dm table: improve warning message when devices not freed before destruction
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / md / dm-table.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001 Sistina Software (UK) Limited.
3  * Copyright (C) 2004-2008 Red Hat, Inc. All rights reserved.
4  *
5  * This file is released under the GPL.
6  */
7
8 #include "dm.h"
9
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/vmalloc.h>
12 #include <linux/blkdev.h>
13 #include <linux/namei.h>
14 #include <linux/ctype.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/interrupt.h>
17 #include <linux/mutex.h>
18 #include <linux/delay.h>
19 #include <asm/atomic.h>
20
21 #define DM_MSG_PREFIX "table"
22
23 #define MAX_DEPTH 16
24 #define NODE_SIZE L1_CACHE_BYTES
25 #define KEYS_PER_NODE (NODE_SIZE / sizeof(sector_t))
26 #define CHILDREN_PER_NODE (KEYS_PER_NODE + 1)
27
28 /*
29  * The table has always exactly one reference from either mapped_device->map
30  * or hash_cell->new_map. This reference is not counted in table->holders.
31  * A pair of dm_create_table/dm_destroy_table functions is used for table
32  * creation/destruction.
33  *
34  * Temporary references from the other code increase table->holders. A pair
35  * of dm_table_get/dm_table_put functions is used to manipulate it.
36  *
37  * When the table is about to be destroyed, we wait for table->holders to
38  * drop to zero.
39  */
40
41 struct dm_table {
42         struct mapped_device *md;
43         atomic_t holders;
44
45         /* btree table */
46         unsigned int depth;
47         unsigned int counts[MAX_DEPTH]; /* in nodes */
48         sector_t *index[MAX_DEPTH];
49
50         unsigned int num_targets;
51         unsigned int num_allocated;
52         sector_t *highs;
53         struct dm_target *targets;
54
55         /*
56          * Indicates the rw permissions for the new logical
57          * device.  This should be a combination of FMODE_READ
58          * and FMODE_WRITE.
59          */
60         fmode_t mode;
61
62         /* a list of devices used by this table */
63         struct list_head devices;
64
65         /*
66          * These are optimistic limits taken from all the
67          * targets, some targets will need smaller limits.
68          */
69         struct io_restrictions limits;
70
71         /* events get handed up using this callback */
72         void (*event_fn)(void *);
73         void *event_context;
74 };
75
76 /*
77  * Similar to ceiling(log_size(n))
78  */
79 static unsigned int int_log(unsigned int n, unsigned int base)
80 {
81         int result = 0;
82
83         while (n > 1) {
84                 n = dm_div_up(n, base);
85                 result++;
86         }
87
88         return result;
89 }
90
91 /*
92  * Returns the minimum that is _not_ zero, unless both are zero.
93  */
94 #define min_not_zero(l, r) (l == 0) ? r : ((r == 0) ? l : min(l, r))
95
96 /*
97  * Combine two io_restrictions, always taking the lower value.
98  */
99 static void combine_restrictions_low(struct io_restrictions *lhs,
100                                      struct io_restrictions *rhs)
101 {
102         lhs->max_sectors =
103                 min_not_zero(lhs->max_sectors, rhs->max_sectors);
104
105         lhs->max_phys_segments =
106                 min_not_zero(lhs->max_phys_segments, rhs->max_phys_segments);
107
108         lhs->max_hw_segments =
109                 min_not_zero(lhs->max_hw_segments, rhs->max_hw_segments);
110
111         lhs->logical_block_size = max(lhs->logical_block_size,
112                                       rhs->logical_block_size);
113
114         lhs->max_segment_size =
115                 min_not_zero(lhs->max_segment_size, rhs->max_segment_size);
116
117         lhs->max_hw_sectors =
118                 min_not_zero(lhs->max_hw_sectors, rhs->max_hw_sectors);
119
120         lhs->seg_boundary_mask =
121                 min_not_zero(lhs->seg_boundary_mask, rhs->seg_boundary_mask);
122
123         lhs->bounce_pfn = min_not_zero(lhs->bounce_pfn, rhs->bounce_pfn);
124
125         lhs->no_cluster |= rhs->no_cluster;
126 }
127
128 /*
129  * Calculate the index of the child node of the n'th node k'th key.
130  */
131 static inline unsigned int get_child(unsigned int n, unsigned int k)
132 {
133         return (n * CHILDREN_PER_NODE) + k;
134 }
135
136 /*
137  * Return the n'th node of level l from table t.
138  */
139 static inline sector_t *get_node(struct dm_table *t,
140                                  unsigned int l, unsigned int n)
141 {
142         return t->index[l] + (n * KEYS_PER_NODE);
143 }
144
145 /*
146  * Return the highest key that you could lookup from the n'th
147  * node on level l of the btree.
148  */
149 static sector_t high(struct dm_table *t, unsigned int l, unsigned int n)
150 {
151         for (; l < t->depth - 1; l++)
152                 n = get_child(n, CHILDREN_PER_NODE - 1);
153
154         if (n >= t->counts[l])
155                 return (sector_t) - 1;
156
157         return get_node(t, l, n)[KEYS_PER_NODE - 1];
158 }
159
160 /*
161  * Fills in a level of the btree based on the highs of the level
162  * below it.
163  */
164 static int setup_btree_index(unsigned int l, struct dm_table *t)
165 {
166         unsigned int n, k;
167         sector_t *node;
168
169         for (n = 0U; n < t->counts[l]; n++) {
170                 node = get_node(t, l, n);
171
172                 for (k = 0U; k < KEYS_PER_NODE; k++)
173                         node[k] = high(t, l + 1, get_child(n, k));
174         }
175
176         return 0;
177 }
178
179 void *dm_vcalloc(unsigned long nmemb, unsigned long elem_size)
180 {
181         unsigned long size;
182         void *addr;
183
184         /*
185          * Check that we're not going to overflow.
186          */
187         if (nmemb > (ULONG_MAX / elem_size))
188                 return NULL;
189
190         size = nmemb * elem_size;
191         addr = vmalloc(size);
192         if (addr)
193                 memset(addr, 0, size);
194
195         return addr;
196 }
197
198 /*
199  * highs, and targets are managed as dynamic arrays during a
200  * table load.
201  */
202 static int alloc_targets(struct dm_table *t, unsigned int num)
203 {
204         sector_t *n_highs;
205         struct dm_target *n_targets;
206         int n = t->num_targets;
207
208         /*
209          * Allocate both the target array and offset array at once.
210          * Append an empty entry to catch sectors beyond the end of
211          * the device.
212          */
213         n_highs = (sector_t *) dm_vcalloc(num + 1, sizeof(struct dm_target) +
214                                           sizeof(sector_t));
215         if (!n_highs)
216                 return -ENOMEM;
217
218         n_targets = (struct dm_target *) (n_highs + num);
219
220         if (n) {
221                 memcpy(n_highs, t->highs, sizeof(*n_highs) * n);
222                 memcpy(n_targets, t->targets, sizeof(*n_targets) * n);
223         }
224
225         memset(n_highs + n, -1, sizeof(*n_highs) * (num - n));
226         vfree(t->highs);
227
228         t->num_allocated = num;
229         t->highs = n_highs;
230         t->targets = n_targets;
231
232         return 0;
233 }
234
235 int dm_table_create(struct dm_table **result, fmode_t mode,
236                     unsigned num_targets, struct mapped_device *md)
237 {
238         struct dm_table *t = kzalloc(sizeof(*t), GFP_KERNEL);
239
240         if (!t)
241                 return -ENOMEM;
242
243         INIT_LIST_HEAD(&t->devices);
244         atomic_set(&t->holders, 0);
245
246         if (!num_targets)
247                 num_targets = KEYS_PER_NODE;
248
249         num_targets = dm_round_up(num_targets, KEYS_PER_NODE);
250
251         if (alloc_targets(t, num_targets)) {
252                 kfree(t);
253                 t = NULL;
254                 return -ENOMEM;
255         }
256
257         t->mode = mode;
258         t->md = md;
259         *result = t;
260         return 0;
261 }
262
263 static void free_devices(struct list_head *devices)
264 {
265         struct list_head *tmp, *next;
266
267         list_for_each_safe(tmp, next, devices) {
268                 struct dm_dev_internal *dd =
269                     list_entry(tmp, struct dm_dev_internal, list);
270                 DMWARN("dm_table_destroy: dm_put_device call missing for %s",
271                        dd->dm_dev.name);
272                 kfree(dd);
273         }
274 }
275
276 void dm_table_destroy(struct dm_table *t)
277 {
278         unsigned int i;
279
280         while (atomic_read(&t->holders))
281                 msleep(1);
282         smp_mb();
283
284         /* free the indexes (see dm_table_complete) */
285         if (t->depth >= 2)
286                 vfree(t->index[t->depth - 2]);
287
288         /* free the targets */
289         for (i = 0; i < t->num_targets; i++) {
290                 struct dm_target *tgt = t->targets + i;
291
292                 if (tgt->type->dtr)
293                         tgt->type->dtr(tgt);
294
295                 dm_put_target_type(tgt->type);
296         }
297
298         vfree(t->highs);
299
300         /* free the device list */
301         if (t->devices.next != &t->devices)
302                 free_devices(&t->devices);
303
304         kfree(t);
305 }
306
307 void dm_table_get(struct dm_table *t)
308 {
309         atomic_inc(&t->holders);
310 }
311
312 void dm_table_put(struct dm_table *t)
313 {
314         if (!t)
315                 return;
316
317         smp_mb__before_atomic_dec();
318         atomic_dec(&t->holders);
319 }
320
321 /*
322  * Checks to see if we need to extend highs or targets.
323  */
324 static inline int check_space(struct dm_table *t)
325 {
326         if (t->num_targets >= t->num_allocated)
327                 return alloc_targets(t, t->num_allocated * 2);
328
329         return 0;
330 }
331
332 /*
333  * See if we've already got a device in the list.
334  */
335 static struct dm_dev_internal *find_device(struct list_head *l, dev_t dev)
336 {
337         struct dm_dev_internal *dd;
338
339         list_for_each_entry (dd, l, list)
340                 if (dd->dm_dev.bdev->bd_dev == dev)
341                         return dd;
342
343         return NULL;
344 }
345
346 /*
347  * Open a device so we can use it as a map destination.
348  */
349 static int open_dev(struct dm_dev_internal *d, dev_t dev,
350                     struct mapped_device *md)
351 {
352         static char *_claim_ptr = "I belong to device-mapper";
353         struct block_device *bdev;
354
355         int r;
356
357         BUG_ON(d->dm_dev.bdev);
358
359         bdev = open_by_devnum(dev, d->dm_dev.mode);
360         if (IS_ERR(bdev))
361                 return PTR_ERR(bdev);
362         r = bd_claim_by_disk(bdev, _claim_ptr, dm_disk(md));
363         if (r)
364                 blkdev_put(bdev, d->dm_dev.mode);
365         else
366                 d->dm_dev.bdev = bdev;
367         return r;
368 }
369
370 /*
371  * Close a device that we've been using.
372  */
373 static void close_dev(struct dm_dev_internal *d, struct mapped_device *md)
374 {
375         if (!d->dm_dev.bdev)
376                 return;
377
378         bd_release_from_disk(d->dm_dev.bdev, dm_disk(md));
379         blkdev_put(d->dm_dev.bdev, d->dm_dev.mode);
380         d->dm_dev.bdev = NULL;
381 }
382
383 /*
384  * If possible, this checks an area of a destination device is valid.
385  */
386 static int check_device_area(struct dm_dev_internal *dd, sector_t start,
387                              sector_t len)
388 {
389         sector_t dev_size = i_size_read(dd->dm_dev.bdev->bd_inode) >>
390                             SECTOR_SHIFT;
391
392         if (!dev_size)
393                 return 1;
394
395         return ((start < dev_size) && (len <= (dev_size - start)));
396 }
397
398 /*
399  * This upgrades the mode on an already open dm_dev, being
400  * careful to leave things as they were if we fail to reopen the
401  * device and not to touch the existing bdev field in case
402  * it is accessed concurrently inside dm_table_any_congested().
403  */
404 static int upgrade_mode(struct dm_dev_internal *dd, fmode_t new_mode,
405                         struct mapped_device *md)
406 {
407         int r;
408         struct dm_dev_internal dd_new, dd_old;
409
410         dd_new = dd_old = *dd;
411
412         dd_new.dm_dev.mode |= new_mode;
413         dd_new.dm_dev.bdev = NULL;
414
415         r = open_dev(&dd_new, dd->dm_dev.bdev->bd_dev, md);
416         if (r)
417                 return r;
418
419         dd->dm_dev.mode |= new_mode;
420         close_dev(&dd_old, md);
421
422         return 0;
423 }
424
425 /*
426  * Add a device to the list, or just increment the usage count if
427  * it's already present.
428  */
429 static int __table_get_device(struct dm_table *t, struct dm_target *ti,
430                               const char *path, sector_t start, sector_t len,
431                               fmode_t mode, struct dm_dev **result)
432 {
433         int r;
434         dev_t uninitialized_var(dev);
435         struct dm_dev_internal *dd;
436         unsigned int major, minor;
437
438         BUG_ON(!t);
439
440         if (sscanf(path, "%u:%u", &major, &minor) == 2) {
441                 /* Extract the major/minor numbers */
442                 dev = MKDEV(major, minor);
443                 if (MAJOR(dev) != major || MINOR(dev) != minor)
444                         return -EOVERFLOW;
445         } else {
446                 /* convert the path to a device */
447                 struct block_device *bdev = lookup_bdev(path);
448
449                 if (IS_ERR(bdev))
450                         return PTR_ERR(bdev);
451                 dev = bdev->bd_dev;
452                 bdput(bdev);
453         }
454
455         dd = find_device(&t->devices, dev);
456         if (!dd) {
457                 dd = kmalloc(sizeof(*dd), GFP_KERNEL);
458                 if (!dd)
459                         return -ENOMEM;
460
461                 dd->dm_dev.mode = mode;
462                 dd->dm_dev.bdev = NULL;
463
464                 if ((r = open_dev(dd, dev, t->md))) {
465                         kfree(dd);
466                         return r;
467                 }
468
469                 format_dev_t(dd->dm_dev.name, dev);
470
471                 atomic_set(&dd->count, 0);
472                 list_add(&dd->list, &t->devices);
473
474         } else if (dd->dm_dev.mode != (mode | dd->dm_dev.mode)) {
475                 r = upgrade_mode(dd, mode, t->md);
476                 if (r)
477                         return r;
478         }
479         atomic_inc(&dd->count);
480
481         if (!check_device_area(dd, start, len)) {
482                 DMWARN("device %s too small for target", path);
483                 dm_put_device(ti, &dd->dm_dev);
484                 return -EINVAL;
485         }
486
487         *result = &dd->dm_dev;
488
489         return 0;
490 }
491
492 void dm_set_device_limits(struct dm_target *ti, struct block_device *bdev)
493 {
494         struct request_queue *q = bdev_get_queue(bdev);
495         struct io_restrictions *rs = &ti->limits;
496         char b[BDEVNAME_SIZE];
497
498         if (unlikely(!q)) {
499                 DMWARN("%s: Cannot set limits for nonexistent device %s",
500                        dm_device_name(ti->table->md), bdevname(bdev, b));
501                 return;
502         }
503
504         /*
505          * Combine the device limits low.
506          *
507          * FIXME: if we move an io_restriction struct
508          *        into q this would just be a call to
509          *        combine_restrictions_low()
510          */
511         rs->max_sectors =
512                 min_not_zero(rs->max_sectors, queue_max_sectors(q));
513
514         /*
515          * Check if merge fn is supported.
516          * If not we'll force DM to use PAGE_SIZE or
517          * smaller I/O, just to be safe.
518          */
519
520         if (q->merge_bvec_fn && !ti->type->merge)
521                 rs->max_sectors =
522                         min_not_zero(rs->max_sectors,
523                                      (unsigned int) (PAGE_SIZE >> 9));
524
525         rs->max_phys_segments =
526                 min_not_zero(rs->max_phys_segments,
527                              queue_max_phys_segments(q));
528
529         rs->max_hw_segments =
530                 min_not_zero(rs->max_hw_segments, queue_max_hw_segments(q));
531
532         rs->logical_block_size = max(rs->logical_block_size,
533                                      queue_logical_block_size(q));
534
535         rs->max_segment_size =
536                 min_not_zero(rs->max_segment_size, queue_max_segment_size(q));
537
538         rs->max_hw_sectors =
539                 min_not_zero(rs->max_hw_sectors, queue_max_hw_sectors(q));
540
541         rs->seg_boundary_mask =
542                 min_not_zero(rs->seg_boundary_mask,
543                              queue_segment_boundary(q));
544
545         rs->bounce_pfn = min_not_zero(rs->bounce_pfn, queue_bounce_pfn(q));
546
547         rs->no_cluster |= !test_bit(QUEUE_FLAG_CLUSTER, &q->queue_flags);
548 }
549 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_set_device_limits);
550
551 int dm_get_device(struct dm_target *ti, const char *path, sector_t start,
552                   sector_t len, fmode_t mode, struct dm_dev **result)
553 {
554         int r = __table_get_device(ti->table, ti, path,
555                                    start, len, mode, result);
556
557         if (!r)
558                 dm_set_device_limits(ti, (*result)->bdev);
559
560         return r;
561 }
562
563 /*
564  * Decrement a devices use count and remove it if necessary.
565  */
566 void dm_put_device(struct dm_target *ti, struct dm_dev *d)
567 {
568         struct dm_dev_internal *dd = container_of(d, struct dm_dev_internal,
569                                                   dm_dev);
570
571         if (atomic_dec_and_test(&dd->count)) {
572                 close_dev(dd, ti->table->md);
573                 list_del(&dd->list);
574                 kfree(dd);
575         }
576 }
577
578 /*
579  * Checks to see if the target joins onto the end of the table.
580  */
581 static int adjoin(struct dm_table *table, struct dm_target *ti)
582 {
583         struct dm_target *prev;
584
585         if (!table->num_targets)
586                 return !ti->begin;
587
588         prev = &table->targets[table->num_targets - 1];
589         return (ti->begin == (prev->begin + prev->len));
590 }
591
592 /*
593  * Used to dynamically allocate the arg array.
594  */
595 static char **realloc_argv(unsigned *array_size, char **old_argv)
596 {
597         char **argv;
598         unsigned new_size;
599
600         new_size = *array_size ? *array_size * 2 : 64;
601         argv = kmalloc(new_size * sizeof(*argv), GFP_KERNEL);
602         if (argv) {
603                 memcpy(argv, old_argv, *array_size * sizeof(*argv));
604                 *array_size = new_size;
605         }
606
607         kfree(old_argv);
608         return argv;
609 }
610
611 /*
612  * Destructively splits up the argument list to pass to ctr.
613  */
614 int dm_split_args(int *argc, char ***argvp, char *input)
615 {
616         char *start, *end = input, *out, **argv = NULL;
617         unsigned array_size = 0;
618
619         *argc = 0;
620
621         if (!input) {
622                 *argvp = NULL;
623                 return 0;
624         }
625
626         argv = realloc_argv(&array_size, argv);
627         if (!argv)
628                 return -ENOMEM;
629
630         while (1) {
631                 start = end;
632
633                 /* Skip whitespace */
634                 while (*start && isspace(*start))
635                         start++;
636
637                 if (!*start)
638                         break;  /* success, we hit the end */
639
640                 /* 'out' is used to remove any back-quotes */
641                 end = out = start;
642                 while (*end) {
643                         /* Everything apart from '\0' can be quoted */
644                         if (*end == '\\' && *(end + 1)) {
645                                 *out++ = *(end + 1);
646                                 end += 2;
647                                 continue;
648                         }
649
650                         if (isspace(*end))
651                                 break;  /* end of token */
652
653                         *out++ = *end++;
654                 }
655
656                 /* have we already filled the array ? */
657                 if ((*argc + 1) > array_size) {
658                         argv = realloc_argv(&array_size, argv);
659                         if (!argv)
660                                 return -ENOMEM;
661                 }
662
663                 /* we know this is whitespace */
664                 if (*end)
665                         end++;
666
667                 /* terminate the string and put it in the array */
668                 *out = '\0';
669                 argv[*argc] = start;
670                 (*argc)++;
671         }
672
673         *argvp = argv;
674         return 0;
675 }
676
677 static void check_for_valid_limits(struct io_restrictions *rs)
678 {
679         if (!rs->max_sectors)
680                 rs->max_sectors = SAFE_MAX_SECTORS;
681         if (!rs->max_hw_sectors)
682                 rs->max_hw_sectors = SAFE_MAX_SECTORS;
683         if (!rs->max_phys_segments)
684                 rs->max_phys_segments = MAX_PHYS_SEGMENTS;
685         if (!rs->max_hw_segments)
686                 rs->max_hw_segments = MAX_HW_SEGMENTS;
687         if (!rs->logical_block_size)
688                 rs->logical_block_size = 1 << SECTOR_SHIFT;
689         if (!rs->max_segment_size)
690                 rs->max_segment_size = MAX_SEGMENT_SIZE;
691         if (!rs->seg_boundary_mask)
692                 rs->seg_boundary_mask = BLK_SEG_BOUNDARY_MASK;
693         if (!rs->bounce_pfn)
694                 rs->bounce_pfn = -1;
695 }
696
697 int dm_table_add_target(struct dm_table *t, const char *type,
698                         sector_t start, sector_t len, char *params)
699 {
700         int r = -EINVAL, argc;
701         char **argv;
702         struct dm_target *tgt;
703
704         if ((r = check_space(t)))
705                 return r;
706
707         tgt = t->targets + t->num_targets;
708         memset(tgt, 0, sizeof(*tgt));
709
710         if (!len) {
711                 DMERR("%s: zero-length target", dm_device_name(t->md));
712                 return -EINVAL;
713         }
714
715         tgt->type = dm_get_target_type(type);
716         if (!tgt->type) {
717                 DMERR("%s: %s: unknown target type", dm_device_name(t->md),
718                       type);
719                 return -EINVAL;
720         }
721
722         tgt->table = t;
723         tgt->begin = start;
724         tgt->len = len;
725         tgt->error = "Unknown error";
726
727         /*
728          * Does this target adjoin the previous one ?
729          */
730         if (!adjoin(t, tgt)) {
731                 tgt->error = "Gap in table";
732                 r = -EINVAL;
733                 goto bad;
734         }
735
736         r = dm_split_args(&argc, &argv, params);
737         if (r) {
738                 tgt->error = "couldn't split parameters (insufficient memory)";
739                 goto bad;
740         }
741
742         r = tgt->type->ctr(tgt, argc, argv);
743         kfree(argv);
744         if (r)
745                 goto bad;
746
747         t->highs[t->num_targets++] = tgt->begin + tgt->len - 1;
748
749         /* FIXME: the plan is to combine high here and then have
750          * the merge fn apply the target level restrictions. */
751         combine_restrictions_low(&t->limits, &tgt->limits);
752         return 0;
753
754  bad:
755         DMERR("%s: %s: %s", dm_device_name(t->md), type, tgt->error);
756         dm_put_target_type(tgt->type);
757         return r;
758 }
759
760 static int setup_indexes(struct dm_table *t)
761 {
762         int i;
763         unsigned int total = 0;
764         sector_t *indexes;
765
766         /* allocate the space for *all* the indexes */
767         for (i = t->depth - 2; i >= 0; i--) {
768                 t->counts[i] = dm_div_up(t->counts[i + 1], CHILDREN_PER_NODE);
769                 total += t->counts[i];
770         }
771
772         indexes = (sector_t *) dm_vcalloc(total, (unsigned long) NODE_SIZE);
773         if (!indexes)
774                 return -ENOMEM;
775
776         /* set up internal nodes, bottom-up */
777         for (i = t->depth - 2; i >= 0; i--) {
778                 t->index[i] = indexes;
779                 indexes += (KEYS_PER_NODE * t->counts[i]);
780                 setup_btree_index(i, t);
781         }
782
783         return 0;
784 }
785
786 /*
787  * Builds the btree to index the map.
788  */
789 int dm_table_complete(struct dm_table *t)
790 {
791         int r = 0;
792         unsigned int leaf_nodes;
793
794         check_for_valid_limits(&t->limits);
795
796         /* how many indexes will the btree have ? */
797         leaf_nodes = dm_div_up(t->num_targets, KEYS_PER_NODE);
798         t->depth = 1 + int_log(leaf_nodes, CHILDREN_PER_NODE);
799
800         /* leaf layer has already been set up */
801         t->counts[t->depth - 1] = leaf_nodes;
802         t->index[t->depth - 1] = t->highs;
803
804         if (t->depth >= 2)
805                 r = setup_indexes(t);
806
807         return r;
808 }
809
810 static DEFINE_MUTEX(_event_lock);
811 void dm_table_event_callback(struct dm_table *t,
812                              void (*fn)(void *), void *context)
813 {
814         mutex_lock(&_event_lock);
815         t->event_fn = fn;
816         t->event_context = context;
817         mutex_unlock(&_event_lock);
818 }
819
820 void dm_table_event(struct dm_table *t)
821 {
822         /*
823          * You can no longer call dm_table_event() from interrupt
824          * context, use a bottom half instead.
825          */
826         BUG_ON(in_interrupt());
827
828         mutex_lock(&_event_lock);
829         if (t->event_fn)
830                 t->event_fn(t->event_context);
831         mutex_unlock(&_event_lock);
832 }
833
834 sector_t dm_table_get_size(struct dm_table *t)
835 {
836         return t->num_targets ? (t->highs[t->num_targets - 1] + 1) : 0;
837 }
838
839 struct dm_target *dm_table_get_target(struct dm_table *t, unsigned int index)
840 {
841         if (index >= t->num_targets)
842                 return NULL;
843
844         return t->targets + index;
845 }
846
847 /*
848  * Search the btree for the correct target.
849  *
850  * Caller should check returned pointer with dm_target_is_valid()
851  * to trap I/O beyond end of device.
852  */
853 struct dm_target *dm_table_find_target(struct dm_table *t, sector_t sector)
854 {
855         unsigned int l, n = 0, k = 0;
856         sector_t *node;
857
858         for (l = 0; l < t->depth; l++) {
859                 n = get_child(n, k);
860                 node = get_node(t, l, n);
861
862                 for (k = 0; k < KEYS_PER_NODE; k++)
863                         if (node[k] >= sector)
864                                 break;
865         }
866
867         return &t->targets[(KEYS_PER_NODE * n) + k];
868 }
869
870 /*
871  * Set the integrity profile for this device if all devices used have
872  * matching profiles.
873  */
874 static void dm_table_set_integrity(struct dm_table *t)
875 {
876         struct list_head *devices = dm_table_get_devices(t);
877         struct dm_dev_internal *prev = NULL, *dd = NULL;
878
879         if (!blk_get_integrity(dm_disk(t->md)))
880                 return;
881
882         list_for_each_entry(dd, devices, list) {
883                 if (prev &&
884                     blk_integrity_compare(prev->dm_dev.bdev->bd_disk,
885                                           dd->dm_dev.bdev->bd_disk) < 0) {
886                         DMWARN("%s: integrity not set: %s and %s mismatch",
887                                dm_device_name(t->md),
888                                prev->dm_dev.bdev->bd_disk->disk_name,
889                                dd->dm_dev.bdev->bd_disk->disk_name);
890                         goto no_integrity;
891                 }
892                 prev = dd;
893         }
894
895         if (!prev || !bdev_get_integrity(prev->dm_dev.bdev))
896                 goto no_integrity;
897
898         blk_integrity_register(dm_disk(t->md),
899                                bdev_get_integrity(prev->dm_dev.bdev));
900
901         return;
902
903 no_integrity:
904         blk_integrity_register(dm_disk(t->md), NULL);
905
906         return;
907 }
908
909 void dm_table_set_restrictions(struct dm_table *t, struct request_queue *q)
910 {
911         /*
912          * Make sure we obey the optimistic sub devices
913          * restrictions.
914          */
915         blk_queue_max_sectors(q, t->limits.max_sectors);
916         blk_queue_max_phys_segments(q, t->limits.max_phys_segments);
917         blk_queue_max_hw_segments(q, t->limits.max_hw_segments);
918         blk_queue_logical_block_size(q, t->limits.logical_block_size);
919         blk_queue_max_segment_size(q, t->limits.max_segment_size);
920         blk_queue_max_hw_sectors(q, t->limits.max_hw_sectors);
921         blk_queue_segment_boundary(q, t->limits.seg_boundary_mask);
922         blk_queue_bounce_limit(q, t->limits.bounce_pfn);
923
924         if (t->limits.no_cluster)
925                 queue_flag_clear_unlocked(QUEUE_FLAG_CLUSTER, q);
926         else
927                 queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_CLUSTER, q);
928
929         dm_table_set_integrity(t);
930 }
931
932 unsigned int dm_table_get_num_targets(struct dm_table *t)
933 {
934         return t->num_targets;
935 }
936
937 struct list_head *dm_table_get_devices(struct dm_table *t)
938 {
939         return &t->devices;
940 }
941
942 fmode_t dm_table_get_mode(struct dm_table *t)
943 {
944         return t->mode;
945 }
946
947 static void suspend_targets(struct dm_table *t, unsigned postsuspend)
948 {
949         int i = t->num_targets;
950         struct dm_target *ti = t->targets;
951
952         while (i--) {
953                 if (postsuspend) {
954                         if (ti->type->postsuspend)
955                                 ti->type->postsuspend(ti);
956                 } else if (ti->type->presuspend)
957                         ti->type->presuspend(ti);
958
959                 ti++;
960         }
961 }
962
963 void dm_table_presuspend_targets(struct dm_table *t)
964 {
965         if (!t)
966                 return;
967
968         suspend_targets(t, 0);
969 }
970
971 void dm_table_postsuspend_targets(struct dm_table *t)
972 {
973         if (!t)
974                 return;
975
976         suspend_targets(t, 1);
977 }
978
979 int dm_table_resume_targets(struct dm_table *t)
980 {
981         int i, r = 0;
982
983         for (i = 0; i < t->num_targets; i++) {
984                 struct dm_target *ti = t->targets + i;
985
986                 if (!ti->type->preresume)
987                         continue;
988
989                 r = ti->type->preresume(ti);
990                 if (r)
991                         return r;
992         }
993
994         for (i = 0; i < t->num_targets; i++) {
995                 struct dm_target *ti = t->targets + i;
996
997                 if (ti->type->resume)
998                         ti->type->resume(ti);
999         }
1000
1001         return 0;
1002 }
1003
1004 int dm_table_any_congested(struct dm_table *t, int bdi_bits)
1005 {
1006         struct dm_dev_internal *dd;
1007         struct list_head *devices = dm_table_get_devices(t);
1008         int r = 0;
1009
1010         list_for_each_entry(dd, devices, list) {
1011                 struct request_queue *q = bdev_get_queue(dd->dm_dev.bdev);
1012                 char b[BDEVNAME_SIZE];
1013
1014                 if (likely(q))
1015                         r |= bdi_congested(&q->backing_dev_info, bdi_bits);
1016                 else
1017                         DMWARN_LIMIT("%s: any_congested: nonexistent device %s",
1018                                      dm_device_name(t->md),
1019                                      bdevname(dd->dm_dev.bdev, b));
1020         }
1021
1022         return r;
1023 }
1024
1025 void dm_table_unplug_all(struct dm_table *t)
1026 {
1027         struct dm_dev_internal *dd;
1028         struct list_head *devices = dm_table_get_devices(t);
1029
1030         list_for_each_entry(dd, devices, list) {
1031                 struct request_queue *q = bdev_get_queue(dd->dm_dev.bdev);
1032                 char b[BDEVNAME_SIZE];
1033
1034                 if (likely(q))
1035                         blk_unplug(q);
1036                 else
1037                         DMWARN_LIMIT("%s: Cannot unplug nonexistent device %s",
1038                                      dm_device_name(t->md),
1039                                      bdevname(dd->dm_dev.bdev, b));
1040         }
1041 }
1042
1043 struct mapped_device *dm_table_get_md(struct dm_table *t)
1044 {
1045         dm_get(t->md);
1046
1047         return t->md;
1048 }
1049
1050 EXPORT_SYMBOL(dm_vcalloc);
1051 EXPORT_SYMBOL(dm_get_device);
1052 EXPORT_SYMBOL(dm_put_device);
1053 EXPORT_SYMBOL(dm_table_event);
1054 EXPORT_SYMBOL(dm_table_get_size);
1055 EXPORT_SYMBOL(dm_table_get_mode);
1056 EXPORT_SYMBOL(dm_table_get_md);
1057 EXPORT_SYMBOL(dm_table_put);
1058 EXPORT_SYMBOL(dm_table_get);
1059 EXPORT_SYMBOL(dm_table_unplug_all);