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