dm: rename __split_bio
[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 int __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                 return -EIO;
839         if (unlikely(bio_barrier(bio) && !dm_table_barrier_ok(ci.map))) {
840                 dm_table_put(ci.map);
841                 bio_endio(bio, -EOPNOTSUPP);
842                 return 0;
843         }
844         ci.md = md;
845         ci.bio = bio;
846         ci.io = alloc_io(md);
847         ci.io->error = 0;
848         atomic_set(&ci.io->io_count, 1);
849         ci.io->bio = bio;
850         ci.io->md = md;
851         ci.sector = bio->bi_sector;
852         ci.sector_count = bio_sectors(bio);
853         ci.idx = bio->bi_idx;
854
855         start_io_acct(ci.io);
856         while (ci.sector_count && !error)
857                 error = __clone_and_map(&ci);
858
859         /* drop the extra reference count */
860         dec_pending(ci.io, error);
861         dm_table_put(ci.map);
862
863         return 0;
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         r = __split_and_process_bio(md, bio);
955         up_read(&md->io_lock);
956
957 out_req:
958         if (r < 0)
959                 bio_io_error(bio);
960
961         return 0;
962 }
963
964 static void dm_unplug_all(struct request_queue *q)
965 {
966         struct mapped_device *md = q->queuedata;
967         struct dm_table *map = dm_get_table(md);
968
969         if (map) {
970                 dm_table_unplug_all(map);
971                 dm_table_put(map);
972         }
973 }
974
975 static int dm_any_congested(void *congested_data, int bdi_bits)
976 {
977         int r = bdi_bits;
978         struct mapped_device *md = congested_data;
979         struct dm_table *map;
980
981         if (!test_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags)) {
982                 map = dm_get_table(md);
983                 if (map) {
984                         r = dm_table_any_congested(map, bdi_bits);
985                         dm_table_put(map);
986                 }
987         }
988
989         return r;
990 }
991
992 /*-----------------------------------------------------------------
993  * An IDR is used to keep track of allocated minor numbers.
994  *---------------------------------------------------------------*/
995 static DEFINE_IDR(_minor_idr);
996
997 static void free_minor(int minor)
998 {
999         spin_lock(&_minor_lock);
1000         idr_remove(&_minor_idr, minor);
1001         spin_unlock(&_minor_lock);
1002 }
1003
1004 /*
1005  * See if the device with a specific minor # is free.
1006  */
1007 static int specific_minor(int minor)
1008 {
1009         int r, m;
1010
1011         if (minor >= (1 << MINORBITS))
1012                 return -EINVAL;
1013
1014         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
1015         if (!r)
1016                 return -ENOMEM;
1017
1018         spin_lock(&_minor_lock);
1019
1020         if (idr_find(&_minor_idr, minor)) {
1021                 r = -EBUSY;
1022                 goto out;
1023         }
1024
1025         r = idr_get_new_above(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, minor, &m);
1026         if (r)
1027                 goto out;
1028
1029         if (m != minor) {
1030                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1031                 r = -EBUSY;
1032                 goto out;
1033         }
1034
1035 out:
1036         spin_unlock(&_minor_lock);
1037         return r;
1038 }
1039
1040 static int next_free_minor(int *minor)
1041 {
1042         int r, m;
1043
1044         r = idr_pre_get(&_minor_idr, GFP_KERNEL);
1045         if (!r)
1046                 return -ENOMEM;
1047
1048         spin_lock(&_minor_lock);
1049
1050         r = idr_get_new(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED, &m);
1051         if (r)
1052                 goto out;
1053
1054         if (m >= (1 << MINORBITS)) {
1055                 idr_remove(&_minor_idr, m);
1056                 r = -ENOSPC;
1057                 goto out;
1058         }
1059
1060         *minor = m;
1061
1062 out:
1063         spin_unlock(&_minor_lock);
1064         return r;
1065 }
1066
1067 static struct block_device_operations dm_blk_dops;
1068
1069 static void dm_wq_work(struct work_struct *work);
1070
1071 /*
1072  * Allocate and initialise a blank device with a given minor.
1073  */
1074 static struct mapped_device *alloc_dev(int minor)
1075 {
1076         int r;
1077         struct mapped_device *md = kzalloc(sizeof(*md), GFP_KERNEL);
1078         void *old_md;
1079
1080         if (!md) {
1081                 DMWARN("unable to allocate device, out of memory.");
1082                 return NULL;
1083         }
1084
1085         if (!try_module_get(THIS_MODULE))
1086                 goto bad_module_get;
1087
1088         /* get a minor number for the dev */
1089         if (minor == DM_ANY_MINOR)
1090                 r = next_free_minor(&minor);
1091         else
1092                 r = specific_minor(minor);
1093         if (r < 0)
1094                 goto bad_minor;
1095
1096         init_rwsem(&md->io_lock);
1097         mutex_init(&md->suspend_lock);
1098         spin_lock_init(&md->pushback_lock);
1099         rwlock_init(&md->map_lock);
1100         atomic_set(&md->holders, 1);
1101         atomic_set(&md->open_count, 0);
1102         atomic_set(&md->event_nr, 0);
1103         atomic_set(&md->uevent_seq, 0);
1104         INIT_LIST_HEAD(&md->uevent_list);
1105         spin_lock_init(&md->uevent_lock);
1106
1107         md->queue = blk_alloc_queue(GFP_KERNEL);
1108         if (!md->queue)
1109                 goto bad_queue;
1110
1111         md->queue->queuedata = md;
1112         md->queue->backing_dev_info.congested_fn = dm_any_congested;
1113         md->queue->backing_dev_info.congested_data = md;
1114         blk_queue_make_request(md->queue, dm_request);
1115         blk_queue_bounce_limit(md->queue, BLK_BOUNCE_ANY);
1116         md->queue->unplug_fn = dm_unplug_all;
1117         blk_queue_merge_bvec(md->queue, dm_merge_bvec);
1118
1119         md->io_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _io_cache);
1120         if (!md->io_pool)
1121                 goto bad_io_pool;
1122
1123         md->tio_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _tio_cache);
1124         if (!md->tio_pool)
1125                 goto bad_tio_pool;
1126
1127         md->bs = bioset_create(16, 0);
1128         if (!md->bs)
1129                 goto bad_no_bioset;
1130
1131         md->disk = alloc_disk(1);
1132         if (!md->disk)
1133                 goto bad_disk;
1134
1135         atomic_set(&md->pending, 0);
1136         init_waitqueue_head(&md->wait);
1137         INIT_WORK(&md->work, dm_wq_work);
1138         init_waitqueue_head(&md->eventq);
1139
1140         md->disk->major = _major;
1141         md->disk->first_minor = minor;
1142         md->disk->fops = &dm_blk_dops;
1143         md->disk->queue = md->queue;
1144         md->disk->private_data = md;
1145         sprintf(md->disk->disk_name, "dm-%d", minor);
1146         add_disk(md->disk);
1147         format_dev_t(md->name, MKDEV(_major, minor));
1148
1149         md->wq = create_singlethread_workqueue("kdmflush");
1150         if (!md->wq)
1151                 goto bad_thread;
1152
1153         /* Populate the mapping, nobody knows we exist yet */
1154         spin_lock(&_minor_lock);
1155         old_md = idr_replace(&_minor_idr, md, minor);
1156         spin_unlock(&_minor_lock);
1157
1158         BUG_ON(old_md != MINOR_ALLOCED);
1159
1160         return md;
1161
1162 bad_thread:
1163         put_disk(md->disk);
1164 bad_disk:
1165         bioset_free(md->bs);
1166 bad_no_bioset:
1167         mempool_destroy(md->tio_pool);
1168 bad_tio_pool:
1169         mempool_destroy(md->io_pool);
1170 bad_io_pool:
1171         blk_cleanup_queue(md->queue);
1172 bad_queue:
1173         free_minor(minor);
1174 bad_minor:
1175         module_put(THIS_MODULE);
1176 bad_module_get:
1177         kfree(md);
1178         return NULL;
1179 }
1180
1181 static void unlock_fs(struct mapped_device *md);
1182
1183 static void free_dev(struct mapped_device *md)
1184 {
1185         int minor = MINOR(disk_devt(md->disk));
1186
1187         if (md->suspended_bdev) {
1188                 unlock_fs(md);
1189                 bdput(md->suspended_bdev);
1190         }
1191         destroy_workqueue(md->wq);
1192         mempool_destroy(md->tio_pool);
1193         mempool_destroy(md->io_pool);
1194         bioset_free(md->bs);
1195         del_gendisk(md->disk);
1196         free_minor(minor);
1197
1198         spin_lock(&_minor_lock);
1199         md->disk->private_data = NULL;
1200         spin_unlock(&_minor_lock);
1201
1202         put_disk(md->disk);
1203         blk_cleanup_queue(md->queue);
1204         module_put(THIS_MODULE);
1205         kfree(md);
1206 }
1207
1208 /*
1209  * Bind a table to the device.
1210  */
1211 static void event_callback(void *context)
1212 {
1213         unsigned long flags;
1214         LIST_HEAD(uevents);
1215         struct mapped_device *md = (struct mapped_device *) context;
1216
1217         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
1218         list_splice_init(&md->uevent_list, &uevents);
1219         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
1220
1221         dm_send_uevents(&uevents, &disk_to_dev(md->disk)->kobj);
1222
1223         atomic_inc(&md->event_nr);
1224         wake_up(&md->eventq);
1225 }
1226
1227 static void __set_size(struct mapped_device *md, sector_t size)
1228 {
1229         set_capacity(md->disk, size);
1230
1231         mutex_lock(&md->suspended_bdev->bd_inode->i_mutex);
1232         i_size_write(md->suspended_bdev->bd_inode, (loff_t)size << SECTOR_SHIFT);
1233         mutex_unlock(&md->suspended_bdev->bd_inode->i_mutex);
1234 }
1235
1236 static int __bind(struct mapped_device *md, struct dm_table *t)
1237 {
1238         struct request_queue *q = md->queue;
1239         sector_t size;
1240
1241         size = dm_table_get_size(t);
1242
1243         /*
1244          * Wipe any geometry if the size of the table changed.
1245          */
1246         if (size != get_capacity(md->disk))
1247                 memset(&md->geometry, 0, sizeof(md->geometry));
1248
1249         if (md->suspended_bdev)
1250                 __set_size(md, size);
1251
1252         if (!size) {
1253                 dm_table_destroy(t);
1254                 return 0;
1255         }
1256
1257         dm_table_event_callback(t, event_callback, md);
1258
1259         write_lock(&md->map_lock);
1260         md->map = t;
1261         dm_table_set_restrictions(t, q);
1262         write_unlock(&md->map_lock);
1263
1264         return 0;
1265 }
1266
1267 static void __unbind(struct mapped_device *md)
1268 {
1269         struct dm_table *map = md->map;
1270
1271         if (!map)
1272                 return;
1273
1274         dm_table_event_callback(map, NULL, NULL);
1275         write_lock(&md->map_lock);
1276         md->map = NULL;
1277         write_unlock(&md->map_lock);
1278         dm_table_destroy(map);
1279 }
1280
1281 /*
1282  * Constructor for a new device.
1283  */
1284 int dm_create(int minor, struct mapped_device **result)
1285 {
1286         struct mapped_device *md;
1287
1288         md = alloc_dev(minor);
1289         if (!md)
1290                 return -ENXIO;
1291
1292         dm_sysfs_init(md);
1293
1294         *result = md;
1295         return 0;
1296 }
1297
1298 static struct mapped_device *dm_find_md(dev_t dev)
1299 {
1300         struct mapped_device *md;
1301         unsigned minor = MINOR(dev);
1302
1303         if (MAJOR(dev) != _major || minor >= (1 << MINORBITS))
1304                 return NULL;
1305
1306         spin_lock(&_minor_lock);
1307
1308         md = idr_find(&_minor_idr, minor);
1309         if (md && (md == MINOR_ALLOCED ||
1310                    (MINOR(disk_devt(dm_disk(md))) != minor) ||
1311                    test_bit(DMF_FREEING, &md->flags))) {
1312                 md = NULL;
1313                 goto out;
1314         }
1315
1316 out:
1317         spin_unlock(&_minor_lock);
1318
1319         return md;
1320 }
1321
1322 struct mapped_device *dm_get_md(dev_t dev)
1323 {
1324         struct mapped_device *md = dm_find_md(dev);
1325
1326         if (md)
1327                 dm_get(md);
1328
1329         return md;
1330 }
1331
1332 void *dm_get_mdptr(struct mapped_device *md)
1333 {
1334         return md->interface_ptr;
1335 }
1336
1337 void dm_set_mdptr(struct mapped_device *md, void *ptr)
1338 {
1339         md->interface_ptr = ptr;
1340 }
1341
1342 void dm_get(struct mapped_device *md)
1343 {
1344         atomic_inc(&md->holders);
1345 }
1346
1347 const char *dm_device_name(struct mapped_device *md)
1348 {
1349         return md->name;
1350 }
1351 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_device_name);
1352
1353 void dm_put(struct mapped_device *md)
1354 {
1355         struct dm_table *map;
1356
1357         BUG_ON(test_bit(DMF_FREEING, &md->flags));
1358
1359         if (atomic_dec_and_lock(&md->holders, &_minor_lock)) {
1360                 map = dm_get_table(md);
1361                 idr_replace(&_minor_idr, MINOR_ALLOCED,
1362                             MINOR(disk_devt(dm_disk(md))));
1363                 set_bit(DMF_FREEING, &md->flags);
1364                 spin_unlock(&_minor_lock);
1365                 if (!dm_suspended(md)) {
1366                         dm_table_presuspend_targets(map);
1367                         dm_table_postsuspend_targets(map);
1368                 }
1369                 dm_sysfs_exit(md);
1370                 dm_table_put(map);
1371                 __unbind(md);
1372                 free_dev(md);
1373         }
1374 }
1375 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_put);
1376
1377 static int dm_wait_for_completion(struct mapped_device *md)
1378 {
1379         int r = 0;
1380
1381         while (1) {
1382                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1383
1384                 smp_mb();
1385                 if (!atomic_read(&md->pending))
1386                         break;
1387
1388                 if (signal_pending(current)) {
1389                         r = -EINTR;
1390                         break;
1391                 }
1392
1393                 io_schedule();
1394         }
1395         set_current_state(TASK_RUNNING);
1396
1397         return r;
1398 }
1399
1400 /*
1401  * Process the deferred bios
1402  */
1403 static void __flush_deferred_io(struct mapped_device *md)
1404 {
1405         struct bio *c;
1406
1407         while ((c = bio_list_pop(&md->deferred))) {
1408                 if (__split_and_process_bio(md, c))
1409                         bio_io_error(c);
1410         }
1411
1412         clear_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags);
1413 }
1414
1415 static void __merge_pushback_list(struct mapped_device *md)
1416 {
1417         unsigned long flags;
1418
1419         spin_lock_irqsave(&md->pushback_lock, flags);
1420         clear_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
1421         bio_list_merge_head(&md->deferred, &md->pushback);
1422         bio_list_init(&md->pushback);
1423         spin_unlock_irqrestore(&md->pushback_lock, flags);
1424 }
1425
1426 static void dm_wq_work(struct work_struct *work)
1427 {
1428         struct mapped_device *md = container_of(work, struct mapped_device,
1429                                                 work);
1430
1431         down_write(&md->io_lock);
1432         __flush_deferred_io(md);
1433         up_write(&md->io_lock);
1434 }
1435
1436 static void dm_queue_flush(struct mapped_device *md)
1437 {
1438         queue_work(md->wq, &md->work);
1439         flush_workqueue(md->wq);
1440 }
1441
1442 /*
1443  * Swap in a new table (destroying old one).
1444  */
1445 int dm_swap_table(struct mapped_device *md, struct dm_table *table)
1446 {
1447         int r = -EINVAL;
1448
1449         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1450
1451         /* device must be suspended */
1452         if (!dm_suspended(md))
1453                 goto out;
1454
1455         /* without bdev, the device size cannot be changed */
1456         if (!md->suspended_bdev)
1457                 if (get_capacity(md->disk) != dm_table_get_size(table))
1458                         goto out;
1459
1460         __unbind(md);
1461         r = __bind(md, table);
1462
1463 out:
1464         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1465         return r;
1466 }
1467
1468 /*
1469  * Functions to lock and unlock any filesystem running on the
1470  * device.
1471  */
1472 static int lock_fs(struct mapped_device *md)
1473 {
1474         int r;
1475
1476         WARN_ON(md->frozen_sb);
1477
1478         md->frozen_sb = freeze_bdev(md->suspended_bdev);
1479         if (IS_ERR(md->frozen_sb)) {
1480                 r = PTR_ERR(md->frozen_sb);
1481                 md->frozen_sb = NULL;
1482                 return r;
1483         }
1484
1485         set_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
1486
1487         /* don't bdput right now, we don't want the bdev
1488          * to go away while it is locked.
1489          */
1490         return 0;
1491 }
1492
1493 static void unlock_fs(struct mapped_device *md)
1494 {
1495         if (!test_bit(DMF_FROZEN, &md->flags))
1496                 return;
1497
1498         thaw_bdev(md->suspended_bdev, md->frozen_sb);
1499         md->frozen_sb = NULL;
1500         clear_bit(DMF_FROZEN, &md->flags);
1501 }
1502
1503 /*
1504  * We need to be able to change a mapping table under a mounted
1505  * filesystem.  For example we might want to move some data in
1506  * the background.  Before the table can be swapped with
1507  * dm_bind_table, dm_suspend must be called to flush any in
1508  * flight bios and ensure that any further io gets deferred.
1509  */
1510 int dm_suspend(struct mapped_device *md, unsigned suspend_flags)
1511 {
1512         struct dm_table *map = NULL;
1513         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1514         int r = 0;
1515         int do_lockfs = suspend_flags & DM_SUSPEND_LOCKFS_FLAG ? 1 : 0;
1516         int noflush = suspend_flags & DM_SUSPEND_NOFLUSH_FLAG ? 1 : 0;
1517
1518         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1519
1520         if (dm_suspended(md)) {
1521                 r = -EINVAL;
1522                 goto out_unlock;
1523         }
1524
1525         map = dm_get_table(md);
1526
1527         /*
1528          * DMF_NOFLUSH_SUSPENDING must be set before presuspend.
1529          * This flag is cleared before dm_suspend returns.
1530          */
1531         if (noflush)
1532                 set_bit(DMF_NOFLUSH_SUSPENDING, &md->flags);
1533
1534         /* This does not get reverted if there's an error later. */
1535         dm_table_presuspend_targets(map);
1536
1537         /* bdget() can stall if the pending I/Os are not flushed */
1538         if (!noflush) {
1539                 md->suspended_bdev = bdget_disk(md->disk, 0);
1540                 if (!md->suspended_bdev) {
1541                         DMWARN("bdget failed in dm_suspend");
1542                         r = -ENOMEM;
1543                         goto out;
1544                 }
1545
1546                 /*
1547                  * Flush I/O to the device. noflush supersedes do_lockfs,
1548                  * because lock_fs() needs to flush I/Os.
1549                  */
1550                 if (do_lockfs) {
1551                         r = lock_fs(md);
1552                         if (r)
1553                                 goto out;
1554                 }
1555         }
1556
1557         /*
1558          * First we set the BLOCK_IO flag so no more ios will be mapped.
1559          */
1560         down_write(&md->io_lock);
1561         set_bit(DMF_BLOCK_IO, &md->flags);
1562
1563         add_wait_queue(&md->wait, &wait);
1564         up_write(&md->io_lock);
1565
1566         /* unplug */
1567         if (map)
1568                 dm_table_unplug_all(map);
1569
1570         /*
1571          * Wait for the already-mapped ios to complete.
1572          */
1573         r = dm_wait_for_completion(md);
1574
1575         down_write(&md->io_lock);
1576         remove_wait_queue(&md->wait, &wait);
1577
1578         if (noflush)
1579                 __merge_pushback_list(md);
1580         up_write(&md->io_lock);
1581
1582         /* were we interrupted ? */
1583         if (r < 0) {
1584                 dm_queue_flush(md);
1585
1586                 unlock_fs(md);
1587                 goto out; /* pushback list is already flushed, so skip flush */
1588         }
1589
1590         dm_table_postsuspend_targets(map);
1591
1592         set_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1593
1594 out:
1595         if (r && md->suspended_bdev) {
1596                 bdput(md->suspended_bdev);
1597                 md->suspended_bdev = NULL;
1598         }
1599
1600         dm_table_put(map);
1601
1602 out_unlock:
1603         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1604         return r;
1605 }
1606
1607 int dm_resume(struct mapped_device *md)
1608 {
1609         int r = -EINVAL;
1610         struct dm_table *map = NULL;
1611
1612         mutex_lock(&md->suspend_lock);
1613         if (!dm_suspended(md))
1614                 goto out;
1615
1616         map = dm_get_table(md);
1617         if (!map || !dm_table_get_size(map))
1618                 goto out;
1619
1620         r = dm_table_resume_targets(map);
1621         if (r)
1622                 goto out;
1623
1624         dm_queue_flush(md);
1625
1626         unlock_fs(md);
1627
1628         if (md->suspended_bdev) {
1629                 bdput(md->suspended_bdev);
1630                 md->suspended_bdev = NULL;
1631         }
1632
1633         clear_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1634
1635         dm_table_unplug_all(map);
1636
1637         dm_kobject_uevent(md);
1638
1639         r = 0;
1640
1641 out:
1642         dm_table_put(map);
1643         mutex_unlock(&md->suspend_lock);
1644
1645         return r;
1646 }
1647
1648 /*-----------------------------------------------------------------
1649  * Event notification.
1650  *---------------------------------------------------------------*/
1651 void dm_kobject_uevent(struct mapped_device *md)
1652 {
1653         kobject_uevent(&disk_to_dev(md->disk)->kobj, KOBJ_CHANGE);
1654 }
1655
1656 uint32_t dm_next_uevent_seq(struct mapped_device *md)
1657 {
1658         return atomic_add_return(1, &md->uevent_seq);
1659 }
1660
1661 uint32_t dm_get_event_nr(struct mapped_device *md)
1662 {
1663         return atomic_read(&md->event_nr);
1664 }
1665
1666 int dm_wait_event(struct mapped_device *md, int event_nr)
1667 {
1668         return wait_event_interruptible(md->eventq,
1669                         (event_nr != atomic_read(&md->event_nr)));
1670 }
1671
1672 void dm_uevent_add(struct mapped_device *md, struct list_head *elist)
1673 {
1674         unsigned long flags;
1675
1676         spin_lock_irqsave(&md->uevent_lock, flags);
1677         list_add(elist, &md->uevent_list);
1678         spin_unlock_irqrestore(&md->uevent_lock, flags);
1679 }
1680
1681 /*
1682  * The gendisk is only valid as long as you have a reference
1683  * count on 'md'.
1684  */
1685 struct gendisk *dm_disk(struct mapped_device *md)
1686 {
1687         return md->disk;
1688 }
1689
1690 struct kobject *dm_kobject(struct mapped_device *md)
1691 {
1692         return &md->kobj;
1693 }
1694
1695 /*
1696  * struct mapped_device should not be exported outside of dm.c
1697  * so use this check to verify that kobj is part of md structure
1698  */
1699 struct mapped_device *dm_get_from_kobject(struct kobject *kobj)
1700 {
1701         struct mapped_device *md;
1702
1703         md = container_of(kobj, struct mapped_device, kobj);
1704         if (&md->kobj != kobj)
1705                 return NULL;
1706
1707         dm_get(md);
1708         return md;
1709 }
1710
1711 int dm_suspended(struct mapped_device *md)
1712 {
1713         return test_bit(DMF_SUSPENDED, &md->flags);
1714 }
1715
1716 int dm_noflush_suspending(struct dm_target *ti)
1717 {
1718         struct mapped_device *md = dm_table_get_md(ti->table);
1719         int r = __noflush_suspending(md);
1720
1721         dm_put(md);
1722
1723         return r;
1724 }
1725 EXPORT_SYMBOL_GPL(dm_noflush_suspending);
1726
1727 static struct block_device_operations dm_blk_dops = {
1728         .open = dm_blk_open,
1729         .release = dm_blk_close,
1730         .ioctl = dm_blk_ioctl,
1731         .getgeo = dm_blk_getgeo,
1732         .owner = THIS_MODULE
1733 };
1734
1735 EXPORT_SYMBOL(dm_get_mapinfo);
1736
1737 /*
1738  * module hooks
1739  */
1740 module_init(dm_init);
1741 module_exit(dm_exit);
1742
1743 module_param(major, uint, 0);
1744 MODULE_PARM_DESC(major, "The major number of the device mapper");
1745 MODULE_DESCRIPTION(DM_NAME " driver");
1746 MODULE_AUTHOR("Joe Thornber <dm-devel@redhat.com>");
1747 MODULE_LICENSE("GPL");