ARM: dts: bcm: Add missing device_type = "memory" property
[sfrench/cifs-2.6.git] / block / blk-merge.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Functions related to segment and merge handling
4  */
5 #include <linux/kernel.h>
6 #include <linux/module.h>
7 #include <linux/bio.h>
8 #include <linux/blkdev.h>
9 #include <linux/scatterlist.h>
10
11 #include <trace/events/block.h>
12
13 #include "blk.h"
14
15 /*
16  * Check if the two bvecs from two bios can be merged to one segment.  If yes,
17  * no need to check gap between the two bios since the 1st bio and the 1st bvec
18  * in the 2nd bio can be handled in one segment.
19  */
20 static inline bool bios_segs_mergeable(struct request_queue *q,
21                 struct bio *prev, struct bio_vec *prev_last_bv,
22                 struct bio_vec *next_first_bv)
23 {
24         if (!biovec_phys_mergeable(q, prev_last_bv, next_first_bv))
25                 return false;
26         if (prev->bi_seg_back_size + next_first_bv->bv_len >
27                         queue_max_segment_size(q))
28                 return false;
29         return true;
30 }
31
32 static inline bool bio_will_gap(struct request_queue *q,
33                 struct request *prev_rq, struct bio *prev, struct bio *next)
34 {
35         struct bio_vec pb, nb;
36
37         if (!bio_has_data(prev) || !queue_virt_boundary(q))
38                 return false;
39
40         /*
41          * Don't merge if the 1st bio starts with non-zero offset, otherwise it
42          * is quite difficult to respect the sg gap limit.  We work hard to
43          * merge a huge number of small single bios in case of mkfs.
44          */
45         if (prev_rq)
46                 bio_get_first_bvec(prev_rq->bio, &pb);
47         else
48                 bio_get_first_bvec(prev, &pb);
49         if (pb.bv_offset & queue_virt_boundary(q))
50                 return true;
51
52         /*
53          * We don't need to worry about the situation that the merged segment
54          * ends in unaligned virt boundary:
55          *
56          * - if 'pb' ends aligned, the merged segment ends aligned
57          * - if 'pb' ends unaligned, the next bio must include
58          *   one single bvec of 'nb', otherwise the 'nb' can't
59          *   merge with 'pb'
60          */
61         bio_get_last_bvec(prev, &pb);
62         bio_get_first_bvec(next, &nb);
63         if (bios_segs_mergeable(q, prev, &pb, &nb))
64                 return false;
65         return __bvec_gap_to_prev(q, &pb, nb.bv_offset);
66 }
67
68 static inline bool req_gap_back_merge(struct request *req, struct bio *bio)
69 {
70         return bio_will_gap(req->q, req, req->biotail, bio);
71 }
72
73 static inline bool req_gap_front_merge(struct request *req, struct bio *bio)
74 {
75         return bio_will_gap(req->q, NULL, bio, req->bio);
76 }
77
78 static struct bio *blk_bio_discard_split(struct request_queue *q,
79                                          struct bio *bio,
80                                          struct bio_set *bs,
81                                          unsigned *nsegs)
82 {
83         unsigned int max_discard_sectors, granularity;
84         int alignment;
85         sector_t tmp;
86         unsigned split_sectors;
87
88         *nsegs = 1;
89
90         /* Zero-sector (unknown) and one-sector granularities are the same.  */
91         granularity = max(q->limits.discard_granularity >> 9, 1U);
92
93         max_discard_sectors = min(q->limits.max_discard_sectors,
94                         bio_allowed_max_sectors(q));
95         max_discard_sectors -= max_discard_sectors % granularity;
96
97         if (unlikely(!max_discard_sectors)) {
98                 /* XXX: warn */
99                 return NULL;
100         }
101
102         if (bio_sectors(bio) <= max_discard_sectors)
103                 return NULL;
104
105         split_sectors = max_discard_sectors;
106
107         /*
108          * If the next starting sector would be misaligned, stop the discard at
109          * the previous aligned sector.
110          */
111         alignment = (q->limits.discard_alignment >> 9) % granularity;
112
113         tmp = bio->bi_iter.bi_sector + split_sectors - alignment;
114         tmp = sector_div(tmp, granularity);
115
116         if (split_sectors > tmp)
117                 split_sectors -= tmp;
118
119         return bio_split(bio, split_sectors, GFP_NOIO, bs);
120 }
121
122 static struct bio *blk_bio_write_zeroes_split(struct request_queue *q,
123                 struct bio *bio, struct bio_set *bs, unsigned *nsegs)
124 {
125         *nsegs = 1;
126
127         if (!q->limits.max_write_zeroes_sectors)
128                 return NULL;
129
130         if (bio_sectors(bio) <= q->limits.max_write_zeroes_sectors)
131                 return NULL;
132
133         return bio_split(bio, q->limits.max_write_zeroes_sectors, GFP_NOIO, bs);
134 }
135
136 static struct bio *blk_bio_write_same_split(struct request_queue *q,
137                                             struct bio *bio,
138                                             struct bio_set *bs,
139                                             unsigned *nsegs)
140 {
141         *nsegs = 1;
142
143         if (!q->limits.max_write_same_sectors)
144                 return NULL;
145
146         if (bio_sectors(bio) <= q->limits.max_write_same_sectors)
147                 return NULL;
148
149         return bio_split(bio, q->limits.max_write_same_sectors, GFP_NOIO, bs);
150 }
151
152 static inline unsigned get_max_io_size(struct request_queue *q,
153                                        struct bio *bio)
154 {
155         unsigned sectors = blk_max_size_offset(q, bio->bi_iter.bi_sector);
156         unsigned mask = queue_logical_block_size(q) - 1;
157
158         /* aligned to logical block size */
159         sectors &= ~(mask >> 9);
160
161         return sectors;
162 }
163
164 static unsigned get_max_segment_size(struct request_queue *q,
165                                      unsigned offset)
166 {
167         unsigned long mask = queue_segment_boundary(q);
168
169         /* default segment boundary mask means no boundary limit */
170         if (mask == BLK_SEG_BOUNDARY_MASK)
171                 return queue_max_segment_size(q);
172
173         return min_t(unsigned long, mask - (mask & offset) + 1,
174                      queue_max_segment_size(q));
175 }
176
177 /*
178  * Split the bvec @bv into segments, and update all kinds of
179  * variables.
180  */
181 static bool bvec_split_segs(struct request_queue *q, struct bio_vec *bv,
182                 unsigned *nsegs, unsigned *last_seg_size,
183                 unsigned *front_seg_size, unsigned *sectors, unsigned max_segs)
184 {
185         unsigned len = bv->bv_len;
186         unsigned total_len = 0;
187         unsigned new_nsegs = 0, seg_size = 0;
188
189         /*
190          * Multi-page bvec may be too big to hold in one segment, so the
191          * current bvec has to be splitted as multiple segments.
192          */
193         while (len && new_nsegs + *nsegs < max_segs) {
194                 seg_size = get_max_segment_size(q, bv->bv_offset + total_len);
195                 seg_size = min(seg_size, len);
196
197                 new_nsegs++;
198                 total_len += seg_size;
199                 len -= seg_size;
200
201                 if ((bv->bv_offset + total_len) & queue_virt_boundary(q))
202                         break;
203         }
204
205         if (!new_nsegs)
206                 return !!len;
207
208         /* update front segment size */
209         if (!*nsegs) {
210                 unsigned first_seg_size;
211
212                 if (new_nsegs == 1)
213                         first_seg_size = get_max_segment_size(q, bv->bv_offset);
214                 else
215                         first_seg_size = queue_max_segment_size(q);
216
217                 if (*front_seg_size < first_seg_size)
218                         *front_seg_size = first_seg_size;
219         }
220
221         /* update other varibles */
222         *last_seg_size = seg_size;
223         *nsegs += new_nsegs;
224         if (sectors)
225                 *sectors += total_len >> 9;
226
227         /* split in the middle of the bvec if len != 0 */
228         return !!len;
229 }
230
231 static struct bio *blk_bio_segment_split(struct request_queue *q,
232                                          struct bio *bio,
233                                          struct bio_set *bs,
234                                          unsigned *segs)
235 {
236         struct bio_vec bv, bvprv, *bvprvp = NULL;
237         struct bvec_iter iter;
238         unsigned seg_size = 0, nsegs = 0, sectors = 0;
239         unsigned front_seg_size = bio->bi_seg_front_size;
240         bool do_split = true;
241         struct bio *new = NULL;
242         const unsigned max_sectors = get_max_io_size(q, bio);
243         const unsigned max_segs = queue_max_segments(q);
244
245         bio_for_each_bvec(bv, bio, iter) {
246                 /*
247                  * If the queue doesn't support SG gaps and adding this
248                  * offset would create a gap, disallow it.
249                  */
250                 if (bvprvp && bvec_gap_to_prev(q, bvprvp, bv.bv_offset))
251                         goto split;
252
253                 if (sectors + (bv.bv_len >> 9) > max_sectors) {
254                         /*
255                          * Consider this a new segment if we're splitting in
256                          * the middle of this vector.
257                          */
258                         if (nsegs < max_segs &&
259                             sectors < max_sectors) {
260                                 /* split in the middle of bvec */
261                                 bv.bv_len = (max_sectors - sectors) << 9;
262                                 bvec_split_segs(q, &bv, &nsegs,
263                                                 &seg_size,
264                                                 &front_seg_size,
265                                                 &sectors, max_segs);
266                         }
267                         goto split;
268                 }
269
270                 if (nsegs == max_segs)
271                         goto split;
272
273                 bvprv = bv;
274                 bvprvp = &bvprv;
275
276                 if (bv.bv_offset + bv.bv_len <= PAGE_SIZE) {
277                         nsegs++;
278                         seg_size = bv.bv_len;
279                         sectors += bv.bv_len >> 9;
280                         if (nsegs == 1 && seg_size > front_seg_size)
281                                 front_seg_size = seg_size;
282                 } else if (bvec_split_segs(q, &bv, &nsegs, &seg_size,
283                                     &front_seg_size, &sectors, max_segs)) {
284                         goto split;
285                 }
286         }
287
288         do_split = false;
289 split:
290         *segs = nsegs;
291
292         if (do_split) {
293                 new = bio_split(bio, sectors, GFP_NOIO, bs);
294                 if (new)
295                         bio = new;
296         }
297
298         bio->bi_seg_front_size = front_seg_size;
299         if (seg_size > bio->bi_seg_back_size)
300                 bio->bi_seg_back_size = seg_size;
301
302         return do_split ? new : NULL;
303 }
304
305 void blk_queue_split(struct request_queue *q, struct bio **bio)
306 {
307         struct bio *split, *res;
308         unsigned nsegs;
309
310         switch (bio_op(*bio)) {
311         case REQ_OP_DISCARD:
312         case REQ_OP_SECURE_ERASE:
313                 split = blk_bio_discard_split(q, *bio, &q->bio_split, &nsegs);
314                 break;
315         case REQ_OP_WRITE_ZEROES:
316                 split = blk_bio_write_zeroes_split(q, *bio, &q->bio_split, &nsegs);
317                 break;
318         case REQ_OP_WRITE_SAME:
319                 split = blk_bio_write_same_split(q, *bio, &q->bio_split, &nsegs);
320                 break;
321         default:
322                 split = blk_bio_segment_split(q, *bio, &q->bio_split, &nsegs);
323                 break;
324         }
325
326         /* physical segments can be figured out during splitting */
327         res = split ? split : *bio;
328         res->bi_phys_segments = nsegs;
329         bio_set_flag(res, BIO_SEG_VALID);
330
331         if (split) {
332                 /* there isn't chance to merge the splitted bio */
333                 split->bi_opf |= REQ_NOMERGE;
334
335                 /*
336                  * Since we're recursing into make_request here, ensure
337                  * that we mark this bio as already having entered the queue.
338                  * If not, and the queue is going away, we can get stuck
339                  * forever on waiting for the queue reference to drop. But
340                  * that will never happen, as we're already holding a
341                  * reference to it.
342                  */
343                 bio_set_flag(*bio, BIO_QUEUE_ENTERED);
344
345                 bio_chain(split, *bio);
346                 trace_block_split(q, split, (*bio)->bi_iter.bi_sector);
347                 generic_make_request(*bio);
348                 *bio = split;
349         }
350 }
351 EXPORT_SYMBOL(blk_queue_split);
352
353 static unsigned int __blk_recalc_rq_segments(struct request_queue *q,
354                                              struct bio *bio)
355 {
356         struct bio_vec uninitialized_var(bv), bvprv = { NULL };
357         unsigned int seg_size, nr_phys_segs;
358         unsigned front_seg_size;
359         struct bio *fbio, *bbio;
360         struct bvec_iter iter;
361         bool new_bio = false;
362
363         if (!bio)
364                 return 0;
365
366         front_seg_size = bio->bi_seg_front_size;
367
368         switch (bio_op(bio)) {
369         case REQ_OP_DISCARD:
370         case REQ_OP_SECURE_ERASE:
371         case REQ_OP_WRITE_ZEROES:
372                 return 0;
373         case REQ_OP_WRITE_SAME:
374                 return 1;
375         }
376
377         fbio = bio;
378         seg_size = 0;
379         nr_phys_segs = 0;
380         for_each_bio(bio) {
381                 bio_for_each_bvec(bv, bio, iter) {
382                         if (new_bio) {
383                                 if (seg_size + bv.bv_len
384                                     > queue_max_segment_size(q))
385                                         goto new_segment;
386                                 if (!biovec_phys_mergeable(q, &bvprv, &bv))
387                                         goto new_segment;
388
389                                 seg_size += bv.bv_len;
390
391                                 if (nr_phys_segs == 1 && seg_size >
392                                                 front_seg_size)
393                                         front_seg_size = seg_size;
394
395                                 continue;
396                         }
397 new_segment:
398                         bvec_split_segs(q, &bv, &nr_phys_segs, &seg_size,
399                                         &front_seg_size, NULL, UINT_MAX);
400                         new_bio = false;
401                 }
402                 bbio = bio;
403                 if (likely(bio->bi_iter.bi_size)) {
404                         bvprv = bv;
405                         new_bio = true;
406                 }
407         }
408
409         fbio->bi_seg_front_size = front_seg_size;
410         if (seg_size > bbio->bi_seg_back_size)
411                 bbio->bi_seg_back_size = seg_size;
412
413         return nr_phys_segs;
414 }
415
416 void blk_recalc_rq_segments(struct request *rq)
417 {
418         rq->nr_phys_segments = __blk_recalc_rq_segments(rq->q, rq->bio);
419 }
420
421 void blk_recount_segments(struct request_queue *q, struct bio *bio)
422 {
423         struct bio *nxt = bio->bi_next;
424
425         bio->bi_next = NULL;
426         bio->bi_phys_segments = __blk_recalc_rq_segments(q, bio);
427         bio->bi_next = nxt;
428
429         bio_set_flag(bio, BIO_SEG_VALID);
430 }
431
432 static int blk_phys_contig_segment(struct request_queue *q, struct bio *bio,
433                                    struct bio *nxt)
434 {
435         struct bio_vec end_bv = { NULL }, nxt_bv;
436
437         if (bio->bi_seg_back_size + nxt->bi_seg_front_size >
438             queue_max_segment_size(q))
439                 return 0;
440
441         if (!bio_has_data(bio))
442                 return 1;
443
444         bio_get_last_bvec(bio, &end_bv);
445         bio_get_first_bvec(nxt, &nxt_bv);
446
447         return biovec_phys_mergeable(q, &end_bv, &nxt_bv);
448 }
449
450 static inline struct scatterlist *blk_next_sg(struct scatterlist **sg,
451                 struct scatterlist *sglist)
452 {
453         if (!*sg)
454                 return sglist;
455
456         /*
457          * If the driver previously mapped a shorter list, we could see a
458          * termination bit prematurely unless it fully inits the sg table
459          * on each mapping. We KNOW that there must be more entries here
460          * or the driver would be buggy, so force clear the termination bit
461          * to avoid doing a full sg_init_table() in drivers for each command.
462          */
463         sg_unmark_end(*sg);
464         return sg_next(*sg);
465 }
466
467 static unsigned blk_bvec_map_sg(struct request_queue *q,
468                 struct bio_vec *bvec, struct scatterlist *sglist,
469                 struct scatterlist **sg)
470 {
471         unsigned nbytes = bvec->bv_len;
472         unsigned nsegs = 0, total = 0;
473
474         while (nbytes > 0) {
475                 unsigned offset = bvec->bv_offset + total;
476                 unsigned len = min(get_max_segment_size(q, offset), nbytes);
477                 struct page *page = bvec->bv_page;
478
479                 /*
480                  * Unfortunately a fair number of drivers barf on scatterlists
481                  * that have an offset larger than PAGE_SIZE, despite other
482                  * subsystems dealing with that invariant just fine.  For now
483                  * stick to the legacy format where we never present those from
484                  * the block layer, but the code below should be removed once
485                  * these offenders (mostly MMC/SD drivers) are fixed.
486                  */
487                 page += (offset >> PAGE_SHIFT);
488                 offset &= ~PAGE_MASK;
489
490                 *sg = blk_next_sg(sg, sglist);
491                 sg_set_page(*sg, page, len, offset);
492
493                 total += len;
494                 nbytes -= len;
495                 nsegs++;
496         }
497
498         return nsegs;
499 }
500
501 static inline int __blk_bvec_map_sg(struct bio_vec bv,
502                 struct scatterlist *sglist, struct scatterlist **sg)
503 {
504         *sg = blk_next_sg(sg, sglist);
505         sg_set_page(*sg, bv.bv_page, bv.bv_len, bv.bv_offset);
506         return 1;
507 }
508
509 /* only try to merge bvecs into one sg if they are from two bios */
510 static inline bool
511 __blk_segment_map_sg_merge(struct request_queue *q, struct bio_vec *bvec,
512                            struct bio_vec *bvprv, struct scatterlist **sg)
513 {
514
515         int nbytes = bvec->bv_len;
516
517         if (!*sg)
518                 return false;
519
520         if ((*sg)->length + nbytes > queue_max_segment_size(q))
521                 return false;
522
523         if (!biovec_phys_mergeable(q, bvprv, bvec))
524                 return false;
525
526         (*sg)->length += nbytes;
527
528         return true;
529 }
530
531 static int __blk_bios_map_sg(struct request_queue *q, struct bio *bio,
532                              struct scatterlist *sglist,
533                              struct scatterlist **sg)
534 {
535         struct bio_vec uninitialized_var(bvec), bvprv = { NULL };
536         struct bvec_iter iter;
537         int nsegs = 0;
538         bool new_bio = false;
539
540         for_each_bio(bio) {
541                 bio_for_each_bvec(bvec, bio, iter) {
542                         /*
543                          * Only try to merge bvecs from two bios given we
544                          * have done bio internal merge when adding pages
545                          * to bio
546                          */
547                         if (new_bio &&
548                             __blk_segment_map_sg_merge(q, &bvec, &bvprv, sg))
549                                 goto next_bvec;
550
551                         if (bvec.bv_offset + bvec.bv_len <= PAGE_SIZE)
552                                 nsegs += __blk_bvec_map_sg(bvec, sglist, sg);
553                         else
554                                 nsegs += blk_bvec_map_sg(q, &bvec, sglist, sg);
555  next_bvec:
556                         new_bio = false;
557                 }
558                 if (likely(bio->bi_iter.bi_size)) {
559                         bvprv = bvec;
560                         new_bio = true;
561                 }
562         }
563
564         return nsegs;
565 }
566
567 /*
568  * map a request to scatterlist, return number of sg entries setup. Caller
569  * must make sure sg can hold rq->nr_phys_segments entries
570  */
571 int blk_rq_map_sg(struct request_queue *q, struct request *rq,
572                   struct scatterlist *sglist)
573 {
574         struct scatterlist *sg = NULL;
575         int nsegs = 0;
576
577         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
578                 nsegs = __blk_bvec_map_sg(rq->special_vec, sglist, &sg);
579         else if (rq->bio && bio_op(rq->bio) == REQ_OP_WRITE_SAME)
580                 nsegs = __blk_bvec_map_sg(bio_iovec(rq->bio), sglist, &sg);
581         else if (rq->bio)
582                 nsegs = __blk_bios_map_sg(q, rq->bio, sglist, &sg);
583
584         if (unlikely(rq->rq_flags & RQF_COPY_USER) &&
585             (blk_rq_bytes(rq) & q->dma_pad_mask)) {
586                 unsigned int pad_len =
587                         (q->dma_pad_mask & ~blk_rq_bytes(rq)) + 1;
588
589                 sg->length += pad_len;
590                 rq->extra_len += pad_len;
591         }
592
593         if (q->dma_drain_size && q->dma_drain_needed(rq)) {
594                 if (op_is_write(req_op(rq)))
595                         memset(q->dma_drain_buffer, 0, q->dma_drain_size);
596
597                 sg_unmark_end(sg);
598                 sg = sg_next(sg);
599                 sg_set_page(sg, virt_to_page(q->dma_drain_buffer),
600                             q->dma_drain_size,
601                             ((unsigned long)q->dma_drain_buffer) &
602                             (PAGE_SIZE - 1));
603                 nsegs++;
604                 rq->extra_len += q->dma_drain_size;
605         }
606
607         if (sg)
608                 sg_mark_end(sg);
609
610         /*
611          * Something must have been wrong if the figured number of
612          * segment is bigger than number of req's physical segments
613          */
614         WARN_ON(nsegs > blk_rq_nr_phys_segments(rq));
615
616         return nsegs;
617 }
618 EXPORT_SYMBOL(blk_rq_map_sg);
619
620 static inline int ll_new_hw_segment(struct request_queue *q,
621                                     struct request *req,
622                                     struct bio *bio)
623 {
624         int nr_phys_segs = bio_phys_segments(q, bio);
625
626         if (req->nr_phys_segments + nr_phys_segs > queue_max_segments(q))
627                 goto no_merge;
628
629         if (blk_integrity_merge_bio(q, req, bio) == false)
630                 goto no_merge;
631
632         /*
633          * This will form the start of a new hw segment.  Bump both
634          * counters.
635          */
636         req->nr_phys_segments += nr_phys_segs;
637         return 1;
638
639 no_merge:
640         req_set_nomerge(q, req);
641         return 0;
642 }
643
644 int ll_back_merge_fn(struct request_queue *q, struct request *req,
645                      struct bio *bio)
646 {
647         if (req_gap_back_merge(req, bio))
648                 return 0;
649         if (blk_integrity_rq(req) &&
650             integrity_req_gap_back_merge(req, bio))
651                 return 0;
652         if (blk_rq_sectors(req) + bio_sectors(bio) >
653             blk_rq_get_max_sectors(req, blk_rq_pos(req))) {
654                 req_set_nomerge(q, req);
655                 return 0;
656         }
657         if (!bio_flagged(req->biotail, BIO_SEG_VALID))
658                 blk_recount_segments(q, req->biotail);
659         if (!bio_flagged(bio, BIO_SEG_VALID))
660                 blk_recount_segments(q, bio);
661
662         return ll_new_hw_segment(q, req, bio);
663 }
664
665 int ll_front_merge_fn(struct request_queue *q, struct request *req,
666                       struct bio *bio)
667 {
668
669         if (req_gap_front_merge(req, bio))
670                 return 0;
671         if (blk_integrity_rq(req) &&
672             integrity_req_gap_front_merge(req, bio))
673                 return 0;
674         if (blk_rq_sectors(req) + bio_sectors(bio) >
675             blk_rq_get_max_sectors(req, bio->bi_iter.bi_sector)) {
676                 req_set_nomerge(q, req);
677                 return 0;
678         }
679         if (!bio_flagged(bio, BIO_SEG_VALID))
680                 blk_recount_segments(q, bio);
681         if (!bio_flagged(req->bio, BIO_SEG_VALID))
682                 blk_recount_segments(q, req->bio);
683
684         return ll_new_hw_segment(q, req, bio);
685 }
686
687 static bool req_attempt_discard_merge(struct request_queue *q, struct request *req,
688                 struct request *next)
689 {
690         unsigned short segments = blk_rq_nr_discard_segments(req);
691
692         if (segments >= queue_max_discard_segments(q))
693                 goto no_merge;
694         if (blk_rq_sectors(req) + bio_sectors(next->bio) >
695             blk_rq_get_max_sectors(req, blk_rq_pos(req)))
696                 goto no_merge;
697
698         req->nr_phys_segments = segments + blk_rq_nr_discard_segments(next);
699         return true;
700 no_merge:
701         req_set_nomerge(q, req);
702         return false;
703 }
704
705 static int ll_merge_requests_fn(struct request_queue *q, struct request *req,
706                                 struct request *next)
707 {
708         int total_phys_segments;
709         unsigned int seg_size =
710                 req->biotail->bi_seg_back_size + next->bio->bi_seg_front_size;
711
712         if (req_gap_back_merge(req, next->bio))
713                 return 0;
714
715         /*
716          * Will it become too large?
717          */
718         if ((blk_rq_sectors(req) + blk_rq_sectors(next)) >
719             blk_rq_get_max_sectors(req, blk_rq_pos(req)))
720                 return 0;
721
722         total_phys_segments = req->nr_phys_segments + next->nr_phys_segments;
723         if (blk_phys_contig_segment(q, req->biotail, next->bio)) {
724                 if (req->nr_phys_segments == 1)
725                         req->bio->bi_seg_front_size = seg_size;
726                 if (next->nr_phys_segments == 1)
727                         next->biotail->bi_seg_back_size = seg_size;
728                 total_phys_segments--;
729         }
730
731         if (total_phys_segments > queue_max_segments(q))
732                 return 0;
733
734         if (blk_integrity_merge_rq(q, req, next) == false)
735                 return 0;
736
737         /* Merge is OK... */
738         req->nr_phys_segments = total_phys_segments;
739         return 1;
740 }
741
742 /**
743  * blk_rq_set_mixed_merge - mark a request as mixed merge
744  * @rq: request to mark as mixed merge
745  *
746  * Description:
747  *     @rq is about to be mixed merged.  Make sure the attributes
748  *     which can be mixed are set in each bio and mark @rq as mixed
749  *     merged.
750  */
751 void blk_rq_set_mixed_merge(struct request *rq)
752 {
753         unsigned int ff = rq->cmd_flags & REQ_FAILFAST_MASK;
754         struct bio *bio;
755
756         if (rq->rq_flags & RQF_MIXED_MERGE)
757                 return;
758
759         /*
760          * @rq will no longer represent mixable attributes for all the
761          * contained bios.  It will just track those of the first one.
762          * Distributes the attributs to each bio.
763          */
764         for (bio = rq->bio; bio; bio = bio->bi_next) {
765                 WARN_ON_ONCE((bio->bi_opf & REQ_FAILFAST_MASK) &&
766                              (bio->bi_opf & REQ_FAILFAST_MASK) != ff);
767                 bio->bi_opf |= ff;
768         }
769         rq->rq_flags |= RQF_MIXED_MERGE;
770 }
771
772 static void blk_account_io_merge(struct request *req)
773 {
774         if (blk_do_io_stat(req)) {
775                 struct hd_struct *part;
776
777                 part_stat_lock();
778                 part = req->part;
779
780                 part_dec_in_flight(req->q, part, rq_data_dir(req));
781
782                 hd_struct_put(part);
783                 part_stat_unlock();
784         }
785 }
786 /*
787  * Two cases of handling DISCARD merge:
788  * If max_discard_segments > 1, the driver takes every bio
789  * as a range and send them to controller together. The ranges
790  * needn't to be contiguous.
791  * Otherwise, the bios/requests will be handled as same as
792  * others which should be contiguous.
793  */
794 static inline bool blk_discard_mergable(struct request *req)
795 {
796         if (req_op(req) == REQ_OP_DISCARD &&
797             queue_max_discard_segments(req->q) > 1)
798                 return true;
799         return false;
800 }
801
802 static enum elv_merge blk_try_req_merge(struct request *req,
803                                         struct request *next)
804 {
805         if (blk_discard_mergable(req))
806                 return ELEVATOR_DISCARD_MERGE;
807         else if (blk_rq_pos(req) + blk_rq_sectors(req) == blk_rq_pos(next))
808                 return ELEVATOR_BACK_MERGE;
809
810         return ELEVATOR_NO_MERGE;
811 }
812
813 /*
814  * For non-mq, this has to be called with the request spinlock acquired.
815  * For mq with scheduling, the appropriate queue wide lock should be held.
816  */
817 static struct request *attempt_merge(struct request_queue *q,
818                                      struct request *req, struct request *next)
819 {
820         if (!rq_mergeable(req) || !rq_mergeable(next))
821                 return NULL;
822
823         if (req_op(req) != req_op(next))
824                 return NULL;
825
826         if (rq_data_dir(req) != rq_data_dir(next)
827             || req->rq_disk != next->rq_disk)
828                 return NULL;
829
830         if (req_op(req) == REQ_OP_WRITE_SAME &&
831             !blk_write_same_mergeable(req->bio, next->bio))
832                 return NULL;
833
834         /*
835          * Don't allow merge of different write hints, or for a hint with
836          * non-hint IO.
837          */
838         if (req->write_hint != next->write_hint)
839                 return NULL;
840
841         if (req->ioprio != next->ioprio)
842                 return NULL;
843
844         /*
845          * If we are allowed to merge, then append bio list
846          * from next to rq and release next. merge_requests_fn
847          * will have updated segment counts, update sector
848          * counts here. Handle DISCARDs separately, as they
849          * have separate settings.
850          */
851
852         switch (blk_try_req_merge(req, next)) {
853         case ELEVATOR_DISCARD_MERGE:
854                 if (!req_attempt_discard_merge(q, req, next))
855                         return NULL;
856                 break;
857         case ELEVATOR_BACK_MERGE:
858                 if (!ll_merge_requests_fn(q, req, next))
859                         return NULL;
860                 break;
861         default:
862                 return NULL;
863         }
864
865         /*
866          * If failfast settings disagree or any of the two is already
867          * a mixed merge, mark both as mixed before proceeding.  This
868          * makes sure that all involved bios have mixable attributes
869          * set properly.
870          */
871         if (((req->rq_flags | next->rq_flags) & RQF_MIXED_MERGE) ||
872             (req->cmd_flags & REQ_FAILFAST_MASK) !=
873             (next->cmd_flags & REQ_FAILFAST_MASK)) {
874                 blk_rq_set_mixed_merge(req);
875                 blk_rq_set_mixed_merge(next);
876         }
877
878         /*
879          * At this point we have either done a back merge or front merge. We
880          * need the smaller start_time_ns of the merged requests to be the
881          * current request for accounting purposes.
882          */
883         if (next->start_time_ns < req->start_time_ns)
884                 req->start_time_ns = next->start_time_ns;
885
886         req->biotail->bi_next = next->bio;
887         req->biotail = next->biotail;
888
889         req->__data_len += blk_rq_bytes(next);
890
891         if (!blk_discard_mergable(req))
892                 elv_merge_requests(q, req, next);
893
894         /*
895          * 'next' is going away, so update stats accordingly
896          */
897         blk_account_io_merge(next);
898
899         /*
900          * ownership of bio passed from next to req, return 'next' for
901          * the caller to free
902          */
903         next->bio = NULL;
904         return next;
905 }
906
907 struct request *attempt_back_merge(struct request_queue *q, struct request *rq)
908 {
909         struct request *next = elv_latter_request(q, rq);
910
911         if (next)
912                 return attempt_merge(q, rq, next);
913
914         return NULL;
915 }
916
917 struct request *attempt_front_merge(struct request_queue *q, struct request *rq)
918 {
919         struct request *prev = elv_former_request(q, rq);
920
921         if (prev)
922                 return attempt_merge(q, prev, rq);
923
924         return NULL;
925 }
926
927 int blk_attempt_req_merge(struct request_queue *q, struct request *rq,
928                           struct request *next)
929 {
930         struct request *free;
931
932         free = attempt_merge(q, rq, next);
933         if (free) {
934                 blk_put_request(free);
935                 return 1;
936         }
937
938         return 0;
939 }
940
941 bool blk_rq_merge_ok(struct request *rq, struct bio *bio)
942 {
943         if (!rq_mergeable(rq) || !bio_mergeable(bio))
944                 return false;
945
946         if (req_op(rq) != bio_op(bio))
947                 return false;
948
949         /* different data direction or already started, don't merge */
950         if (bio_data_dir(bio) != rq_data_dir(rq))
951                 return false;
952
953         /* must be same device */
954         if (rq->rq_disk != bio->bi_disk)
955                 return false;
956
957         /* only merge integrity protected bio into ditto rq */
958         if (blk_integrity_merge_bio(rq->q, rq, bio) == false)
959                 return false;
960
961         /* must be using the same buffer */
962         if (req_op(rq) == REQ_OP_WRITE_SAME &&
963             !blk_write_same_mergeable(rq->bio, bio))
964                 return false;
965
966         /*
967          * Don't allow merge of different write hints, or for a hint with
968          * non-hint IO.
969          */
970         if (rq->write_hint != bio->bi_write_hint)
971                 return false;
972
973         if (rq->ioprio != bio_prio(bio))
974                 return false;
975
976         return true;
977 }
978
979 enum elv_merge blk_try_merge(struct request *rq, struct bio *bio)
980 {
981         if (blk_discard_mergable(rq))
982                 return ELEVATOR_DISCARD_MERGE;
983         else if (blk_rq_pos(rq) + blk_rq_sectors(rq) == bio->bi_iter.bi_sector)
984                 return ELEVATOR_BACK_MERGE;
985         else if (blk_rq_pos(rq) - bio_sectors(bio) == bio->bi_iter.bi_sector)
986                 return ELEVATOR_FRONT_MERGE;
987         return ELEVATOR_NO_MERGE;
988 }