]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/linux/bio.h
block: remove __generic_unplug_device() from exports
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / include / linux / bio.h
1 /*
2  * 2.5 block I/O model
3  *
4  * Copyright (C) 2001 Jens Axboe <axboe@suse.de>
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public Licens
17  * along with this program; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-
19  */
20 #ifndef __LINUX_BIO_H
21 #define __LINUX_BIO_H
22
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/mempool.h>
25 #include <linux/ioprio.h>
26
27 #ifdef CONFIG_BLOCK
28
29 #include <asm/io.h>
30
31 #define BIO_DEBUG
32
33 #ifdef BIO_DEBUG
34 #define BIO_BUG_ON      BUG_ON
35 #else
36 #define BIO_BUG_ON
37 #endif
38
39 #define BIO_MAX_PAGES           256
40 #define BIO_MAX_SIZE            (BIO_MAX_PAGES << PAGE_CACHE_SHIFT)
41 #define BIO_MAX_SECTORS         (BIO_MAX_SIZE >> 9)
42
43 /*
44  * was unsigned short, but we might as well be ready for > 64kB I/O pages
45  */
46 struct bio_vec {
47         struct page     *bv_page;
48         unsigned int    bv_len;
49         unsigned int    bv_offset;
50 };
51
52 struct bio_set;
53 struct bio;
54 struct bio_integrity_payload;
55 typedef void (bio_end_io_t) (struct bio *, int);
56 typedef void (bio_destructor_t) (struct bio *);
57
58 /*
59  * main unit of I/O for the block layer and lower layers (ie drivers and
60  * stacking drivers)
61  */
62 struct bio {
63         sector_t                bi_sector;      /* device address in 512 byte
64                                                    sectors */
65         struct bio              *bi_next;       /* request queue link */
66         struct block_device     *bi_bdev;
67         unsigned long           bi_flags;       /* status, command, etc */
68         unsigned long           bi_rw;          /* bottom bits READ/WRITE,
69                                                  * top bits priority
70                                                  */
71
72         unsigned short          bi_vcnt;        /* how many bio_vec's */
73         unsigned short          bi_idx;         /* current index into bvl_vec */
74
75         /* Number of segments in this BIO after
76          * physical address coalescing is performed.
77          */
78         unsigned int            bi_phys_segments;
79
80         unsigned int            bi_size;        /* residual I/O count */
81
82         /*
83          * To keep track of the max segment size, we account for the
84          * sizes of the first and last mergeable segments in this bio.
85          */
86         unsigned int            bi_seg_front_size;
87         unsigned int            bi_seg_back_size;
88
89         unsigned int            bi_max_vecs;    /* max bvl_vecs we can hold */
90
91         unsigned int            bi_comp_cpu;    /* completion CPU */
92
93         struct bio_vec          *bi_io_vec;     /* the actual vec list */
94
95         bio_end_io_t            *bi_end_io;
96         atomic_t                bi_cnt;         /* pin count */
97
98         void                    *bi_private;
99 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
100         struct bio_integrity_payload *bi_integrity;  /* data integrity */
101 #endif
102
103         bio_destructor_t        *bi_destructor; /* destructor */
104 };
105
106 /*
107  * bio flags
108  */
109 #define BIO_UPTODATE    0       /* ok after I/O completion */
110 #define BIO_RW_BLOCK    1       /* RW_AHEAD set, and read/write would block */
111 #define BIO_EOF         2       /* out-out-bounds error */
112 #define BIO_SEG_VALID   3       /* bi_phys_segments valid */
113 #define BIO_CLONED      4       /* doesn't own data */
114 #define BIO_BOUNCED     5       /* bio is a bounce bio */
115 #define BIO_USER_MAPPED 6       /* contains user pages */
116 #define BIO_EOPNOTSUPP  7       /* not supported */
117 #define BIO_CPU_AFFINE  8       /* complete bio on same CPU as submitted */
118 #define BIO_NULL_MAPPED 9       /* contains invalid user pages */
119 #define BIO_FS_INTEGRITY 10     /* fs owns integrity data, not block layer */
120 #define bio_flagged(bio, flag)  ((bio)->bi_flags & (1 << (flag)))
121
122 /*
123  * top 4 bits of bio flags indicate the pool this bio came from
124  */
125 #define BIO_POOL_BITS           (4)
126 #define BIO_POOL_OFFSET         (BITS_PER_LONG - BIO_POOL_BITS)
127 #define BIO_POOL_MASK           (1UL << BIO_POOL_OFFSET)
128 #define BIO_POOL_IDX(bio)       ((bio)->bi_flags >> BIO_POOL_OFFSET)    
129
130 /*
131  * bio bi_rw flags
132  *
133  * bit 0 -- data direction
134  *      If not set, bio is a read from device. If set, it's a write to device.
135  * bit 1 -- rw-ahead when set
136  * bit 2 -- barrier
137  *      Insert a serialization point in the IO queue, forcing previously
138  *      submitted IO to be completed before this oen is issued.
139  * bit 3 -- fail fast, don't want low level driver retries
140  * bit 4 -- synchronous I/O hint: the block layer will unplug immediately
141  *      Note that this does NOT indicate that the IO itself is sync, just
142  *      that the block layer will not postpone issue of this IO by plugging.
143  * bit 5 -- metadata request
144  *      Used for tracing to differentiate metadata and data IO. May also
145  *      get some preferential treatment in the IO scheduler
146  * bit 6 -- discard sectors
147  *      Informs the lower level device that this range of sectors is no longer
148  *      used by the file system and may thus be freed by the device. Used
149  *      for flash based storage.
150  */
151 #define BIO_RW          0       /* Must match RW in req flags (blkdev.h) */
152 #define BIO_RW_AHEAD    1       /* Must match FAILFAST in req flags */
153 #define BIO_RW_BARRIER  2
154 #define BIO_RW_FAILFAST 3
155 #define BIO_RW_SYNC     4
156 #define BIO_RW_META     5
157 #define BIO_RW_DISCARD  6
158
159 /*
160  * upper 16 bits of bi_rw define the io priority of this bio
161  */
162 #define BIO_PRIO_SHIFT  (8 * sizeof(unsigned long) - IOPRIO_BITS)
163 #define bio_prio(bio)   ((bio)->bi_rw >> BIO_PRIO_SHIFT)
164 #define bio_prio_valid(bio)     ioprio_valid(bio_prio(bio))
165
166 #define bio_set_prio(bio, prio)         do {                    \
167         WARN_ON(prio >= (1 << IOPRIO_BITS));                    \
168         (bio)->bi_rw &= ((1UL << BIO_PRIO_SHIFT) - 1);          \
169         (bio)->bi_rw |= ((unsigned long) (prio) << BIO_PRIO_SHIFT);     \
170 } while (0)
171
172 /*
173  * various member access, note that bio_data should of course not be used
174  * on highmem page vectors
175  */
176 #define bio_iovec_idx(bio, idx) (&((bio)->bi_io_vec[(idx)]))
177 #define bio_iovec(bio)          bio_iovec_idx((bio), (bio)->bi_idx)
178 #define bio_page(bio)           bio_iovec((bio))->bv_page
179 #define bio_offset(bio)         bio_iovec((bio))->bv_offset
180 #define bio_segments(bio)       ((bio)->bi_vcnt - (bio)->bi_idx)
181 #define bio_sectors(bio)        ((bio)->bi_size >> 9)
182 #define bio_barrier(bio)        ((bio)->bi_rw & (1 << BIO_RW_BARRIER))
183 #define bio_sync(bio)           ((bio)->bi_rw & (1 << BIO_RW_SYNC))
184 #define bio_failfast(bio)       ((bio)->bi_rw & (1 << BIO_RW_FAILFAST))
185 #define bio_rw_ahead(bio)       ((bio)->bi_rw & (1 << BIO_RW_AHEAD))
186 #define bio_rw_meta(bio)        ((bio)->bi_rw & (1 << BIO_RW_META))
187 #define bio_discard(bio)        ((bio)->bi_rw & (1 << BIO_RW_DISCARD))
188 #define bio_empty_barrier(bio)  (bio_barrier(bio) && !bio_has_data(bio) && !bio_discard(bio))
189
190 static inline unsigned int bio_cur_sectors(struct bio *bio)
191 {
192         if (bio->bi_vcnt)
193                 return bio_iovec(bio)->bv_len >> 9;
194         else /* dataless requests such as discard */
195                 return bio->bi_size >> 9;
196 }
197
198 static inline void *bio_data(struct bio *bio)
199 {
200         if (bio->bi_vcnt)
201                 return page_address(bio_page(bio)) + bio_offset(bio);
202
203         return NULL;
204 }
205
206 /*
207  * will die
208  */
209 #define bio_to_phys(bio)        (page_to_phys(bio_page((bio))) + (unsigned long) bio_offset((bio)))
210 #define bvec_to_phys(bv)        (page_to_phys((bv)->bv_page) + (unsigned long) (bv)->bv_offset)
211
212 /*
213  * queues that have highmem support enabled may still need to revert to
214  * PIO transfers occasionally and thus map high pages temporarily. For
215  * permanent PIO fall back, user is probably better off disabling highmem
216  * I/O completely on that queue (see ide-dma for example)
217  */
218 #define __bio_kmap_atomic(bio, idx, kmtype)                             \
219         (kmap_atomic(bio_iovec_idx((bio), (idx))->bv_page, kmtype) +    \
220                 bio_iovec_idx((bio), (idx))->bv_offset)
221
222 #define __bio_kunmap_atomic(addr, kmtype) kunmap_atomic(addr, kmtype)
223
224 /*
225  * merge helpers etc
226  */
227
228 #define __BVEC_END(bio)         bio_iovec_idx((bio), (bio)->bi_vcnt - 1)
229 #define __BVEC_START(bio)       bio_iovec_idx((bio), (bio)->bi_idx)
230
231 /*
232  * allow arch override, for eg virtualized architectures (put in asm/io.h)
233  */
234 #ifndef BIOVEC_PHYS_MERGEABLE
235 #define BIOVEC_PHYS_MERGEABLE(vec1, vec2)       \
236         ((bvec_to_phys((vec1)) + (vec1)->bv_len) == bvec_to_phys((vec2)))
237 #endif
238
239 #define __BIO_SEG_BOUNDARY(addr1, addr2, mask) \
240         (((addr1) | (mask)) == (((addr2) - 1) | (mask)))
241 #define BIOVEC_SEG_BOUNDARY(q, b1, b2) \
242         __BIO_SEG_BOUNDARY(bvec_to_phys((b1)), bvec_to_phys((b2)) + (b2)->bv_len, (q)->seg_boundary_mask)
243 #define BIO_SEG_BOUNDARY(q, b1, b2) \
244         BIOVEC_SEG_BOUNDARY((q), __BVEC_END((b1)), __BVEC_START((b2)))
245
246 #define bio_io_error(bio) bio_endio((bio), -EIO)
247
248 /*
249  * drivers should not use the __ version unless they _really_ want to
250  * run through the entire bio and not just pending pieces
251  */
252 #define __bio_for_each_segment(bvl, bio, i, start_idx)                  \
253         for (bvl = bio_iovec_idx((bio), (start_idx)), i = (start_idx);  \
254              i < (bio)->bi_vcnt;                                        \
255              bvl++, i++)
256
257 #define bio_for_each_segment(bvl, bio, i)                               \
258         __bio_for_each_segment(bvl, bio, i, (bio)->bi_idx)
259
260 /*
261  * get a reference to a bio, so it won't disappear. the intended use is
262  * something like:
263  *
264  * bio_get(bio);
265  * submit_bio(rw, bio);
266  * if (bio->bi_flags ...)
267  *      do_something
268  * bio_put(bio);
269  *
270  * without the bio_get(), it could potentially complete I/O before submit_bio
271  * returns. and then bio would be freed memory when if (bio->bi_flags ...)
272  * runs
273  */
274 #define bio_get(bio)    atomic_inc(&(bio)->bi_cnt)
275
276 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
277 /*
278  * bio integrity payload
279  */
280 struct bio_integrity_payload {
281         struct bio              *bip_bio;       /* parent bio */
282         struct bio_vec          *bip_vec;       /* integrity data vector */
283
284         sector_t                bip_sector;     /* virtual start sector */
285
286         void                    *bip_buf;       /* generated integrity data */
287         bio_end_io_t            *bip_end_io;    /* saved I/O completion fn */
288
289         int                     bip_error;      /* saved I/O error */
290         unsigned int            bip_size;
291
292         unsigned short          bip_pool;       /* pool the ivec came from */
293         unsigned short          bip_vcnt;       /* # of integrity bio_vecs */
294         unsigned short          bip_idx;        /* current bip_vec index */
295
296         struct work_struct      bip_work;       /* I/O completion */
297 };
298 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
299
300 /*
301  * A bio_pair is used when we need to split a bio.
302  * This can only happen for a bio that refers to just one
303  * page of data, and in the unusual situation when the
304  * page crosses a chunk/device boundary
305  *
306  * The address of the master bio is stored in bio1.bi_private
307  * The address of the pool the pair was allocated from is stored
308  *   in bio2.bi_private
309  */
310 struct bio_pair {
311         struct bio                      bio1, bio2;
312         struct bio_vec                  bv1, bv2;
313 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
314         struct bio_integrity_payload    bip1, bip2;
315         struct bio_vec                  iv1, iv2;
316 #endif
317         atomic_t                        cnt;
318         int                             error;
319 };
320 extern struct bio_pair *bio_split(struct bio *bi, int first_sectors);
321 extern void bio_pair_release(struct bio_pair *dbio);
322
323 extern struct bio_set *bioset_create(int, int);
324 extern void bioset_free(struct bio_set *);
325
326 extern struct bio *bio_alloc(gfp_t, int);
327 extern struct bio *bio_kmalloc(gfp_t, int);
328 extern struct bio *bio_alloc_bioset(gfp_t, int, struct bio_set *);
329 extern void bio_put(struct bio *);
330 extern void bio_free(struct bio *, struct bio_set *);
331
332 extern void bio_endio(struct bio *, int);
333 struct request_queue;
334 extern int bio_phys_segments(struct request_queue *, struct bio *);
335
336 extern void __bio_clone(struct bio *, struct bio *);
337 extern struct bio *bio_clone(struct bio *, gfp_t);
338
339 extern void bio_init(struct bio *);
340
341 extern int bio_add_page(struct bio *, struct page *, unsigned int,unsigned int);
342 extern int bio_add_pc_page(struct request_queue *, struct bio *, struct page *,
343                            unsigned int, unsigned int);
344 extern int bio_get_nr_vecs(struct block_device *);
345 extern sector_t bio_sector_offset(struct bio *, unsigned short, unsigned int);
346 extern struct bio *bio_map_user(struct request_queue *, struct block_device *,
347                                 unsigned long, unsigned int, int, gfp_t);
348 struct sg_iovec;
349 struct rq_map_data;
350 extern struct bio *bio_map_user_iov(struct request_queue *,
351                                     struct block_device *,
352                                     struct sg_iovec *, int, int, gfp_t);
353 extern void bio_unmap_user(struct bio *);
354 extern struct bio *bio_map_kern(struct request_queue *, void *, unsigned int,
355                                 gfp_t);
356 extern struct bio *bio_copy_kern(struct request_queue *, void *, unsigned int,
357                                  gfp_t, int);
358 extern void bio_set_pages_dirty(struct bio *bio);
359 extern void bio_check_pages_dirty(struct bio *bio);
360 extern struct bio *bio_copy_user(struct request_queue *, struct rq_map_data *,
361                                  unsigned long, unsigned int, int, gfp_t);
362 extern struct bio *bio_copy_user_iov(struct request_queue *,
363                                      struct rq_map_data *, struct sg_iovec *,
364                                      int, int, gfp_t);
365 extern int bio_uncopy_user(struct bio *);
366 void zero_fill_bio(struct bio *bio);
367 extern struct bio_vec *bvec_alloc_bs(gfp_t, int, unsigned long *, struct bio_set *);
368 extern unsigned int bvec_nr_vecs(unsigned short idx);
369
370 /*
371  * Allow queuer to specify a completion CPU for this bio
372  */
373 static inline void bio_set_completion_cpu(struct bio *bio, unsigned int cpu)
374 {
375         bio->bi_comp_cpu = cpu;
376 }
377
378 /*
379  * bio_set is used to allow other portions of the IO system to
380  * allocate their own private memory pools for bio and iovec structures.
381  * These memory pools in turn all allocate from the bio_slab
382  * and the bvec_slabs[].
383  */
384 #define BIO_POOL_SIZE 2
385 #define BIOVEC_NR_POOLS 6
386
387 struct bio_set {
388         mempool_t *bio_pool;
389 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
390         mempool_t *bio_integrity_pool;
391 #endif
392         mempool_t *bvec_pools[BIOVEC_NR_POOLS];
393 };
394
395 struct biovec_slab {
396         int nr_vecs;
397         char *name;
398         struct kmem_cache *slab;
399 };
400
401 extern struct bio_set *fs_bio_set;
402
403 /*
404  * a small number of entries is fine, not going to be performance critical.
405  * basically we just need to survive
406  */
407 #define BIO_SPLIT_ENTRIES 2
408
409 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
410 /*
411  * remember to add offset! and never ever reenable interrupts between a
412  * bvec_kmap_irq and bvec_kunmap_irq!!
413  *
414  * This function MUST be inlined - it plays with the CPU interrupt flags.
415  */
416 static inline char *bvec_kmap_irq(struct bio_vec *bvec, unsigned long *flags)
417 {
418         unsigned long addr;
419
420         /*
421          * might not be a highmem page, but the preempt/irq count
422          * balancing is a lot nicer this way
423          */
424         local_irq_save(*flags);
425         addr = (unsigned long) kmap_atomic(bvec->bv_page, KM_BIO_SRC_IRQ);
426
427         BUG_ON(addr & ~PAGE_MASK);
428
429         return (char *) addr + bvec->bv_offset;
430 }
431
432 static inline void bvec_kunmap_irq(char *buffer, unsigned long *flags)
433 {
434         unsigned long ptr = (unsigned long) buffer & PAGE_MASK;
435
436         kunmap_atomic((void *) ptr, KM_BIO_SRC_IRQ);
437         local_irq_restore(*flags);
438 }
439
440 #else
441 #define bvec_kmap_irq(bvec, flags)      (page_address((bvec)->bv_page) + (bvec)->bv_offset)
442 #define bvec_kunmap_irq(buf, flags)     do { *(flags) = 0; } while (0)
443 #endif
444
445 static inline char *__bio_kmap_irq(struct bio *bio, unsigned short idx,
446                                    unsigned long *flags)
447 {
448         return bvec_kmap_irq(bio_iovec_idx(bio, idx), flags);
449 }
450 #define __bio_kunmap_irq(buf, flags)    bvec_kunmap_irq(buf, flags)
451
452 #define bio_kmap_irq(bio, flags) \
453         __bio_kmap_irq((bio), (bio)->bi_idx, (flags))
454 #define bio_kunmap_irq(buf,flags)       __bio_kunmap_irq(buf, flags)
455
456 /*
457  * Check whether this bio carries any data or not. A NULL bio is allowed.
458  */
459 static inline int bio_has_data(struct bio *bio)
460 {
461         return bio && bio->bi_io_vec != NULL;
462 }
463
464 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
465
466 #define bip_vec_idx(bip, idx)   (&(bip->bip_vec[(idx)]))
467 #define bip_vec(bip)            bip_vec_idx(bip, 0)
468
469 #define __bip_for_each_vec(bvl, bip, i, start_idx)                      \
470         for (bvl = bip_vec_idx((bip), (start_idx)), i = (start_idx);    \
471              i < (bip)->bip_vcnt;                                       \
472              bvl++, i++)
473
474 #define bip_for_each_vec(bvl, bip, i)                                   \
475         __bip_for_each_vec(bvl, bip, i, (bip)->bip_idx)
476
477 #define bio_integrity(bio) (bio->bi_integrity != NULL)
478
479 extern struct bio_integrity_payload *bio_integrity_alloc_bioset(struct bio *, gfp_t, unsigned int, struct bio_set *);
480 extern struct bio_integrity_payload *bio_integrity_alloc(struct bio *, gfp_t, unsigned int);
481 extern void bio_integrity_free(struct bio *, struct bio_set *);
482 extern int bio_integrity_add_page(struct bio *, struct page *, unsigned int, unsigned int);
483 extern int bio_integrity_enabled(struct bio *bio);
484 extern int bio_integrity_set_tag(struct bio *, void *, unsigned int);
485 extern int bio_integrity_get_tag(struct bio *, void *, unsigned int);
486 extern int bio_integrity_prep(struct bio *);
487 extern void bio_integrity_endio(struct bio *, int);
488 extern void bio_integrity_advance(struct bio *, unsigned int);
489 extern void bio_integrity_trim(struct bio *, unsigned int, unsigned int);
490 extern void bio_integrity_split(struct bio *, struct bio_pair *, int);
491 extern int bio_integrity_clone(struct bio *, struct bio *, struct bio_set *);
492 extern int bioset_integrity_create(struct bio_set *, int);
493 extern void bioset_integrity_free(struct bio_set *);
494 extern void bio_integrity_init_slab(void);
495
496 #else /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
497
498 #define bio_integrity(a)                (0)
499 #define bioset_integrity_create(a, b)   (0)
500 #define bio_integrity_prep(a)           (0)
501 #define bio_integrity_enabled(a)        (0)
502 #define bio_integrity_clone(a, b, c)    (0)
503 #define bioset_integrity_free(a)        do { } while (0)
504 #define bio_integrity_free(a, b)        do { } while (0)
505 #define bio_integrity_endio(a, b)       do { } while (0)
506 #define bio_integrity_advance(a, b)     do { } while (0)
507 #define bio_integrity_trim(a, b, c)     do { } while (0)
508 #define bio_integrity_split(a, b, c)    do { } while (0)
509 #define bio_integrity_set_tag(a, b, c)  do { } while (0)
510 #define bio_integrity_get_tag(a, b, c)  do { } while (0)
511 #define bio_integrity_init_slab(a)      do { } while (0)
512
513 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
514
515 #endif /* CONFIG_BLOCK */
516 #endif /* __LINUX_BIO_H */