dm: sysfs add suspended attribute
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / md / dm.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2001, 2002 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 #include "dm-uevent.h"
10
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/mutex.h>
14 #include <linux/moduleparam.h>
15 #include <linux/blkpg.h>
16 #include <linux/bio.h>
17 #include <linux/buffer_head.h>
18 #include <linux/mempool.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/idr.h>
21 #include <linux/hdreg.h>
22
23 #include <trace/events/block.h>
24
25 #define DM_MSG_PREFIX "core"
26
27 static const char *_name = DM_NAME;
28
29 static unsigned int major = 0;
30 static unsigned int _major = 0;
31
32 static DEFINE_SPINLOCK(_minor_lock);
33 /*
34  * For bio-based dm.
35  * One of these is allocated per bio.
36  */
37 struct dm_io {
38         struct mapped_device *md;
39         int error;
40         atomic_t io_count;
41         struct bio *bio;
42         unsigned long start_time;
43 };
44
45 /*
46  * For bio-based dm.
47  * One of these is allocated per target within a bio.  Hopefully
48  * this will be simplified out one day.
49  */
50 struct dm_target_io {
51         struct dm_io *io;
52         struct dm_target *ti;
53         union map_info info;
54 };
55
56 /*
57  * For request-based dm.
58  * One of these is allocated per request.
59  */
60 struct dm_rq_target_io {
61         struct mapped_device *md;
62         struct dm_target *ti;
63         struct request *orig, clone;
64         int error;
65         union map_info info;
66 };
67
68 /*
69  * For request-based dm.
70  * One of these is allocated per bio.
71  */
72 struct dm_rq_clone_bio_info {
73         struct bio *orig;
74         struct request *rq;
75 };
76
77 union map_info *dm_get_mapinfo(struct bio *bio)
78 {
79         if (bio && bio->bi_private)
80                 return &((struct dm_target_io *)bio->bi_private)->info;
81         return NULL;
82 }
83
84 #define MINOR_ALLOCED ((void *)-1)
85
86 /*
87  * Bits for the md->flags field.
88  */
89 #define DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND 0
90 #define DMF_SUSPENDED 1
91 #define DMF_FROZEN 2
92 #define DMF_FREEING 3
93 #define DMF_DELETING 4
94 #define DMF_NOFLUSH_SUSPENDING 5
95 #define DMF_QUEUE_IO_TO_THREAD 6
96
97 /*
98  * Work processed by per-device workqueue.
99  */
100 struct mapped_device {
101         struct rw_semaphore io_lock;
102         struct mutex suspend_lock;
103         rwlock_t map_lock;
104         atomic_t holders;
105         atomic_t open_count;
106
107         unsigned long flags;
108
109         struct request_queue *queue;
110         struct gendisk *disk;
111         char name[16];
112
113         void *interface_ptr;
114
115         /*
116          * A list of ios that arrived while we were suspended.
117          */
118         atomic_t pending;
119         wait_queue_head_t wait;
120         struct work_struct work;
121         struct bio_list deferred;
122         spinlock_t deferred_lock;
123
124         /*
125          * An error from the barrier request currently being processed.
126          */
127         int barrier_error;
128
129         /*
130          * Processing queue (flush/barriers)
131          */
132         struct workqueue_struct *wq;
133
134         /*
135          * The current mapping.
136          */
137         struct dm_table *map;
138
139         /*
140          * io objects are allocated from here.
141          */
142         mempool_t *io_pool;
143         mempool_t *tio_pool;
144
145         struct bio_set *bs;
146
147         /*
148          * Event handling.
149          */
150         atomic_t event_nr;
151         wait_queue_head_t eventq;
152         atomic_t uevent_seq;
153         struct list_head uevent_list;
154         spinlock_t uevent_lock; /* Protect access to uevent_list */
155
156         /*
157          * freeze/thaw support require holding onto a super block
158          */
159         struct super_block *frozen_sb;
160         struct block_device *bdev;
161
162         /* forced geometry settings */
163         struct hd_geometry geometry;
164
165         /* sysfs handle */
166         struct kobject kobj;
167
168         /* zero-length barrier that will be cloned and submitted to targets */
169         struct bio barrier_bio;
170 };
171
172 #define MIN_IOS 256
173 static struct kmem_cache *_io_cache;
174 static struct kmem_cache *_tio_cache;
175 static struct kmem_cache *_rq_tio_cache;
176 static struct kmem_cache *_rq_bio_info_cache;
177
178 static int __init local_init(void)
179 {
180         int r = -ENOMEM;
181
182         /* allocate a slab for the dm_ios */
183         _io_cache = KMEM_CACHE(dm_io, 0);
184         if (!_io_cache)
185                 return r;
186
187         /* allocate a slab for the target ios */
188         _tio_cache = KMEM_CACHE(dm_target_io, 0);
189         if (!_tio_cache)
190                 goto out_free_io_cache;
191
192         _rq_tio_cache = KMEM_CACHE(dm_rq_target_io, 0);
193         if (!_rq_tio_cache)
194                 goto out_free_tio_cache;
195
196         _rq_bio_info_cache = KMEM_CACHE(dm_rq_clone_bio_info, 0);
197         if (!_rq_bio_info_cache)
198                 goto out_free_rq_tio_cache;
199
200         r = dm_uevent_init();
201         if (r)
202                 goto out_free_rq_bio_info_cache;
203
204         _major = major;
205         r = register_blkdev(_major, _name);
206         if (r < 0)
207                 goto out_uevent_exit;
208
209         if (!_major)
210                 _major = r;
211
212         return 0;
213
214 out_uevent_exit:
215         dm_uevent_exit();
216 out_free_rq_bio_info_cache:
217         kmem_cache_destroy(_rq_bio_info_cache);
218 out_free_rq_tio_cache:
219         kmem_cache_destroy(_rq_tio_cache);
220 out_free_tio_cache:
221         kmem_cache_destroy(_tio_cache);
222 out_free_io_cache:
223         kmem_cache_destroy(_io_cache);
224
225         return r;
226 }
227
228 static void local_exit(void)
229 {
230         kmem_cache_destroy(_rq_bio_info_cache);
231         kmem_cache_destroy(_rq_tio_cache);
232         kmem_cache_destroy(_tio_cache);
233         kmem_cache_destroy(_io_cache);
234         unregister_blkdev(_major, _name);
235         dm_uevent_exit();
236
237         _major = 0;
238
239         DMINFO("cleaned up");
240 }
241
242 static int (*_inits[])(void) __initdata = {
243         local_init,
244         dm_target_init,
245         dm_linear_init,
246         dm_stripe_init,
247         dm_kcopyd_init,
248         dm_interface_init,
249 };
250
251 static void (*_exits[])(void) = {
252         local_exit,
253         dm_target_exit,
254         dm_linear_exit,
255         dm_stripe_exit,
256         dm_kcopyd_exit,
257         dm_interface_exit,
258 };
259
260 static int __init dm_init(void)
261 {
262         const int count = ARRAY_SIZE(_inits);
263
264         int r, i;
265
266         for (i = 0; i < count; i++) {
267                 r = _inits[i]();
268                 if (r)
269                         goto bad;
270         }
271
272         return 0;
273
274       bad:
275         while (i--)
276                 _exits[i]();
277
278         return r;
279 }
280
281 static void __exit dm_exit(void)
282 {
283         int i = ARRAY_SIZE(_exits);
284
285         while (i--)
286                 _exits[i]();
287 }
288
289 /*
290  * Block device functions
291  */
292 static int dm_blk_open(struct block_device *bdev, fmode_t mode)
293 {
294         struct mapped_device *md;
295
296         spin_lock(&_minor_lock);
297
298         md = bdev->bd_disk->private_data;
299         if (!md)
300                 goto out;
301
302         if (test_bit(DMF_FREEING, &md->flags) ||
303             test_bit(DMF_DELETING, &md->flags)) {
304                 md = NULL;
305                 goto out;
306         }
307
308         dm_get(md);
309         atomic_inc(&md->open_count);
310
311 out:
312         spin_unlock(&_minor_lock);
313
314         return md ? 0 : -ENXIO;
315 }
316
317 static int dm_blk_close(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
318 {
319         struct mapped_device *md = disk->private_data;
320         atomic_dec(&md->open_count);
321         dm_put(md);
322         return 0;
323 }
324
325 int dm_open_count(struct mapped_device *md)
326 {
327         return atomic_read(&md->open_count);
328 }
329
330 /*
331  * Guarantees nothing is using the device before it's deleted.
332  */
333 int dm_lock_for_deletion(struct mapped_device *md)
334 {
335         int r = 0;
336
337         spin_lock(&_minor_lock);
338
339         if (dm_open_count(md))
340                 r = -EBUSY;
341         else
342                 set_bit(DMF_DELETING, &md->flags);
343
344         spin_unlock(&_minor_lock);
345
346         return r;
347 }
348
349 static int dm_blk_getgeo(struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo)
350 {
351         struct mapped_device *md = bdev->bd_disk->private_data;
352
353         return dm_get_geometry(md, geo);
354 }
355
356 static int dm_blk_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
357                         unsigned int cmd, unsigned long arg)
358 {
359         struct mapped_device *md = bdev->bd_disk->private_data;
360         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
361         struct dm_target *tgt;
362         int r = -ENOTTY;
363
364         if (!map || !dm_table_get_size(map))
365                 goto out;
366
367         /* We only support devices that have a single target */
368         if (dm_table_get_num_targets(map) != 1)
369                 goto out;
370
371         tgt = dm_table_get_target(map, 0);
372
373         if (dm_suspended(md)) {
374                 r = -EAGAIN;
375                 goto out;
376         }
377
378         if (tgt->type->ioctl)
379                 r = tgt->type->ioctl(tgt, cmd, arg);
380
381 out:
382         dm_table_put(map);
383
384         return r;
385 }
386
387 static struct dm_io *alloc_io(struct mapped_device *md)
388 {
389         return mempool_alloc(md->io_pool, GFP_NOIO);
390 }
391
392 static void free_io(struct mapped_device *md, struct dm_io *io)
393 {
394         mempool_free(io, md->io_pool);
395 }
396
397 static void free_tio(struct mapped_device *md, struct dm_target_io *tio)
398 {
399         mempool_free(tio, md->tio_pool);
400 }
401
402 static void start_io_acct(struct dm_io *io)
403 {
404         struct mapped_device *md = io->md;
405         int cpu;
406
407         io->start_time = jiffies;
408
409         cpu = part_stat_lock();
410         part_round_stats(cpu, &dm_disk(md)->part0);
411         part_stat_unlock();
412         dm_disk(md)->part0.in_flight = atomic_inc_return(&md->pending);
413 }
414
415 static void end_io_acct(struct dm_io *io)
416 {
417         struct mapped_device *md = io->md;
418         struct bio *bio = io->bio;
419         unsigned long duration = jiffies - io->start_time;
420         int pending, cpu;
421         int rw = bio_data_dir(bio);
422
423         cpu = part_stat_lock();
424         part_round_stats(cpu, &dm_disk(md)->part0);
425         part_stat_add(cpu, &dm_disk(md)->part0, ticks[rw], duration);
426         part_stat_unlock();
427
428         /*
429          * After this is decremented the bio must not be touched if it is
430          * a barrier.
431          */
432         dm_disk(md)->part0.in_flight = pending =
433                 atomic_dec_return(&md->pending);
434
435         /* nudge anyone waiting on suspend queue */
436         if (!pending)
437                 wake_up(&md->wait);
438 }
439
440 /*
441  * Add the bio to the list of deferred io.
442  */
443 static void queue_io(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
444 {
445         down_write(&md->io_lock);
446
447         spin_lock_irq(&md->deferred_lock);
448         bio_list_add(&md->deferred, bio);
449         spin_unlock_irq(&md->deferred_lock);
450
451         if (!test_and_set_bit(DMF_QUEUE_IO_TO_THREAD, &md->flags))
452                 queue_work(md->wq, &md->work);
453
454         up_write(&md->io_lock);
455 }
456
457 /*
458  * Everyone (including functions in this file), should use this
459  * function to access the md->map field, and make sure they call
460  * dm_table_put() when finished.
461  */
462 struct dm_table *dm_get_table(struct mapped_device *md)
463 {
464         struct dm_table *t;
465
466         read_lock(&md->map_lock);
467         t = md->map;
468         if (t)
469                 dm_table_get(t);
470         read_unlock(&md->map_lock);
471
472         return t;
473 }
474
475 /*
476  * Get the geometry associated with a dm device
477  */
478 int dm_get_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
479 {
480         *geo = md->geometry;
481
482         return 0;
483 }
484
485 /*
486  * Set the geometry of a device.
487  */
488 int dm_set_geometry(struct mapped_device *md, struct hd_geometry *geo)
489 {
490         sector_t sz = (sector_t)geo->cylinders * geo->heads * geo->sectors;
491
492         if (geo->start > sz) {
493                 DMWARN("Start sector is beyond the geometry limits.");
494                 return -EINVAL;
495         }
496
497         md->geometry = *geo;
498
499         return 0;
500 }
501
502 /*-----------------------------------------------------------------
503  * CRUD START:
504  *   A more elegant soln is in the works that uses the queue
505  *   merge fn, unfortunately there are a couple of changes to
506  *   the block layer that I want to make for this.  So in the
507  *   interests of getting something for people to use I give
508  *   you this clearly demarcated crap.
509  *---------------------------------------------------------------*/
510
511 static int __noflush_suspending(struct mapped_device *md)
512 {
513         return test_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
514 }
515
516 /*
517  * Decrements the number of outstanding ios that a bio has been
518  * cloned into, completing the original io if necc.
519  */
520 static void dec_pending(struct dm_io *io, int error)
521 {
522         unsigned long flags;
523         int io_error;
524         struct bio *bio;
525         struct mapped_device *md = io->md;
526
527         /* Push-back supersedes any I/O errors */
528         if (error && !(io->error > 0 && __noflush_suspending(md)))
529                 io->error = error;
530
531         if (atomic_dec_and_test(&io->io_count)) {
532                 if (io->error == DM_ENDIO_REQUEUE) {
533                         /*
534                          * Target requested pushing back the I/O.
535                          */
536                         spin_lock_irqsave(&md->deferred_lock, flags);
537                         if (__noflush_suspending(md)) {
538                                 if (!bio_barrier(io->bio))
539                                         bio_list_add_head(&md->deferred,
540                                                           io->bio);
541                         } else
542                                 /* noflush suspend was interrupted. */
543                                 io->error = -EIO;
544                         spin_unlock_irqrestore(&md->deferred_lock, flags);
545                 }
546
547                 io_error = io->error;
548                 bio = io->bio;
549
550                 if (bio_barrier(bio)) {
551                         /*
552                          * There can be just one barrier request so we use
553                          * a per-device variable for error reporting.
554                          * Note that you can't touch the bio after end_io_acct
555                          */
556                         if (!md->barrier_error && io_error != -EOPNOTSUPP)
557                                 md->barrier_error = io_error;
558                         end_io_acct(io);
559                 } else {
560                         end_io_acct(io);
561
562                         if (io_error != DM_ENDIO_REQUEUE) {
563                                 trace_block_bio_complete(md->queue, bio);
564
565                                 bio_endio(bio, io_error);
566                         }
567                 }
568
569                 free_io(md, io);
570         }
571 }
572
573 static void clone_endio(struct bio *bio, int error)
574 {
575         int r = 0;
576         struct dm_target_io *tio = bio->bi_private;
577         struct dm_io *io = tio->io;
578         struct mapped_device *md = tio->io->md;
579         dm_endio_fn endio = tio->ti->type->end_io;
580
581         if (!bio_flagged(bio, BIO_UPTODATE) && !error)
582                 error = -EIO;
583
584         if (endio) {
585                 r = endio(tio->ti, bio, error, &tio->info);
586                 if (r < 0 || r == DM_ENDIO_REQUEUE)
587                         /*
588                          * error and requeue request are handled
589                          * in dec_pending().
590                          */
591                         error = r;
592                 else if (r == DM_ENDIO_INCOMPLETE)
593                         /* The target will handle the io */
594                         return;
595                 else if (r) {
596                         DMWARN("unimplemented target endio return value: %d", r);
597                         BUG();
598                 }
599         }
600
601         /*
602          * Store md for cleanup instead of tio which is about to get freed.
603          */
604         bio->bi_private = md->bs;
605
606         free_tio(md, tio);
607         bio_put(bio);
608         dec_pending(io, error);
609 }
610
611 static sector_t max_io_len(struct mapped_device *md,
612                            sector_t sector, struct dm_target *ti)
613 {
614         sector_t offset = sector - ti->begin;
615         sector_t len = ti->len - offset;
616
617         /*
618          * Does the target need to split even further ?
619          */
620         if (ti->split_io) {
621                 sector_t boundary;
622                 boundary = ((offset + ti->split_io) & ~(ti->split_io - 1))
623                            - offset;
624                 if (len > boundary)
625                         len = boundary;
626         }
627
628         return len;
629 }
630
631 static void __map_bio(struct dm_target *ti, struct bio *clone,
632                       struct dm_target_io *tio)
633 {
634         int r;
635         sector_t sector;
636         struct mapped_device *md;
637
638         clone->bi_end_io = clone_endio;
639         clone->bi_private = tio;
640
641         /*
642          * Map the clone.  If r == 0 we don't need to do
643          * anything, the target has assumed ownership of
644          * this io.
645          */
646         atomic_inc(&tio->io->io_count);
647         sector = clone->bi_sector;
648         r = ti->type->map(ti, clone, &tio->info);
649         if (r == DM_MAPIO_REMAPPED) {
650                 /* the bio has been remapped so dispatch it */
651
652                 trace_block_remap(bdev_get_queue(clone->bi_bdev), clone,
653                                     tio->io->bio->bi_bdev->bd_dev, sector);
654
655                 generic_make_request(clone);
656         } else if (r < 0 || r == DM_MAPIO_REQUEUE) {
657                 /* error the io and bail out, or requeue it if needed */
658                 md = tio->io->md;
659                 dec_pending(tio->io, r);
660                 /*
661                  * Store bio_set for cleanup.
662                  */
663                 clone->bi_private = md->bs;
664                 bio_put(clone);
665                 free_tio(md, tio);
666         } else if (r) {
667                 DMWARN("unimplemented target map return value: %d", r);
668                 BUG();
669         }
670 }
671
672 struct clone_info {
673         struct mapped_device *md;
674         struct dm_table *map;
675         struct bio *bio;
676         struct dm_io *io;
677         sector_t sector;
678         sector_t sector_count;
679         unsigned short idx;
680 };
681
682 static void dm_bio_destructor(struct bio *bio)
683 {
684         struct bio_set *bs = bio->bi_private;
685
686         bio_free(bio, bs);
687 }
688
689 /*
690  * Creates a little bio that is just does part of a bvec.
691  */
692 static struct bio *split_bvec(struct bio *bio, sector_t sector,
693                               unsigned short idx, unsigned int offset,
694                               unsigned int len, struct bio_set *bs)
695 {
696         struct bio *clone;
697         struct bio_vec *bv = bio->bi_io_vec + idx;
698
699         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, 1, bs);
700         clone->bi_destructor = dm_bio_destructor;
701         *clone->bi_io_vec = *bv;
702
703         clone->bi_sector = sector;
704         clone->bi_bdev = bio->bi_bdev;
705         clone->bi_rw = bio->bi_rw & ~(1 << BIO_RW_BARRIER);
706         clone->bi_vcnt = 1;
707         clone->bi_size = to_bytes(len);
708         clone->bi_io_vec->bv_offset = offset;
709         clone->bi_io_vec->bv_len = clone->bi_size;
710         clone->bi_flags |= 1 << BIO_CLONED;
711
712         if (bio_integrity(bio)) {
713                 bio_integrity_clone(clone, bio, GFP_NOIO);
714                 bio_integrity_trim(clone,
715                                    bio_sector_offset(bio, idx, offset), len);
716         }
717
718         return clone;
719 }
720
721 /*
722  * Creates a bio that consists of range of complete bvecs.
723  */
724 static struct bio *clone_bio(struct bio *bio, sector_t sector,
725                              unsigned short idx, unsigned short bv_count,
726                              unsigned int len, struct bio_set *bs)
727 {
728         struct bio *clone;
729
730         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, bio->bi_max_vecs, bs);
731         __bio_clone(clone, bio);
732         clone->bi_rw &= ~(1 << BIO_RW_BARRIER);
733         clone->bi_destructor = dm_bio_destructor;
734         clone->bi_sector = sector;
735         clone->bi_idx = idx;
736         clone->bi_vcnt = idx + bv_count;
737         clone->bi_size = to_bytes(len);
738         clone->bi_flags &= ~(1 << BIO_SEG_VALID);
739
740         if (bio_integrity(bio)) {
741                 bio_integrity_clone(clone, bio, GFP_NOIO);
742
743                 if (idx != bio->bi_idx || clone->bi_size < bio->bi_size)
744                         bio_integrity_trim(clone,
745                                            bio_sector_offset(bio, idx, 0), len);
746         }
747
748         return clone;
749 }
750
751 static struct dm_target_io *alloc_tio(struct clone_info *ci,
752                                       struct dm_target *ti)
753 {
754         struct dm_target_io *tio = mempool_alloc(ci->md->tio_pool, GFP_NOIO);
755
756         tio->io = ci->io;
757         tio->ti = ti;
758         memset(&tio->info, 0, sizeof(tio->info));
759
760         return tio;
761 }
762
763 static void __flush_target(struct clone_info *ci, struct dm_target *ti,
764                           unsigned flush_nr)
765 {
766         struct dm_target_io *tio = alloc_tio(ci, ti);
767         struct bio *clone;
768
769         tio->info.flush_request = flush_nr;
770
771         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, 0, ci->md->bs);
772         __bio_clone(clone, ci->bio);
773         clone->bi_destructor = dm_bio_destructor;
774
775         __map_bio(ti, clone, tio);
776 }
777
778 static int __clone_and_map_empty_barrier(struct clone_info *ci)
779 {
780         unsigned target_nr = 0, flush_nr;
781         struct dm_target *ti;
782
783         while ((ti = dm_table_get_target(ci->map, target_nr++)))
784                 for (flush_nr = 0; flush_nr < ti->num_flush_requests;
785                      flush_nr++)
786                         __flush_target(ci, ti, flush_nr);
787
788         ci->sector_count = 0;
789
790         return 0;
791 }
792
793 static int __clone_and_map(struct clone_info *ci)
794 {
795         struct bio *clone, *bio = ci->bio;
796         struct dm_target *ti;
797         sector_t len = 0, max;
798         struct dm_target_io *tio;
799
800         if (unlikely(bio_empty_barrier(bio)))
801                 return __clone_and_map_empty_barrier(ci);
802
803         ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
804         if (!dm_target_is_valid(ti))
805                 return -EIO;
806
807         max = max_io_len(ci->md, ci->sector, ti);
808
809         /*
810          * Allocate a target io object.
811          */
812         tio = alloc_tio(ci, ti);
813
814         if (ci->sector_count <= max) {
815                 /*
816                  * Optimise for the simple case where we can do all of
817                  * the remaining io with a single clone.
818                  */
819                 clone = clone_bio(bio, ci->sector, ci->idx,
820                                   bio->bi_vcnt - ci->idx, ci->sector_count,
821                                   ci->md->bs);
822                 __map_bio(ti, clone, tio);
823                 ci->sector_count = 0;
824
825         } else if (to_sector(bio->bi_io_vec[ci->idx].bv_len) <= max) {
826                 /*
827                  * There are some bvecs that don't span targets.
828                  * Do as many of these as possible.
829                  */
830                 int i;
831                 sector_t remaining = max;
832                 sector_t bv_len;
833
834                 for (i = ci->idx; remaining && (i < bio->bi_vcnt); i++) {
835                         bv_len = to_sector(bio->bi_io_vec[i].bv_len);
836
837                         if (bv_len > remaining)
838                                 break;
839
840                         remaining -= bv_len;
841                         len += bv_len;
842                 }
843
844                 clone = clone_bio(bio, ci->sector, ci->idx, i - ci->idx, len,
845                                   ci->md->bs);
846                 __map_bio(ti, clone, tio);
847
848                 ci->sector += len;
849                 ci->sector_count -= len;
850                 ci->idx = i;
851
852         } else {
853                 /*
854                  * Handle a bvec that must be split between two or more targets.
855                  */
856                 struct bio_vec *bv = bio->bi_io_vec + ci->idx;
857                 sector_t remaining = to_sector(bv->bv_len);
858                 unsigned int offset = 0;
859
860                 do {
861                         if (offset) {
862                                 ti = dm_table_find_target(ci->map, ci->sector);
863                                 if (!dm_target_is_valid(ti))
864                                         return -EIO;
865
866                                 max = max_io_len(ci->md, ci->sector, ti);
867
868                                 tio = alloc_tio(ci, ti);
869                         }
870
871                         len = min(remaining, max);
872
873                         clone = split_bvec(bio, ci->sector, ci->idx,
874                                            bv->bv_offset + offset, len,
875                                            ci->md->bs);
876
877                         __map_bio(ti, clone, tio);
878
879                         ci->sector += len;
880                         ci->sector_count -= len;
881                         offset += to_bytes(len);
882                 } while (remaining -= len);
883
884                 ci->idx++;
885         }
886
887         return 0;
888 }
889
890 /*
891  * Split the bio into several clones and submit it to targets.
892  */
893 static void __split_and_process_bio(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
894 {
895         struct clone_info ci;
896         int error = 0;
897
898         ci.map = dm_get_table(md);
899         if (unlikely(!ci.map)) {
900                 if (!bio_barrier(bio))
901                         bio_io_error(bio);
902                 else
903                         if (!md->barrier_error)
904                                 md->barrier_error = -EIO;
905                 return;
906         }
907
908         ci.md = md;
909         ci.bio = bio;
910         ci.io = alloc_io(md);
911         ci.io->error = 0;
912         atomic_set(&ci.io->io_count, 1);
913         ci.io->bio = bio;
914         ci.io->md = md;
915         ci.sector = bio->bi_sector;
916         ci.sector_count = bio_sectors(bio);
917         if (unlikely(bio_empty_barrier(bio)))
918                 ci.sector_count = 1;
919         ci.idx = bio->bi_idx;
920
921         start_io_acct(ci.io);
922         while (ci.sector_count && !error)
923                 error = __clone_and_map(&ci);
924
925         /* drop the extra reference count */
926         dec_pending(ci.io, error);
927         dm_table_put(ci.map);
928 }
929 /*-----------------------------------------------------------------
930  * CRUD END
931  *---------------------------------------------------------------*/
932
933 static int dm_merge_bvec(struct request_queue *q,
934                          struct bvec_merge_data *bvm,
935                          struct bio_vec *biovec)
936 {
937         struct mapped_device *md = q->queuedata;
938         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
939         struct dm_target *ti;
940         sector_t max_sectors;
941         int max_size = 0;
942
943         if (unlikely(!map))
944                 goto out;
945
946         ti = dm_table_find_target(map, bvm->bi_sector);
947         if (!dm_target_is_valid(ti))
948                 goto out_table;
949
950         /*
951          * Find maximum amount of I/O that won't need splitting
952          */
953         max_sectors = min(max_io_len(md, bvm->bi_sector, ti),
954                           (sector_t) BIO_MAX_SECTORS);
955         max_size = (max_sectors << SECTOR_SHIFT) - bvm->bi_size;
956         if (max_size < 0)
957                 max_size = 0;
958
959         /*
960          * merge_bvec_fn() returns number of bytes
961          * it can accept at this offset
962          * max is precomputed maximal io size
963          */
964         if (max_size && ti->type->merge)
965                 max_size = ti->type->merge(ti, bvm, biovec, max_size);
966         /*
967          * If the target doesn't support merge method and some of the devices
968          * provided their merge_bvec method (we know this by looking at
969          * queue_max_hw_sectors), then we can't allow bios with multiple vector
970          * entries.  So always set max_size to 0, and the code below allows
971          * just one page.
972          */
973         else if (queue_max_hw_sectors(q) <= PAGE_SIZE >> 9)
974
975                 max_size = 0;
976
977 out_table:
978         dm_table_put(map);
979
980 out:
981         /*
982          * Always allow an entire first page
983          */
984         if (max_size <= biovec->bv_len && !(bvm->bi_size >> SECTOR_SHIFT))
985                 max_size = biovec->bv_len;
986
987         return max_size;
988 }
989
990 /*
991  * The request function that just remaps the bio built up by
992  * dm_merge_bvec.
993  */
994 static int dm_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
995 {
996         int rw = bio_data_dir(bio);
997         struct mapped_device *md = q->queuedata;
998         int cpu;
999
1000         down_read(&md->io_lock);
1001
1002         cpu = part_stat_lock();
1003         part_stat_inc(cpu, &dm_disk(md)->part0, ios[rw]);
1004         part_stat_add(cpu, &dm_disk(md)->part0, sectors[rw], bio_sectors(bio));
1005         part_stat_unlock();
1006
1007         /*
1008          * If we're suspended or the thread is processing barriers
1009          * we have to queue this io for later.
1010          */
1011         if (unlikely(test_bit(DMF_QUEUE_IO_TO_THREAD, &md->flags)) ||
1012             unlikely(bio_barrier(bio))) {
1013                 up_read(&md->io_lock);
1014
1015                 if (unlikely(test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags)) &&
1016                     bio_rw(bio) == READA) {
1017                         bio_io_error(bio);
1018                         return 0;
1019                 }
1020
1021                 queue_io(md, bio);
1022
1023                 return 0;
1024         }
1025
1026         __split_and_process_bio(md, bio);
1027         up_read(&md->io_lock);
1028         return 0;
1029 }
1030
1031 static void dm_unplug_all(struct request_queue *q)
1032 {
1033         struct mapped_device *md = q->queuedata;
1034         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
1035
1036         if (map) {
1037                 dm_table_unplug_all(map);
1038                 dm_table_put(map);
1039         }
1040 }
1041
1042 static int dm_any_congested(void *congested_data, int bdi_bits)
1043 {
1044         int r = bdi_bits;
1045         struct mapped_device *md = congested_data;
1046         struct dm_table *map;
1047
1048         if (!test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags)) {
1049                 map = dm_get_table(md);
1050                 if (map) {
1051                         r = dm_table_any_congested(map, bdi_bits);
1052                         dm_table_put(map);
1053                 }
1054         }
1055
1056         return r;
1057 }
1058
1059 /*-----------------------------------------------------------------
1060  * An IDR is used to keep track of allocated minor numbers.
1061  *---------------------------------------------------------------*/
1062 static DEFINE_IDR(_minor_idr);
1063
1064 static void free_minor(int minor)
1065 {
1066         spin_lock(&_minor_lock);
1067         idr_remove(&_minor_idr, minor);
1068         spin_unlock(&_minor_lock);
1069 }
1070
1071 /*
1072  * See if the device with a specific minor # is free.
1073  */
1074 static int specific_minor(int minor)
1075 {
1076         int r, m;
1077
1078         if (minor >= (1 << MINORBITS))
1079                 return -EINVAL;
1080
1081         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
1082         if (!r)
1083                 return -ENOMEM;
1084
1085         spin_lock(&_minor_lock);
1086
1087         if (idr_find(&_minor_idr, minor)) {
1088                 r = -EBUSY;
1089                 goto out;
1090         }
1091
1092         r = idr_get_new_above(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, minor, &m);
1093         if (r)
1094                 goto out;
1095
1096         if (m != minor) {
1097                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1098                 r = -EBUSY;
1099                 goto out;
1100         }
1101
1102 out:
1103         spin_unlock(&_minor_lock);
1104         return r;
1105 }
1106
1107 static int next_free_minor(int *minor)
1108 {
1109         int r, m;
1110
1111         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
1112         if (!r)
1113                 return -ENOMEM;
1114
1115         spin_lock(&_minor_lock);
1116
1117         r = idr_get_new(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, &m);
1118         if (r)
1119                 goto out;
1120
1121         if (m >= (1 << MINORBITS)) {
1122                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1123                 r = -ENOSPC;
1124                 goto out;
1125         }
1126
1127         *minor = m;
1128
1129 out:
1130         spin_unlock(&_minor_lock);
1131         return r;
1132 }
1133
1134 static struct block_device_operations dm_blk_dops;
1135
1136 static void dm_wq_work(struct work_struct *work);
1137
1138 /*
1139  * Allocate and initialise a blank device with a given minor.
1140  */
1141 static struct mapped_device *alloc_dev(int minor)
1142 {
1143         int r;
1144         struct mapped_device *md = kzalloc(sizeof(*md), GFP_KERNEL);
1145         void *old_md;
1146
1147         if (!md) {
1148                 DMWARN("unable to allocate device, out of memory.");
1149                 return NULL;
1150         }
1151
1152         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
1153                 goto bad_module_get;
1154
1155         /* get a minor number for the dev */
1156         if (minor == DM_ANY_MINOR)
1157                 r = next_free_minor(&minor);
1158         else
1159                 r = specific_minor(minor);
1160         if (r < 0)
1161                 goto bad_minor;
1162
1163         init_rwsem(&md->io_lock);
1164         mutex_init(&md->suspend_lock);
1165         spin_lock_init(&md->deferred_lock);
1166         rwlock_init(&md->map_lock);
1167         atomic_set(&md->holders, 1);
1168         atomic_set(&md->open_count, 0);
1169         atomic_set(&md->event_nr, 0);
1170         atomic_set(&md->uevent_seq, 0);
1171         INIT_LIST_HEAD(&md->uevent_list);
1172         spin_lock_init(&md->uevent_lock);
1173
1174         md->queue = blk_alloc_queue(GFP_KERNEL);
1175         if (!md->queue)
1176                 goto bad_queue;
1177
1178         md->queue->queuedata = md;
1179         md->queue->backing_dev_info.congested_fn = dm_any_congested;
1180         md->queue->backing_dev_info.congested_data = md;
1181         blk_queue_make_request(md->queue, dm_request);
1182         blk_queue_ordered(md->queue, QUEUE_ORDERED_DRAIN, NULL);
1183         blk_queue_bounce_limit(md->queue, BLK_BOUNCE_ANY);
1184         md->queue->unplug_fn = dm_unplug_all;
1185         blk_queue_merge_bvec(md->queue, dm_merge_bvec);
1186
1187         md->io_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _io_cache);
1188         if (!md->io_pool)
1189                 goto bad_io_pool;
1190
1191         md->tio_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _tio_cache);
1192         if (!md->tio_pool)
1193                 goto bad_tio_pool;
1194
1195         md->bs = bioset_create(16, 0);
1196         if (!md->bs)
1197                 goto bad_no_bioset;
1198
1199         md->disk = alloc_disk(1);
1200         if (!md->disk)
1201                 goto bad_disk;
1202
1203         atomic_set(&md->pending, 0);
1204         init_waitqueue_head(&md->wait);
1205         INIT_WORK(&md->work, dm_wq_work);
1206         init_waitqueue_head(&md->eventq);
1207
1208         md->disk->major = _major;
1209         md->disk->first_minor = minor;
1210         md->disk->fops = &dm_blk_dops;
1211         md->disk->queue = md->queue;
1212         md->disk->private_data = md;
1213         sprintf(md->disk->disk_name, "dm-%d", minor);
1214         add_disk(md->disk);
1215         format_dev_t(md->name, MKDEV(_major, minor));
1216
1217         md->wq = create_singlethread_workqueue("kdmflush");
1218         if (!md->wq)
1219                 goto bad_thread;
1220
1221         md->bdev = bdget_disk(md->disk, 0);
1222         if (!md->bdev)
1223                 goto bad_bdev;
1224
1225         /* Populate the mapping, nobody knows we exist yet */
1226         spin_lock(&_minor_lock);
1227         old_md = idr_replace(&_minor_idr, md, minor);
1228         spin_unlock(&_minor_lock);
1229
1230         BUG_ON(old_md != MINOR_ALLOCED);
1231
1232         return md;
1233
1234 bad_bdev:
1235         destroy_workqueue(md->wq);
1236 bad_thread:
1237         put_disk(md->disk);
1238 bad_disk:
1239         bioset_free(md->bs);
1240 bad_no_bioset:
1241         mempool_destroy(md->tio_pool);
1242 bad_tio_pool:
1243         mempool_destroy(md->io_pool);
1244 bad_io_pool:
1245         blk_cleanup_queue(md->queue);
1246 bad_queue:
1247         free_minor(minor);
1248 bad_minor:
1249         module_put(THIS_MODULE);
1250 bad_module_get:
1251         kfree(md);
1252         return NULL;
1253 }
1254
1255 static void unlock_fs(struct mapped_device *md);
1256
1257 static void free_dev(struct mapped_device *md)
1258 {
1259         int minor = MINOR(disk_devt(md->disk));
1260
1261         unlock_fs(md);
1262         bdput(md->bdev);
1263         destroy_workqueue(md->wq);
1264         mempool_destroy(md->tio_pool);
1265         mempool_destroy(md->io_pool);
1266         bioset_free(md->bs);
1267         blk_integrity_unregister(md->disk);
1268         del_gendisk(md->disk);
1269         free_minor(minor);
1270
1271         spin_lock(&_minor_lock);
1272         md->disk->private_data = NULL;
1273         spin_unlock(&_minor_lock);
1274
1275         put_disk(md->disk);
1276         blk_cleanup_queue(md->queue);
1277         module_put(THIS_MODULE);
1278         kfree(md);
1279 }
1280
1281 /*
1282  * Bind a table to the device.
1283  */
1284 static void event_callback(void *context)
1285 {
1286         unsigned long flags;
1287         LIST_HEAD(uevents);
1288         struct mapped_device *md = (struct mapped_device *) context;
1289
1290         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
1291         list_splice_init(&md->uevent_list, &uevents);
1292         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
1293
1294         dm_send_uevents(&uevents, &disk_to_dev(md->disk)->kobj);
1295
1296         atomic_inc(&md->event_nr);
1297         wake_up(&md->eventq);
1298 }
1299
1300 static void __set_size(struct mapped_device *md, sector_t size)
1301 {
1302         set_capacity(md->disk, size);
1303
1304         mutex_lock(&md->bdev->bd_inode->i_mutex);
1305         i_size_write(md->bdev->bd_inode, (loff_t)size << SECTOR_SHIFT);
1306         mutex_unlock(&md->bdev->bd_inode->i_mutex);
1307 }
1308
1309 static int __bind(struct mapped_device *md, struct dm_table *t)
1310 {
1311         struct request_queue *q = md->queue;
1312         sector_t size;
1313
1314         size = dm_table_get_size(t);
1315
1316         /*
1317          * Wipe any geometry if the size of the table changed.
1318          */
1319         if (size != get_capacity(md->disk))
1320                 memset(&md->geometry, 0, sizeof(md->geometry));
1321
1322         __set_size(md, size);
1323
1324         if (!size) {
1325                 dm_table_destroy(t);
1326                 return 0;
1327         }
1328
1329         dm_table_event_callback(t, event_callback, md);
1330
1331         write_lock(&md->map_lock);
1332         md->map = t;
1333         dm_table_set_restrictions(t, q);
1334         write_unlock(&md->map_lock);
1335
1336         return 0;
1337 }
1338
1339 static void __unbind(struct mapped_device *md)
1340 {
1341         struct dm_table *map = md->map;
1342
1343         if (!map)
1344                 return;
1345
1346         dm_table_event_callback(map, NULL, NULL);
1347         write_lock(&md->map_lock);
1348         md->map = NULL;
1349         write_unlock(&md->map_lock);
1350         dm_table_destroy(map);
1351 }
1352
1353 /*
1354  * Constructor for a new device.
1355  */
1356 int dm_create(int minor, struct mapped_device **result)
1357 {
1358         struct mapped_device *md;
1359
1360         md = alloc_dev(minor);
1361         if (!md)
1362                 return -ENXIO;
1363
1364         dm_sysfs_init(md);
1365
1366         *result = md;
1367         return 0;
1368 }
1369
1370 static struct mapped_device *dm_find_md(dev_t dev)
1371 {
1372         struct mapped_device *md;
1373         unsigned minor = MINOR(dev);
1374
1375         if (MAJOR(dev) != _major || minor >= (1 << MINORBITS))
1376                 return NULL;
1377
1378         spin_lock(&_minor_lock);
1379
1380         md = idr_find(&_minor_idr, minor);
1381         if (md && (md == MINOR_ALLOCED ||
1382                    (MINOR(disk_devt(dm_disk(md))) != minor) ||
1383                    test_bit(DMF_FREEING, &md->flags))) {
1384                 md = NULL;
1385                 goto out;
1386         }
1387
1388 out:
1389         spin_unlock(&_minor_lock);
1390
1391         return md;
1392 }
1393
1394 struct mapped_device *dm_get_md(dev_t dev)
1395 {
1396         struct mapped_device *md = dm_find_md(dev);
1397
1398         if (md)
1399                 dm_get(md);
1400
1401         return md;
1402 }
1403
1404 void *dm_get_mdptr(struct mapped_device *md)
1405 {
1406         return md->interface_ptr;
1407 }
1408
1409 void dm_set_mdptr(struct mapped_device *md, void *ptr)
1410 {
1411         md->interface_ptr = ptr;
1412 }
1413
1414 void dm_get(struct mapped_device *md)
1415 {
1416         atomic_inc(&md->holders);
1417 }
1418
1419 const char *dm_device_name(struct mapped_device *md)
1420 {
1421         return md->name;
1422 }
1423 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_device_name);
1424
1425 void dm_put(struct mapped_device *md)
1426 {
1427         struct dm_table *map;
1428
1429         BUG_ON(test_bit(DMF_FREEING, &md->flags));
1430
1431         if (atomic_dec_and_lock(&md->holders, &_minor_lock)) {
1432                 map = dm_get_table(md);
1433                 idr_replace(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED,
1434                             MINOR(disk_devt(dm_disk(md))));
1435                 set_bit(DMF_FREEING, &md->flags);
1436                 spin_unlock(&_minor_lock);
1437                 if (!dm_suspended(md)) {
1438                         dm_table_presuspend_targets(map);
1439                         dm_table_postsuspend_targets(map);
1440                 }
1441                 dm_sysfs_exit(md);
1442                 dm_table_put(map);
1443                 __unbind(md);
1444                 free_dev(md);
1445         }
1446 }
1447 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_put);
1448
1449 static int dm_wait_for_completion(struct mapped_device *md, int interruptible)
1450 {
1451         int r = 0;
1452         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1453
1454         dm_unplug_all(md->queue);
1455
1456         add_wait_queue(&md->wait, &wait);
1457
1458         while (1) {
1459                 set_current_state(interruptible);
1460
1461                 smp_mb();
1462                 if (!atomic_read(&md->pending))
1463                         break;
1464
1465                 if (interruptible == TASK_INTERRUPTIBLE &&
1466                     signal_pending(current)) {
1467                         r = -EINTR;
1468                         break;
1469                 }
1470
1471                 io_schedule();
1472         }
1473         set_current_state(TASK_RUNNING);
1474
1475         remove_wait_queue(&md->wait, &wait);
1476
1477         return r;
1478 }
1479
1480 static void dm_flush(struct mapped_device *md)
1481 {
1482         dm_wait_for_completion(md, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1483
1484         bio_init(&md->barrier_bio);
1485         md->barrier_bio.bi_bdev = md->bdev;
1486         md->barrier_bio.bi_rw = WRITE_BARRIER;
1487         __split_and_process_bio(md, &md->barrier_bio);
1488
1489         dm_wait_for_completion(md, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1490 }
1491
1492 static void process_barrier(struct mapped_device *md, struct bio *bio)
1493 {
1494         md->barrier_error = 0;
1495
1496         dm_flush(md);
1497
1498         if (!bio_empty_barrier(bio)) {
1499                 __split_and_process_bio(md, bio);
1500                 dm_flush(md);
1501         }
1502
1503         if (md->barrier_error != DM_ENDIO_REQUEUE)
1504                 bio_endio(bio, md->barrier_error);
1505         else {
1506                 spin_lock_irq(&md->deferred_lock);
1507                 bio_list_add_head(&md->deferred, bio);
1508                 spin_unlock_irq(&md->deferred_lock);
1509         }
1510 }
1511
1512 /*
1513  * Process the deferred bios
1514  */
1515 static void dm_wq_work(struct work_struct *work)
1516 {
1517         struct mapped_device *md = container_of(work, struct mapped_device,
1518                                                 work);
1519         struct bio *c;
1520
1521         down_write(&md->io_lock);
1522
1523         while (!test_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags)) {
1524                 spin_lock_irq(&md->deferred_lock);
1525                 c = bio_list_pop(&md->deferred);
1526                 spin_unlock_irq(&md->deferred_lock);
1527
1528                 if (!c) {
1529                         clear_bit(DMF_QUEUE_IO_TO_THREAD, &md->flags);
1530                         break;
1531                 }
1532
1533                 up_write(&md->io_lock);
1534
1535                 if (bio_barrier(c))
1536                         process_barrier(md, c);
1537                 else
1538                         __split_and_process_bio(md, c);
1539
1540                 down_write(&md->io_lock);
1541         }
1542
1543         up_write(&md->io_lock);
1544 }
1545
1546 static void dm_queue_flush(struct mapped_device *md)
1547 {
1548         clear_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags);
1549         smp_mb__after_clear_bit();
1550         queue_work(md->wq, &md->work);
1551 }
1552
1553 /*
1554  * Swap in a new table (destroying old one).
1555  */
1556 int dm_swap_table(struct mapped_device *md, struct dm_table *table)
1557 {
1558         int r = -EINVAL;
1559
1560         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1561
1562         /* device must be suspended */
1563         if (!dm_suspended(md))
1564                 goto out;
1565
1566         __unbind(md);
1567         r = __bind(md, table);
1568
1569 out:
1570         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1571         return r;
1572 }
1573
1574 /*
1575  * Functions to lock and unlock any filesystem running on the
1576  * device.
1577  */
1578 static int lock_fs(struct mapped_device *md)
1579 {
1580         int r;
1581
1582         WARN_ON(md->frozen_sb);
1583
1584         md->frozen_sb = freeze_bdev(md->bdev);
1585         if (IS_ERR(md->frozen_sb)) {
1586                 r = PTR_ERR(md->frozen_sb);
1587                 md->frozen_sb = NULL;
1588                 return r;
1589         }
1590
1591         set_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
1592
1593         return 0;
1594 }
1595
1596 static void unlock_fs(struct mapped_device *md)
1597 {
1598         if (!test_bit(DMF_FROZEN, &md->flags))
1599                 return;
1600
1601         thaw_bdev(md->bdev, md->frozen_sb);
1602         md->frozen_sb = NULL;
1603         clear_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
1604 }
1605
1606 /*
1607  * We need to be able to change a mapping table under a mounted
1608  * filesystem.  For example we might want to move some data in
1609  * the background.  Before the table can be swapped with
1610  * dm_bind_table, dm_suspend must be called to flush any in
1611  * flight bios and ensure that any further io gets deferred.
1612  */
1613 int dm_suspend(struct mapped_device *md, unsigned suspend_flags)
1614 {
1615         struct dm_table *map = NULL;
1616         int r = 0;
1617         int do_lockfs = suspend_flags & DM_SUSPEND_LOCKFS_FLAG ? 1 : 0;
1618         int noflush = suspend_flags & DM_SUSPEND_NOFLUSH_FLAG ? 1 : 0;
1619
1620         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1621
1622         if (dm_suspended(md)) {
1623                 r = -EINVAL;
1624                 goto out_unlock;
1625         }
1626
1627         map = dm_get_table(md);
1628
1629         /*
1630          * DMF_NOFLUSH_SUSPENDING must be set before presuspend.
1631          * This flag is cleared before dm_suspend returns.
1632          */
1633         if (noflush)
1634                 set_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
1635
1636         /* This does not get reverted if there's an error later. */
1637         dm_table_presuspend_targets(map);
1638
1639         /*
1640          * Flush I/O to the device. noflush supersedes do_lockfs,
1641          * because lock_fs() needs to flush I/Os.
1642          */
1643         if (!noflush && do_lockfs) {
1644                 r = lock_fs(md);
1645                 if (r)
1646                         goto out;
1647         }
1648
1649         /*
1650          * Here we must make sure that no processes are submitting requests
1651          * to target drivers i.e. no one may be executing
1652          * __split_and_process_bio. This is called from dm_request and
1653          * dm_wq_work.
1654          *
1655          * To get all processes out of __split_and_process_bio in dm_request,
1656          * we take the write lock. To prevent any process from reentering
1657          * __split_and_process_bio from dm_request, we set
1658          * DMF_QUEUE_IO_TO_THREAD.
1659          *
1660          * To quiesce the thread (dm_wq_work), we set DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND
1661          * and call flush_workqueue(md->wq). flush_workqueue will wait until
1662          * dm_wq_work exits and DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND will prevent any
1663          * further calls to __split_and_process_bio from dm_wq_work.
1664          */
1665         down_write(&md->io_lock);
1666         set_bit(DMF_BLOCK_IO_FOR_SUSPEND, &md->flags);
1667         set_bit(DMF_QUEUE_IO_TO_THREAD, &md->flags);
1668         up_write(&md->io_lock);
1669
1670         flush_workqueue(md->wq);
1671
1672         /*
1673          * At this point no more requests are entering target request routines.
1674          * We call dm_wait_for_completion to wait for all existing requests
1675          * to finish.
1676          */
1677         r = dm_wait_for_completion(md, TASK_INTERRUPTIBLE);
1678
1679         down_write(&md->io_lock);
1680         if (noflush)
1681                 clear_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
1682         up_write(&md->io_lock);
1683
1684         /* were we interrupted ? */
1685         if (r < 0) {
1686                 dm_queue_flush(md);
1687
1688                 unlock_fs(md);
1689                 goto out; /* pushback list is already flushed, so skip flush */
1690         }
1691
1692         /*
1693          * If dm_wait_for_completion returned 0, the device is completely
1694          * quiescent now. There is no request-processing activity. All new
1695          * requests are being added to md->deferred list.
1696          */
1697
1698         dm_table_postsuspend_targets(map);
1699
1700         set_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1701
1702 out:
1703         dm_table_put(map);
1704
1705 out_unlock:
1706         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1707         return r;
1708 }
1709
1710 int dm_resume(struct mapped_device *md)
1711 {
1712         int r = -EINVAL;
1713         struct dm_table *map = NULL;
1714
1715         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1716         if (!dm_suspended(md))
1717                 goto out;
1718
1719         map = dm_get_table(md);
1720         if (!map || !dm_table_get_size(map))
1721                 goto out;
1722
1723         r = dm_table_resume_targets(map);
1724         if (r)
1725                 goto out;
1726
1727         dm_queue_flush(md);
1728
1729         unlock_fs(md);
1730
1731         clear_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1732
1733         dm_table_unplug_all(map);
1734
1735         dm_kobject_uevent(md);
1736
1737         r = 0;
1738
1739 out:
1740         dm_table_put(map);
1741         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1742
1743         return r;
1744 }
1745
1746 /*-----------------------------------------------------------------
1747  * Event notification.
1748  *---------------------------------------------------------------*/
1749 void dm_kobject_uevent(struct mapped_device *md)
1750 {
1751         kobject_uevent(&disk_to_dev(md->disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
1752 }
1753
1754 uint32_t dm_next_uevent_seq(struct mapped_device *md)
1755 {
1756         return atomic_add_return(1, &md->uevent_seq);
1757 }
1758
1759 uint32_t dm_get_event_nr(struct mapped_device *md)
1760 {
1761         return atomic_read(&md->event_nr);
1762 }
1763
1764 int dm_wait_event(struct mapped_device *md, int event_nr)
1765 {
1766         return wait_event_interruptible(md->eventq,
1767                         (event_nr != atomic_read(&md->event_nr)));
1768 }
1769
1770 void dm_uevent_add(struct mapped_device *md, struct list_head *elist)
1771 {
1772         unsigned long flags;
1773
1774         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
1775         list_add(elist, &md->uevent_list);
1776         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
1777 }
1778
1779 /*
1780  * The gendisk is only valid as long as you have a reference
1781  * count on 'md'.
1782  */
1783 struct gendisk *dm_disk(struct mapped_device *md)
1784 {
1785         return md->disk;
1786 }
1787
1788 struct kobject *dm_kobject(struct mapped_device *md)
1789 {
1790         return &md->kobj;
1791 }
1792
1793 /*
1794  * struct mapped_device should not be exported outside of dm.c
1795  * so use this check to verify that kobj is part of md structure
1796  */
1797 struct mapped_device *dm_get_from_kobject(struct kobject *kobj)
1798 {
1799         struct mapped_device *md;
1800
1801         md = container_of(kobj, struct mapped_device, kobj);
1802         if (&md->kobj != kobj)
1803                 return NULL;
1804
1805         if (test_bit(DMF_FREEING, &md->flags) ||
1806             test_bit(DMF_DELETING, &md->flags))
1807                 return NULL;
1808
1809         dm_get(md);
1810         return md;
1811 }
1812
1813 int dm_suspended(struct mapped_device *md)
1814 {
1815         return test_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1816 }
1817
1818 int dm_noflush_suspending(struct dm_target *ti)
1819 {
1820         struct mapped_device *md = dm_table_get_md(ti->table);
1821         int r = __noflush_suspending(md);
1822
1823         dm_put(md);
1824
1825         return r;
1826 }
1827 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_noflush_suspending);
1828
1829 static struct block_device_operations dm_blk_dops = {
1830         .open = dm_blk_open,
1831         .release = dm_blk_close,
1832         .ioctl = dm_blk_ioctl,
1833         .getgeo = dm_blk_getgeo,
1834         .owner = THIS_MODULE
1835 };
1836
1837 EXPORT_SYMBOL(dm_get_mapinfo);
1838
1839 /*
1840  * module hooks
1841  */
1842 module_init(dm_init);
1843 module_exit(dm_exit);
1844
1845 module_param(major, uint, 0);
1846 MODULE_PARM_DESC(major, "The major number of the device mapper");
1847 MODULE_DESCRIPTION(DM_NAME " driver");
1848 MODULE_AUTHOR("Joe Thornber <dm-devel@redhat.com>");
1849 MODULE_LICENSE("GPL");