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