]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/bio.h
block: guard bvec iteration logic
[karo-tx-linux.git] / include / linux / bio.h
1 /*
2  * Copyright (C) 2001 Jens Axboe <axboe@suse.de>
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
6  * published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
9  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
10  *
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
12  * GNU General Public License for more details.
13  *
14  * You should have received a copy of the GNU General Public Licens
15  * along with this program; if not, write to the Free Software
16  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-
17  */
18 #ifndef __LINUX_BIO_H
19 #define __LINUX_BIO_H
20
21 #include <linux/highmem.h>
22 #include <linux/mempool.h>
23 #include <linux/ioprio.h>
24 #include <linux/bug.h>
25
26 #ifdef CONFIG_BLOCK
27
28 #include <asm/io.h>
29
30 /* struct bio, bio_vec and BIO_* flags are defined in blk_types.h */
31 #include <linux/blk_types.h>
32
33 #define BIO_DEBUG
34
35 #ifdef BIO_DEBUG
36 #define BIO_BUG_ON      BUG_ON
37 #else
38 #define BIO_BUG_ON
39 #endif
40
41 #define BIO_MAX_PAGES           256
42
43 #define bio_prio(bio)                   (bio)->bi_ioprio
44 #define bio_set_prio(bio, prio)         ((bio)->bi_ioprio = prio)
45
46 #define bio_iter_iovec(bio, iter)                               \
47         bvec_iter_bvec((bio)->bi_io_vec, (iter))
48
49 #define bio_iter_page(bio, iter)                                \
50         bvec_iter_page((bio)->bi_io_vec, (iter))
51 #define bio_iter_len(bio, iter)                                 \
52         bvec_iter_len((bio)->bi_io_vec, (iter))
53 #define bio_iter_offset(bio, iter)                              \
54         bvec_iter_offset((bio)->bi_io_vec, (iter))
55
56 #define bio_page(bio)           bio_iter_page((bio), (bio)->bi_iter)
57 #define bio_offset(bio)         bio_iter_offset((bio), (bio)->bi_iter)
58 #define bio_iovec(bio)          bio_iter_iovec((bio), (bio)->bi_iter)
59
60 #define bio_multiple_segments(bio)                              \
61         ((bio)->bi_iter.bi_size != bio_iovec(bio).bv_len)
62 #define bio_sectors(bio)        ((bio)->bi_iter.bi_size >> 9)
63 #define bio_end_sector(bio)     ((bio)->bi_iter.bi_sector + bio_sectors((bio)))
64
65 /*
66  * Return the data direction, READ or WRITE.
67  */
68 #define bio_data_dir(bio) \
69         (op_is_write(bio_op(bio)) ? WRITE : READ)
70
71 /*
72  * Check whether this bio carries any data or not. A NULL bio is allowed.
73  */
74 static inline bool bio_has_data(struct bio *bio)
75 {
76         if (bio &&
77             bio->bi_iter.bi_size &&
78             bio_op(bio) != REQ_OP_DISCARD &&
79             bio_op(bio) != REQ_OP_SECURE_ERASE &&
80             bio_op(bio) != REQ_OP_WRITE_ZEROES)
81                 return true;
82
83         return false;
84 }
85
86 static inline bool bio_no_advance_iter(struct bio *bio)
87 {
88         return bio_op(bio) == REQ_OP_DISCARD ||
89                bio_op(bio) == REQ_OP_SECURE_ERASE ||
90                bio_op(bio) == REQ_OP_WRITE_SAME ||
91                bio_op(bio) == REQ_OP_WRITE_ZEROES;
92 }
93
94 static inline bool bio_mergeable(struct bio *bio)
95 {
96         if (bio->bi_opf & REQ_NOMERGE_FLAGS)
97                 return false;
98
99         return true;
100 }
101
102 static inline unsigned int bio_cur_bytes(struct bio *bio)
103 {
104         if (bio_has_data(bio))
105                 return bio_iovec(bio).bv_len;
106         else /* dataless requests such as discard */
107                 return bio->bi_iter.bi_size;
108 }
109
110 static inline void *bio_data(struct bio *bio)
111 {
112         if (bio_has_data(bio))
113                 return page_address(bio_page(bio)) + bio_offset(bio);
114
115         return NULL;
116 }
117
118 /*
119  * will die
120  */
121 #define bvec_to_phys(bv)        (page_to_phys((bv)->bv_page) + (unsigned long) (bv)->bv_offset)
122
123 /*
124  * queues that have highmem support enabled may still need to revert to
125  * PIO transfers occasionally and thus map high pages temporarily. For
126  * permanent PIO fall back, user is probably better off disabling highmem
127  * I/O completely on that queue (see ide-dma for example)
128  */
129 #define __bio_kmap_atomic(bio, iter)                            \
130         (kmap_atomic(bio_iter_iovec((bio), (iter)).bv_page) +   \
131                 bio_iter_iovec((bio), (iter)).bv_offset)
132
133 #define __bio_kunmap_atomic(addr)       kunmap_atomic(addr)
134
135 /*
136  * merge helpers etc
137  */
138
139 /* Default implementation of BIOVEC_PHYS_MERGEABLE */
140 #define __BIOVEC_PHYS_MERGEABLE(vec1, vec2)     \
141         ((bvec_to_phys((vec1)) + (vec1)->bv_len) == bvec_to_phys((vec2)))
142
143 /*
144  * allow arch override, for eg virtualized architectures (put in asm/io.h)
145  */
146 #ifndef BIOVEC_PHYS_MERGEABLE
147 #define BIOVEC_PHYS_MERGEABLE(vec1, vec2)       \
148         __BIOVEC_PHYS_MERGEABLE(vec1, vec2)
149 #endif
150
151 #define __BIO_SEG_BOUNDARY(addr1, addr2, mask) \
152         (((addr1) | (mask)) == (((addr2) - 1) | (mask)))
153 #define BIOVEC_SEG_BOUNDARY(q, b1, b2) \
154         __BIO_SEG_BOUNDARY(bvec_to_phys((b1)), bvec_to_phys((b2)) + (b2)->bv_len, queue_segment_boundary((q)))
155
156 /*
157  * drivers should _never_ use the all version - the bio may have been split
158  * before it got to the driver and the driver won't own all of it
159  */
160 #define bio_for_each_segment_all(bvl, bio, i)                           \
161         for (i = 0, bvl = (bio)->bi_io_vec; i < (bio)->bi_vcnt; i++, bvl++)
162
163 static inline void bio_advance_iter(struct bio *bio, struct bvec_iter *iter,
164                                     unsigned bytes)
165 {
166         iter->bi_sector += bytes >> 9;
167
168         if (bio_no_advance_iter(bio))
169                 iter->bi_size -= bytes;
170         else {
171                 bvec_iter_advance(bio->bi_io_vec, iter, bytes);
172                 /* TODO: It is reasonable to complete bio with error here. */
173         }
174 }
175
176 #define __bio_for_each_segment(bvl, bio, iter, start)                   \
177         for (iter = (start);                                            \
178              (iter).bi_size &&                                          \
179                 ((bvl = bio_iter_iovec((bio), (iter))), 1);             \
180              bio_advance_iter((bio), &(iter), (bvl).bv_len))
181
182 #define bio_for_each_segment(bvl, bio, iter)                            \
183         __bio_for_each_segment(bvl, bio, iter, (bio)->bi_iter)
184
185 #define bio_iter_last(bvec, iter) ((iter).bi_size == (bvec).bv_len)
186
187 static inline unsigned bio_segments(struct bio *bio)
188 {
189         unsigned segs = 0;
190         struct bio_vec bv;
191         struct bvec_iter iter;
192
193         /*
194          * We special case discard/write same/write zeroes, because they
195          * interpret bi_size differently:
196          */
197
198         switch (bio_op(bio)) {
199         case REQ_OP_DISCARD:
200         case REQ_OP_SECURE_ERASE:
201         case REQ_OP_WRITE_ZEROES:
202                 return 0;
203         case REQ_OP_WRITE_SAME:
204                 return 1;
205         default:
206                 break;
207         }
208
209         bio_for_each_segment(bv, bio, iter)
210                 segs++;
211
212         return segs;
213 }
214
215 /*
216  * get a reference to a bio, so it won't disappear. the intended use is
217  * something like:
218  *
219  * bio_get(bio);
220  * submit_bio(rw, bio);
221  * if (bio->bi_flags ...)
222  *      do_something
223  * bio_put(bio);
224  *
225  * without the bio_get(), it could potentially complete I/O before submit_bio
226  * returns. and then bio would be freed memory when if (bio->bi_flags ...)
227  * runs
228  */
229 static inline void bio_get(struct bio *bio)
230 {
231         bio->bi_flags |= (1 << BIO_REFFED);
232         smp_mb__before_atomic();
233         atomic_inc(&bio->__bi_cnt);
234 }
235
236 static inline void bio_cnt_set(struct bio *bio, unsigned int count)
237 {
238         if (count != 1) {
239                 bio->bi_flags |= (1 << BIO_REFFED);
240                 smp_mb__before_atomic();
241         }
242         atomic_set(&bio->__bi_cnt, count);
243 }
244
245 static inline bool bio_flagged(struct bio *bio, unsigned int bit)
246 {
247         return (bio->bi_flags & (1U << bit)) != 0;
248 }
249
250 static inline void bio_set_flag(struct bio *bio, unsigned int bit)
251 {
252         bio->bi_flags |= (1U << bit);
253 }
254
255 static inline void bio_clear_flag(struct bio *bio, unsigned int bit)
256 {
257         bio->bi_flags &= ~(1U << bit);
258 }
259
260 static inline void bio_get_first_bvec(struct bio *bio, struct bio_vec *bv)
261 {
262         *bv = bio_iovec(bio);
263 }
264
265 static inline void bio_get_last_bvec(struct bio *bio, struct bio_vec *bv)
266 {
267         struct bvec_iter iter = bio->bi_iter;
268         int idx;
269
270         if (unlikely(!bio_multiple_segments(bio))) {
271                 *bv = bio_iovec(bio);
272                 return;
273         }
274
275         bio_advance_iter(bio, &iter, iter.bi_size);
276
277         if (!iter.bi_bvec_done)
278                 idx = iter.bi_idx - 1;
279         else    /* in the middle of bvec */
280                 idx = iter.bi_idx;
281
282         *bv = bio->bi_io_vec[idx];
283
284         /*
285          * iter.bi_bvec_done records actual length of the last bvec
286          * if this bio ends in the middle of one io vector
287          */
288         if (iter.bi_bvec_done)
289                 bv->bv_len = iter.bi_bvec_done;
290 }
291
292 enum bip_flags {
293         BIP_BLOCK_INTEGRITY     = 1 << 0, /* block layer owns integrity data */
294         BIP_MAPPED_INTEGRITY    = 1 << 1, /* ref tag has been remapped */
295         BIP_CTRL_NOCHECK        = 1 << 2, /* disable HBA integrity checking */
296         BIP_DISK_NOCHECK        = 1 << 3, /* disable disk integrity checking */
297         BIP_IP_CHECKSUM         = 1 << 4, /* IP checksum */
298 };
299
300 /*
301  * bio integrity payload
302  */
303 struct bio_integrity_payload {
304         struct bio              *bip_bio;       /* parent bio */
305
306         struct bvec_iter        bip_iter;
307
308         bio_end_io_t            *bip_end_io;    /* saved I/O completion fn */
309
310         unsigned short          bip_slab;       /* slab the bip came from */
311         unsigned short          bip_vcnt;       /* # of integrity bio_vecs */
312         unsigned short          bip_max_vcnt;   /* integrity bio_vec slots */
313         unsigned short          bip_flags;      /* control flags */
314
315         struct work_struct      bip_work;       /* I/O completion */
316
317         struct bio_vec          *bip_vec;
318         struct bio_vec          bip_inline_vecs[0];/* embedded bvec array */
319 };
320
321 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
322
323 static inline struct bio_integrity_payload *bio_integrity(struct bio *bio)
324 {
325         if (bio->bi_opf & REQ_INTEGRITY)
326                 return bio->bi_integrity;
327
328         return NULL;
329 }
330
331 static inline bool bio_integrity_flagged(struct bio *bio, enum bip_flags flag)
332 {
333         struct bio_integrity_payload *bip = bio_integrity(bio);
334
335         if (bip)
336                 return bip->bip_flags & flag;
337
338         return false;
339 }
340
341 static inline sector_t bip_get_seed(struct bio_integrity_payload *bip)
342 {
343         return bip->bip_iter.bi_sector;
344 }
345
346 static inline void bip_set_seed(struct bio_integrity_payload *bip,
347                                 sector_t seed)
348 {
349         bip->bip_iter.bi_sector = seed;
350 }
351
352 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
353
354 extern void bio_trim(struct bio *bio, int offset, int size);
355 extern struct bio *bio_split(struct bio *bio, int sectors,
356                              gfp_t gfp, struct bio_set *bs);
357
358 /**
359  * bio_next_split - get next @sectors from a bio, splitting if necessary
360  * @bio:        bio to split
361  * @sectors:    number of sectors to split from the front of @bio
362  * @gfp:        gfp mask
363  * @bs:         bio set to allocate from
364  *
365  * Returns a bio representing the next @sectors of @bio - if the bio is smaller
366  * than @sectors, returns the original bio unchanged.
367  */
368 static inline struct bio *bio_next_split(struct bio *bio, int sectors,
369                                          gfp_t gfp, struct bio_set *bs)
370 {
371         if (sectors >= bio_sectors(bio))
372                 return bio;
373
374         return bio_split(bio, sectors, gfp, bs);
375 }
376
377 extern struct bio_set *bioset_create(unsigned int, unsigned int, int flags);
378 enum {
379         BIOSET_NEED_BVECS = BIT(0),
380         BIOSET_NEED_RESCUER = BIT(1),
381 };
382 extern void bioset_free(struct bio_set *);
383 extern mempool_t *biovec_create_pool(int pool_entries);
384
385 extern struct bio *bio_alloc_bioset(gfp_t, unsigned int, struct bio_set *);
386 extern void bio_put(struct bio *);
387
388 extern void __bio_clone_fast(struct bio *, struct bio *);
389 extern struct bio *bio_clone_fast(struct bio *, gfp_t, struct bio_set *);
390 extern struct bio *bio_clone_bioset(struct bio *, gfp_t, struct bio_set *bs);
391
392 extern struct bio_set *fs_bio_set;
393
394 static inline struct bio *bio_alloc(gfp_t gfp_mask, unsigned int nr_iovecs)
395 {
396         return bio_alloc_bioset(gfp_mask, nr_iovecs, fs_bio_set);
397 }
398
399 static inline struct bio *bio_kmalloc(gfp_t gfp_mask, unsigned int nr_iovecs)
400 {
401         return bio_alloc_bioset(gfp_mask, nr_iovecs, NULL);
402 }
403
404 static inline struct bio *bio_clone_kmalloc(struct bio *bio, gfp_t gfp_mask)
405 {
406         return bio_clone_bioset(bio, gfp_mask, NULL);
407
408 }
409
410 extern blk_qc_t submit_bio(struct bio *);
411
412 extern void bio_endio(struct bio *);
413
414 static inline void bio_io_error(struct bio *bio)
415 {
416         bio->bi_status = BLK_STS_IOERR;
417         bio_endio(bio);
418 }
419
420 static inline void bio_wouldblock_error(struct bio *bio)
421 {
422         bio->bi_status = BLK_STS_AGAIN;
423         bio_endio(bio);
424 }
425
426 struct request_queue;
427 extern int bio_phys_segments(struct request_queue *, struct bio *);
428
429 extern int submit_bio_wait(struct bio *bio);
430 extern void bio_advance(struct bio *, unsigned);
431
432 extern void bio_init(struct bio *bio, struct bio_vec *table,
433                      unsigned short max_vecs);
434 extern void bio_uninit(struct bio *);
435 extern void bio_reset(struct bio *);
436 void bio_chain(struct bio *, struct bio *);
437
438 extern int bio_add_page(struct bio *, struct page *, unsigned int,unsigned int);
439 extern int bio_add_pc_page(struct request_queue *, struct bio *, struct page *,
440                            unsigned int, unsigned int);
441 int bio_iov_iter_get_pages(struct bio *bio, struct iov_iter *iter);
442 struct rq_map_data;
443 extern struct bio *bio_map_user_iov(struct request_queue *,
444                                     const struct iov_iter *, gfp_t);
445 extern void bio_unmap_user(struct bio *);
446 extern struct bio *bio_map_kern(struct request_queue *, void *, unsigned int,
447                                 gfp_t);
448 extern struct bio *bio_copy_kern(struct request_queue *, void *, unsigned int,
449                                  gfp_t, int);
450 extern void bio_set_pages_dirty(struct bio *bio);
451 extern void bio_check_pages_dirty(struct bio *bio);
452
453 void generic_start_io_acct(int rw, unsigned long sectors,
454                            struct hd_struct *part);
455 void generic_end_io_acct(int rw, struct hd_struct *part,
456                          unsigned long start_time);
457
458 #ifndef ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
459 # error "You should define ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE for your platform"
460 #endif
461 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
462 extern void bio_flush_dcache_pages(struct bio *bi);
463 #else
464 static inline void bio_flush_dcache_pages(struct bio *bi)
465 {
466 }
467 #endif
468
469 extern void bio_copy_data(struct bio *dst, struct bio *src);
470 extern int bio_alloc_pages(struct bio *bio, gfp_t gfp);
471 extern void bio_free_pages(struct bio *bio);
472
473 extern struct bio *bio_copy_user_iov(struct request_queue *,
474                                      struct rq_map_data *,
475                                      const struct iov_iter *,
476                                      gfp_t);
477 extern int bio_uncopy_user(struct bio *);
478 void zero_fill_bio(struct bio *bio);
479 extern struct bio_vec *bvec_alloc(gfp_t, int, unsigned long *, mempool_t *);
480 extern void bvec_free(mempool_t *, struct bio_vec *, unsigned int);
481 extern unsigned int bvec_nr_vecs(unsigned short idx);
482
483 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
484 int bio_associate_blkcg(struct bio *bio, struct cgroup_subsys_state *blkcg_css);
485 int bio_associate_current(struct bio *bio);
486 void bio_disassociate_task(struct bio *bio);
487 void bio_clone_blkcg_association(struct bio *dst, struct bio *src);
488 #else   /* CONFIG_BLK_CGROUP */
489 static inline int bio_associate_blkcg(struct bio *bio,
490                         struct cgroup_subsys_state *blkcg_css) { return 0; }
491 static inline int bio_associate_current(struct bio *bio) { return -ENOENT; }
492 static inline void bio_disassociate_task(struct bio *bio) { }
493 static inline void bio_clone_blkcg_association(struct bio *dst,
494                         struct bio *src) { }
495 #endif  /* CONFIG_BLK_CGROUP */
496
497 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
498 /*
499  * remember never ever reenable interrupts between a bvec_kmap_irq and
500  * bvec_kunmap_irq!
501  */
502 static inline char *bvec_kmap_irq(struct bio_vec *bvec, unsigned long *flags)
503 {
504         unsigned long addr;
505
506         /*
507          * might not be a highmem page, but the preempt/irq count
508          * balancing is a lot nicer this way
509          */
510         local_irq_save(*flags);
511         addr = (unsigned long) kmap_atomic(bvec->bv_page);
512
513         BUG_ON(addr & ~PAGE_MASK);
514
515         return (char *) addr + bvec->bv_offset;
516 }
517
518 static inline void bvec_kunmap_irq(char *buffer, unsigned long *flags)
519 {
520         unsigned long ptr = (unsigned long) buffer & PAGE_MASK;
521
522         kunmap_atomic((void *) ptr);
523         local_irq_restore(*flags);
524 }
525
526 #else
527 static inline char *bvec_kmap_irq(struct bio_vec *bvec, unsigned long *flags)
528 {
529         return page_address(bvec->bv_page) + bvec->bv_offset;
530 }
531
532 static inline void bvec_kunmap_irq(char *buffer, unsigned long *flags)
533 {
534         *flags = 0;
535 }
536 #endif
537
538 static inline char *__bio_kmap_irq(struct bio *bio, struct bvec_iter iter,
539                                    unsigned long *flags)
540 {
541         return bvec_kmap_irq(&bio_iter_iovec(bio, iter), flags);
542 }
543 #define __bio_kunmap_irq(buf, flags)    bvec_kunmap_irq(buf, flags)
544
545 #define bio_kmap_irq(bio, flags) \
546         __bio_kmap_irq((bio), (bio)->bi_iter, (flags))
547 #define bio_kunmap_irq(buf,flags)       __bio_kunmap_irq(buf, flags)
548
549 /*
550  * BIO list management for use by remapping drivers (e.g. DM or MD) and loop.
551  *
552  * A bio_list anchors a singly-linked list of bios chained through the bi_next
553  * member of the bio.  The bio_list also caches the last list member to allow
554  * fast access to the tail.
555  */
556 struct bio_list {
557         struct bio *head;
558         struct bio *tail;
559 };
560
561 static inline int bio_list_empty(const struct bio_list *bl)
562 {
563         return bl->head == NULL;
564 }
565
566 static inline void bio_list_init(struct bio_list *bl)
567 {
568         bl->head = bl->tail = NULL;
569 }
570
571 #define BIO_EMPTY_LIST  { NULL, NULL }
572
573 #define bio_list_for_each(bio, bl) \
574         for (bio = (bl)->head; bio; bio = bio->bi_next)
575
576 static inline unsigned bio_list_size(const struct bio_list *bl)
577 {
578         unsigned sz = 0;
579         struct bio *bio;
580
581         bio_list_for_each(bio, bl)
582                 sz++;
583
584         return sz;
585 }
586
587 static inline void bio_list_add(struct bio_list *bl, struct bio *bio)
588 {
589         bio->bi_next = NULL;
590
591         if (bl->tail)
592                 bl->tail->bi_next = bio;
593         else
594                 bl->head = bio;
595
596         bl->tail = bio;
597 }
598
599 static inline void bio_list_add_head(struct bio_list *bl, struct bio *bio)
600 {
601         bio->bi_next = bl->head;
602
603         bl->head = bio;
604
605         if (!bl->tail)
606                 bl->tail = bio;
607 }
608
609 static inline void bio_list_merge(struct bio_list *bl, struct bio_list *bl2)
610 {
611         if (!bl2->head)
612                 return;
613
614         if (bl->tail)
615                 bl->tail->bi_next = bl2->head;
616         else
617                 bl->head = bl2->head;
618
619         bl->tail = bl2->tail;
620 }
621
622 static inline void bio_list_merge_head(struct bio_list *bl,
623                                        struct bio_list *bl2)
624 {
625         if (!bl2->head)
626                 return;
627
628         if (bl->head)
629                 bl2->tail->bi_next = bl->head;
630         else
631                 bl->tail = bl2->tail;
632
633         bl->head = bl2->head;
634 }
635
636 static inline struct bio *bio_list_peek(struct bio_list *bl)
637 {
638         return bl->head;
639 }
640
641 static inline struct bio *bio_list_pop(struct bio_list *bl)
642 {
643         struct bio *bio = bl->head;
644
645         if (bio) {
646                 bl->head = bl->head->bi_next;
647                 if (!bl->head)
648                         bl->tail = NULL;
649
650                 bio->bi_next = NULL;
651         }
652
653         return bio;
654 }
655
656 static inline struct bio *bio_list_get(struct bio_list *bl)
657 {
658         struct bio *bio = bl->head;
659
660         bl->head = bl->tail = NULL;
661
662         return bio;
663 }
664
665 /*
666  * Increment chain count for the bio. Make sure the CHAIN flag update
667  * is visible before the raised count.
668  */
669 static inline void bio_inc_remaining(struct bio *bio)
670 {
671         bio_set_flag(bio, BIO_CHAIN);
672         smp_mb__before_atomic();
673         atomic_inc(&bio->__bi_remaining);
674 }
675
676 /*
677  * bio_set is used to allow other portions of the IO system to
678  * allocate their own private memory pools for bio and iovec structures.
679  * These memory pools in turn all allocate from the bio_slab
680  * and the bvec_slabs[].
681  */
682 #define BIO_POOL_SIZE 2
683
684 struct bio_set {
685         struct kmem_cache *bio_slab;
686         unsigned int front_pad;
687
688         mempool_t *bio_pool;
689         mempool_t *bvec_pool;
690 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
691         mempool_t *bio_integrity_pool;
692         mempool_t *bvec_integrity_pool;
693 #endif
694
695         /*
696          * Deadlock avoidance for stacking block drivers: see comments in
697          * bio_alloc_bioset() for details
698          */
699         spinlock_t              rescue_lock;
700         struct bio_list         rescue_list;
701         struct work_struct      rescue_work;
702         struct workqueue_struct *rescue_workqueue;
703 };
704
705 struct biovec_slab {
706         int nr_vecs;
707         char *name;
708         struct kmem_cache *slab;
709 };
710
711 /*
712  * a small number of entries is fine, not going to be performance critical.
713  * basically we just need to survive
714  */
715 #define BIO_SPLIT_ENTRIES 2
716
717 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
718
719 #define bip_for_each_vec(bvl, bip, iter)                                \
720         for_each_bvec(bvl, (bip)->bip_vec, iter, (bip)->bip_iter)
721
722 #define bio_for_each_integrity_vec(_bvl, _bio, _iter)                   \
723         for_each_bio(_bio)                                              \
724                 bip_for_each_vec(_bvl, _bio->bi_integrity, _iter)
725
726 extern struct bio_integrity_payload *bio_integrity_alloc(struct bio *, gfp_t, unsigned int);
727 extern void bio_integrity_free(struct bio *);
728 extern int bio_integrity_add_page(struct bio *, struct page *, unsigned int, unsigned int);
729 extern bool bio_integrity_prep(struct bio *);
730 extern void bio_integrity_endio(struct bio *);
731 extern void bio_integrity_advance(struct bio *, unsigned int);
732 extern void bio_integrity_trim(struct bio *);
733 extern int bio_integrity_clone(struct bio *, struct bio *, gfp_t);
734 extern int bioset_integrity_create(struct bio_set *, int);
735 extern void bioset_integrity_free(struct bio_set *);
736 extern void bio_integrity_init(void);
737
738 #else /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
739
740 static inline void *bio_integrity(struct bio *bio)
741 {
742         return NULL;
743 }
744
745 static inline int bioset_integrity_create(struct bio_set *bs, int pool_size)
746 {
747         return 0;
748 }
749
750 static inline void bioset_integrity_free (struct bio_set *bs)
751 {
752         return;
753 }
754
755 static inline bool bio_integrity_prep(struct bio *bio)
756 {
757         return true;
758 }
759
760 static inline void bio_integrity_free(struct bio *bio)
761 {
762         return;
763 }
764
765 static inline int bio_integrity_clone(struct bio *bio, struct bio *bio_src,
766                                       gfp_t gfp_mask)
767 {
768         return 0;
769 }
770
771 static inline void bio_integrity_advance(struct bio *bio,
772                                          unsigned int bytes_done)
773 {
774         return;
775 }
776
777 static inline void bio_integrity_trim(struct bio *bio)
778 {
779         return;
780 }
781
782 static inline void bio_integrity_init(void)
783 {
784         return;
785 }
786
787 static inline bool bio_integrity_flagged(struct bio *bio, enum bip_flags flag)
788 {
789         return false;
790 }
791
792 static inline void *bio_integrity_alloc(struct bio * bio, gfp_t gfp,
793                                                                 unsigned int nr)
794 {
795         return ERR_PTR(-EINVAL);
796 }
797
798 static inline int bio_integrity_add_page(struct bio *bio, struct page *page,
799                                         unsigned int len, unsigned int offset)
800 {
801         return 0;
802 }
803
804 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
805
806 #endif /* CONFIG_BLOCK */
807 #endif /* __LINUX_BIO_H */