]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - block/blk-mq.c
blk-mq: turn hctx->run_work into a regular work struct
[karo-tx-linux.git] / block / blk-mq.c
1 /*
2  * Block multiqueue core code
3  *
4  * Copyright (C) 2013-2014 Jens Axboe
5  * Copyright (C) 2013-2014 Christoph Hellwig
6  */
7 #include <linux/kernel.h>
8 #include <linux/module.h>
9 #include <linux/backing-dev.h>
10 #include <linux/bio.h>
11 #include <linux/blkdev.h>
12 #include <linux/kmemleak.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/workqueue.h>
17 #include <linux/smp.h>
18 #include <linux/llist.h>
19 #include <linux/list_sort.h>
20 #include <linux/cpu.h>
21 #include <linux/cache.h>
22 #include <linux/sched/sysctl.h>
23 #include <linux/delay.h>
24 #include <linux/crash_dump.h>
25
26 #include <trace/events/block.h>
27
28 #include <linux/blk-mq.h>
29 #include "blk.h"
30 #include "blk-mq.h"
31 #include "blk-mq-tag.h"
32
33 static DEFINE_MUTEX(all_q_mutex);
34 static LIST_HEAD(all_q_list);
35
36 static void __blk_mq_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx);
37
38 /*
39  * Check if any of the ctx's have pending work in this hardware queue
40  */
41 static bool blk_mq_hctx_has_pending(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
42 {
43         unsigned int i;
44
45         for (i = 0; i < hctx->ctx_map.size; i++)
46                 if (hctx->ctx_map.map[i].word)
47                         return true;
48
49         return false;
50 }
51
52 static inline struct blk_align_bitmap *get_bm(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
53                                               struct blk_mq_ctx *ctx)
54 {
55         return &hctx->ctx_map.map[ctx->index_hw / hctx->ctx_map.bits_per_word];
56 }
57
58 #define CTX_TO_BIT(hctx, ctx)   \
59         ((ctx)->index_hw & ((hctx)->ctx_map.bits_per_word - 1))
60
61 /*
62  * Mark this ctx as having pending work in this hardware queue
63  */
64 static void blk_mq_hctx_mark_pending(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
65                                      struct blk_mq_ctx *ctx)
66 {
67         struct blk_align_bitmap *bm = get_bm(hctx, ctx);
68
69         if (!test_bit(CTX_TO_BIT(hctx, ctx), &bm->word))
70                 set_bit(CTX_TO_BIT(hctx, ctx), &bm->word);
71 }
72
73 static void blk_mq_hctx_clear_pending(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
74                                       struct blk_mq_ctx *ctx)
75 {
76         struct blk_align_bitmap *bm = get_bm(hctx, ctx);
77
78         clear_bit(CTX_TO_BIT(hctx, ctx), &bm->word);
79 }
80
81 void blk_mq_freeze_queue_start(struct request_queue *q)
82 {
83         int freeze_depth;
84
85         freeze_depth = atomic_inc_return(&q->mq_freeze_depth);
86         if (freeze_depth == 1) {
87                 percpu_ref_kill(&q->q_usage_counter);
88                 blk_mq_run_hw_queues(q, false);
89         }
90 }
91 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_freeze_queue_start);
92
93 static void blk_mq_freeze_queue_wait(struct request_queue *q)
94 {
95         wait_event(q->mq_freeze_wq, percpu_ref_is_zero(&q->q_usage_counter));
96 }
97
98 /*
99  * Guarantee no request is in use, so we can change any data structure of
100  * the queue afterward.
101  */
102 void blk_freeze_queue(struct request_queue *q)
103 {
104         /*
105          * In the !blk_mq case we are only calling this to kill the
106          * q_usage_counter, otherwise this increases the freeze depth
107          * and waits for it to return to zero.  For this reason there is
108          * no blk_unfreeze_queue(), and blk_freeze_queue() is not
109          * exported to drivers as the only user for unfreeze is blk_mq.
110          */
111         blk_mq_freeze_queue_start(q);
112         blk_mq_freeze_queue_wait(q);
113 }
114
115 void blk_mq_freeze_queue(struct request_queue *q)
116 {
117         /*
118          * ...just an alias to keep freeze and unfreeze actions balanced
119          * in the blk_mq_* namespace
120          */
121         blk_freeze_queue(q);
122 }
123 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_freeze_queue);
124
125 void blk_mq_unfreeze_queue(struct request_queue *q)
126 {
127         int freeze_depth;
128
129         freeze_depth = atomic_dec_return(&q->mq_freeze_depth);
130         WARN_ON_ONCE(freeze_depth < 0);
131         if (!freeze_depth) {
132                 percpu_ref_reinit(&q->q_usage_counter);
133                 wake_up_all(&q->mq_freeze_wq);
134         }
135 }
136 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_unfreeze_queue);
137
138 void blk_mq_wake_waiters(struct request_queue *q)
139 {
140         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
141         unsigned int i;
142
143         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
144                 if (blk_mq_hw_queue_mapped(hctx))
145                         blk_mq_tag_wakeup_all(hctx->tags, true);
146
147         /*
148          * If we are called because the queue has now been marked as
149          * dying, we need to ensure that processes currently waiting on
150          * the queue are notified as well.
151          */
152         wake_up_all(&q->mq_freeze_wq);
153 }
154
155 bool blk_mq_can_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
156 {
157         return blk_mq_has_free_tags(hctx->tags);
158 }
159 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_can_queue);
160
161 static void blk_mq_rq_ctx_init(struct request_queue *q, struct blk_mq_ctx *ctx,
162                                struct request *rq, int op,
163                                unsigned int op_flags)
164 {
165         if (blk_queue_io_stat(q))
166                 op_flags |= REQ_IO_STAT;
167
168         INIT_LIST_HEAD(&rq->queuelist);
169         /* csd/requeue_work/fifo_time is initialized before use */
170         rq->q = q;
171         rq->mq_ctx = ctx;
172         req_set_op_attrs(rq, op, op_flags);
173         /* do not touch atomic flags, it needs atomic ops against the timer */
174         rq->cpu = -1;
175         INIT_HLIST_NODE(&rq->hash);
176         RB_CLEAR_NODE(&rq->rb_node);
177         rq->rq_disk = NULL;
178         rq->part = NULL;
179         rq->start_time = jiffies;
180 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
181         rq->rl = NULL;
182         set_start_time_ns(rq);
183         rq->io_start_time_ns = 0;
184 #endif
185         rq->nr_phys_segments = 0;
186 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
187         rq->nr_integrity_segments = 0;
188 #endif
189         rq->special = NULL;
190         /* tag was already set */
191         rq->errors = 0;
192
193         rq->cmd = rq->__cmd;
194
195         rq->extra_len = 0;
196         rq->sense_len = 0;
197         rq->resid_len = 0;
198         rq->sense = NULL;
199
200         INIT_LIST_HEAD(&rq->timeout_list);
201         rq->timeout = 0;
202
203         rq->end_io = NULL;
204         rq->end_io_data = NULL;
205         rq->next_rq = NULL;
206
207         ctx->rq_dispatched[rw_is_sync(op, op_flags)]++;
208 }
209
210 static struct request *
211 __blk_mq_alloc_request(struct blk_mq_alloc_data *data, int op, int op_flags)
212 {
213         struct request *rq;
214         unsigned int tag;
215
216         tag = blk_mq_get_tag(data);
217         if (tag != BLK_MQ_TAG_FAIL) {
218                 rq = data->hctx->tags->rqs[tag];
219
220                 if (blk_mq_tag_busy(data->hctx)) {
221                         rq->cmd_flags = REQ_MQ_INFLIGHT;
222                         atomic_inc(&data->hctx->nr_active);
223                 }
224
225                 rq->tag = tag;
226                 blk_mq_rq_ctx_init(data->q, data->ctx, rq, op, op_flags);
227                 return rq;
228         }
229
230         return NULL;
231 }
232
233 struct request *blk_mq_alloc_request(struct request_queue *q, int rw,
234                 unsigned int flags)
235 {
236         struct blk_mq_ctx *ctx;
237         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
238         struct request *rq;
239         struct blk_mq_alloc_data alloc_data;
240         int ret;
241
242         ret = blk_queue_enter(q, flags & BLK_MQ_REQ_NOWAIT);
243         if (ret)
244                 return ERR_PTR(ret);
245
246         ctx = blk_mq_get_ctx(q);
247         hctx = q->mq_ops->map_queue(q, ctx->cpu);
248         blk_mq_set_alloc_data(&alloc_data, q, flags, ctx, hctx);
249
250         rq = __blk_mq_alloc_request(&alloc_data, rw, 0);
251         if (!rq && !(flags & BLK_MQ_REQ_NOWAIT)) {
252                 __blk_mq_run_hw_queue(hctx);
253                 blk_mq_put_ctx(ctx);
254
255                 ctx = blk_mq_get_ctx(q);
256                 hctx = q->mq_ops->map_queue(q, ctx->cpu);
257                 blk_mq_set_alloc_data(&alloc_data, q, flags, ctx, hctx);
258                 rq =  __blk_mq_alloc_request(&alloc_data, rw, 0);
259                 ctx = alloc_data.ctx;
260         }
261         blk_mq_put_ctx(ctx);
262         if (!rq) {
263                 blk_queue_exit(q);
264                 return ERR_PTR(-EWOULDBLOCK);
265         }
266
267         rq->__data_len = 0;
268         rq->__sector = (sector_t) -1;
269         rq->bio = rq->biotail = NULL;
270         return rq;
271 }
272 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_alloc_request);
273
274 struct request *blk_mq_alloc_request_hctx(struct request_queue *q, int rw,
275                 unsigned int flags, unsigned int hctx_idx)
276 {
277         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
278         struct blk_mq_ctx *ctx;
279         struct request *rq;
280         struct blk_mq_alloc_data alloc_data;
281         int ret;
282
283         /*
284          * If the tag allocator sleeps we could get an allocation for a
285          * different hardware context.  No need to complicate the low level
286          * allocator for this for the rare use case of a command tied to
287          * a specific queue.
288          */
289         if (WARN_ON_ONCE(!(flags & BLK_MQ_REQ_NOWAIT)))
290                 return ERR_PTR(-EINVAL);
291
292         if (hctx_idx >= q->nr_hw_queues)
293                 return ERR_PTR(-EIO);
294
295         ret = blk_queue_enter(q, true);
296         if (ret)
297                 return ERR_PTR(ret);
298
299         hctx = q->queue_hw_ctx[hctx_idx];
300         ctx = __blk_mq_get_ctx(q, cpumask_first(hctx->cpumask));
301
302         blk_mq_set_alloc_data(&alloc_data, q, flags, ctx, hctx);
303         rq = __blk_mq_alloc_request(&alloc_data, rw, 0);
304         if (!rq) {
305                 blk_queue_exit(q);
306                 return ERR_PTR(-EWOULDBLOCK);
307         }
308
309         return rq;
310 }
311 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_alloc_request_hctx);
312
313 static void __blk_mq_free_request(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
314                                   struct blk_mq_ctx *ctx, struct request *rq)
315 {
316         const int tag = rq->tag;
317         struct request_queue *q = rq->q;
318
319         if (rq->cmd_flags & REQ_MQ_INFLIGHT)
320                 atomic_dec(&hctx->nr_active);
321         rq->cmd_flags = 0;
322
323         clear_bit(REQ_ATOM_STARTED, &rq->atomic_flags);
324         blk_mq_put_tag(hctx, tag, &ctx->last_tag);
325         blk_queue_exit(q);
326 }
327
328 void blk_mq_free_hctx_request(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, struct request *rq)
329 {
330         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
331
332         ctx->rq_completed[rq_is_sync(rq)]++;
333         __blk_mq_free_request(hctx, ctx, rq);
334
335 }
336 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_free_hctx_request);
337
338 void blk_mq_free_request(struct request *rq)
339 {
340         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
341         struct request_queue *q = rq->q;
342
343         hctx = q->mq_ops->map_queue(q, rq->mq_ctx->cpu);
344         blk_mq_free_hctx_request(hctx, rq);
345 }
346 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_free_request);
347
348 inline void __blk_mq_end_request(struct request *rq, int error)
349 {
350         blk_account_io_done(rq);
351
352         if (rq->end_io) {
353                 rq->end_io(rq, error);
354         } else {
355                 if (unlikely(blk_bidi_rq(rq)))
356                         blk_mq_free_request(rq->next_rq);
357                 blk_mq_free_request(rq);
358         }
359 }
360 EXPORT_SYMBOL(__blk_mq_end_request);
361
362 void blk_mq_end_request(struct request *rq, int error)
363 {
364         if (blk_update_request(rq, error, blk_rq_bytes(rq)))
365                 BUG();
366         __blk_mq_end_request(rq, error);
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_end_request);
369
370 static void __blk_mq_complete_request_remote(void *data)
371 {
372         struct request *rq = data;
373
374         rq->q->softirq_done_fn(rq);
375 }
376
377 static void blk_mq_ipi_complete_request(struct request *rq)
378 {
379         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
380         bool shared = false;
381         int cpu;
382
383         if (!test_bit(QUEUE_FLAG_SAME_COMP, &rq->q->queue_flags)) {
384                 rq->q->softirq_done_fn(rq);
385                 return;
386         }
387
388         cpu = get_cpu();
389         if (!test_bit(QUEUE_FLAG_SAME_FORCE, &rq->q->queue_flags))
390                 shared = cpus_share_cache(cpu, ctx->cpu);
391
392         if (cpu != ctx->cpu && !shared && cpu_online(ctx->cpu)) {
393                 rq->csd.func = __blk_mq_complete_request_remote;
394                 rq->csd.info = rq;
395                 rq->csd.flags = 0;
396                 smp_call_function_single_async(ctx->cpu, &rq->csd);
397         } else {
398                 rq->q->softirq_done_fn(rq);
399         }
400         put_cpu();
401 }
402
403 static void __blk_mq_complete_request(struct request *rq)
404 {
405         struct request_queue *q = rq->q;
406
407         if (!q->softirq_done_fn)
408                 blk_mq_end_request(rq, rq->errors);
409         else
410                 blk_mq_ipi_complete_request(rq);
411 }
412
413 /**
414  * blk_mq_complete_request - end I/O on a request
415  * @rq:         the request being processed
416  *
417  * Description:
418  *      Ends all I/O on a request. It does not handle partial completions.
419  *      The actual completion happens out-of-order, through a IPI handler.
420  **/
421 void blk_mq_complete_request(struct request *rq, int error)
422 {
423         struct request_queue *q = rq->q;
424
425         if (unlikely(blk_should_fake_timeout(q)))
426                 return;
427         if (!blk_mark_rq_complete(rq)) {
428                 rq->errors = error;
429                 __blk_mq_complete_request(rq);
430         }
431 }
432 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_complete_request);
433
434 int blk_mq_request_started(struct request *rq)
435 {
436         return test_bit(REQ_ATOM_STARTED, &rq->atomic_flags);
437 }
438 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_request_started);
439
440 void blk_mq_start_request(struct request *rq)
441 {
442         struct request_queue *q = rq->q;
443
444         trace_block_rq_issue(q, rq);
445
446         rq->resid_len = blk_rq_bytes(rq);
447         if (unlikely(blk_bidi_rq(rq)))
448                 rq->next_rq->resid_len = blk_rq_bytes(rq->next_rq);
449
450         blk_add_timer(rq);
451
452         /*
453          * Ensure that ->deadline is visible before set the started
454          * flag and clear the completed flag.
455          */
456         smp_mb__before_atomic();
457
458         /*
459          * Mark us as started and clear complete. Complete might have been
460          * set if requeue raced with timeout, which then marked it as
461          * complete. So be sure to clear complete again when we start
462          * the request, otherwise we'll ignore the completion event.
463          */
464         if (!test_bit(REQ_ATOM_STARTED, &rq->atomic_flags))
465                 set_bit(REQ_ATOM_STARTED, &rq->atomic_flags);
466         if (test_bit(REQ_ATOM_COMPLETE, &rq->atomic_flags))
467                 clear_bit(REQ_ATOM_COMPLETE, &rq->atomic_flags);
468
469         if (q->dma_drain_size && blk_rq_bytes(rq)) {
470                 /*
471                  * Make sure space for the drain appears.  We know we can do
472                  * this because max_hw_segments has been adjusted to be one
473                  * fewer than the device can handle.
474                  */
475                 rq->nr_phys_segments++;
476         }
477 }
478 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_start_request);
479
480 static void __blk_mq_requeue_request(struct request *rq)
481 {
482         struct request_queue *q = rq->q;
483
484         trace_block_rq_requeue(q, rq);
485
486         if (test_and_clear_bit(REQ_ATOM_STARTED, &rq->atomic_flags)) {
487                 if (q->dma_drain_size && blk_rq_bytes(rq))
488                         rq->nr_phys_segments--;
489         }
490 }
491
492 void blk_mq_requeue_request(struct request *rq)
493 {
494         __blk_mq_requeue_request(rq);
495
496         BUG_ON(blk_queued_rq(rq));
497         blk_mq_add_to_requeue_list(rq, true);
498 }
499 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_requeue_request);
500
501 static void blk_mq_requeue_work(struct work_struct *work)
502 {
503         struct request_queue *q =
504                 container_of(work, struct request_queue, requeue_work);
505         LIST_HEAD(rq_list);
506         struct request *rq, *next;
507         unsigned long flags;
508
509         spin_lock_irqsave(&q->requeue_lock, flags);
510         list_splice_init(&q->requeue_list, &rq_list);
511         spin_unlock_irqrestore(&q->requeue_lock, flags);
512
513         list_for_each_entry_safe(rq, next, &rq_list, queuelist) {
514                 if (!(rq->cmd_flags & REQ_SOFTBARRIER))
515                         continue;
516
517                 rq->cmd_flags &= ~REQ_SOFTBARRIER;
518                 list_del_init(&rq->queuelist);
519                 blk_mq_insert_request(rq, true, false, false);
520         }
521
522         while (!list_empty(&rq_list)) {
523                 rq = list_entry(rq_list.next, struct request, queuelist);
524                 list_del_init(&rq->queuelist);
525                 blk_mq_insert_request(rq, false, false, false);
526         }
527
528         /*
529          * Use the start variant of queue running here, so that running
530          * the requeue work will kick stopped queues.
531          */
532         blk_mq_start_hw_queues(q);
533 }
534
535 void blk_mq_add_to_requeue_list(struct request *rq, bool at_head)
536 {
537         struct request_queue *q = rq->q;
538         unsigned long flags;
539
540         /*
541          * We abuse this flag that is otherwise used by the I/O scheduler to
542          * request head insertation from the workqueue.
543          */
544         BUG_ON(rq->cmd_flags & REQ_SOFTBARRIER);
545
546         spin_lock_irqsave(&q->requeue_lock, flags);
547         if (at_head) {
548                 rq->cmd_flags |= REQ_SOFTBARRIER;
549                 list_add(&rq->queuelist, &q->requeue_list);
550         } else {
551                 list_add_tail(&rq->queuelist, &q->requeue_list);
552         }
553         spin_unlock_irqrestore(&q->requeue_lock, flags);
554 }
555 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_add_to_requeue_list);
556
557 void blk_mq_cancel_requeue_work(struct request_queue *q)
558 {
559         cancel_work_sync(&q->requeue_work);
560 }
561 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_cancel_requeue_work);
562
563 void blk_mq_kick_requeue_list(struct request_queue *q)
564 {
565         kblockd_schedule_work(&q->requeue_work);
566 }
567 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_kick_requeue_list);
568
569 void blk_mq_abort_requeue_list(struct request_queue *q)
570 {
571         unsigned long flags;
572         LIST_HEAD(rq_list);
573
574         spin_lock_irqsave(&q->requeue_lock, flags);
575         list_splice_init(&q->requeue_list, &rq_list);
576         spin_unlock_irqrestore(&q->requeue_lock, flags);
577
578         while (!list_empty(&rq_list)) {
579                 struct request *rq;
580
581                 rq = list_first_entry(&rq_list, struct request, queuelist);
582                 list_del_init(&rq->queuelist);
583                 rq->errors = -EIO;
584                 blk_mq_end_request(rq, rq->errors);
585         }
586 }
587 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_abort_requeue_list);
588
589 struct request *blk_mq_tag_to_rq(struct blk_mq_tags *tags, unsigned int tag)
590 {
591         if (tag < tags->nr_tags)
592                 return tags->rqs[tag];
593
594         return NULL;
595 }
596 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_tag_to_rq);
597
598 struct blk_mq_timeout_data {
599         unsigned long next;
600         unsigned int next_set;
601 };
602
603 void blk_mq_rq_timed_out(struct request *req, bool reserved)
604 {
605         struct blk_mq_ops *ops = req->q->mq_ops;
606         enum blk_eh_timer_return ret = BLK_EH_RESET_TIMER;
607
608         /*
609          * We know that complete is set at this point. If STARTED isn't set
610          * anymore, then the request isn't active and the "timeout" should
611          * just be ignored. This can happen due to the bitflag ordering.
612          * Timeout first checks if STARTED is set, and if it is, assumes
613          * the request is active. But if we race with completion, then
614          * we both flags will get cleared. So check here again, and ignore
615          * a timeout event with a request that isn't active.
616          */
617         if (!test_bit(REQ_ATOM_STARTED, &req->atomic_flags))
618                 return;
619
620         if (ops->timeout)
621                 ret = ops->timeout(req, reserved);
622
623         switch (ret) {
624         case BLK_EH_HANDLED:
625                 __blk_mq_complete_request(req);
626                 break;
627         case BLK_EH_RESET_TIMER:
628                 blk_add_timer(req);
629                 blk_clear_rq_complete(req);
630                 break;
631         case BLK_EH_NOT_HANDLED:
632                 break;
633         default:
634                 printk(KERN_ERR "block: bad eh return: %d\n", ret);
635                 break;
636         }
637 }
638
639 static void blk_mq_check_expired(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
640                 struct request *rq, void *priv, bool reserved)
641 {
642         struct blk_mq_timeout_data *data = priv;
643
644         if (!test_bit(REQ_ATOM_STARTED, &rq->atomic_flags)) {
645                 /*
646                  * If a request wasn't started before the queue was
647                  * marked dying, kill it here or it'll go unnoticed.
648                  */
649                 if (unlikely(blk_queue_dying(rq->q))) {
650                         rq->errors = -EIO;
651                         blk_mq_end_request(rq, rq->errors);
652                 }
653                 return;
654         }
655
656         if (time_after_eq(jiffies, rq->deadline)) {
657                 if (!blk_mark_rq_complete(rq))
658                         blk_mq_rq_timed_out(rq, reserved);
659         } else if (!data->next_set || time_after(data->next, rq->deadline)) {
660                 data->next = rq->deadline;
661                 data->next_set = 1;
662         }
663 }
664
665 static void blk_mq_timeout_work(struct work_struct *work)
666 {
667         struct request_queue *q =
668                 container_of(work, struct request_queue, timeout_work);
669         struct blk_mq_timeout_data data = {
670                 .next           = 0,
671                 .next_set       = 0,
672         };
673         int i;
674
675         /* A deadlock might occur if a request is stuck requiring a
676          * timeout at the same time a queue freeze is waiting
677          * completion, since the timeout code would not be able to
678          * acquire the queue reference here.
679          *
680          * That's why we don't use blk_queue_enter here; instead, we use
681          * percpu_ref_tryget directly, because we need to be able to
682          * obtain a reference even in the short window between the queue
683          * starting to freeze, by dropping the first reference in
684          * blk_mq_freeze_queue_start, and the moment the last request is
685          * consumed, marked by the instant q_usage_counter reaches
686          * zero.
687          */
688         if (!percpu_ref_tryget(&q->q_usage_counter))
689                 return;
690
691         blk_mq_queue_tag_busy_iter(q, blk_mq_check_expired, &data);
692
693         if (data.next_set) {
694                 data.next = blk_rq_timeout(round_jiffies_up(data.next));
695                 mod_timer(&q->timeout, data.next);
696         } else {
697                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
698
699                 queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
700                         /* the hctx may be unmapped, so check it here */
701                         if (blk_mq_hw_queue_mapped(hctx))
702                                 blk_mq_tag_idle(hctx);
703                 }
704         }
705         blk_queue_exit(q);
706 }
707
708 /*
709  * Reverse check our software queue for entries that we could potentially
710  * merge with. Currently includes a hand-wavy stop count of 8, to not spend
711  * too much time checking for merges.
712  */
713 static bool blk_mq_attempt_merge(struct request_queue *q,
714                                  struct blk_mq_ctx *ctx, struct bio *bio)
715 {
716         struct request *rq;
717         int checked = 8;
718
719         list_for_each_entry_reverse(rq, &ctx->rq_list, queuelist) {
720                 int el_ret;
721
722                 if (!checked--)
723                         break;
724
725                 if (!blk_rq_merge_ok(rq, bio))
726                         continue;
727
728                 el_ret = blk_try_merge(rq, bio);
729                 if (el_ret == ELEVATOR_BACK_MERGE) {
730                         if (bio_attempt_back_merge(q, rq, bio)) {
731                                 ctx->rq_merged++;
732                                 return true;
733                         }
734                         break;
735                 } else if (el_ret == ELEVATOR_FRONT_MERGE) {
736                         if (bio_attempt_front_merge(q, rq, bio)) {
737                                 ctx->rq_merged++;
738                                 return true;
739                         }
740                         break;
741                 }
742         }
743
744         return false;
745 }
746
747 /*
748  * Process software queues that have been marked busy, splicing them
749  * to the for-dispatch
750  */
751 static void flush_busy_ctxs(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, struct list_head *list)
752 {
753         struct blk_mq_ctx *ctx;
754         int i;
755
756         for (i = 0; i < hctx->ctx_map.size; i++) {
757                 struct blk_align_bitmap *bm = &hctx->ctx_map.map[i];
758                 unsigned int off, bit;
759
760                 if (!bm->word)
761                         continue;
762
763                 bit = 0;
764                 off = i * hctx->ctx_map.bits_per_word;
765                 do {
766                         bit = find_next_bit(&bm->word, bm->depth, bit);
767                         if (bit >= bm->depth)
768                                 break;
769
770                         ctx = hctx->ctxs[bit + off];
771                         clear_bit(bit, &bm->word);
772                         spin_lock(&ctx->lock);
773                         list_splice_tail_init(&ctx->rq_list, list);
774                         spin_unlock(&ctx->lock);
775
776                         bit++;
777                 } while (1);
778         }
779 }
780
781 /*
782  * Run this hardware queue, pulling any software queues mapped to it in.
783  * Note that this function currently has various problems around ordering
784  * of IO. In particular, we'd like FIFO behaviour on handling existing
785  * items on the hctx->dispatch list. Ignore that for now.
786  */
787 static void __blk_mq_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
788 {
789         struct request_queue *q = hctx->queue;
790         struct request *rq;
791         LIST_HEAD(rq_list);
792         LIST_HEAD(driver_list);
793         struct list_head *dptr;
794         int queued;
795
796         if (unlikely(test_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state)))
797                 return;
798
799         WARN_ON(!cpumask_test_cpu(raw_smp_processor_id(), hctx->cpumask) &&
800                 cpu_online(hctx->next_cpu));
801
802         hctx->run++;
803
804         /*
805          * Touch any software queue that has pending entries.
806          */
807         flush_busy_ctxs(hctx, &rq_list);
808
809         /*
810          * If we have previous entries on our dispatch list, grab them
811          * and stuff them at the front for more fair dispatch.
812          */
813         if (!list_empty_careful(&hctx->dispatch)) {
814                 spin_lock(&hctx->lock);
815                 if (!list_empty(&hctx->dispatch))
816                         list_splice_init(&hctx->dispatch, &rq_list);
817                 spin_unlock(&hctx->lock);
818         }
819
820         /*
821          * Start off with dptr being NULL, so we start the first request
822          * immediately, even if we have more pending.
823          */
824         dptr = NULL;
825
826         /*
827          * Now process all the entries, sending them to the driver.
828          */
829         queued = 0;
830         while (!list_empty(&rq_list)) {
831                 struct blk_mq_queue_data bd;
832                 int ret;
833
834                 rq = list_first_entry(&rq_list, struct request, queuelist);
835                 list_del_init(&rq->queuelist);
836
837                 bd.rq = rq;
838                 bd.list = dptr;
839                 bd.last = list_empty(&rq_list);
840
841                 ret = q->mq_ops->queue_rq(hctx, &bd);
842                 switch (ret) {
843                 case BLK_MQ_RQ_QUEUE_OK:
844                         queued++;
845                         break;
846                 case BLK_MQ_RQ_QUEUE_BUSY:
847                         list_add(&rq->queuelist, &rq_list);
848                         __blk_mq_requeue_request(rq);
849                         break;
850                 default:
851                         pr_err("blk-mq: bad return on queue: %d\n", ret);
852                 case BLK_MQ_RQ_QUEUE_ERROR:
853                         rq->errors = -EIO;
854                         blk_mq_end_request(rq, rq->errors);
855                         break;
856                 }
857
858                 if (ret == BLK_MQ_RQ_QUEUE_BUSY)
859                         break;
860
861                 /*
862                  * We've done the first request. If we have more than 1
863                  * left in the list, set dptr to defer issue.
864                  */
865                 if (!dptr && rq_list.next != rq_list.prev)
866                         dptr = &driver_list;
867         }
868
869         if (!queued)
870                 hctx->dispatched[0]++;
871         else if (queued < (1 << (BLK_MQ_MAX_DISPATCH_ORDER - 1)))
872                 hctx->dispatched[ilog2(queued) + 1]++;
873
874         /*
875          * Any items that need requeuing? Stuff them into hctx->dispatch,
876          * that is where we will continue on next queue run.
877          */
878         if (!list_empty(&rq_list)) {
879                 spin_lock(&hctx->lock);
880                 list_splice(&rq_list, &hctx->dispatch);
881                 spin_unlock(&hctx->lock);
882                 /*
883                  * the queue is expected stopped with BLK_MQ_RQ_QUEUE_BUSY, but
884                  * it's possible the queue is stopped and restarted again
885                  * before this. Queue restart will dispatch requests. And since
886                  * requests in rq_list aren't added into hctx->dispatch yet,
887                  * the requests in rq_list might get lost.
888                  *
889                  * blk_mq_run_hw_queue() already checks the STOPPED bit
890                  **/
891                 blk_mq_run_hw_queue(hctx, true);
892         }
893 }
894
895 /*
896  * It'd be great if the workqueue API had a way to pass
897  * in a mask and had some smarts for more clever placement.
898  * For now we just round-robin here, switching for every
899  * BLK_MQ_CPU_WORK_BATCH queued items.
900  */
901 static int blk_mq_hctx_next_cpu(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
902 {
903         if (hctx->queue->nr_hw_queues == 1)
904                 return WORK_CPU_UNBOUND;
905
906         if (--hctx->next_cpu_batch <= 0) {
907                 int cpu = hctx->next_cpu, next_cpu;
908
909                 next_cpu = cpumask_next(hctx->next_cpu, hctx->cpumask);
910                 if (next_cpu >= nr_cpu_ids)
911                         next_cpu = cpumask_first(hctx->cpumask);
912
913                 hctx->next_cpu = next_cpu;
914                 hctx->next_cpu_batch = BLK_MQ_CPU_WORK_BATCH;
915
916                 return cpu;
917         }
918
919         return hctx->next_cpu;
920 }
921
922 void blk_mq_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, bool async)
923 {
924         if (unlikely(test_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state) ||
925             !blk_mq_hw_queue_mapped(hctx)))
926                 return;
927
928         if (!async) {
929                 int cpu = get_cpu();
930                 if (cpumask_test_cpu(cpu, hctx->cpumask)) {
931                         __blk_mq_run_hw_queue(hctx);
932                         put_cpu();
933                         return;
934                 }
935
936                 put_cpu();
937         }
938
939         kblockd_schedule_work_on(blk_mq_hctx_next_cpu(hctx), &hctx->run_work);
940 }
941
942 void blk_mq_run_hw_queues(struct request_queue *q, bool async)
943 {
944         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
945         int i;
946
947         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
948                 if ((!blk_mq_hctx_has_pending(hctx) &&
949                     list_empty_careful(&hctx->dispatch)) ||
950                     test_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state))
951                         continue;
952
953                 blk_mq_run_hw_queue(hctx, async);
954         }
955 }
956 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_run_hw_queues);
957
958 void blk_mq_stop_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
959 {
960         cancel_work(&hctx->run_work);
961         cancel_delayed_work(&hctx->delay_work);
962         set_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state);
963 }
964 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_stop_hw_queue);
965
966 void blk_mq_stop_hw_queues(struct request_queue *q)
967 {
968         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
969         int i;
970
971         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
972                 blk_mq_stop_hw_queue(hctx);
973 }
974 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_stop_hw_queues);
975
976 void blk_mq_start_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
977 {
978         clear_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state);
979
980         blk_mq_run_hw_queue(hctx, false);
981 }
982 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_start_hw_queue);
983
984 void blk_mq_start_hw_queues(struct request_queue *q)
985 {
986         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
987         int i;
988
989         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
990                 blk_mq_start_hw_queue(hctx);
991 }
992 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_start_hw_queues);
993
994 void blk_mq_start_stopped_hw_queues(struct request_queue *q, bool async)
995 {
996         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
997         int i;
998
999         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
1000                 if (!test_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state))
1001                         continue;
1002
1003                 clear_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state);
1004                 blk_mq_run_hw_queue(hctx, async);
1005         }
1006 }
1007 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_start_stopped_hw_queues);
1008
1009 static void blk_mq_run_work_fn(struct work_struct *work)
1010 {
1011         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1012
1013         hctx = container_of(work, struct blk_mq_hw_ctx, run_work);
1014
1015         __blk_mq_run_hw_queue(hctx);
1016 }
1017
1018 static void blk_mq_delay_work_fn(struct work_struct *work)
1019 {
1020         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1021
1022         hctx = container_of(work, struct blk_mq_hw_ctx, delay_work.work);
1023
1024         if (test_and_clear_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state))
1025                 __blk_mq_run_hw_queue(hctx);
1026 }
1027
1028 void blk_mq_delay_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, unsigned long msecs)
1029 {
1030         if (unlikely(!blk_mq_hw_queue_mapped(hctx)))
1031                 return;
1032
1033         kblockd_schedule_delayed_work_on(blk_mq_hctx_next_cpu(hctx),
1034                         &hctx->delay_work, msecs_to_jiffies(msecs));
1035 }
1036 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_delay_queue);
1037
1038 static inline void __blk_mq_insert_req_list(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1039                                             struct request *rq,
1040                                             bool at_head)
1041 {
1042         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
1043
1044         trace_block_rq_insert(hctx->queue, rq);
1045
1046         if (at_head)
1047                 list_add(&rq->queuelist, &ctx->rq_list);
1048         else
1049                 list_add_tail(&rq->queuelist, &ctx->rq_list);
1050 }
1051
1052 static void __blk_mq_insert_request(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1053                                     struct request *rq, bool at_head)
1054 {
1055         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
1056
1057         __blk_mq_insert_req_list(hctx, rq, at_head);
1058         blk_mq_hctx_mark_pending(hctx, ctx);
1059 }
1060
1061 void blk_mq_insert_request(struct request *rq, bool at_head, bool run_queue,
1062                            bool async)
1063 {
1064         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
1065         struct request_queue *q = rq->q;
1066         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1067
1068         hctx = q->mq_ops->map_queue(q, ctx->cpu);
1069
1070         spin_lock(&ctx->lock);
1071         __blk_mq_insert_request(hctx, rq, at_head);
1072         spin_unlock(&ctx->lock);
1073
1074         if (run_queue)
1075                 blk_mq_run_hw_queue(hctx, async);
1076 }
1077
1078 static void blk_mq_insert_requests(struct request_queue *q,
1079                                      struct blk_mq_ctx *ctx,
1080                                      struct list_head *list,
1081                                      int depth,
1082                                      bool from_schedule)
1083
1084 {
1085         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1086
1087         trace_block_unplug(q, depth, !from_schedule);
1088
1089         hctx = q->mq_ops->map_queue(q, ctx->cpu);
1090
1091         /*
1092          * preemption doesn't flush plug list, so it's possible ctx->cpu is
1093          * offline now
1094          */
1095         spin_lock(&ctx->lock);
1096         while (!list_empty(list)) {
1097                 struct request *rq;
1098
1099                 rq = list_first_entry(list, struct request, queuelist);
1100                 BUG_ON(rq->mq_ctx != ctx);
1101                 list_del_init(&rq->queuelist);
1102                 __blk_mq_insert_req_list(hctx, rq, false);
1103         }
1104         blk_mq_hctx_mark_pending(hctx, ctx);
1105         spin_unlock(&ctx->lock);
1106
1107         blk_mq_run_hw_queue(hctx, from_schedule);
1108 }
1109
1110 static int plug_ctx_cmp(void *priv, struct list_head *a, struct list_head *b)
1111 {
1112         struct request *rqa = container_of(a, struct request, queuelist);
1113         struct request *rqb = container_of(b, struct request, queuelist);
1114
1115         return !(rqa->mq_ctx < rqb->mq_ctx ||
1116                  (rqa->mq_ctx == rqb->mq_ctx &&
1117                   blk_rq_pos(rqa) < blk_rq_pos(rqb)));
1118 }
1119
1120 void blk_mq_flush_plug_list(struct blk_plug *plug, bool from_schedule)
1121 {
1122         struct blk_mq_ctx *this_ctx;
1123         struct request_queue *this_q;
1124         struct request *rq;
1125         LIST_HEAD(list);
1126         LIST_HEAD(ctx_list);
1127         unsigned int depth;
1128
1129         list_splice_init(&plug->mq_list, &list);
1130
1131         list_sort(NULL, &list, plug_ctx_cmp);
1132
1133         this_q = NULL;
1134         this_ctx = NULL;
1135         depth = 0;
1136
1137         while (!list_empty(&list)) {
1138                 rq = list_entry_rq(list.next);
1139                 list_del_init(&rq->queuelist);
1140                 BUG_ON(!rq->q);
1141                 if (rq->mq_ctx != this_ctx) {
1142                         if (this_ctx) {
1143                                 blk_mq_insert_requests(this_q, this_ctx,
1144                                                         &ctx_list, depth,
1145                                                         from_schedule);
1146                         }
1147
1148                         this_ctx = rq->mq_ctx;
1149                         this_q = rq->q;
1150                         depth = 0;
1151                 }
1152
1153                 depth++;
1154                 list_add_tail(&rq->queuelist, &ctx_list);
1155         }
1156
1157         /*
1158          * If 'this_ctx' is set, we know we have entries to complete
1159          * on 'ctx_list'. Do those.
1160          */
1161         if (this_ctx) {
1162                 blk_mq_insert_requests(this_q, this_ctx, &ctx_list, depth,
1163                                        from_schedule);
1164         }
1165 }
1166
1167 static void blk_mq_bio_to_request(struct request *rq, struct bio *bio)
1168 {
1169         init_request_from_bio(rq, bio);
1170
1171         blk_account_io_start(rq, 1);
1172 }
1173
1174 static inline bool hctx_allow_merges(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
1175 {
1176         return (hctx->flags & BLK_MQ_F_SHOULD_MERGE) &&
1177                 !blk_queue_nomerges(hctx->queue);
1178 }
1179
1180 static inline bool blk_mq_merge_queue_io(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1181                                          struct blk_mq_ctx *ctx,
1182                                          struct request *rq, struct bio *bio)
1183 {
1184         if (!hctx_allow_merges(hctx) || !bio_mergeable(bio)) {
1185                 blk_mq_bio_to_request(rq, bio);
1186                 spin_lock(&ctx->lock);
1187 insert_rq:
1188                 __blk_mq_insert_request(hctx, rq, false);
1189                 spin_unlock(&ctx->lock);
1190                 return false;
1191         } else {
1192                 struct request_queue *q = hctx->queue;
1193
1194                 spin_lock(&ctx->lock);
1195                 if (!blk_mq_attempt_merge(q, ctx, bio)) {
1196                         blk_mq_bio_to_request(rq, bio);
1197                         goto insert_rq;
1198                 }
1199
1200                 spin_unlock(&ctx->lock);
1201                 __blk_mq_free_request(hctx, ctx, rq);
1202                 return true;
1203         }
1204 }
1205
1206 struct blk_map_ctx {
1207         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1208         struct blk_mq_ctx *ctx;
1209 };
1210
1211 static struct request *blk_mq_map_request(struct request_queue *q,
1212                                           struct bio *bio,
1213                                           struct blk_map_ctx *data)
1214 {
1215         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1216         struct blk_mq_ctx *ctx;
1217         struct request *rq;
1218         int op = bio_data_dir(bio);
1219         int op_flags = 0;
1220         struct blk_mq_alloc_data alloc_data;
1221
1222         blk_queue_enter_live(q);
1223         ctx = blk_mq_get_ctx(q);
1224         hctx = q->mq_ops->map_queue(q, ctx->cpu);
1225
1226         if (rw_is_sync(bio_op(bio), bio->bi_opf))
1227                 op_flags |= REQ_SYNC;
1228
1229         trace_block_getrq(q, bio, op);
1230         blk_mq_set_alloc_data(&alloc_data, q, BLK_MQ_REQ_NOWAIT, ctx, hctx);
1231         rq = __blk_mq_alloc_request(&alloc_data, op, op_flags);
1232         if (unlikely(!rq)) {
1233                 __blk_mq_run_hw_queue(hctx);
1234                 blk_mq_put_ctx(ctx);
1235                 trace_block_sleeprq(q, bio, op);
1236
1237                 ctx = blk_mq_get_ctx(q);
1238                 hctx = q->mq_ops->map_queue(q, ctx->cpu);
1239                 blk_mq_set_alloc_data(&alloc_data, q, 0, ctx, hctx);
1240                 rq = __blk_mq_alloc_request(&alloc_data, op, op_flags);
1241                 ctx = alloc_data.ctx;
1242                 hctx = alloc_data.hctx;
1243         }
1244
1245         hctx->queued++;
1246         data->hctx = hctx;
1247         data->ctx = ctx;
1248         return rq;
1249 }
1250
1251 static int blk_mq_direct_issue_request(struct request *rq, blk_qc_t *cookie)
1252 {
1253         int ret;
1254         struct request_queue *q = rq->q;
1255         struct blk_mq_hw_ctx *hctx = q->mq_ops->map_queue(q,
1256                         rq->mq_ctx->cpu);
1257         struct blk_mq_queue_data bd = {
1258                 .rq = rq,
1259                 .list = NULL,
1260                 .last = 1
1261         };
1262         blk_qc_t new_cookie = blk_tag_to_qc_t(rq->tag, hctx->queue_num);
1263
1264         /*
1265          * For OK queue, we are done. For error, kill it. Any other
1266          * error (busy), just add it to our list as we previously
1267          * would have done
1268          */
1269         ret = q->mq_ops->queue_rq(hctx, &bd);
1270         if (ret == BLK_MQ_RQ_QUEUE_OK) {
1271                 *cookie = new_cookie;
1272                 return 0;
1273         }
1274
1275         __blk_mq_requeue_request(rq);
1276
1277         if (ret == BLK_MQ_RQ_QUEUE_ERROR) {
1278                 *cookie = BLK_QC_T_NONE;
1279                 rq->errors = -EIO;
1280                 blk_mq_end_request(rq, rq->errors);
1281                 return 0;
1282         }
1283
1284         return -1;
1285 }
1286
1287 /*
1288  * Multiple hardware queue variant. This will not use per-process plugs,
1289  * but will attempt to bypass the hctx queueing if we can go straight to
1290  * hardware for SYNC IO.
1291  */
1292 static blk_qc_t blk_mq_make_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
1293 {
1294         const int is_sync = rw_is_sync(bio_op(bio), bio->bi_opf);
1295         const int is_flush_fua = bio->bi_opf & (REQ_PREFLUSH | REQ_FUA);
1296         struct blk_map_ctx data;
1297         struct request *rq;
1298         unsigned int request_count = 0;
1299         struct blk_plug *plug;
1300         struct request *same_queue_rq = NULL;
1301         blk_qc_t cookie;
1302
1303         blk_queue_bounce(q, &bio);
1304
1305         if (bio_integrity_enabled(bio) && bio_integrity_prep(bio)) {
1306                 bio_io_error(bio);
1307                 return BLK_QC_T_NONE;
1308         }
1309
1310         blk_queue_split(q, &bio, q->bio_split);
1311
1312         if (!is_flush_fua && !blk_queue_nomerges(q) &&
1313             blk_attempt_plug_merge(q, bio, &request_count, &same_queue_rq))
1314                 return BLK_QC_T_NONE;
1315
1316         rq = blk_mq_map_request(q, bio, &data);
1317         if (unlikely(!rq))
1318                 return BLK_QC_T_NONE;
1319
1320         cookie = blk_tag_to_qc_t(rq->tag, data.hctx->queue_num);
1321
1322         if (unlikely(is_flush_fua)) {
1323                 blk_mq_bio_to_request(rq, bio);
1324                 blk_insert_flush(rq);
1325                 goto run_queue;
1326         }
1327
1328         plug = current->plug;
1329         /*
1330          * If the driver supports defer issued based on 'last', then
1331          * queue it up like normal since we can potentially save some
1332          * CPU this way.
1333          */
1334         if (((plug && !blk_queue_nomerges(q)) || is_sync) &&
1335             !(data.hctx->flags & BLK_MQ_F_DEFER_ISSUE)) {
1336                 struct request *old_rq = NULL;
1337
1338                 blk_mq_bio_to_request(rq, bio);
1339
1340                 /*
1341                  * We do limited pluging. If the bio can be merged, do that.
1342                  * Otherwise the existing request in the plug list will be
1343                  * issued. So the plug list will have one request at most
1344                  */
1345                 if (plug) {
1346                         /*
1347                          * The plug list might get flushed before this. If that
1348                          * happens, same_queue_rq is invalid and plug list is
1349                          * empty
1350                          */
1351                         if (same_queue_rq && !list_empty(&plug->mq_list)) {
1352                                 old_rq = same_queue_rq;
1353                                 list_del_init(&old_rq->queuelist);
1354                         }
1355                         list_add_tail(&rq->queuelist, &plug->mq_list);
1356                 } else /* is_sync */
1357                         old_rq = rq;
1358                 blk_mq_put_ctx(data.ctx);
1359                 if (!old_rq)
1360                         goto done;
1361                 if (!blk_mq_direct_issue_request(old_rq, &cookie))
1362                         goto done;
1363                 blk_mq_insert_request(old_rq, false, true, true);
1364                 goto done;
1365         }
1366
1367         if (!blk_mq_merge_queue_io(data.hctx, data.ctx, rq, bio)) {
1368                 /*
1369                  * For a SYNC request, send it to the hardware immediately. For
1370                  * an ASYNC request, just ensure that we run it later on. The
1371                  * latter allows for merging opportunities and more efficient
1372                  * dispatching.
1373                  */
1374 run_queue:
1375                 blk_mq_run_hw_queue(data.hctx, !is_sync || is_flush_fua);
1376         }
1377         blk_mq_put_ctx(data.ctx);
1378 done:
1379         return cookie;
1380 }
1381
1382 /*
1383  * Single hardware queue variant. This will attempt to use any per-process
1384  * plug for merging and IO deferral.
1385  */
1386 static blk_qc_t blk_sq_make_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
1387 {
1388         const int is_sync = rw_is_sync(bio_op(bio), bio->bi_opf);
1389         const int is_flush_fua = bio->bi_opf & (REQ_PREFLUSH | REQ_FUA);
1390         struct blk_plug *plug;
1391         unsigned int request_count = 0;
1392         struct blk_map_ctx data;
1393         struct request *rq;
1394         blk_qc_t cookie;
1395
1396         blk_queue_bounce(q, &bio);
1397
1398         if (bio_integrity_enabled(bio) && bio_integrity_prep(bio)) {
1399                 bio_io_error(bio);
1400                 return BLK_QC_T_NONE;
1401         }
1402
1403         blk_queue_split(q, &bio, q->bio_split);
1404
1405         if (!is_flush_fua && !blk_queue_nomerges(q)) {
1406                 if (blk_attempt_plug_merge(q, bio, &request_count, NULL))
1407                         return BLK_QC_T_NONE;
1408         } else
1409                 request_count = blk_plug_queued_count(q);
1410
1411         rq = blk_mq_map_request(q, bio, &data);
1412         if (unlikely(!rq))
1413                 return BLK_QC_T_NONE;
1414
1415         cookie = blk_tag_to_qc_t(rq->tag, data.hctx->queue_num);
1416
1417         if (unlikely(is_flush_fua)) {
1418                 blk_mq_bio_to_request(rq, bio);
1419                 blk_insert_flush(rq);
1420                 goto run_queue;
1421         }
1422
1423         /*
1424          * A task plug currently exists. Since this is completely lockless,
1425          * utilize that to temporarily store requests until the task is
1426          * either done or scheduled away.
1427          */
1428         plug = current->plug;
1429         if (plug) {
1430                 blk_mq_bio_to_request(rq, bio);
1431                 if (!request_count)
1432                         trace_block_plug(q);
1433
1434                 blk_mq_put_ctx(data.ctx);
1435
1436                 if (request_count >= BLK_MAX_REQUEST_COUNT) {
1437                         blk_flush_plug_list(plug, false);
1438                         trace_block_plug(q);
1439                 }
1440
1441                 list_add_tail(&rq->queuelist, &plug->mq_list);
1442                 return cookie;
1443         }
1444
1445         if (!blk_mq_merge_queue_io(data.hctx, data.ctx, rq, bio)) {
1446                 /*
1447                  * For a SYNC request, send it to the hardware immediately. For
1448                  * an ASYNC request, just ensure that we run it later on. The
1449                  * latter allows for merging opportunities and more efficient
1450                  * dispatching.
1451                  */
1452 run_queue:
1453                 blk_mq_run_hw_queue(data.hctx, !is_sync || is_flush_fua);
1454         }
1455
1456         blk_mq_put_ctx(data.ctx);
1457         return cookie;
1458 }
1459
1460 /*
1461  * Default mapping to a software queue, since we use one per CPU.
1462  */
1463 struct blk_mq_hw_ctx *blk_mq_map_queue(struct request_queue *q, const int cpu)
1464 {
1465         return q->queue_hw_ctx[q->mq_map[cpu]];
1466 }
1467 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_map_queue);
1468
1469 static void blk_mq_free_rq_map(struct blk_mq_tag_set *set,
1470                 struct blk_mq_tags *tags, unsigned int hctx_idx)
1471 {
1472         struct page *page;
1473
1474         if (tags->rqs && set->ops->exit_request) {
1475                 int i;
1476
1477                 for (i = 0; i < tags->nr_tags; i++) {
1478                         if (!tags->rqs[i])
1479                                 continue;
1480                         set->ops->exit_request(set->driver_data, tags->rqs[i],
1481                                                 hctx_idx, i);
1482                         tags->rqs[i] = NULL;
1483                 }
1484         }
1485
1486         while (!list_empty(&tags->page_list)) {
1487                 page = list_first_entry(&tags->page_list, struct page, lru);
1488                 list_del_init(&page->lru);
1489                 /*
1490                  * Remove kmemleak object previously allocated in
1491                  * blk_mq_init_rq_map().
1492                  */
1493                 kmemleak_free(page_address(page));
1494                 __free_pages(page, page->private);
1495         }
1496
1497         kfree(tags->rqs);
1498
1499         blk_mq_free_tags(tags);
1500 }
1501
1502 static size_t order_to_size(unsigned int order)
1503 {
1504         return (size_t)PAGE_SIZE << order;
1505 }
1506
1507 static struct blk_mq_tags *blk_mq_init_rq_map(struct blk_mq_tag_set *set,
1508                 unsigned int hctx_idx)
1509 {
1510         struct blk_mq_tags *tags;
1511         unsigned int i, j, entries_per_page, max_order = 4;
1512         size_t rq_size, left;
1513
1514         tags = blk_mq_init_tags(set->queue_depth, set->reserved_tags,
1515                                 set->numa_node,
1516                                 BLK_MQ_FLAG_TO_ALLOC_POLICY(set->flags));
1517         if (!tags)
1518                 return NULL;
1519
1520         INIT_LIST_HEAD(&tags->page_list);
1521
1522         tags->rqs = kzalloc_node(set->queue_depth * sizeof(struct request *),
1523                                  GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY,
1524                                  set->numa_node);
1525         if (!tags->rqs) {
1526                 blk_mq_free_tags(tags);
1527                 return NULL;
1528         }
1529
1530         /*
1531          * rq_size is the size of the request plus driver payload, rounded
1532          * to the cacheline size
1533          */
1534         rq_size = round_up(sizeof(struct request) + set->cmd_size,
1535                                 cache_line_size());
1536         left = rq_size * set->queue_depth;
1537
1538         for (i = 0; i < set->queue_depth; ) {
1539                 int this_order = max_order;
1540                 struct page *page;
1541                 int to_do;
1542                 void *p;
1543
1544                 while (this_order && left < order_to_size(this_order - 1))
1545                         this_order--;
1546
1547                 do {
1548                         page = alloc_pages_node(set->numa_node,
1549                                 GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY | __GFP_ZERO,
1550                                 this_order);
1551                         if (page)
1552                                 break;
1553                         if (!this_order--)
1554                                 break;
1555                         if (order_to_size(this_order) < rq_size)
1556                                 break;
1557                 } while (1);
1558
1559                 if (!page)
1560                         goto fail;
1561
1562                 page->private = this_order;
1563                 list_add_tail(&page->lru, &tags->page_list);
1564
1565                 p = page_address(page);
1566                 /*
1567                  * Allow kmemleak to scan these pages as they contain pointers
1568                  * to additional allocations like via ops->init_request().
1569                  */
1570                 kmemleak_alloc(p, order_to_size(this_order), 1, GFP_KERNEL);
1571                 entries_per_page = order_to_size(this_order) / rq_size;
1572                 to_do = min(entries_per_page, set->queue_depth - i);
1573                 left -= to_do * rq_size;
1574                 for (j = 0; j < to_do; j++) {
1575                         tags->rqs[i] = p;
1576                         if (set->ops->init_request) {
1577                                 if (set->ops->init_request(set->driver_data,
1578                                                 tags->rqs[i], hctx_idx, i,
1579                                                 set->numa_node)) {
1580                                         tags->rqs[i] = NULL;
1581                                         goto fail;
1582                                 }
1583                         }
1584
1585                         p += rq_size;
1586                         i++;
1587                 }
1588         }
1589         return tags;
1590
1591 fail:
1592         blk_mq_free_rq_map(set, tags, hctx_idx);
1593         return NULL;
1594 }
1595
1596 static void blk_mq_free_bitmap(struct blk_mq_ctxmap *bitmap)
1597 {
1598         kfree(bitmap->map);
1599 }
1600
1601 static int blk_mq_alloc_bitmap(struct blk_mq_ctxmap *bitmap, int node)
1602 {
1603         unsigned int bpw = 8, total, num_maps, i;
1604
1605         bitmap->bits_per_word = bpw;
1606
1607         num_maps = ALIGN(nr_cpu_ids, bpw) / bpw;
1608         bitmap->map = kzalloc_node(num_maps * sizeof(struct blk_align_bitmap),
1609                                         GFP_KERNEL, node);
1610         if (!bitmap->map)
1611                 return -ENOMEM;
1612
1613         total = nr_cpu_ids;
1614         for (i = 0; i < num_maps; i++) {
1615                 bitmap->map[i].depth = min(total, bitmap->bits_per_word);
1616                 total -= bitmap->map[i].depth;
1617         }
1618
1619         return 0;
1620 }
1621
1622 /*
1623  * 'cpu' is going away. splice any existing rq_list entries from this
1624  * software queue to the hw queue dispatch list, and ensure that it
1625  * gets run.
1626  */
1627 static int blk_mq_hctx_cpu_offline(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, int cpu)
1628 {
1629         struct blk_mq_ctx *ctx;
1630         LIST_HEAD(tmp);
1631
1632         ctx = __blk_mq_get_ctx(hctx->queue, cpu);
1633
1634         spin_lock(&ctx->lock);
1635         if (!list_empty(&ctx->rq_list)) {
1636                 list_splice_init(&ctx->rq_list, &tmp);
1637                 blk_mq_hctx_clear_pending(hctx, ctx);
1638         }
1639         spin_unlock(&ctx->lock);
1640
1641         if (list_empty(&tmp))
1642                 return NOTIFY_OK;
1643
1644         spin_lock(&hctx->lock);
1645         list_splice_tail_init(&tmp, &hctx->dispatch);
1646         spin_unlock(&hctx->lock);
1647
1648         blk_mq_run_hw_queue(hctx, true);
1649         return NOTIFY_OK;
1650 }
1651
1652 static int blk_mq_hctx_notify(void *data, unsigned long action,
1653                               unsigned int cpu)
1654 {
1655         struct blk_mq_hw_ctx *hctx = data;
1656
1657         if (action == CPU_DEAD || action == CPU_DEAD_FROZEN)
1658                 return blk_mq_hctx_cpu_offline(hctx, cpu);
1659
1660         /*
1661          * In case of CPU online, tags may be reallocated
1662          * in blk_mq_map_swqueue() after mapping is updated.
1663          */
1664
1665         return NOTIFY_OK;
1666 }
1667
1668 /* hctx->ctxs will be freed in queue's release handler */
1669 static void blk_mq_exit_hctx(struct request_queue *q,
1670                 struct blk_mq_tag_set *set,
1671                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx, unsigned int hctx_idx)
1672 {
1673         unsigned flush_start_tag = set->queue_depth;
1674
1675         blk_mq_tag_idle(hctx);
1676
1677         if (set->ops->exit_request)
1678                 set->ops->exit_request(set->driver_data,
1679                                        hctx->fq->flush_rq, hctx_idx,
1680                                        flush_start_tag + hctx_idx);
1681
1682         if (set->ops->exit_hctx)
1683                 set->ops->exit_hctx(hctx, hctx_idx);
1684
1685         blk_mq_unregister_cpu_notifier(&hctx->cpu_notifier);
1686         blk_free_flush_queue(hctx->fq);
1687         blk_mq_free_bitmap(&hctx->ctx_map);
1688 }
1689
1690 static void blk_mq_exit_hw_queues(struct request_queue *q,
1691                 struct blk_mq_tag_set *set, int nr_queue)
1692 {
1693         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1694         unsigned int i;
1695
1696         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
1697                 if (i == nr_queue)
1698                         break;
1699                 blk_mq_exit_hctx(q, set, hctx, i);
1700         }
1701 }
1702
1703 static void blk_mq_free_hw_queues(struct request_queue *q,
1704                 struct blk_mq_tag_set *set)
1705 {
1706         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1707         unsigned int i;
1708
1709         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
1710                 free_cpumask_var(hctx->cpumask);
1711 }
1712
1713 static int blk_mq_init_hctx(struct request_queue *q,
1714                 struct blk_mq_tag_set *set,
1715                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx, unsigned hctx_idx)
1716 {
1717         int node;
1718         unsigned flush_start_tag = set->queue_depth;
1719
1720         node = hctx->numa_node;
1721         if (node == NUMA_NO_NODE)
1722                 node = hctx->numa_node = set->numa_node;
1723
1724         INIT_WORK(&hctx->run_work, blk_mq_run_work_fn);
1725         INIT_DELAYED_WORK(&hctx->delay_work, blk_mq_delay_work_fn);
1726         spin_lock_init(&hctx->lock);
1727         INIT_LIST_HEAD(&hctx->dispatch);
1728         hctx->queue = q;
1729         hctx->queue_num = hctx_idx;
1730         hctx->flags = set->flags & ~BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
1731
1732         blk_mq_init_cpu_notifier(&hctx->cpu_notifier,
1733                                         blk_mq_hctx_notify, hctx);
1734         blk_mq_register_cpu_notifier(&hctx->cpu_notifier);
1735
1736         hctx->tags = set->tags[hctx_idx];
1737
1738         /*
1739          * Allocate space for all possible cpus to avoid allocation at
1740          * runtime
1741          */
1742         hctx->ctxs = kmalloc_node(nr_cpu_ids * sizeof(void *),
1743                                         GFP_KERNEL, node);
1744         if (!hctx->ctxs)
1745                 goto unregister_cpu_notifier;
1746
1747         if (blk_mq_alloc_bitmap(&hctx->ctx_map, node))
1748                 goto free_ctxs;
1749
1750         hctx->nr_ctx = 0;
1751
1752         if (set->ops->init_hctx &&
1753             set->ops->init_hctx(hctx, set->driver_data, hctx_idx))
1754                 goto free_bitmap;
1755
1756         hctx->fq = blk_alloc_flush_queue(q, hctx->numa_node, set->cmd_size);
1757         if (!hctx->fq)
1758                 goto exit_hctx;
1759
1760         if (set->ops->init_request &&
1761             set->ops->init_request(set->driver_data,
1762                                    hctx->fq->flush_rq, hctx_idx,
1763                                    flush_start_tag + hctx_idx, node))
1764                 goto free_fq;
1765
1766         return 0;
1767
1768  free_fq:
1769         kfree(hctx->fq);
1770  exit_hctx:
1771         if (set->ops->exit_hctx)
1772                 set->ops->exit_hctx(hctx, hctx_idx);
1773  free_bitmap:
1774         blk_mq_free_bitmap(&hctx->ctx_map);
1775  free_ctxs:
1776         kfree(hctx->ctxs);
1777  unregister_cpu_notifier:
1778         blk_mq_unregister_cpu_notifier(&hctx->cpu_notifier);
1779
1780         return -1;
1781 }
1782
1783 static void blk_mq_init_cpu_queues(struct request_queue *q,
1784                                    unsigned int nr_hw_queues)
1785 {
1786         unsigned int i;
1787
1788         for_each_possible_cpu(i) {
1789                 struct blk_mq_ctx *__ctx = per_cpu_ptr(q->queue_ctx, i);
1790                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1791
1792                 memset(__ctx, 0, sizeof(*__ctx));
1793                 __ctx->cpu = i;
1794                 spin_lock_init(&__ctx->lock);
1795                 INIT_LIST_HEAD(&__ctx->rq_list);
1796                 __ctx->queue = q;
1797
1798                 /* If the cpu isn't online, the cpu is mapped to first hctx */
1799                 if (!cpu_online(i))
1800                         continue;
1801
1802                 hctx = q->mq_ops->map_queue(q, i);
1803
1804                 /*
1805                  * Set local node, IFF we have more than one hw queue. If
1806                  * not, we remain on the home node of the device
1807                  */
1808                 if (nr_hw_queues > 1 && hctx->numa_node == NUMA_NO_NODE)
1809                         hctx->numa_node = local_memory_node(cpu_to_node(i));
1810         }
1811 }
1812
1813 static void blk_mq_map_swqueue(struct request_queue *q,
1814                                const struct cpumask *online_mask)
1815 {
1816         unsigned int i;
1817         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1818         struct blk_mq_ctx *ctx;
1819         struct blk_mq_tag_set *set = q->tag_set;
1820
1821         /*
1822          * Avoid others reading imcomplete hctx->cpumask through sysfs
1823          */
1824         mutex_lock(&q->sysfs_lock);
1825
1826         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
1827                 cpumask_clear(hctx->cpumask);
1828                 hctx->nr_ctx = 0;
1829         }
1830
1831         /*
1832          * Map software to hardware queues
1833          */
1834         for_each_possible_cpu(i) {
1835                 /* If the cpu isn't online, the cpu is mapped to first hctx */
1836                 if (!cpumask_test_cpu(i, online_mask))
1837                         continue;
1838
1839                 ctx = per_cpu_ptr(q->queue_ctx, i);
1840                 hctx = q->mq_ops->map_queue(q, i);
1841
1842                 cpumask_set_cpu(i, hctx->cpumask);
1843                 ctx->index_hw = hctx->nr_ctx;
1844                 hctx->ctxs[hctx->nr_ctx++] = ctx;
1845         }
1846
1847         mutex_unlock(&q->sysfs_lock);
1848
1849         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
1850                 struct blk_mq_ctxmap *map = &hctx->ctx_map;
1851
1852                 /*
1853                  * If no software queues are mapped to this hardware queue,
1854                  * disable it and free the request entries.
1855                  */
1856                 if (!hctx->nr_ctx) {
1857                         if (set->tags[i]) {
1858                                 blk_mq_free_rq_map(set, set->tags[i], i);
1859                                 set->tags[i] = NULL;
1860                         }
1861                         hctx->tags = NULL;
1862                         continue;
1863                 }
1864
1865                 /* unmapped hw queue can be remapped after CPU topo changed */
1866                 if (!set->tags[i])
1867                         set->tags[i] = blk_mq_init_rq_map(set, i);
1868                 hctx->tags = set->tags[i];
1869                 WARN_ON(!hctx->tags);
1870
1871                 cpumask_copy(hctx->tags->cpumask, hctx->cpumask);
1872                 /*
1873                  * Set the map size to the number of mapped software queues.
1874                  * This is more accurate and more efficient than looping
1875                  * over all possibly mapped software queues.
1876                  */
1877                 map->size = DIV_ROUND_UP(hctx->nr_ctx, map->bits_per_word);
1878
1879                 /*
1880                  * Initialize batch roundrobin counts
1881                  */
1882                 hctx->next_cpu = cpumask_first(hctx->cpumask);
1883                 hctx->next_cpu_batch = BLK_MQ_CPU_WORK_BATCH;
1884         }
1885 }
1886
1887 static void queue_set_hctx_shared(struct request_queue *q, bool shared)
1888 {
1889         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1890         int i;
1891
1892         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
1893                 if (shared)
1894                         hctx->flags |= BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
1895                 else
1896                         hctx->flags &= ~BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
1897         }
1898 }
1899
1900 static void blk_mq_update_tag_set_depth(struct blk_mq_tag_set *set, bool shared)
1901 {
1902         struct request_queue *q;
1903
1904         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list) {
1905                 blk_mq_freeze_queue(q);
1906                 queue_set_hctx_shared(q, shared);
1907                 blk_mq_unfreeze_queue(q);
1908         }
1909 }
1910
1911 static void blk_mq_del_queue_tag_set(struct request_queue *q)
1912 {
1913         struct blk_mq_tag_set *set = q->tag_set;
1914
1915         mutex_lock(&set->tag_list_lock);
1916         list_del_init(&q->tag_set_list);
1917         if (list_is_singular(&set->tag_list)) {
1918                 /* just transitioned to unshared */
1919                 set->flags &= ~BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
1920                 /* update existing queue */
1921                 blk_mq_update_tag_set_depth(set, false);
1922         }
1923         mutex_unlock(&set->tag_list_lock);
1924 }
1925
1926 static void blk_mq_add_queue_tag_set(struct blk_mq_tag_set *set,
1927                                      struct request_queue *q)
1928 {
1929         q->tag_set = set;
1930
1931         mutex_lock(&set->tag_list_lock);
1932
1933         /* Check to see if we're transitioning to shared (from 1 to 2 queues). */
1934         if (!list_empty(&set->tag_list) && !(set->flags & BLK_MQ_F_TAG_SHARED)) {
1935                 set->flags |= BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
1936                 /* update existing queue */
1937                 blk_mq_update_tag_set_depth(set, true);
1938         }
1939         if (set->flags & BLK_MQ_F_TAG_SHARED)
1940                 queue_set_hctx_shared(q, true);
1941         list_add_tail(&q->tag_set_list, &set->tag_list);
1942
1943         mutex_unlock(&set->tag_list_lock);
1944 }
1945
1946 /*
1947  * It is the actual release handler for mq, but we do it from
1948  * request queue's release handler for avoiding use-after-free
1949  * and headache because q->mq_kobj shouldn't have been introduced,
1950  * but we can't group ctx/kctx kobj without it.
1951  */
1952 void blk_mq_release(struct request_queue *q)
1953 {
1954         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1955         unsigned int i;
1956
1957         /* hctx kobj stays in hctx */
1958         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
1959                 if (!hctx)
1960                         continue;
1961                 kfree(hctx->ctxs);
1962                 kfree(hctx);
1963         }
1964
1965         kfree(q->mq_map);
1966         q->mq_map = NULL;
1967
1968         kfree(q->queue_hw_ctx);
1969
1970         /* ctx kobj stays in queue_ctx */
1971         free_percpu(q->queue_ctx);
1972 }
1973
1974 struct request_queue *blk_mq_init_queue(struct blk_mq_tag_set *set)
1975 {
1976         struct request_queue *uninit_q, *q;
1977
1978         uninit_q = blk_alloc_queue_node(GFP_KERNEL, set->numa_node);
1979         if (!uninit_q)
1980                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1981
1982         q = blk_mq_init_allocated_queue(set, uninit_q);
1983         if (IS_ERR(q))
1984                 blk_cleanup_queue(uninit_q);
1985
1986         return q;
1987 }
1988 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_init_queue);
1989
1990 static void blk_mq_realloc_hw_ctxs(struct blk_mq_tag_set *set,
1991                                                 struct request_queue *q)
1992 {
1993         int i, j;
1994         struct blk_mq_hw_ctx **hctxs = q->queue_hw_ctx;
1995
1996         blk_mq_sysfs_unregister(q);
1997         for (i = 0; i < set->nr_hw_queues; i++) {
1998                 int node;
1999
2000                 if (hctxs[i])
2001                         continue;
2002
2003                 node = blk_mq_hw_queue_to_node(q->mq_map, i);
2004                 hctxs[i] = kzalloc_node(sizeof(struct blk_mq_hw_ctx),
2005                                         GFP_KERNEL, node);
2006                 if (!hctxs[i])
2007                         break;
2008
2009                 if (!zalloc_cpumask_var_node(&hctxs[i]->cpumask, GFP_KERNEL,
2010                                                 node)) {
2011                         kfree(hctxs[i]);
2012                         hctxs[i] = NULL;
2013                         break;
2014                 }
2015
2016                 atomic_set(&hctxs[i]->nr_active, 0);
2017                 hctxs[i]->numa_node = node;
2018                 hctxs[i]->queue_num = i;
2019
2020                 if (blk_mq_init_hctx(q, set, hctxs[i], i)) {
2021                         free_cpumask_var(hctxs[i]->cpumask);
2022                         kfree(hctxs[i]);
2023                         hctxs[i] = NULL;
2024                         break;
2025                 }
2026                 blk_mq_hctx_kobj_init(hctxs[i]);
2027         }
2028         for (j = i; j < q->nr_hw_queues; j++) {
2029                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx = hctxs[j];
2030
2031                 if (hctx) {
2032                         if (hctx->tags) {
2033                                 blk_mq_free_rq_map(set, hctx->tags, j);
2034                                 set->tags[j] = NULL;
2035                         }
2036                         blk_mq_exit_hctx(q, set, hctx, j);
2037                         free_cpumask_var(hctx->cpumask);
2038                         kobject_put(&hctx->kobj);
2039                         kfree(hctx->ctxs);
2040                         kfree(hctx);
2041                         hctxs[j] = NULL;
2042
2043                 }
2044         }
2045         q->nr_hw_queues = i;
2046         blk_mq_sysfs_register(q);
2047 }
2048
2049 struct request_queue *blk_mq_init_allocated_queue(struct blk_mq_tag_set *set,
2050                                                   struct request_queue *q)
2051 {
2052         /* mark the queue as mq asap */
2053         q->mq_ops = set->ops;
2054
2055         q->queue_ctx = alloc_percpu(struct blk_mq_ctx);
2056         if (!q->queue_ctx)
2057                 goto err_exit;
2058
2059         q->queue_hw_ctx = kzalloc_node(nr_cpu_ids * sizeof(*(q->queue_hw_ctx)),
2060                                                 GFP_KERNEL, set->numa_node);
2061         if (!q->queue_hw_ctx)
2062                 goto err_percpu;
2063
2064         q->mq_map = blk_mq_make_queue_map(set);
2065         if (!q->mq_map)
2066                 goto err_map;
2067
2068         blk_mq_realloc_hw_ctxs(set, q);
2069         if (!q->nr_hw_queues)
2070                 goto err_hctxs;
2071
2072         INIT_WORK(&q->timeout_work, blk_mq_timeout_work);
2073         blk_queue_rq_timeout(q, set->timeout ? set->timeout : 30 * HZ);
2074
2075         q->nr_queues = nr_cpu_ids;
2076
2077         q->queue_flags |= QUEUE_FLAG_MQ_DEFAULT;
2078
2079         if (!(set->flags & BLK_MQ_F_SG_MERGE))
2080                 q->queue_flags |= 1 << QUEUE_FLAG_NO_SG_MERGE;
2081
2082         q->sg_reserved_size = INT_MAX;
2083
2084         INIT_WORK(&q->requeue_work, blk_mq_requeue_work);
2085         INIT_LIST_HEAD(&q->requeue_list);
2086         spin_lock_init(&q->requeue_lock);
2087
2088         if (q->nr_hw_queues > 1)
2089                 blk_queue_make_request(q, blk_mq_make_request);
2090         else
2091                 blk_queue_make_request(q, blk_sq_make_request);
2092
2093         /*
2094          * Do this after blk_queue_make_request() overrides it...
2095          */
2096         q->nr_requests = set->queue_depth;
2097
2098         if (set->ops->complete)
2099                 blk_queue_softirq_done(q, set->ops->complete);
2100
2101         blk_mq_init_cpu_queues(q, set->nr_hw_queues);
2102
2103         get_online_cpus();
2104         mutex_lock(&all_q_mutex);
2105
2106         list_add_tail(&q->all_q_node, &all_q_list);
2107         blk_mq_add_queue_tag_set(set, q);
2108         blk_mq_map_swqueue(q, cpu_online_mask);
2109
2110         mutex_unlock(&all_q_mutex);
2111         put_online_cpus();
2112
2113         return q;
2114
2115 err_hctxs:
2116         kfree(q->mq_map);
2117 err_map:
2118         kfree(q->queue_hw_ctx);
2119 err_percpu:
2120         free_percpu(q->queue_ctx);
2121 err_exit:
2122         q->mq_ops = NULL;
2123         return ERR_PTR(-ENOMEM);
2124 }
2125 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_init_allocated_queue);
2126
2127 void blk_mq_free_queue(struct request_queue *q)
2128 {
2129         struct blk_mq_tag_set   *set = q->tag_set;
2130
2131         mutex_lock(&all_q_mutex);
2132         list_del_init(&q->all_q_node);
2133         mutex_unlock(&all_q_mutex);
2134
2135         blk_mq_del_queue_tag_set(q);
2136
2137         blk_mq_exit_hw_queues(q, set, set->nr_hw_queues);
2138         blk_mq_free_hw_queues(q, set);
2139 }
2140
2141 /* Basically redo blk_mq_init_queue with queue frozen */
2142 static void blk_mq_queue_reinit(struct request_queue *q,
2143                                 const struct cpumask *online_mask)
2144 {
2145         WARN_ON_ONCE(!atomic_read(&q->mq_freeze_depth));
2146
2147         blk_mq_sysfs_unregister(q);
2148
2149         blk_mq_update_queue_map(q->mq_map, q->nr_hw_queues, online_mask);
2150
2151         /*
2152          * redo blk_mq_init_cpu_queues and blk_mq_init_hw_queues. FIXME: maybe
2153          * we should change hctx numa_node according to new topology (this
2154          * involves free and re-allocate memory, worthy doing?)
2155          */
2156
2157         blk_mq_map_swqueue(q, online_mask);
2158
2159         blk_mq_sysfs_register(q);
2160 }
2161
2162 static int blk_mq_queue_reinit_notify(struct notifier_block *nb,
2163                                       unsigned long action, void *hcpu)
2164 {
2165         struct request_queue *q;
2166         int cpu = (unsigned long)hcpu;
2167         /*
2168          * New online cpumask which is going to be set in this hotplug event.
2169          * Declare this cpumasks as global as cpu-hotplug operation is invoked
2170          * one-by-one and dynamically allocating this could result in a failure.
2171          */
2172         static struct cpumask online_new;
2173
2174         /*
2175          * Before hotadded cpu starts handling requests, new mappings must
2176          * be established.  Otherwise, these requests in hw queue might
2177          * never be dispatched.
2178          *
2179          * For example, there is a single hw queue (hctx) and two CPU queues
2180          * (ctx0 for CPU0, and ctx1 for CPU1).
2181          *
2182          * Now CPU1 is just onlined and a request is inserted into
2183          * ctx1->rq_list and set bit0 in pending bitmap as ctx1->index_hw is
2184          * still zero.
2185          *
2186          * And then while running hw queue, flush_busy_ctxs() finds bit0 is
2187          * set in pending bitmap and tries to retrieve requests in
2188          * hctx->ctxs[0]->rq_list.  But htx->ctxs[0] is a pointer to ctx0,
2189          * so the request in ctx1->rq_list is ignored.
2190          */
2191         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
2192         case CPU_DEAD:
2193         case CPU_UP_CANCELED:
2194                 cpumask_copy(&online_new, cpu_online_mask);
2195                 break;
2196         case CPU_UP_PREPARE:
2197                 cpumask_copy(&online_new, cpu_online_mask);
2198                 cpumask_set_cpu(cpu, &online_new);
2199                 break;
2200         default:
2201                 return NOTIFY_OK;
2202         }
2203
2204         mutex_lock(&all_q_mutex);
2205
2206         /*
2207          * We need to freeze and reinit all existing queues.  Freezing
2208          * involves synchronous wait for an RCU grace period and doing it
2209          * one by one may take a long time.  Start freezing all queues in
2210          * one swoop and then wait for the completions so that freezing can
2211          * take place in parallel.
2212          */
2213         list_for_each_entry(q, &all_q_list, all_q_node)
2214                 blk_mq_freeze_queue_start(q);
2215         list_for_each_entry(q, &all_q_list, all_q_node) {
2216                 blk_mq_freeze_queue_wait(q);
2217
2218                 /*
2219                  * timeout handler can't touch hw queue during the
2220                  * reinitialization
2221                  */
2222                 del_timer_sync(&q->timeout);
2223         }
2224
2225         list_for_each_entry(q, &all_q_list, all_q_node)
2226                 blk_mq_queue_reinit(q, &online_new);
2227
2228         list_for_each_entry(q, &all_q_list, all_q_node)
2229                 blk_mq_unfreeze_queue(q);
2230
2231         mutex_unlock(&all_q_mutex);
2232         return NOTIFY_OK;
2233 }
2234
2235 static int __blk_mq_alloc_rq_maps(struct blk_mq_tag_set *set)
2236 {
2237         int i;
2238
2239         for (i = 0; i < set->nr_hw_queues; i++) {
2240                 set->tags[i] = blk_mq_init_rq_map(set, i);
2241                 if (!set->tags[i])
2242                         goto out_unwind;
2243         }
2244
2245         return 0;
2246
2247 out_unwind:
2248         while (--i >= 0)
2249                 blk_mq_free_rq_map(set, set->tags[i], i);
2250
2251         return -ENOMEM;
2252 }
2253
2254 /*
2255  * Allocate the request maps associated with this tag_set. Note that this
2256  * may reduce the depth asked for, if memory is tight. set->queue_depth
2257  * will be updated to reflect the allocated depth.
2258  */
2259 static int blk_mq_alloc_rq_maps(struct blk_mq_tag_set *set)
2260 {
2261         unsigned int depth;
2262         int err;
2263
2264         depth = set->queue_depth;
2265         do {
2266                 err = __blk_mq_alloc_rq_maps(set);
2267                 if (!err)
2268                         break;
2269
2270                 set->queue_depth >>= 1;
2271                 if (set->queue_depth < set->reserved_tags + BLK_MQ_TAG_MIN) {
2272                         err = -ENOMEM;
2273                         break;
2274                 }
2275         } while (set->queue_depth);
2276
2277         if (!set->queue_depth || err) {
2278                 pr_err("blk-mq: failed to allocate request map\n");
2279                 return -ENOMEM;
2280         }
2281
2282         if (depth != set->queue_depth)
2283                 pr_info("blk-mq: reduced tag depth (%u -> %u)\n",
2284                                                 depth, set->queue_depth);
2285
2286         return 0;
2287 }
2288
2289 struct cpumask *blk_mq_tags_cpumask(struct blk_mq_tags *tags)
2290 {
2291         return tags->cpumask;
2292 }
2293 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_tags_cpumask);
2294
2295 /*
2296  * Alloc a tag set to be associated with one or more request queues.
2297  * May fail with EINVAL for various error conditions. May adjust the
2298  * requested depth down, if if it too large. In that case, the set
2299  * value will be stored in set->queue_depth.
2300  */
2301 int blk_mq_alloc_tag_set(struct blk_mq_tag_set *set)
2302 {
2303         BUILD_BUG_ON(BLK_MQ_MAX_DEPTH > 1 << BLK_MQ_UNIQUE_TAG_BITS);
2304
2305         if (!set->nr_hw_queues)
2306                 return -EINVAL;
2307         if (!set->queue_depth)
2308                 return -EINVAL;
2309         if (set->queue_depth < set->reserved_tags + BLK_MQ_TAG_MIN)
2310                 return -EINVAL;
2311
2312         if (!set->ops->queue_rq || !set->ops->map_queue)
2313                 return -EINVAL;
2314
2315         if (set->queue_depth > BLK_MQ_MAX_DEPTH) {
2316                 pr_info("blk-mq: reduced tag depth to %u\n",
2317                         BLK_MQ_MAX_DEPTH);
2318                 set->queue_depth = BLK_MQ_MAX_DEPTH;
2319         }
2320
2321         /*
2322          * If a crashdump is active, then we are potentially in a very
2323          * memory constrained environment. Limit us to 1 queue and
2324          * 64 tags to prevent using too much memory.
2325          */
2326         if (is_kdump_kernel()) {
2327                 set->nr_hw_queues = 1;
2328                 set->queue_depth = min(64U, set->queue_depth);
2329         }
2330         /*
2331          * There is no use for more h/w queues than cpus.
2332          */
2333         if (set->nr_hw_queues > nr_cpu_ids)
2334                 set->nr_hw_queues = nr_cpu_ids;
2335
2336         set->tags = kzalloc_node(nr_cpu_ids * sizeof(struct blk_mq_tags *),
2337                                  GFP_KERNEL, set->numa_node);
2338         if (!set->tags)
2339                 return -ENOMEM;
2340
2341         if (blk_mq_alloc_rq_maps(set))
2342                 goto enomem;
2343
2344         mutex_init(&set->tag_list_lock);
2345         INIT_LIST_HEAD(&set->tag_list);
2346
2347         return 0;
2348 enomem:
2349         kfree(set->tags);
2350         set->tags = NULL;
2351         return -ENOMEM;
2352 }
2353 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_alloc_tag_set);
2354
2355 void blk_mq_free_tag_set(struct blk_mq_tag_set *set)
2356 {
2357         int i;
2358
2359         for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++) {
2360                 if (set->tags[i])
2361                         blk_mq_free_rq_map(set, set->tags[i], i);
2362         }
2363
2364         kfree(set->tags);
2365         set->tags = NULL;
2366 }
2367 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_free_tag_set);
2368
2369 int blk_mq_update_nr_requests(struct request_queue *q, unsigned int nr)
2370 {
2371         struct blk_mq_tag_set *set = q->tag_set;
2372         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
2373         int i, ret;
2374
2375         if (!set || nr > set->queue_depth)
2376                 return -EINVAL;
2377
2378         ret = 0;
2379         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
2380                 if (!hctx->tags)
2381                         continue;
2382                 ret = blk_mq_tag_update_depth(hctx->tags, nr);
2383                 if (ret)
2384                         break;
2385         }
2386
2387         if (!ret)
2388                 q->nr_requests = nr;
2389
2390         return ret;
2391 }
2392
2393 void blk_mq_update_nr_hw_queues(struct blk_mq_tag_set *set, int nr_hw_queues)
2394 {
2395         struct request_queue *q;
2396
2397         if (nr_hw_queues > nr_cpu_ids)
2398                 nr_hw_queues = nr_cpu_ids;
2399         if (nr_hw_queues < 1 || nr_hw_queues == set->nr_hw_queues)
2400                 return;
2401
2402         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list)
2403                 blk_mq_freeze_queue(q);
2404
2405         set->nr_hw_queues = nr_hw_queues;
2406         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list) {
2407                 blk_mq_realloc_hw_ctxs(set, q);
2408
2409                 if (q->nr_hw_queues > 1)
2410                         blk_queue_make_request(q, blk_mq_make_request);
2411                 else
2412                         blk_queue_make_request(q, blk_sq_make_request);
2413
2414                 blk_mq_queue_reinit(q, cpu_online_mask);
2415         }
2416
2417         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list)
2418                 blk_mq_unfreeze_queue(q);
2419 }
2420 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_update_nr_hw_queues);
2421
2422 void blk_mq_disable_hotplug(void)
2423 {
2424         mutex_lock(&all_q_mutex);
2425 }
2426
2427 void blk_mq_enable_hotplug(void)
2428 {
2429         mutex_unlock(&all_q_mutex);
2430 }
2431
2432 static int __init blk_mq_init(void)
2433 {
2434         blk_mq_cpu_init();
2435
2436         hotcpu_notifier(blk_mq_queue_reinit_notify, 0);
2437
2438         return 0;
2439 }
2440 subsys_initcall(blk_mq_init);