
810
811 int bdev_disk_changed(struct gendisk *disk, bool invalidate);
812
813 struct gendisk *__alloc_disk_node(struct request_queue *q, int node_id,
814                 struct lock_class_key *lkclass);
815 void put_disk(struct gendisk *disk);
816 struct gendisk *__blk_alloc_disk(int node, struct lock_class_key *lkclass);
817
818 /**
819  * blk_alloc_disk - allocate a gendisk structure
820  * @node_id: numa node to allocate on
821  *
822  * Allocate and pre-initialize a gendisk structure for use with BIO based
823  * drivers.
824  *
825  * Context: can sleep
826  */
827 #define blk_alloc_disk(node_id)                                         \
828 ({                                                                      \
829         static struct lock_class_key __key;                             \
830                                                                         \
831         __blk_alloc_disk(node_id, &__key);                              \
832 })
833 void blk_cleanup_disk(struct gendisk *disk);
834
835 int __register_blkdev(unsigned int major, const char *name,
836                 void (*probe)(dev_t devt));
837 #define register_blkdev(major, name) \
838         __register_blkdev(major, name, NULL)
839 void unregister_blkdev(unsigned int major, const char *name);
840
841 bool bdev_check_media_change(struct block_device *bdev);
842 int __invalidate_device(struct block_device *bdev, bool kill_dirty);
843 void set_capacity(struct gendisk *disk, sector_t size);
844
845 #ifdef CONFIG_BLOCK_HOLDER_DEPRECATED
846 int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
847 void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev, struct gendisk *disk);
848 int bd_register_pending_holders(struct gendisk *disk);
849 #else
850 static inline int bd_link_disk_holder(struct block_device *bdev,
851                                       struct gendisk *disk)
852 {
853         return 0;
854 }
855 static inline void bd_unlink_disk_holder(struct block_device *bdev,
856                                          struct gendisk *disk)
857 {
858 }
859 static inline int bd_register_pending_holders(struct gendisk *disk)
860 {
861         return 0;
862 }
863 #endif /* CONFIG_BLOCK_HOLDER_DEPRECATED */
864
865 dev_t part_devt(struct gendisk *disk, u8 partno);
866 void inc_diskseq(struct gendisk *disk);
867 dev_t blk_lookup_devt(const char *name, int partno);
868 void blk_request_module(dev_t devt);
869
870 extern int blk_register_queue(struct gendisk *disk);
871 extern void blk_unregister_queue(struct gendisk *disk);
872 void submit_bio_noacct(struct bio *bio);
873
874 extern int blk_lld_busy(struct request_queue *q);
875 extern void blk_queue_split(struct bio **);
876 extern int blk_queue_enter(struct request_queue *q, blk_mq_req_flags_t flags);
877 extern void blk_queue_exit(struct request_queue *q);
878 extern void blk_sync_queue(struct request_queue *q);
879
880 /* Helper to convert REQ_OP_XXX to its string format XXX */
881 extern const char *blk_op_str(unsigned int op);
882
883 int blk_status_to_errno(blk_status_t status);
884 blk_status_t errno_to_blk_status(int errno);
885
886 /* only poll the hardware once, don't continue until a completion was found */
887 #define BLK_POLL_ONESHOT                (1 << 0)
888 /* do not sleep to wait for the expected completion time */
889 #define BLK_POLL_NOSLEEP                (1 << 1)
890 int bio_poll(struct bio *bio, struct io_comp_batch *iob, unsigned int flags);
891 int iocb_bio_iopoll(struct kiocb *kiocb, struct io_comp_batch *iob,
892                         unsigned int flags);
893
894 static inline struct request_queue *bdev_get_queue(struct block_device *bdev)
895 {
896         return bdev->bd_queue;  /* this is never NULL */
897 }
898
899 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
900
901 /* Helper to convert BLK_ZONE_ZONE_XXX to its string format XXX */
902 const char *blk_zone_cond_str(enum blk_zone_cond zone_cond);
903
904 static inline unsigned int bio_zone_no(struct bio *bio)
905 {
906         return blk_queue_zone_no(bdev_get_queue(bio->bi_bdev),
907                                  bio->bi_iter.bi_sector);
908 }
909
910 static inline unsigned int bio_zone_is_seq(struct bio *bio)
911 {
912         return blk_queue_zone_is_seq(bdev_get_queue(bio->bi_bdev),
913                                      bio->bi_iter.bi_sector);
914 }
915 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
916
917 static inline unsigned int blk_queue_get_max_sectors(struct request_queue *q,
918                                                      int op)
919 {
920         if (unlikely(op == REQ_OP_DISCARD || op == REQ_OP_SECURE_ERASE))
921                 return min(q->limits.max_discard_sectors,
922                            UINT_MAX >> SECTOR_SHIFT);
923
924         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_ZEROES))
925                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
926
927         return q->limits.max_sectors;
928 }
929
930 /*
931  * Return maximum size of a request at given offset. Only valid for
932  * file system requests.
933  */
934 static inline unsigned int blk_max_size_offset(struct request_queue *q,
935                                                sector_t offset,
936                                                unsigned int chunk_sectors)
937 {
938         if (!chunk_sectors) {
939                 if (q->limits.chunk_sectors)
940                         chunk_sectors = q->limits.chunk_sectors;
941                 else
942                         return q->limits.max_sectors;
943         }
944
945         if (likely(is_power_of_2(chunk_sectors)))
946                 chunk_sectors -= offset & (chunk_sectors - 1);
947         else
948                 chunk_sectors -= sector_div(offset, chunk_sectors);
949
950         return min(q->limits.max_sectors, chunk_sectors);
951 }
952
953 /*
954  * Access functions for manipulating queue properties
955  */
956 extern void blk_cleanup_queue(struct request_queue *);
957 void blk_queue_bounce_limit(struct request_queue *q, enum blk_bounce limit);
958 extern void blk_queue_max_hw_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
959 extern void blk_queue_chunk_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
960 extern void blk_queue_max_segments(struct request_queue *, unsigned short);
961 extern void blk_queue_max_discard_segments(struct request_queue *,
962                 unsigned short);
963 void blk_queue_max_secure_erase_sectors(struct request_queue *q,
964                 unsigned int max_sectors);
965 extern void blk_queue_max_segment_size(struct request_queue *, unsigned int);
966 extern void blk_queue_max_discard_sectors(struct request_queue *q,
967                 unsigned int max_discard_sectors);
968 extern void blk_queue_max_write_zeroes_sectors(struct request_queue *q,
969                 unsigned int max_write_same_sectors);
970 extern void blk_queue_logical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
971 extern void blk_queue_max_zone_append_sectors(struct request_queue *q,
972                 unsigned int max_zone_append_sectors);
973 extern void blk_queue_physical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
974 void blk_queue_zone_write_granularity(struct request_queue *q,
975                                       unsigned int size);
976 extern void blk_queue_alignment_offset(struct request_queue *q,
977                                        unsigned int alignment);
978 void disk_update_readahead(struct gendisk *disk);
979 extern void blk_limits_io_min(struct queue_limits *limits, unsigned int min);
980 extern void blk_queue_io_min(struct request_queue *q, unsigned int min);
981 extern void blk_limits_io_opt(struct queue_limits *limits, unsigned int opt);
982 extern void blk_queue_io_opt(struct request_queue *q, unsigned int opt);
983 extern void blk_set_queue_depth(struct request_queue *q, unsigned int depth);
984 extern void blk_set_default_limits(struct queue_limits *lim);
985 extern void blk_set_stacking_limits(struct queue_limits *lim);
986 extern int blk_stack_limits(struct queue_limits *t, struct queue_limits *b,
987                             sector_t offset);
988 extern void disk_stack_limits(struct gendisk *disk, struct block_device *bdev,
989                               sector_t offset);
990 extern void blk_queue_update_dma_pad(struct request_queue *, unsigned int);
991 extern void blk_queue_segment_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
992 extern void blk_queue_virt_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
993 extern void blk_queue_dma_alignment(struct request_queue *, int);
994 extern void blk_queue_update_dma_alignment(struct request_queue *, int);
995 extern void blk_queue_rq_timeout(struct request_queue *, unsigned int);
996 extern void blk_queue_write_cache(struct request_queue *q, bool enabled, bool fua);
997
998 struct blk_independent_access_ranges *
999 disk_alloc_independent_access_ranges(struct gendisk *disk, int nr_ia_ranges);
1000 void disk_set_independent_access_ranges(struct gendisk *disk,
1001                                 struct blk_independent_access_ranges *iars);
1002
1003 /*
1004  * Elevator features for blk_queue_required_elevator_features:
1005  */
1006 /* Supports zoned block devices sequential write constraint */
1007 #define ELEVATOR_F_ZBD_SEQ_WRITE        (1U << 0)
1008 /* Supports scheduling on multiple hardware queues */
1009 #define ELEVATOR_F_MQ_AWARE             (1U << 1)
1010
1011 extern void blk_queue_required_elevator_features(struct request_queue *q,
1012                                                  unsigned int features);
1013 extern bool blk_queue_can_use_dma_map_merging(struct request_queue *q,
1014                                               struct device *dev);
1015
1016 bool __must_check blk_get_queue(struct request_queue *);
1017 extern void blk_put_queue(struct request_queue *);
1018
1019 void blk_mark_disk_dead(struct gendisk *disk);
1020
1021 #ifdef CONFIG_BLOCK
1022 /*
1023  * blk_plug permits building a queue of related requests by holding the I/O
1024  * fragments for a short period. This allows merging of sequential requests
1025  * into single larger request. As the requests are moved from a per-task list to
1026  * the device's request_queue in a batch, this results in improved scalability
1027  * as the lock contention for request_queue lock is reduced.
1028  *
1029  * It is ok not to disable preemption when adding the request to the plug list
1030  * or when attempting a merge. For details, please see schedule() where
1031  * blk_flush_plug() is called.
1032  */
1033 struct blk_plug {
1034         struct request *mq_list; /* blk-mq requests */
1035
1036         /* if ios_left is > 1, we can batch tag/rq allocations */
1037         struct request *cached_rq;
1038         unsigned short nr_ios;
1039
1040         unsigned short rq_count;
1041
1042         bool multiple_queues;
1043         bool has_elevator;
1044         bool nowait;
1045
1046         struct list_head cb_list; /* md requires an unplug callback */
1047 };
1048
1049 struct blk_plug_cb;
1050 typedef void (*blk_plug_cb_fn)(struct blk_plug_cb *, bool);
1051 struct blk_plug_cb {
1052         struct list_head list;
1053         blk_plug_cb_fn callback;
1054         void *data;
1055 };
1056 extern struct blk_plug_cb *blk_check_plugged(blk_plug_cb_fn unplug,
1057                                              void *data, int size);
1058 extern void blk_start_plug(struct blk_plug *);
1059 extern void blk_start_plug_nr_ios(struct blk_plug *, unsigned short);
1060 extern void blk_finish_plug(struct blk_plug *);
1061
1062 void __blk_flush_plug(struct blk_plug *plug, bool from_schedule);
1063 static inline void blk_flush_plug(struct blk_plug *plug, bool async)
1064 {
1065         if (plug)
1066                 __blk_flush_plug(plug, async);
1067 }
1068
1069 int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev);
1070 long nr_blockdev_pages(void);
1071 #else /* CONFIG_BLOCK */
1072 struct blk_plug {
1073 };
1074
1075 static inline void blk_start_plug_nr_ios(struct blk_plug *plug,
1076                                          unsigned short nr_ios)
1077 {
1078 }
1079
1080 static inline void blk_start_plug(struct blk_plug *plug)
1081 {
1082 }
1083
1084 static inline void blk_finish_plug(struct blk_plug *plug)
1085 {
1086 }
1087
1088 static inline void blk_flush_plug(struct blk_plug *plug, bool async)
1089 {
1090 }
1091
1092 static inline int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev)
1093 {
1094         return 0;
1095 }
1096
1097 static inline long nr_blockdev_pages(void)
1098 {
1099         return 0;
1100 }
1101 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1102
1103 extern void blk_io_schedule(void);
1104
1105 int blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1106                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask);
1107 int __blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1108                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct bio **biop);
1109 int blkdev_issue_secure_erase(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1110                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp);
1111
1112 #define BLKDEV_ZERO_NOUNMAP     (1 << 0)  /* do not free blocks */
1113 #define BLKDEV_ZERO_NOFALLBACK  (1 << 1)  /* don't write explicit zeroes */
1114
1115 extern int __blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1116                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct bio **biop,
1117                 unsigned flags);
1118 extern int blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1119                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned flags);
1120
1121 static inline int sb_issue_discard(struct super_block *sb, sector_t block,
1122                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags)
1123 {
1124         return blkdev_issue_discard(sb->s_bdev,
1125                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1126                                               SECTOR_SHIFT),
1127                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1128                                                   SECTOR_SHIFT),
1129                                     gfp_mask);
1130 }
1131 static inline int sb_issue_zeroout(struct super_block *sb, sector_t block,
1132                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask)
1133 {
1134         return blkdev_issue_zeroout(sb->s_bdev,
1135                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1136                                               SECTOR_SHIFT),
1137                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1138                                                   SECTOR_SHIFT),
1139                                     gfp_mask, 0);
1140 }
1141
1142 static inline bool bdev_is_partition(struct block_device *bdev)
1143 {
1144         return bdev->bd_partno;
1145 }
1146
1147 enum blk_default_limits {
1148         BLK_MAX_SEGMENTS        = 128,
1149         BLK_SAFE_MAX_SECTORS    = 255,
1150         BLK_DEF_MAX_SECTORS     = 2560,
1151         BLK_MAX_SEGMENT_SIZE    = 65536,
1152         BLK_SEG_BOUNDARY_MASK   = 0xFFFFFFFFUL,
1153 };
1154
1155 static inline unsigned long queue_segment_boundary(const struct request_queue *q)
1156 {
1157         return q->limits.seg_boundary_mask;
1158 }
1159
1160 static inline unsigned long queue_virt_boundary(const struct request_queue *q)
1161 {
1162         return q->limits.virt_boundary_mask;
1163 }
1164
1165 static inline unsigned int queue_max_sectors(const struct request_queue *q)
1166 {
1167         return q->limits.max_sectors;
1168 }
1169
1170 static inline unsigned int queue_max_bytes(struct request_queue *q)
1171 {
1172         return min_t(unsigned int, queue_max_sectors(q), INT_MAX >> 9) << 9;
1173 }
1174
1175 static inline unsigned int queue_max_hw_sectors(const struct request_queue *q)
1176 {
1177         return q->limits.max_hw_sectors;
1178 }
1179
1180 static inline unsigned short queue_max_segments(const struct request_queue *q)
1181 {
1182         return q->limits.max_segments;
1183 }
1184
1185 static inline unsigned short queue_max_discard_segments(const struct request_queue *q)
1186 {
1187         return q->limits.max_discard_segments;
1188 }
1189
1190 static inline unsigned int queue_max_segment_size(const struct request_queue *q)
1191 {
1192         return q->limits.max_segment_size;
1193 }
1194
1195 static inline unsigned int queue_max_zone_append_sectors(const struct request_queue *q)
1196 {
1197
1198         const struct queue_limits *l = &q->limits;
1199
1200         return min(l->max_zone_append_sectors, l->max_sectors);
1201 }
1202
1203 static inline unsigned int
1204 bdev_max_zone_append_sectors(struct block_device *bdev)
1205 {
1206         return queue_max_zone_append_sectors(bdev_get_queue(bdev));
1207 }
1208
1209 static inline unsigned queue_logical_block_size(const struct request_queue *q)
1210 {
1211         int retval = 512;
1212
1213         if (q && q->limits.logical_block_size)
1214                 retval = q->limits.logical_block_size;
1215
1216         return retval;
1217 }
1218
1219 static inline unsigned int bdev_logical_block_size(struct block_device *bdev)
1220 {
1221         return queue_logical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1222 }
1223
1224 static inline unsigned int queue_physical_block_size(const struct request_queue *q)
1225 {
1226         return q->limits.physical_block_size;
1227 }
1228
1229 static inline unsigned int bdev_physical_block_size(struct block_device *bdev)
1230 {
1231         return queue_physical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1232 }
1233
1234 static inline unsigned int queue_io_min(const struct request_queue *q)
1235 {
1236         return q->limits.io_min;
1237 }
1238
1239 static inline int bdev_io_min(struct block_device *bdev)
1240 {
1241         return queue_io_min(bdev_get_queue(bdev));
1242 }
1243
1244 static inline unsigned int queue_io_opt(const struct request_queue *q)
1245 {
1246         return q->limits.io_opt;
1247 }
1248
1249 static inline int bdev_io_opt(struct block_device *bdev)
1250 {
1251         return queue_io_opt(bdev_get_queue(bdev));
1252 }
1253
1254 static inline unsigned int
1255 queue_zone_write_granularity(const struct request_queue *q)
1256 {
1257         return q->limits.zone_write_granularity;
1258 }
1259
1260 static inline unsigned int
1261 bdev_zone_write_granularity(struct block_device *bdev)
1262 {
1263         return queue_zone_write_granularity(bdev_get_queue(bdev));
1264 }
1265
1266 int bdev_alignment_offset(struct block_device *bdev);
1267 unsigned int bdev_discard_alignment(struct block_device *bdev);
1268
1269 static inline unsigned int bdev_max_discard_sectors(struct block_device *bdev)
1270 {
1271         return bdev_get_queue(bdev)->limits.max_discard_sectors;
1272 }
1273
1274 static inline unsigned int bdev_discard_granularity(struct block_device *bdev)
1275 {
1276         return bdev_get_queue(bdev)->limits.discard_granularity;
1277 }
1278
1279 static inline unsigned int
1280 bdev_max_secure_erase_sectors(struct block_device *bdev)
1281 {
1282         return bdev_get_queue(bdev)->limits.max_secure_erase_sectors;
1283 }
1284
1285 static inline unsigned int bdev_write_zeroes_sectors(struct block_device *bdev)
1286 {
1287         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1288
1289         if (q)
1290                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1291
1292         return 0;
1293 }
1294
1295 static inline bool bdev_nonrot(struct block_device *bdev)
1296 {
1297         return blk_queue_nonrot(bdev_get_queue(bdev));
1298 }
1299
1300 static inline bool bdev_stable_writes(struct block_device *bdev)
1301 {
1302         return test_bit(QUEUE_FLAG_STABLE_WRITES,
1303                         &bdev_get_queue(bdev)->queue_flags);
1304 }
1305
1306 static inline bool bdev_write_cache(struct block_device *bdev)
1307 {
1308         return test_bit(QUEUE_FLAG_WC, &bdev_get_queue(bdev)->queue_flags);
1309 }
1310
1311 static inline bool bdev_fua(struct block_device *bdev)
1312 {
1313         return test_bit(QUEUE_FLAG_FUA, &bdev_get_queue(bdev)->queue_flags);
1314 }
1315
1316 static inline enum blk_zoned_model bdev_zoned_model(struct block_device *bdev)
1317 {
1318         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1319
1320         if (q)
1321                 return blk_queue_zoned_model(q);
1322
1323         return BLK_ZONED_NONE;
1324 }
1325
1326 static inline bool bdev_is_zoned(struct block_device *bdev)
1327 {
1328         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1329
1330         if (q)
1331                 return blk_queue_is_zoned(q);
1332
1333         return false;
1334 }
1335
1336 static inline sector_t bdev_zone_sectors(struct block_device *bdev)
1337 {
1338         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1339
1340         if (q)
1341                 return blk_queue_zone_sectors(q);
1342         return 0;
1343 }
1344
1345 static inline unsigned int bdev_max_open_zones(struct block_device *bdev)
1346 {
1347         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1348
1349         if (q)
1350                 return queue_max_open_zones(q);
1351         return 0;
1352 }
1353
1354 static inline unsigned int bdev_max_active_zones(struct block_device *bdev)
1355 {
1356         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1357
1358         if (q)
1359                 return queue_max_active_zones(q);
1360         return 0;
1361 }
1362
1363 static inline int queue_dma_alignment(const struct request_queue *q)
1364 {
1365         return q ? q->dma_alignment : 511;
1366 }
1367
1368 static inline int blk_rq_aligned(struct request_queue *q, unsigned long addr,
1369                                  unsigned int len)
1370 {
1371         unsigned int alignment = queue_dma_alignment(q) | q->dma_pad_mask;
1372         return !(addr & alignment) && !(len & alignment);
1373 }
1374
1375 /* assumes size > 256 */
1376 static inline unsigned int blksize_bits(unsigned int size)
1377 {
1378         unsigned int bits = 8;
1379         do {
1380                 bits++;
1381                 size >>= 1;
1382         } while (size > 256);
1383         return bits;
1384 }
1385
1386 static inline unsigned int block_size(struct block_device *bdev)
1387 {
1388         return 1 << bdev->bd_inode->i_blkbits;
1389 }
1390
1391 int kblockd_schedule_work(struct work_struct *work);
1392 int kblockd_mod_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);
1393
1394 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV(major,minor) \
1395         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-" __stringify(minor))
1396 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(major) \
1397         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-*")
1398
1399 #ifdef CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION
1400
1401 bool blk_crypto_register(struct blk_crypto_profile *profile,
1402                          struct request_queue *q);
1403
1404 #else /* CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION */
1405
1406 static inline bool blk_crypto_register(struct blk_crypto_profile *profile,
1407                                        struct request_queue *q)
1408 {
1409         return true;
1410 }
1411
1412 #endif /* CONFIG_BLK_INLINE_ENCRYPTION */
1413
1414 enum blk_unique_id {
1415         /* these match the Designator Types specified in SPC */
1416         BLK_UID_T10     = 1,
1417         BLK_UID_EUI64   = 2,
1418         BLK_UID_NAA     = 3,
1419 };
1420
1421 #define NFL4_UFLG_MASK                  0x0000003F
1422
1423 struct block_device_operations {
1424         void (*submit_bio)(struct bio *bio);
1425         int (*poll_bio)(struct bio *bio, struct io_comp_batch *iob,
1426                         unsigned int flags);
1427         int (*open) (struct block_device *, fmode_t);
1428         void (*release) (struct gendisk *, fmode_t);
1429         int (*rw_page)(struct block_device *, sector_t, struct page *, unsigned int);
1430         int (*ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1431         int (*compat_ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1432         unsigned int (*check_events) (struct gendisk *disk,
1433                                       unsigned int clearing);
1434         void (*unlock_native_capacity) (struct gendisk *);
1435         int (*getgeo)(struct block_device *, struct hd_geometry *);
1436         int (*set_read_only)(struct block_device *bdev, bool ro);
1437         void (*free_disk)(struct gendisk *disk);
1438         /* this callback is with swap_lock and sometimes page table lock held */
1439         void (*swap_slot_free_notify) (struct block_device *, unsigned long);
1440         int (*report_zones)(struct gendisk *, sector_t sector,
1441                         unsigned int nr_zones, report_zones_cb cb, void *data);
1442         char *(*devnode)(struct gendisk *disk, umode_t *mode);
1443         /* returns the length of the identifier or a negative errno: */
1444         int (*get_unique_id)(struct gendisk *disk, u8 id[16],
1445                         enum blk_unique_id id_type);
1446         struct module *owner;
1447         const struct pr_ops *pr_ops;
1448
1449         /*
1450          * Special callback for probing GPT entry at a given sector.
1451          * Needed by Android devices, used by GPT scanner and MMC blk
1452          * driver.
1453          */
1454         int (*alternative_gpt_sector)(struct gendisk *disk, sector_t *sector);
1455 };
1456
1457 #ifdef CONFIG_COMPAT
1458 extern int blkdev_compat_ptr_ioctl(struct block_device *, fmode_t,
1459                                       unsigned int, unsigned long);
1460 #else
1461 #define blkdev_compat_ptr_ioctl NULL
1462 #endif
1463
1464 extern int bdev_read_page(struct block_device *, sector_t, struct page *);
1465 extern int bdev_write_page(struct block_device *, sector_t, struct page *,
1466                                                 struct writeback_control *);
1467
1468 static inline void blk_wake_io_task(struct task_struct *waiter)
1469 {
1470         /*
1471          * If we're polling, the task itself is doing the completions. For
1472          * that case, we don't need to signal a wakeup, it's enough to just
1473          * mark us as RUNNING.
1474          */
1475         if (waiter == current)
1476                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
1477         else
1478                 wake_up_process(waiter);
1479 }
1480
1481 unsigned long bdev_start_io_acct(struct block_device *bdev,
1482                                  unsigned int sectors, unsigned int op,
1483                                  unsigned long start_time);
1484 void bdev_end_io_acct(struct block_device *bdev, unsigned int op,
1485                 unsigned long start_time);
1486
1487 void bio_start_io_acct_time(struct bio *bio, unsigned long start_time);
1488 unsigned long bio_start_io_acct(struct bio *bio);
1489 void bio_end_io_acct_remapped(struct bio *bio, unsigned long start_time,
1490                 struct block_device *orig_bdev);
1491
1492 /**
1493  * bio_end_io_acct - end I/O accounting for bio based drivers
1494  * @bio:        bio to end account for
1495  * @start_time: start time returned by bio_start_io_acct()
1496  */
1497 static inline void bio_end_io_acct(struct bio *bio, unsigned long start_time)
1498 {
1499         return bio_end_io_acct_remapped(bio, start_time, bio->bi_bdev);
1500 }
1501
1502 int bdev_read_only(struct block_device *bdev);
1503 int set_blocksize(struct block_device *bdev, int size);
1504
1505 const char *bdevname(struct block_device *bdev, char *buffer);
1506 int lookup_bdev(const char *pathname, dev_t *dev);
1507
1508 void blkdev_show(struct seq_file *seqf, off_t offset);
1509
1510 #define BDEVNAME_SIZE   32      /* Largest string for a blockdev identifier */
1511 #define BDEVT_SIZE      10      /* Largest string for MAJ:MIN for blkdev */
1512 #ifdef CONFIG_BLOCK
1513 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        512
1514 #else
1515 #define BLKDEV_MAJOR_MAX        0
1516 #endif
1517
1518 struct block_device *blkdev_get_by_path(const char *path, fmode_t mode,
1519                 void *holder);
1520 struct block_device *blkdev_get_by_dev(dev_t dev, fmode_t mode, void *holder);
1521 int bd_prepare_to_claim(struct block_device *bdev, void *holder);
1522 void bd_abort_claiming(struct block_device *bdev, void *holder);
1523 void blkdev_put(struct block_device *bdev, fmode_t mode);
1524
1525 /* just for blk-cgroup, don't use elsewhere */
1526 struct block_device *blkdev_get_no_open(dev_t dev);
1527 void blkdev_put_no_open(struct block_device *bdev);
1528
1529 struct block_device *bdev_alloc(struct gendisk *disk, u8 partno);
1530 void bdev_add(struct block_device *bdev, dev_t dev);
1531 struct block_device *I_BDEV(struct inode *inode);
1532 int truncate_bdev_range(struct block_device *bdev, fmode_t mode, loff_t lstart,
1533                 loff_t lend);
1534
1535 #ifdef CONFIG_BLOCK
1536 void invalidate_bdev(struct block_device *bdev);
1537 int sync_blockdev(struct block_device *bdev);
1538 int sync_blockdev_nowait(struct block_device *bdev);
1539 void sync_bdevs(bool wait);
1540 void printk_all_partitions(void);
1541 #else
1542 static inline void invalidate_bdev(struct block_device *bdev)
1543 {
1544 }
1545 static inline int sync_blockdev(struct block_device *bdev)
1546 {
1547         return 0;
1548 }
1549 static inline int sync_blockdev_nowait(struct block_device *bdev)
1550 {
1551         return 0;
1552 }
1553 static inline void sync_bdevs(bool wait)
1554 {
1555 }
1556 static inline void printk_all_partitions(void)
1557 {
1558 }
1559 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1560
1561 int fsync_bdev(struct block_device *bdev);
1562
1563 int freeze_bdev(struct block_device *bdev);
1564 int thaw_bdev(struct block_device *bdev);
1565
1566 struct io_comp_batch {
1567         struct request *req_list;
1568         bool need_ts;
1569         void (*complete)(struct io_comp_batch *);
1570 };
1571
1572 #define DEFINE_IO_COMP_BATCH(name)      struct io_comp_batch name = { }
1573
1574 #endif /* _LINUX_BLKDEV_H */