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