block: cleanup elevator_get
[linux-block.git] / block / elevator.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  Block device elevator/IO-scheduler.
4  *
5  *  Copyright (C) 2000 Andrea Arcangeli <andrea@suse.de> SuSE
6  *
7  * 30042000 Jens Axboe <axboe@kernel.dk> :
8  *
9  * Split the elevator a bit so that it is possible to choose a different
10  * one or even write a new "plug in". There are three pieces:
11  * - elevator_fn, inserts a new request in the queue list
12  * - elevator_merge_fn, decides whether a new buffer can be merged with
13  *   an existing request
14  * - elevator_dequeue_fn, called when a request is taken off the active list
15  *
16  * 20082000 Dave Jones <davej@suse.de> :
17  * Removed tests for max-bomb-segments, which was breaking elvtune
18  *  when run without -bN
19  *
20  * Jens:
21  * - Rework again to work with bio instead of buffer_heads
22  * - loose bi_dev comparisons, partition handling is right now
23  * - completely modularize elevator setup and teardown
24  *
25  */
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/fs.h>
28 #include <linux/blkdev.h>
29 #include <linux/bio.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/compiler.h>
34 #include <linux/blktrace_api.h>
35 #include <linux/hash.h>
36 #include <linux/uaccess.h>
37 #include <linux/pm_runtime.h>
38
39 #include <trace/events/block.h>
40
41 #include "elevator.h"
42 #include "blk.h"
43 #include "blk-mq-sched.h"
44 #include "blk-pm.h"
45 #include "blk-wbt.h"
46 #include "blk-cgroup.h"
47
48 static DEFINE_SPINLOCK(elv_list_lock);
49 static LIST_HEAD(elv_list);
50
51 /*
52  * Merge hash stuff.
53  */
54 #define rq_hash_key(rq)         (blk_rq_pos(rq) + blk_rq_sectors(rq))
55
56 /*
57  * Query io scheduler to see if the current process issuing bio may be
58  * merged with rq.
59  */
60 static int elv_iosched_allow_bio_merge(struct request *rq, struct bio *bio)
61 {
62         struct request_queue *q = rq->q;
63         struct elevator_queue *e = q->elevator;
64
65         if (e->type->ops.allow_merge)
66                 return e->type->ops.allow_merge(q, rq, bio);
67
68         return 1;
69 }
70
71 /*
72  * can we safely merge with this request?
73  */
74 bool elv_bio_merge_ok(struct request *rq, struct bio *bio)
75 {
76         if (!blk_rq_merge_ok(rq, bio))
77                 return false;
78
79         if (!elv_iosched_allow_bio_merge(rq, bio))
80                 return false;
81
82         return true;
83 }
84 EXPORT_SYMBOL(elv_bio_merge_ok);
85
86 static inline bool elv_support_features(unsigned int elv_features,
87                                         unsigned int required_features)
88 {
89         return (required_features & elv_features) == required_features;
90 }
91
92 /**
93  * elevator_match - Test an elevator name and features
94  * @e: Scheduler to test
95  * @name: Elevator name to test
96  * @required_features: Features that the elevator must provide
97  *
98  * Return true if the elevator @e name matches @name and if @e provides all
99  * the features specified by @required_features.
100  */
101 static bool elevator_match(const struct elevator_type *e, const char *name,
102                            unsigned int required_features)
103 {
104         if (!elv_support_features(e->elevator_features, required_features))
105                 return false;
106         if (!strcmp(e->elevator_name, name))
107                 return true;
108         if (e->elevator_alias && !strcmp(e->elevator_alias, name))
109                 return true;
110
111         return false;
112 }
113
114 /**
115  * elevator_find - Find an elevator
116  * @name: Name of the elevator to find
117  * @required_features: Features that the elevator must provide
118  *
119  * Return the first registered scheduler with name @name and supporting the
120  * features @required_features and NULL otherwise.
121  */
122 static struct elevator_type *elevator_find(const char *name,
123                                            unsigned int required_features)
124 {
125         struct elevator_type *e;
126
127         list_for_each_entry(e, &elv_list, list) {
128                 if (elevator_match(e, name, required_features))
129                         return e;
130         }
131
132         return NULL;
133 }
134
135 static struct elevator_type *elevator_find_get(struct request_queue *q,
136                 const char *name)
137 {
138         struct elevator_type *e;
139
140         spin_lock(&elv_list_lock);
141         e = elevator_find(name, q->required_elevator_features);
142         if (e && !elevator_tryget(e))
143                 e = NULL;
144         spin_unlock(&elv_list_lock);
145         return e;
146 }
147
148 static struct kobj_type elv_ktype;
149
150 struct elevator_queue *elevator_alloc(struct request_queue *q,
151                                   struct elevator_type *e)
152 {
153         struct elevator_queue *eq;
154
155         eq = kzalloc_node(sizeof(*eq), GFP_KERNEL, q->node);
156         if (unlikely(!eq))
157                 return NULL;
158
159         __elevator_get(e);
160         eq->type = e;
161         kobject_init(&eq->kobj, &elv_ktype);
162         mutex_init(&eq->sysfs_lock);
163         hash_init(eq->hash);
164
165         return eq;
166 }
167 EXPORT_SYMBOL(elevator_alloc);
168
169 static void elevator_release(struct kobject *kobj)
170 {
171         struct elevator_queue *e;
172
173         e = container_of(kobj, struct elevator_queue, kobj);
174         elevator_put(e->type);
175         kfree(e);
176 }
177
178 void elevator_exit(struct request_queue *q)
179 {
180         struct elevator_queue *e = q->elevator;
181
182         ioc_clear_queue(q);
183         blk_mq_sched_free_rqs(q);
184
185         mutex_lock(&e->sysfs_lock);
186         blk_mq_exit_sched(q, e);
187         mutex_unlock(&e->sysfs_lock);
188
189         kobject_put(&e->kobj);
190 }
191
192 static inline void __elv_rqhash_del(struct request *rq)
193 {
194         hash_del(&rq->hash);
195         rq->rq_flags &= ~RQF_HASHED;
196 }
197
198 void elv_rqhash_del(struct request_queue *q, struct request *rq)
199 {
200         if (ELV_ON_HASH(rq))
201                 __elv_rqhash_del(rq);
202 }
203 EXPORT_SYMBOL_GPL(elv_rqhash_del);
204
205 void elv_rqhash_add(struct request_queue *q, struct request *rq)
206 {
207         struct elevator_queue *e = q->elevator;
208
209         BUG_ON(ELV_ON_HASH(rq));
210         hash_add(e->hash, &rq->hash, rq_hash_key(rq));
211         rq->rq_flags |= RQF_HASHED;
212 }
213 EXPORT_SYMBOL_GPL(elv_rqhash_add);
214
215 void elv_rqhash_reposition(struct request_queue *q, struct request *rq)
216 {
217         __elv_rqhash_del(rq);
218         elv_rqhash_add(q, rq);
219 }
220
221 struct request *elv_rqhash_find(struct request_queue *q, sector_t offset)
222 {
223         struct elevator_queue *e = q->elevator;
224         struct hlist_node *next;
225         struct request *rq;
226
227         hash_for_each_possible_safe(e->hash, rq, next, hash, offset) {
228                 BUG_ON(!ELV_ON_HASH(rq));
229
230                 if (unlikely(!rq_mergeable(rq))) {
231                         __elv_rqhash_del(rq);
232                         continue;
233                 }
234
235                 if (rq_hash_key(rq) == offset)
236                         return rq;
237         }
238
239         return NULL;
240 }
241
242 /*
243  * RB-tree support functions for inserting/lookup/removal of requests
244  * in a sorted RB tree.
245  */
246 void elv_rb_add(struct rb_root *root, struct request *rq)
247 {
248         struct rb_node **p = &root->rb_node;
249         struct rb_node *parent = NULL;
250         struct request *__rq;
251
252         while (*p) {
253                 parent = *p;
254                 __rq = rb_entry(parent, struct request, rb_node);
255
256                 if (blk_rq_pos(rq) < blk_rq_pos(__rq))
257                         p = &(*p)->rb_left;
258                 else if (blk_rq_pos(rq) >= blk_rq_pos(__rq))
259                         p = &(*p)->rb_right;
260         }
261
262         rb_link_node(&rq->rb_node, parent, p);
263         rb_insert_color(&rq->rb_node, root);
264 }
265 EXPORT_SYMBOL(elv_rb_add);
266
267 void elv_rb_del(struct rb_root *root, struct request *rq)
268 {
269         BUG_ON(RB_EMPTY_NODE(&rq->rb_node));
270         rb_erase(&rq->rb_node, root);
271         RB_CLEAR_NODE(&rq->rb_node);
272 }
273 EXPORT_SYMBOL(elv_rb_del);
274
275 struct request *elv_rb_find(struct rb_root *root, sector_t sector)
276 {
277         struct rb_node *n = root->rb_node;
278         struct request *rq;
279
280         while (n) {
281                 rq = rb_entry(n, struct request, rb_node);
282
283                 if (sector < blk_rq_pos(rq))
284                         n = n->rb_left;
285                 else if (sector > blk_rq_pos(rq))
286                         n = n->rb_right;
287                 else
288                         return rq;
289         }
290
291         return NULL;
292 }
293 EXPORT_SYMBOL(elv_rb_find);
294
295 enum elv_merge elv_merge(struct request_queue *q, struct request **req,
296                 struct bio *bio)
297 {
298         struct elevator_queue *e = q->elevator;
299         struct request *__rq;
300
301         /*
302          * Levels of merges:
303          *      nomerges:  No merges at all attempted
304          *      noxmerges: Only simple one-hit cache try
305          *      merges:    All merge tries attempted
306          */
307         if (blk_queue_nomerges(q) || !bio_mergeable(bio))
308                 return ELEVATOR_NO_MERGE;
309
310         /*
311          * First try one-hit cache.
312          */
313         if (q->last_merge && elv_bio_merge_ok(q->last_merge, bio)) {
314                 enum elv_merge ret = blk_try_merge(q->last_merge, bio);
315
316                 if (ret != ELEVATOR_NO_MERGE) {
317                         *req = q->last_merge;
318                         return ret;
319                 }
320         }
321
322         if (blk_queue_noxmerges(q))
323                 return ELEVATOR_NO_MERGE;
324
325         /*
326          * See if our hash lookup can find a potential backmerge.
327          */
328         __rq = elv_rqhash_find(q, bio->bi_iter.bi_sector);
329         if (__rq && elv_bio_merge_ok(__rq, bio)) {
330                 *req = __rq;
331
332                 if (blk_discard_mergable(__rq))
333                         return ELEVATOR_DISCARD_MERGE;
334                 return ELEVATOR_BACK_MERGE;
335         }
336
337         if (e->type->ops.request_merge)
338                 return e->type->ops.request_merge(q, req, bio);
339
340         return ELEVATOR_NO_MERGE;
341 }
342
343 /*
344  * Attempt to do an insertion back merge. Only check for the case where
345  * we can append 'rq' to an existing request, so we can throw 'rq' away
346  * afterwards.
347  *
348  * Returns true if we merged, false otherwise. 'free' will contain all
349  * requests that need to be freed.
350  */
351 bool elv_attempt_insert_merge(struct request_queue *q, struct request *rq,
352                               struct list_head *free)
353 {
354         struct request *__rq;
355         bool ret;
356
357         if (blk_queue_nomerges(q))
358                 return false;
359
360         /*
361          * First try one-hit cache.
362          */
363         if (q->last_merge && blk_attempt_req_merge(q, q->last_merge, rq)) {
364                 list_add(&rq->queuelist, free);
365                 return true;
366         }
367
368         if (blk_queue_noxmerges(q))
369                 return false;
370
371         ret = false;
372         /*
373          * See if our hash lookup can find a potential backmerge.
374          */
375         while (1) {
376                 __rq = elv_rqhash_find(q, blk_rq_pos(rq));
377                 if (!__rq || !blk_attempt_req_merge(q, __rq, rq))
378                         break;
379
380                 list_add(&rq->queuelist, free);
381                 /* The merged request could be merged with others, try again */
382                 ret = true;
383                 rq = __rq;
384         }
385
386         return ret;
387 }
388
389 void elv_merged_request(struct request_queue *q, struct request *rq,
390                 enum elv_merge type)
391 {
392         struct elevator_queue *e = q->elevator;
393
394         if (e->type->ops.request_merged)
395                 e->type->ops.request_merged(q, rq, type);
396
397         if (type == ELEVATOR_BACK_MERGE)
398                 elv_rqhash_reposition(q, rq);
399
400         q->last_merge = rq;
401 }
402
403 void elv_merge_requests(struct request_queue *q, struct request *rq,
404                              struct request *next)
405 {
406         struct elevator_queue *e = q->elevator;
407
408         if (e->type->ops.requests_merged)
409                 e->type->ops.requests_merged(q, rq, next);
410
411         elv_rqhash_reposition(q, rq);
412         q->last_merge = rq;
413 }
414
415 struct request *elv_latter_request(struct request_queue *q, struct request *rq)
416 {
417         struct elevator_queue *e = q->elevator;
418
419         if (e->type->ops.next_request)
420                 return e->type->ops.next_request(q, rq);
421
422         return NULL;
423 }
424
425 struct request *elv_former_request(struct request_queue *q, struct request *rq)
426 {
427         struct elevator_queue *e = q->elevator;
428
429         if (e->type->ops.former_request)
430                 return e->type->ops.former_request(q, rq);
431
432         return NULL;
433 }
434
435 #define to_elv(atr) container_of((atr), struct elv_fs_entry, attr)
436
437 static ssize_t
438 elv_attr_show(struct kobject *kobj, struct attribute *attr, char *page)
439 {
440         struct elv_fs_entry *entry = to_elv(attr);
441         struct elevator_queue *e;
442         ssize_t error;
443
444         if (!entry->show)
445                 return -EIO;
446
447         e = container_of(kobj, struct elevator_queue, kobj);
448         mutex_lock(&e->sysfs_lock);
449         error = e->type ? entry->show(e, page) : -ENOENT;
450         mutex_unlock(&e->sysfs_lock);
451         return error;
452 }
453
454 static ssize_t
455 elv_attr_store(struct kobject *kobj, struct attribute *attr,
456                const char *page, size_t length)
457 {
458         struct elv_fs_entry *entry = to_elv(attr);
459         struct elevator_queue *e;
460         ssize_t error;
461
462         if (!entry->store)
463                 return -EIO;
464
465         e = container_of(kobj, struct elevator_queue, kobj);
466         mutex_lock(&e->sysfs_lock);
467         error = e->type ? entry->store(e, page, length) : -ENOENT;
468         mutex_unlock(&e->sysfs_lock);
469         return error;
470 }
471
472 static const struct sysfs_ops elv_sysfs_ops = {
473         .show   = elv_attr_show,
474         .store  = elv_attr_store,
475 };
476
477 static struct kobj_type elv_ktype = {
478         .sysfs_ops      = &elv_sysfs_ops,
479         .release        = elevator_release,
480 };
481
482 int elv_register_queue(struct request_queue *q, bool uevent)
483 {
484         struct elevator_queue *e = q->elevator;
485         int error;
486
487         lockdep_assert_held(&q->sysfs_lock);
488
489         error = kobject_add(&e->kobj, &q->kobj, "%s", "iosched");
490         if (!error) {
491                 struct elv_fs_entry *attr = e->type->elevator_attrs;
492                 if (attr) {
493                         while (attr->attr.name) {
494                                 if (sysfs_create_file(&e->kobj, &attr->attr))
495                                         break;
496                                 attr++;
497                         }
498                 }
499                 if (uevent)
500                         kobject_uevent(&e->kobj, KOBJ_ADD);
501
502                 set_bit(ELEVATOR_FLAG_REGISTERED, &e->flags);
503         }
504         return error;
505 }
506
507 void elv_unregister_queue(struct request_queue *q)
508 {
509         struct elevator_queue *e = q->elevator;
510
511         lockdep_assert_held(&q->sysfs_lock);
512
513         if (e && test_and_clear_bit(ELEVATOR_FLAG_REGISTERED, &e->flags)) {
514                 kobject_uevent(&e->kobj, KOBJ_REMOVE);
515                 kobject_del(&e->kobj);
516         }
517 }
518
519 int elv_register(struct elevator_type *e)
520 {
521         /* insert_requests and dispatch_request are mandatory */
522         if (WARN_ON_ONCE(!e->ops.insert_requests || !e->ops.dispatch_request))
523                 return -EINVAL;
524
525         /* create icq_cache if requested */
526         if (e->icq_size) {
527                 if (WARN_ON(e->icq_size < sizeof(struct io_cq)) ||
528                     WARN_ON(e->icq_align < __alignof__(struct io_cq)))
529                         return -EINVAL;
530
531                 snprintf(e->icq_cache_name, sizeof(e->icq_cache_name),
532                          "%s_io_cq", e->elevator_name);
533                 e->icq_cache = kmem_cache_create(e->icq_cache_name, e->icq_size,
534                                                  e->icq_align, 0, NULL);
535                 if (!e->icq_cache)
536                         return -ENOMEM;
537         }
538
539         /* register, don't allow duplicate names */
540         spin_lock(&elv_list_lock);
541         if (elevator_find(e->elevator_name, 0)) {
542                 spin_unlock(&elv_list_lock);
543                 kmem_cache_destroy(e->icq_cache);
544                 return -EBUSY;
545         }
546         list_add_tail(&e->list, &elv_list);
547         spin_unlock(&elv_list_lock);
548
549         printk(KERN_INFO "io scheduler %s registered\n", e->elevator_name);
550
551         return 0;
552 }
553 EXPORT_SYMBOL_GPL(elv_register);
554
555 void elv_unregister(struct elevator_type *e)
556 {
557         /* unregister */
558         spin_lock(&elv_list_lock);
559         list_del_init(&e->list);
560         spin_unlock(&elv_list_lock);
561
562         /*
563          * Destroy icq_cache if it exists.  icq's are RCU managed.  Make
564          * sure all RCU operations are complete before proceeding.
565          */
566         if (e->icq_cache) {
567                 rcu_barrier();
568                 kmem_cache_destroy(e->icq_cache);
569                 e->icq_cache = NULL;
570         }
571 }
572 EXPORT_SYMBOL_GPL(elv_unregister);
573
574 static int elevator_switch_mq(struct request_queue *q,
575                               struct elevator_type *new_e)
576 {
577         int ret;
578
579         lockdep_assert_held(&q->sysfs_lock);
580
581         if (q->elevator) {
582                 elv_unregister_queue(q);
583                 elevator_exit(q);
584         }
585
586         ret = blk_mq_init_sched(q, new_e);
587         if (ret)
588                 goto out;
589
590         if (new_e) {
591                 ret = elv_register_queue(q, true);
592                 if (ret) {
593                         elevator_exit(q);
594                         goto out;
595                 }
596         }
597
598         if (new_e)
599                 blk_add_trace_msg(q, "elv switch: %s", new_e->elevator_name);
600         else
601                 blk_add_trace_msg(q, "elv switch: none");
602
603 out:
604         return ret;
605 }
606
607 static inline bool elv_support_iosched(struct request_queue *q)
608 {
609         if (!queue_is_mq(q) ||
610             (q->tag_set && (q->tag_set->flags & BLK_MQ_F_NO_SCHED)))
611                 return false;
612         return true;
613 }
614
615 /*
616  * For single queue devices, default to using mq-deadline. If we have multiple
617  * queues or mq-deadline is not available, default to "none".
618  */
619 static struct elevator_type *elevator_get_default(struct request_queue *q)
620 {
621         if (q->tag_set && q->tag_set->flags & BLK_MQ_F_NO_SCHED_BY_DEFAULT)
622                 return NULL;
623
624         if (q->nr_hw_queues != 1 &&
625             !blk_mq_is_shared_tags(q->tag_set->flags))
626                 return NULL;
627
628         return elevator_find_get(q, "mq-deadline");
629 }
630
631 /*
632  * Get the first elevator providing the features required by the request queue.
633  * Default to "none" if no matching elevator is found.
634  */
635 static struct elevator_type *elevator_get_by_features(struct request_queue *q)
636 {
637         struct elevator_type *e, *found = NULL;
638
639         spin_lock(&elv_list_lock);
640
641         list_for_each_entry(e, &elv_list, list) {
642                 if (elv_support_features(e->elevator_features,
643                                          q->required_elevator_features)) {
644                         found = e;
645                         break;
646                 }
647         }
648
649         if (found && !elevator_tryget(found))
650                 found = NULL;
651
652         spin_unlock(&elv_list_lock);
653         return found;
654 }
655
656 /*
657  * For a device queue that has no required features, use the default elevator
658  * settings. Otherwise, use the first elevator available matching the required
659  * features. If no suitable elevator is find or if the chosen elevator
660  * initialization fails, fall back to the "none" elevator (no elevator).
661  */
662 void elevator_init_mq(struct request_queue *q)
663 {
664         struct elevator_type *e;
665         int err;
666
667         if (!elv_support_iosched(q))
668                 return;
669
670         WARN_ON_ONCE(blk_queue_registered(q));
671
672         if (unlikely(q->elevator))
673                 return;
674
675         if (!q->required_elevator_features)
676                 e = elevator_get_default(q);
677         else
678                 e = elevator_get_by_features(q);
679         if (!e)
680                 return;
681
682         /*
683          * We are called before adding disk, when there isn't any FS I/O,
684          * so freezing queue plus canceling dispatch work is enough to
685          * drain any dispatch activities originated from passthrough
686          * requests, then no need to quiesce queue which may add long boot
687          * latency, especially when lots of disks are involved.
688          */
689         blk_mq_freeze_queue(q);
690         blk_mq_cancel_work_sync(q);
691
692         err = blk_mq_init_sched(q, e);
693
694         blk_mq_unfreeze_queue(q);
695
696         if (err) {
697                 pr_warn("\"%s\" elevator initialization failed, "
698                         "falling back to \"none\"\n", e->elevator_name);
699         }
700
701         elevator_put(e);
702 }
703
704 /*
705  * switch to new_e io scheduler. be careful not to introduce deadlocks -
706  * we don't free the old io scheduler, before we have allocated what we
707  * need for the new one. this way we have a chance of going back to the old
708  * one, if the new one fails init for some reason.
709  */
710 int elevator_switch(struct request_queue *q, struct elevator_type *new_e)
711 {
712         int err;
713
714         lockdep_assert_held(&q->sysfs_lock);
715
716         blk_mq_freeze_queue(q);
717         blk_mq_quiesce_queue(q);
718
719         err = elevator_switch_mq(q, new_e);
720
721         blk_mq_unquiesce_queue(q);
722         blk_mq_unfreeze_queue(q);
723
724         return err;
725 }
726
727 /*
728  * Switch this queue to the given IO scheduler.
729  */
730 static int elevator_change(struct request_queue *q, const char *elevator_name)
731 {
732         struct elevator_type *e;
733         int ret;
734
735         /* Make sure queue is not in the middle of being removed */
736         if (!blk_queue_registered(q))
737                 return -ENOENT;
738
739         /*
740          * Special case for mq, turn off scheduling
741          */
742         if (!strncmp(elevator_name, "none", 4)) {
743                 if (!q->elevator)
744                         return 0;
745                 return elevator_switch(q, NULL);
746         }
747
748         if (q->elevator && elevator_match(q->elevator->type, elevator_name, 0))
749                 return 0;
750
751         e = elevator_find_get(q, elevator_name);
752         if (!e) {
753                 request_module("%s-iosched", elevator_name);
754                 e = elevator_find_get(q, elevator_name);
755                 if (!e)
756                         return -EINVAL;
757         }
758         ret = elevator_switch(q, e);
759         elevator_put(e);
760         return ret;
761 }
762
763 ssize_t elv_iosched_store(struct request_queue *q, const char *buf,
764                           size_t count)
765 {
766         char elevator_name[ELV_NAME_MAX];
767         int ret;
768
769         if (!elv_support_iosched(q))
770                 return count;
771
772         strlcpy(elevator_name, buf, sizeof(elevator_name));
773         ret = elevator_change(q, strstrip(elevator_name));
774         if (!ret)
775                 return count;
776         return ret;
777 }
778
779 ssize_t elv_iosched_show(struct request_queue *q, char *name)
780 {
781         struct elevator_queue *e = q->elevator;
782         struct elevator_type *elv = NULL;
783         struct elevator_type *__e;
784         int len = 0;
785
786         if (!queue_is_mq(q))
787                 return sprintf(name, "none\n");
788
789         if (!q->elevator)
790                 len += sprintf(name+len, "[none] ");
791         else
792                 elv = e->type;
793
794         spin_lock(&elv_list_lock);
795         list_for_each_entry(__e, &elv_list, list) {
796                 if (elv && elevator_match(elv, __e->elevator_name, 0)) {
797                         len += sprintf(name+len, "[%s] ", elv->elevator_name);
798                         continue;
799                 }
800                 if (elv_support_iosched(q) &&
801                     elevator_match(__e, __e->elevator_name,
802                                    q->required_elevator_features))
803                         len += sprintf(name+len, "%s ", __e->elevator_name);
804         }
805         spin_unlock(&elv_list_lock);
806
807         if (q->elevator)
808                 len += sprintf(name+len, "none");
809
810         len += sprintf(len+name, "\n");
811         return len;
812 }
813
814 struct request *elv_rb_former_request(struct request_queue *q,
815                                       struct request *rq)
816 {
817         struct rb_node *rbprev = rb_prev(&rq->rb_node);
818
819         if (rbprev)
820                 return rb_entry_rq(rbprev);
821
822         return NULL;
823 }
824 EXPORT_SYMBOL(elv_rb_former_request);
825
826 struct request *elv_rb_latter_request(struct request_queue *q,
827                                       struct request *rq)
828 {
829         struct rb_node *rbnext = rb_next(&rq->rb_node);
830
831         if (rbnext)
832                 return rb_entry_rq(rbnext);
833
834         return NULL;
835 }
836 EXPORT_SYMBOL(elv_rb_latter_request);
837
838 static int __init elevator_setup(char *str)
839 {
840         pr_warn("Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.\n"
841                 "Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.\n");
842         return 1;
843 }
844
845 __setup("elevator=", elevator_setup);