Merge tag 'pci-v4.20-changes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/helgaa...
[linux-2.6-block.git] / include / linux / blkdev.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_BLKDEV_H
3 #define _LINUX_BLKDEV_H
4
5 #include <linux/sched.h>
6 #include <linux/sched/clock.h>
7
8 #ifdef CONFIG_BLOCK
9
10 #include <linux/major.h>
11 #include <linux/genhd.h>
12 #include <linux/list.h>
13 #include <linux/llist.h>
14 #include <linux/timer.h>
15 #include <linux/workqueue.h>
16 #include <linux/pagemap.h>
17 #include <linux/backing-dev-defs.h>
18 #include <linux/wait.h>
19 #include <linux/mempool.h>
20 #include <linux/pfn.h>
21 #include <linux/bio.h>
22 #include <linux/stringify.h>
23 #include <linux/gfp.h>
24 #include <linux/bsg.h>
25 #include <linux/smp.h>
26 #include <linux/rcupdate.h>
27 #include <linux/percpu-refcount.h>
28 #include <linux/scatterlist.h>
29 #include <linux/blkzoned.h>
30
31 struct module;
32 struct scsi_ioctl_command;
33
34 struct request_queue;
35 struct elevator_queue;
36 struct blk_trace;
37 struct request;
38 struct sg_io_hdr;
39 struct bsg_job;
40 struct blkcg_gq;
41 struct blk_flush_queue;
42 struct pr_ops;
43 struct rq_qos;
44 struct blk_queue_stats;
45 struct blk_stat_callback;
46
47 #define BLKDEV_MIN_RQ   4
48 #define BLKDEV_MAX_RQ   128     /* Default maximum */
49
50 /* Must be consistent with blk_mq_poll_stats_bkt() */
51 #define BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS 16
52
53 /*
54  * Maximum number of blkcg policies allowed to be registered concurrently.
55  * Defined here to simplify include dependency.
56  */
57 #define BLKCG_MAX_POLS          5
58
59 typedef void (rq_end_io_fn)(struct request *, blk_status_t);
60
61 #define BLK_RL_SYNCFULL         (1U << 0)
62 #define BLK_RL_ASYNCFULL        (1U << 1)
63
64 struct request_list {
65         struct request_queue    *q;     /* the queue this rl belongs to */
66 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
67         struct blkcg_gq         *blkg;  /* blkg this request pool belongs to */
68 #endif
69         /*
70          * count[], starved[], and wait[] are indexed by
71          * BLK_RW_SYNC/BLK_RW_ASYNC
72          */
73         int                     count[2];
74         int                     starved[2];
75         mempool_t               *rq_pool;
76         wait_queue_head_t       wait[2];
77         unsigned int            flags;
78 };
79
80 /*
81  * request flags */
82 typedef __u32 __bitwise req_flags_t;
83
84 /* elevator knows about this request */
85 #define RQF_SORTED              ((__force req_flags_t)(1 << 0))
86 /* drive already may have started this one */
87 #define RQF_STARTED             ((__force req_flags_t)(1 << 1))
88 /* uses tagged queueing */
89 #define RQF_QUEUED              ((__force req_flags_t)(1 << 2))
90 /* may not be passed by ioscheduler */
91 #define RQF_SOFTBARRIER         ((__force req_flags_t)(1 << 3))
92 /* request for flush sequence */
93 #define RQF_FLUSH_SEQ           ((__force req_flags_t)(1 << 4))
94 /* merge of different types, fail separately */
95 #define RQF_MIXED_MERGE         ((__force req_flags_t)(1 << 5))
96 /* track inflight for MQ */
97 #define RQF_MQ_INFLIGHT         ((__force req_flags_t)(1 << 6))
98 /* don't call prep for this one */
99 #define RQF_DONTPREP            ((__force req_flags_t)(1 << 7))
100 /* set for "ide_preempt" requests and also for requests for which the SCSI
101    "quiesce" state must be ignored. */
102 #define RQF_PREEMPT             ((__force req_flags_t)(1 << 8))
103 /* contains copies of user pages */
104 #define RQF_COPY_USER           ((__force req_flags_t)(1 << 9))
105 /* vaguely specified driver internal error.  Ignored by the block layer */
106 #define RQF_FAILED              ((__force req_flags_t)(1 << 10))
107 /* don't warn about errors */
108 #define RQF_QUIET               ((__force req_flags_t)(1 << 11))
109 /* elevator private data attached */
110 #define RQF_ELVPRIV             ((__force req_flags_t)(1 << 12))
111 /* account into disk and partition IO statistics */
112 #define RQF_IO_STAT             ((__force req_flags_t)(1 << 13))
113 /* request came from our alloc pool */
114 #define RQF_ALLOCED             ((__force req_flags_t)(1 << 14))
115 /* runtime pm request */
116 #define RQF_PM                  ((__force req_flags_t)(1 << 15))
117 /* on IO scheduler merge hash */
118 #define RQF_HASHED              ((__force req_flags_t)(1 << 16))
119 /* track IO completion time */
120 #define RQF_STATS               ((__force req_flags_t)(1 << 17))
121 /* Look at ->special_vec for the actual data payload instead of the
122    bio chain. */
123 #define RQF_SPECIAL_PAYLOAD     ((__force req_flags_t)(1 << 18))
124 /* The per-zone write lock is held for this request */
125 #define RQF_ZONE_WRITE_LOCKED   ((__force req_flags_t)(1 << 19))
126 /* already slept for hybrid poll */
127 #define RQF_MQ_POLL_SLEPT       ((__force req_flags_t)(1 << 20))
128 /* ->timeout has been called, don't expire again */
129 #define RQF_TIMED_OUT           ((__force req_flags_t)(1 << 21))
130
131 /* flags that prevent us from merging requests: */
132 #define RQF_NOMERGE_FLAGS \
133         (RQF_STARTED | RQF_SOFTBARRIER | RQF_FLUSH_SEQ | RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
134
135 /*
136  * Request state for blk-mq.
137  */
138 enum mq_rq_state {
139         MQ_RQ_IDLE              = 0,
140         MQ_RQ_IN_FLIGHT         = 1,
141         MQ_RQ_COMPLETE          = 2,
142 };
143
144 /*
145  * Try to put the fields that are referenced together in the same cacheline.
146  *
147  * If you modify this structure, make sure to update blk_rq_init() and
148  * especially blk_mq_rq_ctx_init() to take care of the added fields.
149  */
150 struct request {
151         struct request_queue *q;
152         struct blk_mq_ctx *mq_ctx;
153
154         int cpu;
155         unsigned int cmd_flags;         /* op and common flags */
156         req_flags_t rq_flags;
157
158         int internal_tag;
159
160         /* the following two fields are internal, NEVER access directly */
161         unsigned int __data_len;        /* total data len */
162         int tag;
163         sector_t __sector;              /* sector cursor */
164
165         struct bio *bio;
166         struct bio *biotail;
167
168         struct list_head queuelist;
169
170         /*
171          * The hash is used inside the scheduler, and killed once the
172          * request reaches the dispatch list. The ipi_list is only used
173          * to queue the request for softirq completion, which is long
174          * after the request has been unhashed (and even removed from
175          * the dispatch list).
176          */
177         union {
178                 struct hlist_node hash; /* merge hash */
179                 struct list_head ipi_list;
180         };
181
182         /*
183          * The rb_node is only used inside the io scheduler, requests
184          * are pruned when moved to the dispatch queue. So let the
185          * completion_data share space with the rb_node.
186          */
187         union {
188                 struct rb_node rb_node; /* sort/lookup */
189                 struct bio_vec special_vec;
190                 void *completion_data;
191                 int error_count; /* for legacy drivers, don't use */
192         };
193
194         /*
195          * Three pointers are available for the IO schedulers, if they need
196          * more they have to dynamically allocate it.  Flush requests are
197          * never put on the IO scheduler. So let the flush fields share
198          * space with the elevator data.
199          */
200         union {
201                 struct {
202                         struct io_cq            *icq;
203                         void                    *priv[2];
204                 } elv;
205
206                 struct {
207                         unsigned int            seq;
208                         struct list_head        list;
209                         rq_end_io_fn            *saved_end_io;
210                 } flush;
211         };
212
213         struct gendisk *rq_disk;
214         struct hd_struct *part;
215         /* Time that I/O was submitted to the kernel. */
216         u64 start_time_ns;
217         /* Time that I/O was submitted to the device. */
218         u64 io_start_time_ns;
219
220 #ifdef CONFIG_BLK_WBT
221         unsigned short wbt_flags;
222 #endif
223 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING_LOW
224         unsigned short throtl_size;
225 #endif
226
227         /*
228          * Number of scatter-gather DMA addr+len pairs after
229          * physical address coalescing is performed.
230          */
231         unsigned short nr_phys_segments;
232
233 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
234         unsigned short nr_integrity_segments;
235 #endif
236
237         unsigned short write_hint;
238         unsigned short ioprio;
239
240         void *special;          /* opaque pointer available for LLD use */
241
242         unsigned int extra_len; /* length of alignment and padding */
243
244         enum mq_rq_state state;
245         refcount_t ref;
246
247         unsigned int timeout;
248
249         /* access through blk_rq_set_deadline, blk_rq_deadline */
250         unsigned long __deadline;
251
252         struct list_head timeout_list;
253
254         union {
255                 struct __call_single_data csd;
256                 u64 fifo_time;
257         };
258
259         /*
260          * completion callback.
261          */
262         rq_end_io_fn *end_io;
263         void *end_io_data;
264
265         /* for bidi */
266         struct request *next_rq;
267
268 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
269         struct request_list *rl;                /* rl this rq is alloced from */
270 #endif
271 };
272
273 static inline bool blk_op_is_scsi(unsigned int op)
274 {
275         return op == REQ_OP_SCSI_IN || op == REQ_OP_SCSI_OUT;
276 }
277
278 static inline bool blk_op_is_private(unsigned int op)
279 {
280         return op == REQ_OP_DRV_IN || op == REQ_OP_DRV_OUT;
281 }
282
283 static inline bool blk_rq_is_scsi(struct request *rq)
284 {
285         return blk_op_is_scsi(req_op(rq));
286 }
287
288 static inline bool blk_rq_is_private(struct request *rq)
289 {
290         return blk_op_is_private(req_op(rq));
291 }
292
293 static inline bool blk_rq_is_passthrough(struct request *rq)
294 {
295         return blk_rq_is_scsi(rq) || blk_rq_is_private(rq);
296 }
297
298 static inline bool bio_is_passthrough(struct bio *bio)
299 {
300         unsigned op = bio_op(bio);
301
302         return blk_op_is_scsi(op) || blk_op_is_private(op);
303 }
304
305 static inline unsigned short req_get_ioprio(struct request *req)
306 {
307         return req->ioprio;
308 }
309
310 #include <linux/elevator.h>
311
312 struct blk_queue_ctx;
313
314 typedef void (request_fn_proc) (struct request_queue *q);
315 typedef blk_qc_t (make_request_fn) (struct request_queue *q, struct bio *bio);
316 typedef bool (poll_q_fn) (struct request_queue *q, blk_qc_t);
317 typedef int (prep_rq_fn) (struct request_queue *, struct request *);
318 typedef void (unprep_rq_fn) (struct request_queue *, struct request *);
319
320 struct bio_vec;
321 typedef void (softirq_done_fn)(struct request *);
322 typedef int (dma_drain_needed_fn)(struct request *);
323 typedef int (lld_busy_fn) (struct request_queue *q);
324 typedef int (bsg_job_fn) (struct bsg_job *);
325 typedef int (init_rq_fn)(struct request_queue *, struct request *, gfp_t);
326 typedef void (exit_rq_fn)(struct request_queue *, struct request *);
327
328 enum blk_eh_timer_return {
329         BLK_EH_DONE,            /* drivers has completed the command */
330         BLK_EH_RESET_TIMER,     /* reset timer and try again */
331 };
332
333 typedef enum blk_eh_timer_return (rq_timed_out_fn)(struct request *);
334
335 enum blk_queue_state {
336         Queue_down,
337         Queue_up,
338 };
339
340 struct blk_queue_tag {
341         struct request **tag_index;     /* map of busy tags */
342         unsigned long *tag_map;         /* bit map of free/busy tags */
343         int max_depth;                  /* what we will send to device */
344         int real_max_depth;             /* what the array can hold */
345         atomic_t refcnt;                /* map can be shared */
346         int alloc_policy;               /* tag allocation policy */
347         int next_tag;                   /* next tag */
348 };
349 #define BLK_TAG_ALLOC_FIFO 0 /* allocate starting from 0 */
350 #define BLK_TAG_ALLOC_RR 1 /* allocate starting from last allocated tag */
351
352 #define BLK_SCSI_MAX_CMDS       (256)
353 #define BLK_SCSI_CMD_PER_LONG   (BLK_SCSI_MAX_CMDS / (sizeof(long) * 8))
354
355 /*
356  * Zoned block device models (zoned limit).
357  */
358 enum blk_zoned_model {
359         BLK_ZONED_NONE, /* Regular block device */
360         BLK_ZONED_HA,   /* Host-aware zoned block device */
361         BLK_ZONED_HM,   /* Host-managed zoned block device */
362 };
363
364 struct queue_limits {
365         unsigned long           bounce_pfn;
366         unsigned long           seg_boundary_mask;
367         unsigned long           virt_boundary_mask;
368
369         unsigned int            max_hw_sectors;
370         unsigned int            max_dev_sectors;
371         unsigned int            chunk_sectors;
372         unsigned int            max_sectors;
373         unsigned int            max_segment_size;
374         unsigned int            physical_block_size;
375         unsigned int            alignment_offset;
376         unsigned int            io_min;
377         unsigned int            io_opt;
378         unsigned int            max_discard_sectors;
379         unsigned int            max_hw_discard_sectors;
380         unsigned int            max_write_same_sectors;
381         unsigned int            max_write_zeroes_sectors;
382         unsigned int            discard_granularity;
383         unsigned int            discard_alignment;
384
385         unsigned short          logical_block_size;
386         unsigned short          max_segments;
387         unsigned short          max_integrity_segments;
388         unsigned short          max_discard_segments;
389
390         unsigned char           misaligned;
391         unsigned char           discard_misaligned;
392         unsigned char           cluster;
393         unsigned char           raid_partial_stripes_expensive;
394         enum blk_zoned_model    zoned;
395 };
396
397 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
398
399 struct blk_zone_report_hdr {
400         unsigned int    nr_zones;
401         u8              padding[60];
402 };
403
404 extern int blkdev_report_zones(struct block_device *bdev,
405                                sector_t sector, struct blk_zone *zones,
406                                unsigned int *nr_zones, gfp_t gfp_mask);
407 extern int blkdev_reset_zones(struct block_device *bdev, sector_t sectors,
408                               sector_t nr_sectors, gfp_t gfp_mask);
409
410 extern int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
411                                      unsigned int cmd, unsigned long arg);
412 extern int blkdev_reset_zones_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
413                                     unsigned int cmd, unsigned long arg);
414
415 #else /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
416
417 static inline int blkdev_report_zones_ioctl(struct block_device *bdev,
418                                             fmode_t mode, unsigned int cmd,
419                                             unsigned long arg)
420 {
421         return -ENOTTY;
422 }
423
424 static inline int blkdev_reset_zones_ioctl(struct block_device *bdev,
425                                            fmode_t mode, unsigned int cmd,
426                                            unsigned long arg)
427 {
428         return -ENOTTY;
429 }
430
431 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
432
433 struct request_queue {
434         /*
435          * Together with queue_head for cacheline sharing
436          */
437         struct list_head        queue_head;
438         struct request          *last_merge;
439         struct elevator_queue   *elevator;
440         int                     nr_rqs[2];      /* # allocated [a]sync rqs */
441         int                     nr_rqs_elvpriv; /* # allocated rqs w/ elvpriv */
442
443         struct blk_queue_stats  *stats;
444         struct rq_qos           *rq_qos;
445
446         /*
447          * If blkcg is not used, @q->root_rl serves all requests.  If blkcg
448          * is used, root blkg allocates from @q->root_rl and all other
449          * blkgs from their own blkg->rl.  Which one to use should be
450          * determined using bio_request_list().
451          */
452         struct request_list     root_rl;
453
454         request_fn_proc         *request_fn;
455         make_request_fn         *make_request_fn;
456         poll_q_fn               *poll_fn;
457         prep_rq_fn              *prep_rq_fn;
458         unprep_rq_fn            *unprep_rq_fn;
459         softirq_done_fn         *softirq_done_fn;
460         rq_timed_out_fn         *rq_timed_out_fn;
461         dma_drain_needed_fn     *dma_drain_needed;
462         lld_busy_fn             *lld_busy_fn;
463         /* Called just after a request is allocated */
464         init_rq_fn              *init_rq_fn;
465         /* Called just before a request is freed */
466         exit_rq_fn              *exit_rq_fn;
467         /* Called from inside blk_get_request() */
468         void (*initialize_rq_fn)(struct request *rq);
469
470         const struct blk_mq_ops *mq_ops;
471
472         unsigned int            *mq_map;
473
474         /* sw queues */
475         struct blk_mq_ctx __percpu      *queue_ctx;
476         unsigned int            nr_queues;
477
478         unsigned int            queue_depth;
479
480         /* hw dispatch queues */
481         struct blk_mq_hw_ctx    **queue_hw_ctx;
482         unsigned int            nr_hw_queues;
483
484         /*
485          * Dispatch queue sorting
486          */
487         sector_t                end_sector;
488         struct request          *boundary_rq;
489
490         /*
491          * Delayed queue handling
492          */
493         struct delayed_work     delay_work;
494
495         struct backing_dev_info *backing_dev_info;
496
497         /*
498          * The queue owner gets to use this for whatever they like.
499          * ll_rw_blk doesn't touch it.
500          */
501         void                    *queuedata;
502
503         /*
504          * various queue flags, see QUEUE_* below
505          */
506         unsigned long           queue_flags;
507         /*
508          * Number of contexts that have called blk_set_pm_only(). If this
509          * counter is above zero then only RQF_PM and RQF_PREEMPT requests are
510          * processed.
511          */
512         atomic_t                pm_only;
513
514         /*
515          * ida allocated id for this queue.  Used to index queues from
516          * ioctx.
517          */
518         int                     id;
519
520         /*
521          * queue needs bounce pages for pages above this limit
522          */
523         gfp_t                   bounce_gfp;
524
525         /*
526          * protects queue structures from reentrancy. ->__queue_lock should
527          * _never_ be used directly, it is queue private. always use
528          * ->queue_lock.
529          */
530         spinlock_t              __queue_lock;
531         spinlock_t              *queue_lock;
532
533         /*
534          * queue kobject
535          */
536         struct kobject kobj;
537
538         /*
539          * mq queue kobject
540          */
541         struct kobject mq_kobj;
542
543 #ifdef  CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
544         struct blk_integrity integrity;
545 #endif  /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
546
547 #ifdef CONFIG_PM
548         struct device           *dev;
549         int                     rpm_status;
550         unsigned int            nr_pending;
551 #endif
552
553         /*
554          * queue settings
555          */
556         unsigned long           nr_requests;    /* Max # of requests */
557         unsigned int            nr_congestion_on;
558         unsigned int            nr_congestion_off;
559         unsigned int            nr_batching;
560
561         unsigned int            dma_drain_size;
562         void                    *dma_drain_buffer;
563         unsigned int            dma_pad_mask;
564         unsigned int            dma_alignment;
565
566         struct blk_queue_tag    *queue_tags;
567
568         unsigned int            nr_sorted;
569         unsigned int            in_flight[2];
570
571         /*
572          * Number of active block driver functions for which blk_drain_queue()
573          * must wait. Must be incremented around functions that unlock the
574          * queue_lock internally, e.g. scsi_request_fn().
575          */
576         unsigned int            request_fn_active;
577
578         unsigned int            rq_timeout;
579         int                     poll_nsec;
580
581         struct blk_stat_callback        *poll_cb;
582         struct blk_rq_stat      poll_stat[BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS];
583
584         struct timer_list       timeout;
585         struct work_struct      timeout_work;
586         struct list_head        timeout_list;
587
588         struct list_head        icq_list;
589 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
590         DECLARE_BITMAP          (blkcg_pols, BLKCG_MAX_POLS);
591         struct blkcg_gq         *root_blkg;
592         struct list_head        blkg_list;
593 #endif
594
595         struct queue_limits     limits;
596
597 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
598         /*
599          * Zoned block device information for request dispatch control.
600          * nr_zones is the total number of zones of the device. This is always
601          * 0 for regular block devices. seq_zones_bitmap is a bitmap of nr_zones
602          * bits which indicates if a zone is conventional (bit clear) or
603          * sequential (bit set). seq_zones_wlock is a bitmap of nr_zones
604          * bits which indicates if a zone is write locked, that is, if a write
605          * request targeting the zone was dispatched. All three fields are
606          * initialized by the low level device driver (e.g. scsi/sd.c).
607          * Stacking drivers (device mappers) may or may not initialize
608          * these fields.
609          *
610          * Reads of this information must be protected with blk_queue_enter() /
611          * blk_queue_exit(). Modifying this information is only allowed while
612          * no requests are being processed. See also blk_mq_freeze_queue() and
613          * blk_mq_unfreeze_queue().
614          */
615         unsigned int            nr_zones;
616         unsigned long           *seq_zones_bitmap;
617         unsigned long           *seq_zones_wlock;
618 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
619
620         /*
621          * sg stuff
622          */
623         unsigned int            sg_timeout;
624         unsigned int            sg_reserved_size;
625         int                     node;
626 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IO_TRACE
627         struct blk_trace        *blk_trace;
628         struct mutex            blk_trace_mutex;
629 #endif
630         /*
631          * for flush operations
632          */
633         struct blk_flush_queue  *fq;
634
635         struct list_head        requeue_list;
636         spinlock_t              requeue_lock;
637         struct delayed_work     requeue_work;
638
639         struct mutex            sysfs_lock;
640
641         int                     bypass_depth;
642         atomic_t                mq_freeze_depth;
643
644 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_BSG)
645         bsg_job_fn              *bsg_job_fn;
646         struct bsg_class_device bsg_dev;
647 #endif
648
649 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING
650         /* Throttle data */
651         struct throtl_data *td;
652 #endif
653         struct rcu_head         rcu_head;
654         wait_queue_head_t       mq_freeze_wq;
655         struct percpu_ref       q_usage_counter;
656         struct list_head        all_q_node;
657
658         struct blk_mq_tag_set   *tag_set;
659         struct list_head        tag_set_list;
660         struct bio_set          bio_split;
661
662 #ifdef CONFIG_BLK_DEBUG_FS
663         struct dentry           *debugfs_dir;
664         struct dentry           *sched_debugfs_dir;
665 #endif
666
667         bool                    mq_sysfs_init_done;
668
669         size_t                  cmd_size;
670         void                    *rq_alloc_data;
671
672         struct work_struct      release_work;
673
674 #define BLK_MAX_WRITE_HINTS     5
675         u64                     write_hints[BLK_MAX_WRITE_HINTS];
676 };
677
678 #define QUEUE_FLAG_QUEUED       0       /* uses generic tag queueing */
679 #define QUEUE_FLAG_STOPPED      1       /* queue is stopped */
680 #define QUEUE_FLAG_DYING        2       /* queue being torn down */
681 #define QUEUE_FLAG_BYPASS       3       /* act as dumb FIFO queue */
682 #define QUEUE_FLAG_BIDI         4       /* queue supports bidi requests */
683 #define QUEUE_FLAG_NOMERGES     5       /* disable merge attempts */
684 #define QUEUE_FLAG_SAME_COMP    6       /* complete on same CPU-group */
685 #define QUEUE_FLAG_FAIL_IO      7       /* fake timeout */
686 #define QUEUE_FLAG_NONROT       9       /* non-rotational device (SSD) */
687 #define QUEUE_FLAG_VIRT        QUEUE_FLAG_NONROT /* paravirt device */
688 #define QUEUE_FLAG_IO_STAT     10       /* do disk/partitions IO accounting */
689 #define QUEUE_FLAG_DISCARD     11       /* supports DISCARD */
690 #define QUEUE_FLAG_NOXMERGES   12       /* No extended merges */
691 #define QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM  13       /* Contributes to random pool */
692 #define QUEUE_FLAG_SECERASE    14       /* supports secure erase */
693 #define QUEUE_FLAG_SAME_FORCE  15       /* force complete on same CPU */
694 #define QUEUE_FLAG_DEAD        16       /* queue tear-down finished */
695 #define QUEUE_FLAG_INIT_DONE   17       /* queue is initialized */
696 #define QUEUE_FLAG_NO_SG_MERGE 18       /* don't attempt to merge SG segments*/
697 #define QUEUE_FLAG_POLL        19       /* IO polling enabled if set */
698 #define QUEUE_FLAG_WC          20       /* Write back caching */
699 #define QUEUE_FLAG_FUA         21       /* device supports FUA writes */
700 #define QUEUE_FLAG_FLUSH_NQ    22       /* flush not queueuable */
701 #define QUEUE_FLAG_DAX         23       /* device supports DAX */
702 #define QUEUE_FLAG_STATS       24       /* track IO start and completion times */
703 #define QUEUE_FLAG_POLL_STATS  25       /* collecting stats for hybrid polling */
704 #define QUEUE_FLAG_REGISTERED  26       /* queue has been registered to a disk */
705 #define QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH 27  /* queue supports SCSI commands */
706 #define QUEUE_FLAG_QUIESCED    28       /* queue has been quiesced */
707 #define QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA  29       /* device supports PCI p2p requests */
708
709 #define QUEUE_FLAG_DEFAULT      ((1 << QUEUE_FLAG_IO_STAT) |            \
710                                  (1 << QUEUE_FLAG_SAME_COMP)    |       \
711                                  (1 << QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM))
712
713 #define QUEUE_FLAG_MQ_DEFAULT   ((1 << QUEUE_FLAG_IO_STAT) |            \
714                                  (1 << QUEUE_FLAG_SAME_COMP)    |       \
715                                  (1 << QUEUE_FLAG_POLL))
716
717 void blk_queue_flag_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
718 void blk_queue_flag_clear(unsigned int flag, struct request_queue *q);
719 bool blk_queue_flag_test_and_set(unsigned int flag, struct request_queue *q);
720 bool blk_queue_flag_test_and_clear(unsigned int flag, struct request_queue *q);
721
722 #define blk_queue_tagged(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_QUEUED, &(q)->queue_flags)
723 #define blk_queue_stopped(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_STOPPED, &(q)->queue_flags)
724 #define blk_queue_dying(q)      test_bit(QUEUE_FLAG_DYING, &(q)->queue_flags)
725 #define blk_queue_dead(q)       test_bit(QUEUE_FLAG_DEAD, &(q)->queue_flags)
726 #define blk_queue_bypass(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_BYPASS, &(q)->queue_flags)
727 #define blk_queue_init_done(q)  test_bit(QUEUE_FLAG_INIT_DONE, &(q)->queue_flags)
728 #define blk_queue_nomerges(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_NOMERGES, &(q)->queue_flags)
729 #define blk_queue_noxmerges(q)  \
730         test_bit(QUEUE_FLAG_NOXMERGES, &(q)->queue_flags)
731 #define blk_queue_nonrot(q)     test_bit(QUEUE_FLAG_NONROT, &(q)->queue_flags)
732 #define blk_queue_io_stat(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_IO_STAT, &(q)->queue_flags)
733 #define blk_queue_add_random(q) test_bit(QUEUE_FLAG_ADD_RANDOM, &(q)->queue_flags)
734 #define blk_queue_discard(q)    test_bit(QUEUE_FLAG_DISCARD, &(q)->queue_flags)
735 #define blk_queue_secure_erase(q) \
736         (test_bit(QUEUE_FLAG_SECERASE, &(q)->queue_flags))
737 #define blk_queue_dax(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_DAX, &(q)->queue_flags)
738 #define blk_queue_scsi_passthrough(q)   \
739         test_bit(QUEUE_FLAG_SCSI_PASSTHROUGH, &(q)->queue_flags)
740 #define blk_queue_pci_p2pdma(q) \
741         test_bit(QUEUE_FLAG_PCI_P2PDMA, &(q)->queue_flags)
742
743 #define blk_noretry_request(rq) \
744         ((rq)->cmd_flags & (REQ_FAILFAST_DEV|REQ_FAILFAST_TRANSPORT| \
745                              REQ_FAILFAST_DRIVER))
746 #define blk_queue_quiesced(q)   test_bit(QUEUE_FLAG_QUIESCED, &(q)->queue_flags)
747 #define blk_queue_pm_only(q)    atomic_read(&(q)->pm_only)
748 #define blk_queue_fua(q)        test_bit(QUEUE_FLAG_FUA, &(q)->queue_flags)
749
750 extern void blk_set_pm_only(struct request_queue *q);
751 extern void blk_clear_pm_only(struct request_queue *q);
752
753 static inline int queue_in_flight(struct request_queue *q)
754 {
755         return q->in_flight[0] + q->in_flight[1];
756 }
757
758 static inline bool blk_account_rq(struct request *rq)
759 {
760         return (rq->rq_flags & RQF_STARTED) && !blk_rq_is_passthrough(rq);
761 }
762
763 #define blk_rq_cpu_valid(rq)    ((rq)->cpu != -1)
764 #define blk_bidi_rq(rq)         ((rq)->next_rq != NULL)
765 /* rq->queuelist of dequeued request must be list_empty() */
766 #define blk_queued_rq(rq)       (!list_empty(&(rq)->queuelist))
767
768 #define list_entry_rq(ptr)      list_entry((ptr), struct request, queuelist)
769
770 #define rq_data_dir(rq)         (op_is_write(req_op(rq)) ? WRITE : READ)
771
772 /*
773  * Driver can handle struct request, if it either has an old style
774  * request_fn defined, or is blk-mq based.
775  */
776 static inline bool queue_is_rq_based(struct request_queue *q)
777 {
778         return q->request_fn || q->mq_ops;
779 }
780
781 static inline unsigned int blk_queue_cluster(struct request_queue *q)
782 {
783         return q->limits.cluster;
784 }
785
786 static inline enum blk_zoned_model
787 blk_queue_zoned_model(struct request_queue *q)
788 {
789         return q->limits.zoned;
790 }
791
792 static inline bool blk_queue_is_zoned(struct request_queue *q)
793 {
794         switch (blk_queue_zoned_model(q)) {
795         case BLK_ZONED_HA:
796         case BLK_ZONED_HM:
797                 return true;
798         default:
799                 return false;
800         }
801 }
802
803 static inline unsigned int blk_queue_zone_sectors(struct request_queue *q)
804 {
805         return blk_queue_is_zoned(q) ? q->limits.chunk_sectors : 0;
806 }
807
808 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
809 static inline unsigned int blk_queue_zone_no(struct request_queue *q,
810                                              sector_t sector)
811 {
812         if (!blk_queue_is_zoned(q))
813                 return 0;
814         return sector >> ilog2(q->limits.chunk_sectors);
815 }
816
817 static inline bool blk_queue_zone_is_seq(struct request_queue *q,
818                                          sector_t sector)
819 {
820         if (!blk_queue_is_zoned(q) || !q->seq_zones_bitmap)
821                 return false;
822         return test_bit(blk_queue_zone_no(q, sector), q->seq_zones_bitmap);
823 }
824 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
825
826 static inline bool rq_is_sync(struct request *rq)
827 {
828         return op_is_sync(rq->cmd_flags);
829 }
830
831 static inline bool blk_rl_full(struct request_list *rl, bool sync)
832 {
833         unsigned int flag = sync ? BLK_RL_SYNCFULL : BLK_RL_ASYNCFULL;
834
835         return rl->flags & flag;
836 }
837
838 static inline void blk_set_rl_full(struct request_list *rl, bool sync)
839 {
840         unsigned int flag = sync ? BLK_RL_SYNCFULL : BLK_RL_ASYNCFULL;
841
842         rl->flags |= flag;
843 }
844
845 static inline void blk_clear_rl_full(struct request_list *rl, bool sync)
846 {
847         unsigned int flag = sync ? BLK_RL_SYNCFULL : BLK_RL_ASYNCFULL;
848
849         rl->flags &= ~flag;
850 }
851
852 static inline bool rq_mergeable(struct request *rq)
853 {
854         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
855                 return false;
856
857         if (req_op(rq) == REQ_OP_FLUSH)
858                 return false;
859
860         if (req_op(rq) == REQ_OP_WRITE_ZEROES)
861                 return false;
862
863         if (rq->cmd_flags & REQ_NOMERGE_FLAGS)
864                 return false;
865         if (rq->rq_flags & RQF_NOMERGE_FLAGS)
866                 return false;
867
868         return true;
869 }
870
871 static inline bool blk_write_same_mergeable(struct bio *a, struct bio *b)
872 {
873         if (bio_page(a) == bio_page(b) &&
874             bio_offset(a) == bio_offset(b))
875                 return true;
876
877         return false;
878 }
879
880 static inline unsigned int blk_queue_depth(struct request_queue *q)
881 {
882         if (q->queue_depth)
883                 return q->queue_depth;
884
885         return q->nr_requests;
886 }
887
888 /*
889  * q->prep_rq_fn return values
890  */
891 enum {
892         BLKPREP_OK,             /* serve it */
893         BLKPREP_KILL,           /* fatal error, kill, return -EIO */
894         BLKPREP_DEFER,          /* leave on queue */
895         BLKPREP_INVALID,        /* invalid command, kill, return -EREMOTEIO */
896 };
897
898 extern unsigned long blk_max_low_pfn, blk_max_pfn;
899
900 /*
901  * standard bounce addresses:
902  *
903  * BLK_BOUNCE_HIGH      : bounce all highmem pages
904  * BLK_BOUNCE_ANY       : don't bounce anything
905  * BLK_BOUNCE_ISA       : bounce pages above ISA DMA boundary
906  */
907
908 #if BITS_PER_LONG == 32
909 #define BLK_BOUNCE_HIGH         ((u64)blk_max_low_pfn << PAGE_SHIFT)
910 #else
911 #define BLK_BOUNCE_HIGH         -1ULL
912 #endif
913 #define BLK_BOUNCE_ANY          (-1ULL)
914 #define BLK_BOUNCE_ISA          (DMA_BIT_MASK(24))
915
916 /*
917  * default timeout for SG_IO if none specified
918  */
919 #define BLK_DEFAULT_SG_TIMEOUT  (60 * HZ)
920 #define BLK_MIN_SG_TIMEOUT      (7 * HZ)
921
922 struct rq_map_data {
923         struct page **pages;
924         int page_order;
925         int nr_entries;
926         unsigned long offset;
927         int null_mapped;
928         int from_user;
929 };
930
931 struct req_iterator {
932         struct bvec_iter iter;
933         struct bio *bio;
934 };
935
936 /* This should not be used directly - use rq_for_each_segment */
937 #define for_each_bio(_bio)              \
938         for (; _bio; _bio = _bio->bi_next)
939 #define __rq_for_each_bio(_bio, rq)     \
940         if ((rq->bio))                  \
941                 for (_bio = (rq)->bio; _bio; _bio = _bio->bi_next)
942
943 #define rq_for_each_segment(bvl, _rq, _iter)                    \
944         __rq_for_each_bio(_iter.bio, _rq)                       \
945                 bio_for_each_segment(bvl, _iter.bio, _iter.iter)
946
947 #define rq_iter_last(bvec, _iter)                               \
948                 (_iter.bio->bi_next == NULL &&                  \
949                  bio_iter_last(bvec, _iter.iter))
950
951 #ifndef ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
952 # error "You should define ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE for your platform"
953 #endif
954 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
955 extern void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq);
956 #else
957 static inline void rq_flush_dcache_pages(struct request *rq)
958 {
959 }
960 #endif
961
962 extern int blk_register_queue(struct gendisk *disk);
963 extern void blk_unregister_queue(struct gendisk *disk);
964 extern blk_qc_t generic_make_request(struct bio *bio);
965 extern blk_qc_t direct_make_request(struct bio *bio);
966 extern void blk_rq_init(struct request_queue *q, struct request *rq);
967 extern void blk_init_request_from_bio(struct request *req, struct bio *bio);
968 extern void blk_put_request(struct request *);
969 extern void __blk_put_request(struct request_queue *, struct request *);
970 extern struct request *blk_get_request(struct request_queue *, unsigned int op,
971                                        blk_mq_req_flags_t flags);
972 extern void blk_requeue_request(struct request_queue *, struct request *);
973 extern int blk_lld_busy(struct request_queue *q);
974 extern int blk_rq_prep_clone(struct request *rq, struct request *rq_src,
975                              struct bio_set *bs, gfp_t gfp_mask,
976                              int (*bio_ctr)(struct bio *, struct bio *, void *),
977                              void *data);
978 extern void blk_rq_unprep_clone(struct request *rq);
979 extern blk_status_t blk_insert_cloned_request(struct request_queue *q,
980                                      struct request *rq);
981 extern int blk_rq_append_bio(struct request *rq, struct bio **bio);
982 extern void blk_delay_queue(struct request_queue *, unsigned long);
983 extern void blk_queue_split(struct request_queue *, struct bio **);
984 extern void blk_recount_segments(struct request_queue *, struct bio *);
985 extern int scsi_verify_blk_ioctl(struct block_device *, unsigned int);
986 extern int scsi_cmd_blk_ioctl(struct block_device *, fmode_t,
987                               unsigned int, void __user *);
988 extern int scsi_cmd_ioctl(struct request_queue *, struct gendisk *, fmode_t,
989                           unsigned int, void __user *);
990 extern int sg_scsi_ioctl(struct request_queue *, struct gendisk *, fmode_t,
991                          struct scsi_ioctl_command __user *);
992
993 extern int blk_queue_enter(struct request_queue *q, blk_mq_req_flags_t flags);
994 extern void blk_queue_exit(struct request_queue *q);
995 extern void blk_start_queue(struct request_queue *q);
996 extern void blk_start_queue_async(struct request_queue *q);
997 extern void blk_stop_queue(struct request_queue *q);
998 extern void blk_sync_queue(struct request_queue *q);
999 extern void __blk_stop_queue(struct request_queue *q);
1000 extern void __blk_run_queue(struct request_queue *q);
1001 extern void __blk_run_queue_uncond(struct request_queue *q);
1002 extern void blk_run_queue(struct request_queue *);
1003 extern void blk_run_queue_async(struct request_queue *q);
1004 extern int blk_rq_map_user(struct request_queue *, struct request *,
1005                            struct rq_map_data *, void __user *, unsigned long,
1006                            gfp_t);
1007 extern int blk_rq_unmap_user(struct bio *);
1008 extern int blk_rq_map_kern(struct request_queue *, struct request *, void *, unsigned int, gfp_t);
1009 extern int blk_rq_map_user_iov(struct request_queue *, struct request *,
1010                                struct rq_map_data *, const struct iov_iter *,
1011                                gfp_t);
1012 extern void blk_execute_rq(struct request_queue *, struct gendisk *,
1013                           struct request *, int);
1014 extern void blk_execute_rq_nowait(struct request_queue *, struct gendisk *,
1015                                   struct request *, int, rq_end_io_fn *);
1016
1017 int blk_status_to_errno(blk_status_t status);
1018 blk_status_t errno_to_blk_status(int errno);
1019
1020 bool blk_poll(struct request_queue *q, blk_qc_t cookie);
1021
1022 static inline struct request_queue *bdev_get_queue(struct block_device *bdev)
1023 {
1024         return bdev->bd_disk->queue;    /* this is never NULL */
1025 }
1026
1027 /*
1028  * The basic unit of block I/O is a sector. It is used in a number of contexts
1029  * in Linux (blk, bio, genhd). The size of one sector is 512 = 2**9
1030  * bytes. Variables of type sector_t represent an offset or size that is a
1031  * multiple of 512 bytes. Hence these two constants.
1032  */
1033 #ifndef SECTOR_SHIFT
1034 #define SECTOR_SHIFT 9
1035 #endif
1036 #ifndef SECTOR_SIZE
1037 #define SECTOR_SIZE (1 << SECTOR_SHIFT)
1038 #endif
1039
1040 /*
1041  * blk_rq_pos()                 : the current sector
1042  * blk_rq_bytes()               : bytes left in the entire request
1043  * blk_rq_cur_bytes()           : bytes left in the current segment
1044  * blk_rq_err_bytes()           : bytes left till the next error boundary
1045  * blk_rq_sectors()             : sectors left in the entire request
1046  * blk_rq_cur_sectors()         : sectors left in the current segment
1047  */
1048 static inline sector_t blk_rq_pos(const struct request *rq)
1049 {
1050         return rq->__sector;
1051 }
1052
1053 static inline unsigned int blk_rq_bytes(const struct request *rq)
1054 {
1055         return rq->__data_len;
1056 }
1057
1058 static inline int blk_rq_cur_bytes(const struct request *rq)
1059 {
1060         return rq->bio ? bio_cur_bytes(rq->bio) : 0;
1061 }
1062
1063 extern unsigned int blk_rq_err_bytes(const struct request *rq);
1064
1065 static inline unsigned int blk_rq_sectors(const struct request *rq)
1066 {
1067         return blk_rq_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
1068 }
1069
1070 static inline unsigned int blk_rq_cur_sectors(const struct request *rq)
1071 {
1072         return blk_rq_cur_bytes(rq) >> SECTOR_SHIFT;
1073 }
1074
1075 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1076 static inline unsigned int blk_rq_zone_no(struct request *rq)
1077 {
1078         return blk_queue_zone_no(rq->q, blk_rq_pos(rq));
1079 }
1080
1081 static inline unsigned int blk_rq_zone_is_seq(struct request *rq)
1082 {
1083         return blk_queue_zone_is_seq(rq->q, blk_rq_pos(rq));
1084 }
1085 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
1086
1087 /*
1088  * Some commands like WRITE SAME have a payload or data transfer size which
1089  * is different from the size of the request.  Any driver that supports such
1090  * commands using the RQF_SPECIAL_PAYLOAD flag needs to use this helper to
1091  * calculate the data transfer size.
1092  */
1093 static inline unsigned int blk_rq_payload_bytes(struct request *rq)
1094 {
1095         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1096                 return rq->special_vec.bv_len;
1097         return blk_rq_bytes(rq);
1098 }
1099
1100 static inline unsigned int blk_queue_get_max_sectors(struct request_queue *q,
1101                                                      int op)
1102 {
1103         if (unlikely(op == REQ_OP_DISCARD || op == REQ_OP_SECURE_ERASE))
1104                 return min(q->limits.max_discard_sectors,
1105                            UINT_MAX >> SECTOR_SHIFT);
1106
1107         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_SAME))
1108                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1109
1110         if (unlikely(op == REQ_OP_WRITE_ZEROES))
1111                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1112
1113         return q->limits.max_sectors;
1114 }
1115
1116 /*
1117  * Return maximum size of a request at given offset. Only valid for
1118  * file system requests.
1119  */
1120 static inline unsigned int blk_max_size_offset(struct request_queue *q,
1121                                                sector_t offset)
1122 {
1123         if (!q->limits.chunk_sectors)
1124                 return q->limits.max_sectors;
1125
1126         return min(q->limits.max_sectors, (unsigned int)(q->limits.chunk_sectors -
1127                         (offset & (q->limits.chunk_sectors - 1))));
1128 }
1129
1130 static inline unsigned int blk_rq_get_max_sectors(struct request *rq,
1131                                                   sector_t offset)
1132 {
1133         struct request_queue *q = rq->q;
1134
1135         if (blk_rq_is_passthrough(rq))
1136                 return q->limits.max_hw_sectors;
1137
1138         if (!q->limits.chunk_sectors ||
1139             req_op(rq) == REQ_OP_DISCARD ||
1140             req_op(rq) == REQ_OP_SECURE_ERASE)
1141                 return blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq));
1142
1143         return min(blk_max_size_offset(q, offset),
1144                         blk_queue_get_max_sectors(q, req_op(rq)));
1145 }
1146
1147 static inline unsigned int blk_rq_count_bios(struct request *rq)
1148 {
1149         unsigned int nr_bios = 0;
1150         struct bio *bio;
1151
1152         __rq_for_each_bio(bio, rq)
1153                 nr_bios++;
1154
1155         return nr_bios;
1156 }
1157
1158 /*
1159  * Request issue related functions.
1160  */
1161 extern struct request *blk_peek_request(struct request_queue *q);
1162 extern void blk_start_request(struct request *rq);
1163 extern struct request *blk_fetch_request(struct request_queue *q);
1164
1165 void blk_steal_bios(struct bio_list *list, struct request *rq);
1166
1167 /*
1168  * Request completion related functions.
1169  *
1170  * blk_update_request() completes given number of bytes and updates
1171  * the request without completing it.
1172  *
1173  * blk_end_request() and friends.  __blk_end_request() must be called
1174  * with the request queue spinlock acquired.
1175  *
1176  * Several drivers define their own end_request and call
1177  * blk_end_request() for parts of the original function.
1178  * This prevents code duplication in drivers.
1179  */
1180 extern bool blk_update_request(struct request *rq, blk_status_t error,
1181                                unsigned int nr_bytes);
1182 extern void blk_finish_request(struct request *rq, blk_status_t error);
1183 extern bool blk_end_request(struct request *rq, blk_status_t error,
1184                             unsigned int nr_bytes);
1185 extern void blk_end_request_all(struct request *rq, blk_status_t error);
1186 extern bool __blk_end_request(struct request *rq, blk_status_t error,
1187                               unsigned int nr_bytes);
1188 extern void __blk_end_request_all(struct request *rq, blk_status_t error);
1189 extern bool __blk_end_request_cur(struct request *rq, blk_status_t error);
1190
1191 extern void blk_complete_request(struct request *);
1192 extern void __blk_complete_request(struct request *);
1193 extern void blk_abort_request(struct request *);
1194 extern void blk_unprep_request(struct request *);
1195
1196 /*
1197  * Access functions for manipulating queue properties
1198  */
1199 extern struct request_queue *blk_init_queue_node(request_fn_proc *rfn,
1200                                         spinlock_t *lock, int node_id);
1201 extern struct request_queue *blk_init_queue(request_fn_proc *, spinlock_t *);
1202 extern int blk_init_allocated_queue(struct request_queue *);
1203 extern void blk_cleanup_queue(struct request_queue *);
1204 extern void blk_queue_make_request(struct request_queue *, make_request_fn *);
1205 extern void blk_queue_bounce_limit(struct request_queue *, u64);
1206 extern void blk_queue_max_hw_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1207 extern void blk_queue_chunk_sectors(struct request_queue *, unsigned int);
1208 extern void blk_queue_max_segments(struct request_queue *, unsigned short);
1209 extern void blk_queue_max_discard_segments(struct request_queue *,
1210                 unsigned short);
1211 extern void blk_queue_max_segment_size(struct request_queue *, unsigned int);
1212 extern void blk_queue_max_discard_sectors(struct request_queue *q,
1213                 unsigned int max_discard_sectors);
1214 extern void blk_queue_max_write_same_sectors(struct request_queue *q,
1215                 unsigned int max_write_same_sectors);
1216 extern void blk_queue_max_write_zeroes_sectors(struct request_queue *q,
1217                 unsigned int max_write_same_sectors);
1218 extern void blk_queue_logical_block_size(struct request_queue *, unsigned short);
1219 extern void blk_queue_physical_block_size(struct request_queue *, unsigned int);
1220 extern void blk_queue_alignment_offset(struct request_queue *q,
1221                                        unsigned int alignment);
1222 extern void blk_limits_io_min(struct queue_limits *limits, unsigned int min);
1223 extern void blk_queue_io_min(struct request_queue *q, unsigned int min);
1224 extern void blk_limits_io_opt(struct queue_limits *limits, unsigned int opt);
1225 extern void blk_queue_io_opt(struct request_queue *q, unsigned int opt);
1226 extern void blk_set_queue_depth(struct request_queue *q, unsigned int depth);
1227 extern void blk_set_default_limits(struct queue_limits *lim);
1228 extern void blk_set_stacking_limits(struct queue_limits *lim);
1229 extern int blk_stack_limits(struct queue_limits *t, struct queue_limits *b,
1230                             sector_t offset);
1231 extern int bdev_stack_limits(struct queue_limits *t, struct block_device *bdev,
1232                             sector_t offset);
1233 extern void disk_stack_limits(struct gendisk *disk, struct block_device *bdev,
1234                               sector_t offset);
1235 extern void blk_queue_stack_limits(struct request_queue *t, struct request_queue *b);
1236 extern void blk_queue_dma_pad(struct request_queue *, unsigned int);
1237 extern void blk_queue_update_dma_pad(struct request_queue *, unsigned int);
1238 extern int blk_queue_dma_drain(struct request_queue *q,
1239                                dma_drain_needed_fn *dma_drain_needed,
1240                                void *buf, unsigned int size);
1241 extern void blk_queue_lld_busy(struct request_queue *q, lld_busy_fn *fn);
1242 extern void blk_queue_segment_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1243 extern void blk_queue_virt_boundary(struct request_queue *, unsigned long);
1244 extern void blk_queue_prep_rq(struct request_queue *, prep_rq_fn *pfn);
1245 extern void blk_queue_unprep_rq(struct request_queue *, unprep_rq_fn *ufn);
1246 extern void blk_queue_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1247 extern void blk_queue_update_dma_alignment(struct request_queue *, int);
1248 extern void blk_queue_softirq_done(struct request_queue *, softirq_done_fn *);
1249 extern void blk_queue_rq_timed_out(struct request_queue *, rq_timed_out_fn *);
1250 extern void blk_queue_rq_timeout(struct request_queue *, unsigned int);
1251 extern void blk_queue_flush_queueable(struct request_queue *q, bool queueable);
1252 extern void blk_queue_write_cache(struct request_queue *q, bool enabled, bool fua);
1253
1254 /*
1255  * Number of physical segments as sent to the device.
1256  *
1257  * Normally this is the number of discontiguous data segments sent by the
1258  * submitter.  But for data-less command like discard we might have no
1259  * actual data segments submitted, but the driver might have to add it's
1260  * own special payload.  In that case we still return 1 here so that this
1261  * special payload will be mapped.
1262  */
1263 static inline unsigned short blk_rq_nr_phys_segments(struct request *rq)
1264 {
1265         if (rq->rq_flags & RQF_SPECIAL_PAYLOAD)
1266                 return 1;
1267         return rq->nr_phys_segments;
1268 }
1269
1270 /*
1271  * Number of discard segments (or ranges) the driver needs to fill in.
1272  * Each discard bio merged into a request is counted as one segment.
1273  */
1274 static inline unsigned short blk_rq_nr_discard_segments(struct request *rq)
1275 {
1276         return max_t(unsigned short, rq->nr_phys_segments, 1);
1277 }
1278
1279 extern int blk_rq_map_sg(struct request_queue *, struct request *, struct scatterlist *);
1280 extern void blk_dump_rq_flags(struct request *, char *);
1281 extern long nr_blockdev_pages(void);
1282
1283 bool __must_check blk_get_queue(struct request_queue *);
1284 struct request_queue *blk_alloc_queue(gfp_t);
1285 struct request_queue *blk_alloc_queue_node(gfp_t gfp_mask, int node_id,
1286                                            spinlock_t *lock);
1287 extern void blk_put_queue(struct request_queue *);
1288 extern void blk_set_queue_dying(struct request_queue *);
1289
1290 /*
1291  * blk_plug permits building a queue of related requests by holding the I/O
1292  * fragments for a short period. This allows merging of sequential requests
1293  * into single larger request. As the requests are moved from a per-task list to
1294  * the device's request_queue in a batch, this results in improved scalability
1295  * as the lock contention for request_queue lock is reduced.
1296  *
1297  * It is ok not to disable preemption when adding the request to the plug list
1298  * or when attempting a merge, because blk_schedule_flush_list() will only flush
1299  * the plug list when the task sleeps by itself. For details, please see
1300  * schedule() where blk_schedule_flush_plug() is called.
1301  */
1302 struct blk_plug {
1303         struct list_head list; /* requests */
1304         struct list_head mq_list; /* blk-mq requests */
1305         struct list_head cb_list; /* md requires an unplug callback */
1306 };
1307 #define BLK_MAX_REQUEST_COUNT 16
1308 #define BLK_PLUG_FLUSH_SIZE (128 * 1024)
1309
1310 struct blk_plug_cb;
1311 typedef void (*blk_plug_cb_fn)(struct blk_plug_cb *, bool);
1312 struct blk_plug_cb {
1313         struct list_head list;
1314         blk_plug_cb_fn callback;
1315         void *data;
1316 };
1317 extern struct blk_plug_cb *blk_check_plugged(blk_plug_cb_fn unplug,
1318                                              void *data, int size);
1319 extern void blk_start_plug(struct blk_plug *);
1320 extern void blk_finish_plug(struct blk_plug *);
1321 extern void blk_flush_plug_list(struct blk_plug *, bool);
1322
1323 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1324 {
1325         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1326
1327         if (plug)
1328                 blk_flush_plug_list(plug, false);
1329 }
1330
1331 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1332 {
1333         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1334
1335         if (plug)
1336                 blk_flush_plug_list(plug, true);
1337 }
1338
1339 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1340 {
1341         struct blk_plug *plug = tsk->plug;
1342
1343         return plug &&
1344                 (!list_empty(&plug->list) ||
1345                  !list_empty(&plug->mq_list) ||
1346                  !list_empty(&plug->cb_list));
1347 }
1348
1349 /*
1350  * tag stuff
1351  */
1352 extern int blk_queue_start_tag(struct request_queue *, struct request *);
1353 extern struct request *blk_queue_find_tag(struct request_queue *, int);
1354 extern void blk_queue_end_tag(struct request_queue *, struct request *);
1355 extern int blk_queue_init_tags(struct request_queue *, int, struct blk_queue_tag *, int);
1356 extern void blk_queue_free_tags(struct request_queue *);
1357 extern int blk_queue_resize_tags(struct request_queue *, int);
1358 extern struct blk_queue_tag *blk_init_tags(int, int);
1359 extern void blk_free_tags(struct blk_queue_tag *);
1360
1361 static inline struct request *blk_map_queue_find_tag(struct blk_queue_tag *bqt,
1362                                                 int tag)
1363 {
1364         if (unlikely(bqt == NULL || tag >= bqt->real_max_depth))
1365                 return NULL;
1366         return bqt->tag_index[tag];
1367 }
1368
1369 extern int blkdev_issue_flush(struct block_device *, gfp_t, sector_t *);
1370 extern int blkdev_issue_write_same(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1371                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct page *page);
1372
1373 #define BLKDEV_DISCARD_SECURE   (1 << 0)        /* issue a secure erase */
1374
1375 extern int blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1376                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags);
1377 extern int __blkdev_issue_discard(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1378                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, int flags,
1379                 struct bio **biop);
1380
1381 #define BLKDEV_ZERO_NOUNMAP     (1 << 0)  /* do not free blocks */
1382 #define BLKDEV_ZERO_NOFALLBACK  (1 << 1)  /* don't write explicit zeroes */
1383
1384 extern int __blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1385                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, struct bio **biop,
1386                 unsigned flags);
1387 extern int blkdev_issue_zeroout(struct block_device *bdev, sector_t sector,
1388                 sector_t nr_sects, gfp_t gfp_mask, unsigned flags);
1389
1390 static inline int sb_issue_discard(struct super_block *sb, sector_t block,
1391                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask, unsigned long flags)
1392 {
1393         return blkdev_issue_discard(sb->s_bdev,
1394                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1395                                               SECTOR_SHIFT),
1396                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1397                                                   SECTOR_SHIFT),
1398                                     gfp_mask, flags);
1399 }
1400 static inline int sb_issue_zeroout(struct super_block *sb, sector_t block,
1401                 sector_t nr_blocks, gfp_t gfp_mask)
1402 {
1403         return blkdev_issue_zeroout(sb->s_bdev,
1404                                     block << (sb->s_blocksize_bits -
1405                                               SECTOR_SHIFT),
1406                                     nr_blocks << (sb->s_blocksize_bits -
1407                                                   SECTOR_SHIFT),
1408                                     gfp_mask, 0);
1409 }
1410
1411 extern int blk_verify_command(unsigned char *cmd, fmode_t mode);
1412
1413 enum blk_default_limits {
1414         BLK_MAX_SEGMENTS        = 128,
1415         BLK_SAFE_MAX_SECTORS    = 255,
1416         BLK_DEF_MAX_SECTORS     = 2560,
1417         BLK_MAX_SEGMENT_SIZE    = 65536,
1418         BLK_SEG_BOUNDARY_MASK   = 0xFFFFFFFFUL,
1419 };
1420
1421 static inline unsigned long queue_segment_boundary(struct request_queue *q)
1422 {
1423         return q->limits.seg_boundary_mask;
1424 }
1425
1426 static inline unsigned long queue_virt_boundary(struct request_queue *q)
1427 {
1428         return q->limits.virt_boundary_mask;
1429 }
1430
1431 static inline unsigned int queue_max_sectors(struct request_queue *q)
1432 {
1433         return q->limits.max_sectors;
1434 }
1435
1436 static inline unsigned int queue_max_hw_sectors(struct request_queue *q)
1437 {
1438         return q->limits.max_hw_sectors;
1439 }
1440
1441 static inline unsigned short queue_max_segments(struct request_queue *q)
1442 {
1443         return q->limits.max_segments;
1444 }
1445
1446 static inline unsigned short queue_max_discard_segments(struct request_queue *q)
1447 {
1448         return q->limits.max_discard_segments;
1449 }
1450
1451 static inline unsigned int queue_max_segment_size(struct request_queue *q)
1452 {
1453         return q->limits.max_segment_size;
1454 }
1455
1456 static inline unsigned short queue_logical_block_size(struct request_queue *q)
1457 {
1458         int retval = 512;
1459
1460         if (q && q->limits.logical_block_size)
1461                 retval = q->limits.logical_block_size;
1462
1463         return retval;
1464 }
1465
1466 static inline unsigned short bdev_logical_block_size(struct block_device *bdev)
1467 {
1468         return queue_logical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1469 }
1470
1471 static inline unsigned int queue_physical_block_size(struct request_queue *q)
1472 {
1473         return q->limits.physical_block_size;
1474 }
1475
1476 static inline unsigned int bdev_physical_block_size(struct block_device *bdev)
1477 {
1478         return queue_physical_block_size(bdev_get_queue(bdev));
1479 }
1480
1481 static inline unsigned int queue_io_min(struct request_queue *q)
1482 {
1483         return q->limits.io_min;
1484 }
1485
1486 static inline int bdev_io_min(struct block_device *bdev)
1487 {
1488         return queue_io_min(bdev_get_queue(bdev));
1489 }
1490
1491 static inline unsigned int queue_io_opt(struct request_queue *q)
1492 {
1493         return q->limits.io_opt;
1494 }
1495
1496 static inline int bdev_io_opt(struct block_device *bdev)
1497 {
1498         return queue_io_opt(bdev_get_queue(bdev));
1499 }
1500
1501 static inline int queue_alignment_offset(struct request_queue *q)
1502 {
1503         if (q->limits.misaligned)
1504                 return -1;
1505
1506         return q->limits.alignment_offset;
1507 }
1508
1509 static inline int queue_limit_alignment_offset(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1510 {
1511         unsigned int granularity = max(lim->physical_block_size, lim->io_min);
1512         unsigned int alignment = sector_div(sector, granularity >> SECTOR_SHIFT)
1513                 << SECTOR_SHIFT;
1514
1515         return (granularity + lim->alignment_offset - alignment) % granularity;
1516 }
1517
1518 static inline int bdev_alignment_offset(struct block_device *bdev)
1519 {
1520         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1521
1522         if (q->limits.misaligned)
1523                 return -1;
1524
1525         if (bdev != bdev->bd_contains)
1526                 return bdev->bd_part->alignment_offset;
1527
1528         return q->limits.alignment_offset;
1529 }
1530
1531 static inline int queue_discard_alignment(struct request_queue *q)
1532 {
1533         if (q->limits.discard_misaligned)
1534                 return -1;
1535
1536         return q->limits.discard_alignment;
1537 }
1538
1539 static inline int queue_limit_discard_alignment(struct queue_limits *lim, sector_t sector)
1540 {
1541         unsigned int alignment, granularity, offset;
1542
1543         if (!lim->max_discard_sectors)
1544                 return 0;
1545
1546         /* Why are these in bytes, not sectors? */
1547         alignment = lim->discard_alignment >> SECTOR_SHIFT;
1548         granularity = lim->discard_granularity >> SECTOR_SHIFT;
1549         if (!granularity)
1550                 return 0;
1551
1552         /* Offset of the partition start in 'granularity' sectors */
1553         offset = sector_div(sector, granularity);
1554
1555         /* And why do we do this modulus *again* in blkdev_issue_discard()? */
1556         offset = (granularity + alignment - offset) % granularity;
1557
1558         /* Turn it back into bytes, gaah */
1559         return offset << SECTOR_SHIFT;
1560 }
1561
1562 static inline int bdev_discard_alignment(struct block_device *bdev)
1563 {
1564         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1565
1566         if (bdev != bdev->bd_contains)
1567                 return bdev->bd_part->discard_alignment;
1568
1569         return q->limits.discard_alignment;
1570 }
1571
1572 static inline unsigned int bdev_write_same(struct block_device *bdev)
1573 {
1574         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1575
1576         if (q)
1577                 return q->limits.max_write_same_sectors;
1578
1579         return 0;
1580 }
1581
1582 static inline unsigned int bdev_write_zeroes_sectors(struct block_device *bdev)
1583 {
1584         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1585
1586         if (q)
1587                 return q->limits.max_write_zeroes_sectors;
1588
1589         return 0;
1590 }
1591
1592 static inline enum blk_zoned_model bdev_zoned_model(struct block_device *bdev)
1593 {
1594         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1595
1596         if (q)
1597                 return blk_queue_zoned_model(q);
1598
1599         return BLK_ZONED_NONE;
1600 }
1601
1602 static inline bool bdev_is_zoned(struct block_device *bdev)
1603 {
1604         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1605
1606         if (q)
1607                 return blk_queue_is_zoned(q);
1608
1609         return false;
1610 }
1611
1612 static inline unsigned int bdev_zone_sectors(struct block_device *bdev)
1613 {
1614         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
1615
1616         if (q)
1617                 return blk_queue_zone_sectors(q);
1618         return 0;
1619 }
1620
1621 static inline int queue_dma_alignment(struct request_queue *q)
1622 {
1623         return q ? q->dma_alignment : 511;
1624 }
1625
1626 static inline int blk_rq_aligned(struct request_queue *q, unsigned long addr,
1627                                  unsigned int len)
1628 {
1629         unsigned int alignment = queue_dma_alignment(q) | q->dma_pad_mask;
1630         return !(addr & alignment) && !(len & alignment);
1631 }
1632
1633 /* assumes size > 256 */
1634 static inline unsigned int blksize_bits(unsigned int size)
1635 {
1636         unsigned int bits = 8;
1637         do {
1638                 bits++;
1639                 size >>= 1;
1640         } while (size > 256);
1641         return bits;
1642 }
1643
1644 static inline unsigned int block_size(struct block_device *bdev)
1645 {
1646         return bdev->bd_block_size;
1647 }
1648
1649 static inline bool queue_flush_queueable(struct request_queue *q)
1650 {
1651         return !test_bit(QUEUE_FLAG_FLUSH_NQ, &q->queue_flags);
1652 }
1653
1654 typedef struct {struct page *v;} Sector;
1655
1656 unsigned char *read_dev_sector(struct block_device *, sector_t, Sector *);
1657
1658 static inline void put_dev_sector(Sector p)
1659 {
1660         put_page(p.v);
1661 }
1662
1663 int kblockd_schedule_work(struct work_struct *work);
1664 int kblockd_schedule_work_on(int cpu, struct work_struct *work);
1665 int kblockd_mod_delayed_work_on(int cpu, struct delayed_work *dwork, unsigned long delay);
1666
1667 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV(major,minor) \
1668         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-" __stringify(minor))
1669 #define MODULE_ALIAS_BLOCKDEV_MAJOR(major) \
1670         MODULE_ALIAS("block-major-" __stringify(major) "-*")
1671
1672 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
1673
1674 enum blk_integrity_flags {
1675         BLK_INTEGRITY_VERIFY            = 1 << 0,
1676         BLK_INTEGRITY_GENERATE          = 1 << 1,
1677         BLK_INTEGRITY_DEVICE_CAPABLE    = 1 << 2,
1678         BLK_INTEGRITY_IP_CHECKSUM       = 1 << 3,
1679 };
1680
1681 struct blk_integrity_iter {
1682         void                    *prot_buf;
1683         void                    *data_buf;
1684         sector_t                seed;
1685         unsigned int            data_size;
1686         unsigned short          interval;
1687         const char              *disk_name;
1688 };
1689
1690 typedef blk_status_t (integrity_processing_fn) (struct blk_integrity_iter *);
1691
1692 struct blk_integrity_profile {
1693         integrity_processing_fn         *generate_fn;
1694         integrity_processing_fn         *verify_fn;
1695         const char                      *name;
1696 };
1697
1698 extern void blk_integrity_register(struct gendisk *, struct blk_integrity *);
1699 extern void blk_integrity_unregister(struct gendisk *);
1700 extern int blk_integrity_compare(struct gendisk *, struct gendisk *);
1701 extern int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *,
1702                                    struct scatterlist *);
1703 extern int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *, struct bio *);
1704 extern bool blk_integrity_merge_rq(struct request_queue *, struct request *,
1705                                    struct request *);
1706 extern bool blk_integrity_merge_bio(struct request_queue *, struct request *,
1707                                     struct bio *);
1708
1709 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1710 {
1711         struct blk_integrity *bi = &disk->queue->integrity;
1712
1713         if (!bi->profile)
1714                 return NULL;
1715
1716         return bi;
1717 }
1718
1719 static inline
1720 struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *bdev)
1721 {
1722         return blk_get_integrity(bdev->bd_disk);
1723 }
1724
1725 static inline bool blk_integrity_rq(struct request *rq)
1726 {
1727         return rq->cmd_flags & REQ_INTEGRITY;
1728 }
1729
1730 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1731                                                     unsigned int segs)
1732 {
1733         q->limits.max_integrity_segments = segs;
1734 }
1735
1736 static inline unsigned short
1737 queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q)
1738 {
1739         return q->limits.max_integrity_segments;
1740 }
1741
1742 /**
1743  * bio_integrity_intervals - Return number of integrity intervals for a bio
1744  * @bi:         blk_integrity profile for device
1745  * @sectors:    Size of the bio in 512-byte sectors
1746  *
1747  * Description: The block layer calculates everything in 512 byte
1748  * sectors but integrity metadata is done in terms of the data integrity
1749  * interval size of the storage device.  Convert the block layer sectors
1750  * to the appropriate number of integrity intervals.
1751  */
1752 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1753                                                    unsigned int sectors)
1754 {
1755         return sectors >> (bi->interval_exp - 9);
1756 }
1757
1758 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1759                                                unsigned int sectors)
1760 {
1761         return bio_integrity_intervals(bi, sectors) * bi->tuple_size;
1762 }
1763
1764 #else /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1765
1766 struct bio;
1767 struct block_device;
1768 struct gendisk;
1769 struct blk_integrity;
1770
1771 static inline int blk_integrity_rq(struct request *rq)
1772 {
1773         return 0;
1774 }
1775 static inline int blk_rq_count_integrity_sg(struct request_queue *q,
1776                                             struct bio *b)
1777 {
1778         return 0;
1779 }
1780 static inline int blk_rq_map_integrity_sg(struct request_queue *q,
1781                                           struct bio *b,
1782                                           struct scatterlist *s)
1783 {
1784         return 0;
1785 }
1786 static inline struct blk_integrity *bdev_get_integrity(struct block_device *b)
1787 {
1788         return NULL;
1789 }
1790 static inline struct blk_integrity *blk_get_integrity(struct gendisk *disk)
1791 {
1792         return NULL;
1793 }
1794 static inline int blk_integrity_compare(struct gendisk *a, struct gendisk *b)
1795 {
1796         return 0;
1797 }
1798 static inline void blk_integrity_register(struct gendisk *d,
1799                                          struct blk_integrity *b)
1800 {
1801 }
1802 static inline void blk_integrity_unregister(struct gendisk *d)
1803 {
1804 }
1805 static inline void blk_queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q,
1806                                                     unsigned int segs)
1807 {
1808 }
1809 static inline unsigned short queue_max_integrity_segments(struct request_queue *q)
1810 {
1811         return 0;
1812 }
1813 static inline bool blk_integrity_merge_rq(struct request_queue *rq,
1814                                           struct request *r1,
1815                                           struct request *r2)
1816 {
1817         return true;
1818 }
1819 static inline bool blk_integrity_merge_bio(struct request_queue *rq,
1820                                            struct request *r,
1821                                            struct bio *b)
1822 {
1823         return true;
1824 }
1825
1826 static inline unsigned int bio_integrity_intervals(struct blk_integrity *bi,
1827                                                    unsigned int sectors)
1828 {
1829         return 0;
1830 }
1831
1832 static inline unsigned int bio_integrity_bytes(struct blk_integrity *bi,
1833                                                unsigned int sectors)
1834 {
1835         return 0;
1836 }
1837
1838 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
1839
1840 struct block_device_operations {
1841         int (*open) (struct block_device *, fmode_t);
1842         void (*release) (struct gendisk *, fmode_t);
1843         int (*rw_page)(struct block_device *, sector_t, struct page *, unsigned int);
1844         int (*ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1845         int (*compat_ioctl) (struct block_device *, fmode_t, unsigned, unsigned long);
1846         unsigned int (*check_events) (struct gendisk *disk,
1847                                       unsigned int clearing);
1848         /* ->media_changed() is DEPRECATED, use ->check_events() instead */
1849         int (*media_changed) (struct gendisk *);
1850         void (*unlock_native_capacity) (struct gendisk *);
1851         int (*revalidate_disk) (struct gendisk *);
1852         int (*getgeo)(struct block_device *, struct hd_geometry *);
1853         /* this callback is with swap_lock and sometimes page table lock held */
1854         void (*swap_slot_free_notify) (struct block_device *, unsigned long);
1855         struct module *owner;
1856         const struct pr_ops *pr_ops;
1857 };
1858
1859 extern int __blkdev_driver_ioctl(struct block_device *, fmode_t, unsigned int,
1860                                  unsigned long);
1861 extern int bdev_read_page(struct block_device *, sector_t, struct page *);
1862 extern int bdev_write_page(struct block_device *, sector_t, struct page *,
1863                                                 struct writeback_control *);
1864
1865 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_ZONED
1866 bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq);
1867 void __blk_req_zone_write_lock(struct request *rq);
1868 void __blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq);
1869
1870 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1871 {
1872         if (blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1873                 __blk_req_zone_write_lock(rq);
1874 }
1875
1876 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1877 {
1878         if (rq->rq_flags & RQF_ZONE_WRITE_LOCKED)
1879                 __blk_req_zone_write_unlock(rq);
1880 }
1881
1882 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1883 {
1884         return rq->q->seq_zones_wlock &&
1885                 test_bit(blk_rq_zone_no(rq), rq->q->seq_zones_wlock);
1886 }
1887
1888 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1889 {
1890         if (!blk_req_needs_zone_write_lock(rq))
1891                 return true;
1892         return !blk_req_zone_is_write_locked(rq);
1893 }
1894 #else
1895 static inline bool blk_req_needs_zone_write_lock(struct request *rq)
1896 {
1897         return false;
1898 }
1899
1900 static inline void blk_req_zone_write_lock(struct request *rq)
1901 {
1902 }
1903
1904 static inline void blk_req_zone_write_unlock(struct request *rq)
1905 {
1906 }
1907 static inline bool blk_req_zone_is_write_locked(struct request *rq)
1908 {
1909         return false;
1910 }
1911
1912 static inline bool blk_req_can_dispatch_to_zone(struct request *rq)
1913 {
1914         return true;
1915 }
1916 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_ZONED */
1917
1918 #else /* CONFIG_BLOCK */
1919
1920 struct block_device;
1921
1922 /*
1923  * stubs for when the block layer is configured out
1924  */
1925 #define buffer_heads_over_limit 0
1926
1927 static inline long nr_blockdev_pages(void)
1928 {
1929         return 0;
1930 }
1931
1932 struct blk_plug {
1933 };
1934
1935 static inline void blk_start_plug(struct blk_plug *plug)
1936 {
1937 }
1938
1939 static inline void blk_finish_plug(struct blk_plug *plug)
1940 {
1941 }
1942
1943 static inline void blk_flush_plug(struct task_struct *task)
1944 {
1945 }
1946
1947 static inline void blk_schedule_flush_plug(struct task_struct *task)
1948 {
1949 }
1950
1951
1952 static inline bool blk_needs_flush_plug(struct task_struct *tsk)
1953 {
1954         return false;
1955 }
1956
1957 static inline int blkdev_issue_flush(struct block_device *bdev, gfp_t gfp_mask,
1958                                      sector_t *error_sector)
1959 {
1960         return 0;
1961 }
1962
1963 #endif /* CONFIG_BLOCK */
1964
1965 #endif