OSDN Git Service

blk-mq: Replace zero-length array with flexible-array member
[tomoyo/tomoyo-test1.git] / block / blk-mq.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Block multiqueue core code
4  *
5  * Copyright (C) 2013-2014 Jens Axboe
6  * Copyright (C) 2013-2014 Christoph Hellwig
7  */
8 #include <linux/kernel.h>
9 #include <linux/module.h>
10 #include <linux/backing-dev.h>
11 #include <linux/bio.h>
12 #include <linux/blkdev.h>
13 #include <linux/kmemleak.h>
14 #include <linux/mm.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/workqueue.h>
18 #include <linux/smp.h>
19 #include <linux/llist.h>
20 #include <linux/list_sort.h>
21 #include <linux/cpu.h>
22 #include <linux/cache.h>
23 #include <linux/sched/sysctl.h>
24 #include <linux/sched/topology.h>
25 #include <linux/sched/signal.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/crash_dump.h>
28 #include <linux/prefetch.h>
29
30 #include <trace/events/block.h>
31
32 #include <linux/blk-mq.h>
33 #include <linux/t10-pi.h>
34 #include "blk.h"
35 #include "blk-mq.h"
36 #include "blk-mq-debugfs.h"
37 #include "blk-mq-tag.h"
38 #include "blk-pm.h"
39 #include "blk-stat.h"
40 #include "blk-mq-sched.h"
41 #include "blk-rq-qos.h"
42
43 static void blk_mq_poll_stats_start(struct request_queue *q);
44 static void blk_mq_poll_stats_fn(struct blk_stat_callback *cb);
45
46 static int blk_mq_poll_stats_bkt(const struct request *rq)
47 {
48         int ddir, sectors, bucket;
49
50         ddir = rq_data_dir(rq);
51         sectors = blk_rq_stats_sectors(rq);
52
53         bucket = ddir + 2 * ilog2(sectors);
54
55         if (bucket < 0)
56                 return -1;
57         else if (bucket >= BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS)
58                 return ddir + BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS - 2;
59
60         return bucket;
61 }
62
63 /*
64  * Check if any of the ctx, dispatch list or elevator
65  * have pending work in this hardware queue.
66  */
67 static bool blk_mq_hctx_has_pending(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
68 {
69         return !list_empty_careful(&hctx->dispatch) ||
70                 sbitmap_any_bit_set(&hctx->ctx_map) ||
71                         blk_mq_sched_has_work(hctx);
72 }
73
74 /*
75  * Mark this ctx as having pending work in this hardware queue
76  */
77 static void blk_mq_hctx_mark_pending(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
78                                      struct blk_mq_ctx *ctx)
79 {
80         const int bit = ctx->index_hw[hctx->type];
81
82         if (!sbitmap_test_bit(&hctx->ctx_map, bit))
83                 sbitmap_set_bit(&hctx->ctx_map, bit);
84 }
85
86 static void blk_mq_hctx_clear_pending(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
87                                       struct blk_mq_ctx *ctx)
88 {
89         const int bit = ctx->index_hw[hctx->type];
90
91         sbitmap_clear_bit(&hctx->ctx_map, bit);
92 }
93
94 struct mq_inflight {
95         struct hd_struct *part;
96         unsigned int inflight[2];
97 };
98
99 static bool blk_mq_check_inflight(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
100                                   struct request *rq, void *priv,
101                                   bool reserved)
102 {
103         struct mq_inflight *mi = priv;
104
105         if (rq->part == mi->part)
106                 mi->inflight[rq_data_dir(rq)]++;
107
108         return true;
109 }
110
111 unsigned int blk_mq_in_flight(struct request_queue *q, struct hd_struct *part)
112 {
113         struct mq_inflight mi = { .part = part };
114
115         blk_mq_queue_tag_busy_iter(q, blk_mq_check_inflight, &mi);
116
117         return mi.inflight[0] + mi.inflight[1];
118 }
119
120 void blk_mq_in_flight_rw(struct request_queue *q, struct hd_struct *part,
121                          unsigned int inflight[2])
122 {
123         struct mq_inflight mi = { .part = part };
124
125         blk_mq_queue_tag_busy_iter(q, blk_mq_check_inflight, &mi);
126         inflight[0] = mi.inflight[0];
127         inflight[1] = mi.inflight[1];
128 }
129
130 void blk_freeze_queue_start(struct request_queue *q)
131 {
132         mutex_lock(&q->mq_freeze_lock);
133         if (++q->mq_freeze_depth == 1) {
134                 percpu_ref_kill(&q->q_usage_counter);
135                 mutex_unlock(&q->mq_freeze_lock);
136                 if (queue_is_mq(q))
137                         blk_mq_run_hw_queues(q, false);
138         } else {
139                 mutex_unlock(&q->mq_freeze_lock);
140         }
141 }
142 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_freeze_queue_start);
143
144 void blk_mq_freeze_queue_wait(struct request_queue *q)
145 {
146         wait_event(q->mq_freeze_wq, percpu_ref_is_zero(&q->q_usage_counter));
147 }
148 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_freeze_queue_wait);
149
150 int blk_mq_freeze_queue_wait_timeout(struct request_queue *q,
151                                      unsigned long timeout)
152 {
153         return wait_event_timeout(q->mq_freeze_wq,
154                                         percpu_ref_is_zero(&q->q_usage_counter),
155                                         timeout);
156 }
157 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_freeze_queue_wait_timeout);
158
159 /*
160  * Guarantee no request is in use, so we can change any data structure of
161  * the queue afterward.
162  */
163 void blk_freeze_queue(struct request_queue *q)
164 {
165         /*
166          * In the !blk_mq case we are only calling this to kill the
167          * q_usage_counter, otherwise this increases the freeze depth
168          * and waits for it to return to zero.  For this reason there is
169          * no blk_unfreeze_queue(), and blk_freeze_queue() is not
170          * exported to drivers as the only user for unfreeze is blk_mq.
171          */
172         blk_freeze_queue_start(q);
173         blk_mq_freeze_queue_wait(q);
174 }
175
176 void blk_mq_freeze_queue(struct request_queue *q)
177 {
178         /*
179          * ...just an alias to keep freeze and unfreeze actions balanced
180          * in the blk_mq_* namespace
181          */
182         blk_freeze_queue(q);
183 }
184 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_freeze_queue);
185
186 void blk_mq_unfreeze_queue(struct request_queue *q)
187 {
188         mutex_lock(&q->mq_freeze_lock);
189         q->mq_freeze_depth--;
190         WARN_ON_ONCE(q->mq_freeze_depth < 0);
191         if (!q->mq_freeze_depth) {
192                 percpu_ref_resurrect(&q->q_usage_counter);
193                 wake_up_all(&q->mq_freeze_wq);
194         }
195         mutex_unlock(&q->mq_freeze_lock);
196 }
197 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_unfreeze_queue);
198
199 /*
200  * FIXME: replace the scsi_internal_device_*block_nowait() calls in the
201  * mpt3sas driver such that this function can be removed.
202  */
203 void blk_mq_quiesce_queue_nowait(struct request_queue *q)
204 {
205         blk_queue_flag_set(QUEUE_FLAG_QUIESCED, q);
206 }
207 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_quiesce_queue_nowait);
208
209 /**
210  * blk_mq_quiesce_queue() - wait until all ongoing dispatches have finished
211  * @q: request queue.
212  *
213  * Note: this function does not prevent that the struct request end_io()
214  * callback function is invoked. Once this function is returned, we make
215  * sure no dispatch can happen until the queue is unquiesced via
216  * blk_mq_unquiesce_queue().
217  */
218 void blk_mq_quiesce_queue(struct request_queue *q)
219 {
220         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
221         unsigned int i;
222         bool rcu = false;
223
224         blk_mq_quiesce_queue_nowait(q);
225
226         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
227                 if (hctx->flags & BLK_MQ_F_BLOCKING)
228                         synchronize_srcu(hctx->srcu);
229                 else
230                         rcu = true;
231         }
232         if (rcu)
233                 synchronize_rcu();
234 }
235 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_quiesce_queue);
236
237 /*
238  * blk_mq_unquiesce_queue() - counterpart of blk_mq_quiesce_queue()
239  * @q: request queue.
240  *
241  * This function recovers queue into the state before quiescing
242  * which is done by blk_mq_quiesce_queue.
243  */
244 void blk_mq_unquiesce_queue(struct request_queue *q)
245 {
246         blk_queue_flag_clear(QUEUE_FLAG_QUIESCED, q);
247
248         /* dispatch requests which are inserted during quiescing */
249         blk_mq_run_hw_queues(q, true);
250 }
251 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_unquiesce_queue);
252
253 void blk_mq_wake_waiters(struct request_queue *q)
254 {
255         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
256         unsigned int i;
257
258         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
259                 if (blk_mq_hw_queue_mapped(hctx))
260                         blk_mq_tag_wakeup_all(hctx->tags, true);
261 }
262
263 /*
264  * Only need start/end time stamping if we have iostat or
265  * blk stats enabled, or using an IO scheduler.
266  */
267 static inline bool blk_mq_need_time_stamp(struct request *rq)
268 {
269         return (rq->rq_flags & (RQF_IO_STAT | RQF_STATS)) || rq->q->elevator;
270 }
271
272 static struct request *blk_mq_rq_ctx_init(struct blk_mq_alloc_data *data,
273                 unsigned int tag, unsigned int op, u64 alloc_time_ns)
274 {
275         struct blk_mq_tags *tags = blk_mq_tags_from_data(data);
276         struct request *rq = tags->static_rqs[tag];
277         req_flags_t rq_flags = 0;
278
279         if (data->flags & BLK_MQ_REQ_INTERNAL) {
280                 rq->tag = -1;
281                 rq->internal_tag = tag;
282         } else {
283                 if (data->hctx->flags & BLK_MQ_F_TAG_SHARED) {
284                         rq_flags = RQF_MQ_INFLIGHT;
285                         atomic_inc(&data->hctx->nr_active);
286                 }
287                 rq->tag = tag;
288                 rq->internal_tag = -1;
289                 data->hctx->tags->rqs[rq->tag] = rq;
290         }
291
292         /* csd/requeue_work/fifo_time is initialized before use */
293         rq->q = data->q;
294         rq->mq_ctx = data->ctx;
295         rq->mq_hctx = data->hctx;
296         rq->rq_flags = rq_flags;
297         rq->cmd_flags = op;
298         if (data->flags & BLK_MQ_REQ_PREEMPT)
299                 rq->rq_flags |= RQF_PREEMPT;
300         if (blk_queue_io_stat(data->q))
301                 rq->rq_flags |= RQF_IO_STAT;
302         INIT_LIST_HEAD(&rq->queuelist);
303         INIT_HLIST_NODE(&rq->hash);
304         RB_CLEAR_NODE(&rq->rb_node);
305         rq->rq_disk = NULL;
306         rq->part = NULL;
307 #ifdef CONFIG_BLK_RQ_ALLOC_TIME
308         rq->alloc_time_ns = alloc_time_ns;
309 #endif
310         if (blk_mq_need_time_stamp(rq))
311                 rq->start_time_ns = ktime_get_ns();
312         else
313                 rq->start_time_ns = 0;
314         rq->io_start_time_ns = 0;
315         rq->stats_sectors = 0;
316         rq->nr_phys_segments = 0;
317 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
318         rq->nr_integrity_segments = 0;
319 #endif
320         /* tag was already set */
321         rq->extra_len = 0;
322         WRITE_ONCE(rq->deadline, 0);
323
324         rq->timeout = 0;
325
326         rq->end_io = NULL;
327         rq->end_io_data = NULL;
328
329         data->ctx->rq_dispatched[op_is_sync(op)]++;
330         refcount_set(&rq->ref, 1);
331         return rq;
332 }
333
334 static struct request *blk_mq_get_request(struct request_queue *q,
335                                           struct bio *bio,
336                                           struct blk_mq_alloc_data *data)
337 {
338         struct elevator_queue *e = q->elevator;
339         struct request *rq;
340         unsigned int tag;
341         bool clear_ctx_on_error = false;
342         u64 alloc_time_ns = 0;
343
344         blk_queue_enter_live(q);
345
346         /* alloc_time includes depth and tag waits */
347         if (blk_queue_rq_alloc_time(q))
348                 alloc_time_ns = ktime_get_ns();
349
350         data->q = q;
351         if (likely(!data->ctx)) {
352                 data->ctx = blk_mq_get_ctx(q);
353                 clear_ctx_on_error = true;
354         }
355         if (likely(!data->hctx))
356                 data->hctx = blk_mq_map_queue(q, data->cmd_flags,
357                                                 data->ctx);
358         if (data->cmd_flags & REQ_NOWAIT)
359                 data->flags |= BLK_MQ_REQ_NOWAIT;
360
361         if (e) {
362                 data->flags |= BLK_MQ_REQ_INTERNAL;
363
364                 /*
365                  * Flush requests are special and go directly to the
366                  * dispatch list. Don't include reserved tags in the
367                  * limiting, as it isn't useful.
368                  */
369                 if (!op_is_flush(data->cmd_flags) &&
370                     e->type->ops.limit_depth &&
371                     !(data->flags & BLK_MQ_REQ_RESERVED))
372                         e->type->ops.limit_depth(data->cmd_flags, data);
373         } else {
374                 blk_mq_tag_busy(data->hctx);
375         }
376
377         tag = blk_mq_get_tag(data);
378         if (tag == BLK_MQ_TAG_FAIL) {
379                 if (clear_ctx_on_error)
380                         data->ctx = NULL;
381                 blk_queue_exit(q);
382                 return NULL;
383         }
384
385         rq = blk_mq_rq_ctx_init(data, tag, data->cmd_flags, alloc_time_ns);
386         if (!op_is_flush(data->cmd_flags)) {
387                 rq->elv.icq = NULL;
388                 if (e && e->type->ops.prepare_request) {
389                         if (e->type->icq_cache)
390                                 blk_mq_sched_assign_ioc(rq);
391
392                         e->type->ops.prepare_request(rq, bio);
393                         rq->rq_flags |= RQF_ELVPRIV;
394                 }
395         }
396         data->hctx->queued++;
397         return rq;
398 }
399
400 struct request *blk_mq_alloc_request(struct request_queue *q, unsigned int op,
401                 blk_mq_req_flags_t flags)
402 {
403         struct blk_mq_alloc_data alloc_data = { .flags = flags, .cmd_flags = op };
404         struct request *rq;
405         int ret;
406
407         ret = blk_queue_enter(q, flags);
408         if (ret)
409                 return ERR_PTR(ret);
410
411         rq = blk_mq_get_request(q, NULL, &alloc_data);
412         blk_queue_exit(q);
413
414         if (!rq)
415                 return ERR_PTR(-EWOULDBLOCK);
416
417         rq->__data_len = 0;
418         rq->__sector = (sector_t) -1;
419         rq->bio = rq->biotail = NULL;
420         return rq;
421 }
422 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_alloc_request);
423
424 struct request *blk_mq_alloc_request_hctx(struct request_queue *q,
425         unsigned int op, blk_mq_req_flags_t flags, unsigned int hctx_idx)
426 {
427         struct blk_mq_alloc_data alloc_data = { .flags = flags, .cmd_flags = op };
428         struct request *rq;
429         unsigned int cpu;
430         int ret;
431
432         /*
433          * If the tag allocator sleeps we could get an allocation for a
434          * different hardware context.  No need to complicate the low level
435          * allocator for this for the rare use case of a command tied to
436          * a specific queue.
437          */
438         if (WARN_ON_ONCE(!(flags & BLK_MQ_REQ_NOWAIT)))
439                 return ERR_PTR(-EINVAL);
440
441         if (hctx_idx >= q->nr_hw_queues)
442                 return ERR_PTR(-EIO);
443
444         ret = blk_queue_enter(q, flags);
445         if (ret)
446                 return ERR_PTR(ret);
447
448         /*
449          * Check if the hardware context is actually mapped to anything.
450          * If not tell the caller that it should skip this queue.
451          */
452         alloc_data.hctx = q->queue_hw_ctx[hctx_idx];
453         if (!blk_mq_hw_queue_mapped(alloc_data.hctx)) {
454                 blk_queue_exit(q);
455                 return ERR_PTR(-EXDEV);
456         }
457         cpu = cpumask_first_and(alloc_data.hctx->cpumask, cpu_online_mask);
458         alloc_data.ctx = __blk_mq_get_ctx(q, cpu);
459
460         rq = blk_mq_get_request(q, NULL, &alloc_data);
461         blk_queue_exit(q);
462
463         if (!rq)
464                 return ERR_PTR(-EWOULDBLOCK);
465
466         return rq;
467 }
468 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_alloc_request_hctx);
469
470 static void __blk_mq_free_request(struct request *rq)
471 {
472         struct request_queue *q = rq->q;
473         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
474         struct blk_mq_hw_ctx *hctx = rq->mq_hctx;
475         const int sched_tag = rq->internal_tag;
476
477         blk_pm_mark_last_busy(rq);
478         rq->mq_hctx = NULL;
479         if (rq->tag != -1)
480                 blk_mq_put_tag(hctx->tags, ctx, rq->tag);
481         if (sched_tag != -1)
482                 blk_mq_put_tag(hctx->sched_tags, ctx, sched_tag);
483         blk_mq_sched_restart(hctx);
484         blk_queue_exit(q);
485 }
486
487 void blk_mq_free_request(struct request *rq)
488 {
489         struct request_queue *q = rq->q;
490         struct elevator_queue *e = q->elevator;
491         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
492         struct blk_mq_hw_ctx *hctx = rq->mq_hctx;
493
494         if (rq->rq_flags & RQF_ELVPRIV) {
495                 if (e && e->type->ops.finish_request)
496                         e->type->ops.finish_request(rq);
497                 if (rq->elv.icq) {
498                         put_io_context(rq->elv.icq->ioc);
499                         rq->elv.icq = NULL;
500                 }
501         }
502
503         ctx->rq_completed[rq_is_sync(rq)]++;
504         if (rq->rq_flags & RQF_MQ_INFLIGHT)
505                 atomic_dec(&hctx->nr_active);
506
507         if (unlikely(laptop_mode && !blk_rq_is_passthrough(rq)))
508                 laptop_io_completion(q->backing_dev_info);
509
510         rq_qos_done(q, rq);
511
512         WRITE_ONCE(rq->state, MQ_RQ_IDLE);
513         if (refcount_dec_and_test(&rq->ref))
514                 __blk_mq_free_request(rq);
515 }
516 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_free_request);
517
518 inline void __blk_mq_end_request(struct request *rq, blk_status_t error)
519 {
520         u64 now = 0;
521
522         if (blk_mq_need_time_stamp(rq))
523                 now = ktime_get_ns();
524
525         if (rq->rq_flags & RQF_STATS) {
526                 blk_mq_poll_stats_start(rq->q);
527                 blk_stat_add(rq, now);
528         }
529
530         if (rq->internal_tag != -1)
531                 blk_mq_sched_completed_request(rq, now);
532
533         blk_account_io_done(rq, now);
534
535         if (rq->end_io) {
536                 rq_qos_done(rq->q, rq);
537                 rq->end_io(rq, error);
538         } else {
539                 blk_mq_free_request(rq);
540         }
541 }
542 EXPORT_SYMBOL(__blk_mq_end_request);
543
544 void blk_mq_end_request(struct request *rq, blk_status_t error)
545 {
546         if (blk_update_request(rq, error, blk_rq_bytes(rq)))
547                 BUG();
548         __blk_mq_end_request(rq, error);
549 }
550 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_end_request);
551
552 static void __blk_mq_complete_request_remote(void *data)
553 {
554         struct request *rq = data;
555         struct request_queue *q = rq->q;
556
557         q->mq_ops->complete(rq);
558 }
559
560 static void __blk_mq_complete_request(struct request *rq)
561 {
562         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
563         struct request_queue *q = rq->q;
564         bool shared = false;
565         int cpu;
566
567         WRITE_ONCE(rq->state, MQ_RQ_COMPLETE);
568         /*
569          * Most of single queue controllers, there is only one irq vector
570          * for handling IO completion, and the only irq's affinity is set
571          * as all possible CPUs. On most of ARCHs, this affinity means the
572          * irq is handled on one specific CPU.
573          *
574          * So complete IO reqeust in softirq context in case of single queue
575          * for not degrading IO performance by irqsoff latency.
576          */
577         if (q->nr_hw_queues == 1) {
578                 __blk_complete_request(rq);
579                 return;
580         }
581
582         /*
583          * For a polled request, always complete locallly, it's pointless
584          * to redirect the completion.
585          */
586         if ((rq->cmd_flags & REQ_HIPRI) ||
587             !test_bit(QUEUE_FLAG_SAME_COMP, &q->queue_flags)) {
588                 q->mq_ops->complete(rq);
589                 return;
590         }
591
592         cpu = get_cpu();
593         if (!test_bit(QUEUE_FLAG_SAME_FORCE, &q->queue_flags))
594                 shared = cpus_share_cache(cpu, ctx->cpu);
595
596         if (cpu != ctx->cpu && !shared && cpu_online(ctx->cpu)) {
597                 rq->csd.func = __blk_mq_complete_request_remote;
598                 rq->csd.info = rq;
599                 rq->csd.flags = 0;
600                 smp_call_function_single_async(ctx->cpu, &rq->csd);
601         } else {
602                 q->mq_ops->complete(rq);
603         }
604         put_cpu();
605 }
606
607 static void hctx_unlock(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, int srcu_idx)
608         __releases(hctx->srcu)
609 {
610         if (!(hctx->flags & BLK_MQ_F_BLOCKING))
611                 rcu_read_unlock();
612         else
613                 srcu_read_unlock(hctx->srcu, srcu_idx);
614 }
615
616 static void hctx_lock(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, int *srcu_idx)
617         __acquires(hctx->srcu)
618 {
619         if (!(hctx->flags & BLK_MQ_F_BLOCKING)) {
620                 /* shut up gcc false positive */
621                 *srcu_idx = 0;
622                 rcu_read_lock();
623         } else
624                 *srcu_idx = srcu_read_lock(hctx->srcu);
625 }
626
627 /**
628  * blk_mq_complete_request - end I/O on a request
629  * @rq:         the request being processed
630  *
631  * Description:
632  *      Ends all I/O on a request. It does not handle partial completions.
633  *      The actual completion happens out-of-order, through a IPI handler.
634  **/
635 bool blk_mq_complete_request(struct request *rq)
636 {
637         if (unlikely(blk_should_fake_timeout(rq->q)))
638                 return false;
639         __blk_mq_complete_request(rq);
640         return true;
641 }
642 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_complete_request);
643
644 /**
645  * blk_mq_start_request - Start processing a request
646  * @rq: Pointer to request to be started
647  *
648  * Function used by device drivers to notify the block layer that a request
649  * is going to be processed now, so blk layer can do proper initializations
650  * such as starting the timeout timer.
651  */
652 void blk_mq_start_request(struct request *rq)
653 {
654         struct request_queue *q = rq->q;
655
656         trace_block_rq_issue(q, rq);
657
658         if (test_bit(QUEUE_FLAG_STATS, &q->queue_flags)) {
659                 rq->io_start_time_ns = ktime_get_ns();
660                 rq->stats_sectors = blk_rq_sectors(rq);
661                 rq->rq_flags |= RQF_STATS;
662                 rq_qos_issue(q, rq);
663         }
664
665         WARN_ON_ONCE(blk_mq_rq_state(rq) != MQ_RQ_IDLE);
666
667         blk_add_timer(rq);
668         WRITE_ONCE(rq->state, MQ_RQ_IN_FLIGHT);
669
670         if (q->dma_drain_size && blk_rq_bytes(rq)) {
671                 /*
672                  * Make sure space for the drain appears.  We know we can do
673                  * this because max_hw_segments has been adjusted to be one
674                  * fewer than the device can handle.
675                  */
676                 rq->nr_phys_segments++;
677         }
678
679 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY
680         if (blk_integrity_rq(rq) && req_op(rq) == REQ_OP_WRITE)
681                 q->integrity.profile->prepare_fn(rq);
682 #endif
683 }
684 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_start_request);
685
686 static void __blk_mq_requeue_request(struct request *rq)
687 {
688         struct request_queue *q = rq->q;
689
690         blk_mq_put_driver_tag(rq);
691
692         trace_block_rq_requeue(q, rq);
693         rq_qos_requeue(q, rq);
694
695         if (blk_mq_request_started(rq)) {
696                 WRITE_ONCE(rq->state, MQ_RQ_IDLE);
697                 rq->rq_flags &= ~RQF_TIMED_OUT;
698                 if (q->dma_drain_size && blk_rq_bytes(rq))
699                         rq->nr_phys_segments--;
700         }
701 }
702
703 void blk_mq_requeue_request(struct request *rq, bool kick_requeue_list)
704 {
705         __blk_mq_requeue_request(rq);
706
707         /* this request will be re-inserted to io scheduler queue */
708         blk_mq_sched_requeue_request(rq);
709
710         BUG_ON(!list_empty(&rq->queuelist));
711         blk_mq_add_to_requeue_list(rq, true, kick_requeue_list);
712 }
713 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_requeue_request);
714
715 static void blk_mq_requeue_work(struct work_struct *work)
716 {
717         struct request_queue *q =
718                 container_of(work, struct request_queue, requeue_work.work);
719         LIST_HEAD(rq_list);
720         struct request *rq, *next;
721
722         spin_lock_irq(&q->requeue_lock);
723         list_splice_init(&q->requeue_list, &rq_list);
724         spin_unlock_irq(&q->requeue_lock);
725
726         list_for_each_entry_safe(rq, next, &rq_list, queuelist) {
727                 if (!(rq->rq_flags & (RQF_SOFTBARRIER | RQF_DONTPREP)))
728                         continue;
729
730                 rq->rq_flags &= ~RQF_SOFTBARRIER;
731                 list_del_init(&rq->queuelist);
732                 /*
733                  * If RQF_DONTPREP, rq has contained some driver specific
734                  * data, so insert it to hctx dispatch list to avoid any
735                  * merge.
736                  */
737                 if (rq->rq_flags & RQF_DONTPREP)
738                         blk_mq_request_bypass_insert(rq, false, false);
739                 else
740                         blk_mq_sched_insert_request(rq, true, false, false);
741         }
742
743         while (!list_empty(&rq_list)) {
744                 rq = list_entry(rq_list.next, struct request, queuelist);
745                 list_del_init(&rq->queuelist);
746                 blk_mq_sched_insert_request(rq, false, false, false);
747         }
748
749         blk_mq_run_hw_queues(q, false);
750 }
751
752 void blk_mq_add_to_requeue_list(struct request *rq, bool at_head,
753                                 bool kick_requeue_list)
754 {
755         struct request_queue *q = rq->q;
756         unsigned long flags;
757
758         /*
759          * We abuse this flag that is otherwise used by the I/O scheduler to
760          * request head insertion from the workqueue.
761          */
762         BUG_ON(rq->rq_flags & RQF_SOFTBARRIER);
763
764         spin_lock_irqsave(&q->requeue_lock, flags);
765         if (at_head) {
766                 rq->rq_flags |= RQF_SOFTBARRIER;
767                 list_add(&rq->queuelist, &q->requeue_list);
768         } else {
769                 list_add_tail(&rq->queuelist, &q->requeue_list);
770         }
771         spin_unlock_irqrestore(&q->requeue_lock, flags);
772
773         if (kick_requeue_list)
774                 blk_mq_kick_requeue_list(q);
775 }
776
777 void blk_mq_kick_requeue_list(struct request_queue *q)
778 {
779         kblockd_mod_delayed_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, &q->requeue_work, 0);
780 }
781 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_kick_requeue_list);
782
783 void blk_mq_delay_kick_requeue_list(struct request_queue *q,
784                                     unsigned long msecs)
785 {
786         kblockd_mod_delayed_work_on(WORK_CPU_UNBOUND, &q->requeue_work,
787                                     msecs_to_jiffies(msecs));
788 }
789 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_delay_kick_requeue_list);
790
791 struct request *blk_mq_tag_to_rq(struct blk_mq_tags *tags, unsigned int tag)
792 {
793         if (tag < tags->nr_tags) {
794                 prefetch(tags->rqs[tag]);
795                 return tags->rqs[tag];
796         }
797
798         return NULL;
799 }
800 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_tag_to_rq);
801
802 static bool blk_mq_rq_inflight(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, struct request *rq,
803                                void *priv, bool reserved)
804 {
805         /*
806          * If we find a request that is inflight and the queue matches,
807          * we know the queue is busy. Return false to stop the iteration.
808          */
809         if (rq->state == MQ_RQ_IN_FLIGHT && rq->q == hctx->queue) {
810                 bool *busy = priv;
811
812                 *busy = true;
813                 return false;
814         }
815
816         return true;
817 }
818
819 bool blk_mq_queue_inflight(struct request_queue *q)
820 {
821         bool busy = false;
822
823         blk_mq_queue_tag_busy_iter(q, blk_mq_rq_inflight, &busy);
824         return busy;
825 }
826 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_queue_inflight);
827
828 static void blk_mq_rq_timed_out(struct request *req, bool reserved)
829 {
830         req->rq_flags |= RQF_TIMED_OUT;
831         if (req->q->mq_ops->timeout) {
832                 enum blk_eh_timer_return ret;
833
834                 ret = req->q->mq_ops->timeout(req, reserved);
835                 if (ret == BLK_EH_DONE)
836                         return;
837                 WARN_ON_ONCE(ret != BLK_EH_RESET_TIMER);
838         }
839
840         blk_add_timer(req);
841 }
842
843 static bool blk_mq_req_expired(struct request *rq, unsigned long *next)
844 {
845         unsigned long deadline;
846
847         if (blk_mq_rq_state(rq) != MQ_RQ_IN_FLIGHT)
848                 return false;
849         if (rq->rq_flags & RQF_TIMED_OUT)
850                 return false;
851
852         deadline = READ_ONCE(rq->deadline);
853         if (time_after_eq(jiffies, deadline))
854                 return true;
855
856         if (*next == 0)
857                 *next = deadline;
858         else if (time_after(*next, deadline))
859                 *next = deadline;
860         return false;
861 }
862
863 static bool blk_mq_check_expired(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
864                 struct request *rq, void *priv, bool reserved)
865 {
866         unsigned long *next = priv;
867
868         /*
869          * Just do a quick check if it is expired before locking the request in
870          * so we're not unnecessarilly synchronizing across CPUs.
871          */
872         if (!blk_mq_req_expired(rq, next))
873                 return true;
874
875         /*
876          * We have reason to believe the request may be expired. Take a
877          * reference on the request to lock this request lifetime into its
878          * currently allocated context to prevent it from being reallocated in
879          * the event the completion by-passes this timeout handler.
880          *
881          * If the reference was already released, then the driver beat the
882          * timeout handler to posting a natural completion.
883          */
884         if (!refcount_inc_not_zero(&rq->ref))
885                 return true;
886
887         /*
888          * The request is now locked and cannot be reallocated underneath the
889          * timeout handler's processing. Re-verify this exact request is truly
890          * expired; if it is not expired, then the request was completed and
891          * reallocated as a new request.
892          */
893         if (blk_mq_req_expired(rq, next))
894                 blk_mq_rq_timed_out(rq, reserved);
895
896         if (is_flush_rq(rq, hctx))
897                 rq->end_io(rq, 0);
898         else if (refcount_dec_and_test(&rq->ref))
899                 __blk_mq_free_request(rq);
900
901         return true;
902 }
903
904 static void blk_mq_timeout_work(struct work_struct *work)
905 {
906         struct request_queue *q =
907                 container_of(work, struct request_queue, timeout_work);
908         unsigned long next = 0;
909         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
910         int i;
911
912         /* A deadlock might occur if a request is stuck requiring a
913          * timeout at the same time a queue freeze is waiting
914          * completion, since the timeout code would not be able to
915          * acquire the queue reference here.
916          *
917          * That's why we don't use blk_queue_enter here; instead, we use
918          * percpu_ref_tryget directly, because we need to be able to
919          * obtain a reference even in the short window between the queue
920          * starting to freeze, by dropping the first reference in
921          * blk_freeze_queue_start, and the moment the last request is
922          * consumed, marked by the instant q_usage_counter reaches
923          * zero.
924          */
925         if (!percpu_ref_tryget(&q->q_usage_counter))
926                 return;
927
928         blk_mq_queue_tag_busy_iter(q, blk_mq_check_expired, &next);
929
930         if (next != 0) {
931                 mod_timer(&q->timeout, next);
932         } else {
933                 /*
934                  * Request timeouts are handled as a forward rolling timer. If
935                  * we end up here it means that no requests are pending and
936                  * also that no request has been pending for a while. Mark
937                  * each hctx as idle.
938                  */
939                 queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
940                         /* the hctx may be unmapped, so check it here */
941                         if (blk_mq_hw_queue_mapped(hctx))
942                                 blk_mq_tag_idle(hctx);
943                 }
944         }
945         blk_queue_exit(q);
946 }
947
948 struct flush_busy_ctx_data {
949         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
950         struct list_head *list;
951 };
952
953 static bool flush_busy_ctx(struct sbitmap *sb, unsigned int bitnr, void *data)
954 {
955         struct flush_busy_ctx_data *flush_data = data;
956         struct blk_mq_hw_ctx *hctx = flush_data->hctx;
957         struct blk_mq_ctx *ctx = hctx->ctxs[bitnr];
958         enum hctx_type type = hctx->type;
959
960         spin_lock(&ctx->lock);
961         list_splice_tail_init(&ctx->rq_lists[type], flush_data->list);
962         sbitmap_clear_bit(sb, bitnr);
963         spin_unlock(&ctx->lock);
964         return true;
965 }
966
967 /*
968  * Process software queues that have been marked busy, splicing them
969  * to the for-dispatch
970  */
971 void blk_mq_flush_busy_ctxs(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, struct list_head *list)
972 {
973         struct flush_busy_ctx_data data = {
974                 .hctx = hctx,
975                 .list = list,
976         };
977
978         sbitmap_for_each_set(&hctx->ctx_map, flush_busy_ctx, &data);
979 }
980 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_flush_busy_ctxs);
981
982 struct dispatch_rq_data {
983         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
984         struct request *rq;
985 };
986
987 static bool dispatch_rq_from_ctx(struct sbitmap *sb, unsigned int bitnr,
988                 void *data)
989 {
990         struct dispatch_rq_data *dispatch_data = data;
991         struct blk_mq_hw_ctx *hctx = dispatch_data->hctx;
992         struct blk_mq_ctx *ctx = hctx->ctxs[bitnr];
993         enum hctx_type type = hctx->type;
994
995         spin_lock(&ctx->lock);
996         if (!list_empty(&ctx->rq_lists[type])) {
997                 dispatch_data->rq = list_entry_rq(ctx->rq_lists[type].next);
998                 list_del_init(&dispatch_data->rq->queuelist);
999                 if (list_empty(&ctx->rq_lists[type]))
1000                         sbitmap_clear_bit(sb, bitnr);
1001         }
1002         spin_unlock(&ctx->lock);
1003
1004         return !dispatch_data->rq;
1005 }
1006
1007 struct request *blk_mq_dequeue_from_ctx(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1008                                         struct blk_mq_ctx *start)
1009 {
1010         unsigned off = start ? start->index_hw[hctx->type] : 0;
1011         struct dispatch_rq_data data = {
1012                 .hctx = hctx,
1013                 .rq   = NULL,
1014         };
1015
1016         __sbitmap_for_each_set(&hctx->ctx_map, off,
1017                                dispatch_rq_from_ctx, &data);
1018
1019         return data.rq;
1020 }
1021
1022 static inline unsigned int queued_to_index(unsigned int queued)
1023 {
1024         if (!queued)
1025                 return 0;
1026
1027         return min(BLK_MQ_MAX_DISPATCH_ORDER - 1, ilog2(queued) + 1);
1028 }
1029
1030 bool blk_mq_get_driver_tag(struct request *rq)
1031 {
1032         struct blk_mq_alloc_data data = {
1033                 .q = rq->q,
1034                 .hctx = rq->mq_hctx,
1035                 .flags = BLK_MQ_REQ_NOWAIT,
1036                 .cmd_flags = rq->cmd_flags,
1037         };
1038         bool shared;
1039
1040         if (rq->tag != -1)
1041                 return true;
1042
1043         if (blk_mq_tag_is_reserved(data.hctx->sched_tags, rq->internal_tag))
1044                 data.flags |= BLK_MQ_REQ_RESERVED;
1045
1046         shared = blk_mq_tag_busy(data.hctx);
1047         rq->tag = blk_mq_get_tag(&data);
1048         if (rq->tag >= 0) {
1049                 if (shared) {
1050                         rq->rq_flags |= RQF_MQ_INFLIGHT;
1051                         atomic_inc(&data.hctx->nr_active);
1052                 }
1053                 data.hctx->tags->rqs[rq->tag] = rq;
1054         }
1055
1056         return rq->tag != -1;
1057 }
1058
1059 static int blk_mq_dispatch_wake(wait_queue_entry_t *wait, unsigned mode,
1060                                 int flags, void *key)
1061 {
1062         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1063
1064         hctx = container_of(wait, struct blk_mq_hw_ctx, dispatch_wait);
1065
1066         spin_lock(&hctx->dispatch_wait_lock);
1067         if (!list_empty(&wait->entry)) {
1068                 struct sbitmap_queue *sbq;
1069
1070                 list_del_init(&wait->entry);
1071                 sbq = &hctx->tags->bitmap_tags;
1072                 atomic_dec(&sbq->ws_active);
1073         }
1074         spin_unlock(&hctx->dispatch_wait_lock);
1075
1076         blk_mq_run_hw_queue(hctx, true);
1077         return 1;
1078 }
1079
1080 /*
1081  * Mark us waiting for a tag. For shared tags, this involves hooking us into
1082  * the tag wakeups. For non-shared tags, we can simply mark us needing a
1083  * restart. For both cases, take care to check the condition again after
1084  * marking us as waiting.
1085  */
1086 static bool blk_mq_mark_tag_wait(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1087                                  struct request *rq)
1088 {
1089         struct sbitmap_queue *sbq = &hctx->tags->bitmap_tags;
1090         struct wait_queue_head *wq;
1091         wait_queue_entry_t *wait;
1092         bool ret;
1093
1094         if (!(hctx->flags & BLK_MQ_F_TAG_SHARED)) {
1095                 blk_mq_sched_mark_restart_hctx(hctx);
1096
1097                 /*
1098                  * It's possible that a tag was freed in the window between the
1099                  * allocation failure and adding the hardware queue to the wait
1100                  * queue.
1101                  *
1102                  * Don't clear RESTART here, someone else could have set it.
1103                  * At most this will cost an extra queue run.
1104                  */
1105                 return blk_mq_get_driver_tag(rq);
1106         }
1107
1108         wait = &hctx->dispatch_wait;
1109         if (!list_empty_careful(&wait->entry))
1110                 return false;
1111
1112         wq = &bt_wait_ptr(sbq, hctx)->wait;
1113
1114         spin_lock_irq(&wq->lock);
1115         spin_lock(&hctx->dispatch_wait_lock);
1116         if (!list_empty(&wait->entry)) {
1117                 spin_unlock(&hctx->dispatch_wait_lock);
1118                 spin_unlock_irq(&wq->lock);
1119                 return false;
1120         }
1121
1122         atomic_inc(&sbq->ws_active);
1123         wait->flags &= ~WQ_FLAG_EXCLUSIVE;
1124         __add_wait_queue(wq, wait);
1125
1126         /*
1127          * It's possible that a tag was freed in the window between the
1128          * allocation failure and adding the hardware queue to the wait
1129          * queue.
1130          */
1131         ret = blk_mq_get_driver_tag(rq);
1132         if (!ret) {
1133                 spin_unlock(&hctx->dispatch_wait_lock);
1134                 spin_unlock_irq(&wq->lock);
1135                 return false;
1136         }
1137
1138         /*
1139          * We got a tag, remove ourselves from the wait queue to ensure
1140          * someone else gets the wakeup.
1141          */
1142         list_del_init(&wait->entry);
1143         atomic_dec(&sbq->ws_active);
1144         spin_unlock(&hctx->dispatch_wait_lock);
1145         spin_unlock_irq(&wq->lock);
1146
1147         return true;
1148 }
1149
1150 #define BLK_MQ_DISPATCH_BUSY_EWMA_WEIGHT  8
1151 #define BLK_MQ_DISPATCH_BUSY_EWMA_FACTOR  4
1152 /*
1153  * Update dispatch busy with the Exponential Weighted Moving Average(EWMA):
1154  * - EWMA is one simple way to compute running average value
1155  * - weight(7/8 and 1/8) is applied so that it can decrease exponentially
1156  * - take 4 as factor for avoiding to get too small(0) result, and this
1157  *   factor doesn't matter because EWMA decreases exponentially
1158  */
1159 static void blk_mq_update_dispatch_busy(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, bool busy)
1160 {
1161         unsigned int ewma;
1162
1163         if (hctx->queue->elevator)
1164                 return;
1165
1166         ewma = hctx->dispatch_busy;
1167
1168         if (!ewma && !busy)
1169                 return;
1170
1171         ewma *= BLK_MQ_DISPATCH_BUSY_EWMA_WEIGHT - 1;
1172         if (busy)
1173                 ewma += 1 << BLK_MQ_DISPATCH_BUSY_EWMA_FACTOR;
1174         ewma /= BLK_MQ_DISPATCH_BUSY_EWMA_WEIGHT;
1175
1176         hctx->dispatch_busy = ewma;
1177 }
1178
1179 #define BLK_MQ_RESOURCE_DELAY   3               /* ms units */
1180
1181 static void blk_mq_handle_dev_resource(struct request *rq,
1182                                        struct list_head *list)
1183 {
1184         struct request *next =
1185                 list_first_entry_or_null(list, struct request, queuelist);
1186
1187         /*
1188          * If an I/O scheduler has been configured and we got a driver tag for
1189          * the next request already, free it.
1190          */
1191         if (next)
1192                 blk_mq_put_driver_tag(next);
1193
1194         list_add(&rq->queuelist, list);
1195         __blk_mq_requeue_request(rq);
1196 }
1197
1198 /*
1199  * Returns true if we did some work AND can potentially do more.
1200  */
1201 bool blk_mq_dispatch_rq_list(struct request_queue *q, struct list_head *list,
1202                              bool got_budget)
1203 {
1204         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1205         struct request *rq, *nxt;
1206         bool no_tag = false;
1207         int errors, queued;
1208         blk_status_t ret = BLK_STS_OK;
1209
1210         if (list_empty(list))
1211                 return false;
1212
1213         WARN_ON(!list_is_singular(list) && got_budget);
1214
1215         /*
1216          * Now process all the entries, sending them to the driver.
1217          */
1218         errors = queued = 0;
1219         do {
1220                 struct blk_mq_queue_data bd;
1221
1222                 rq = list_first_entry(list, struct request, queuelist);
1223
1224                 hctx = rq->mq_hctx;
1225                 if (!got_budget && !blk_mq_get_dispatch_budget(hctx))
1226                         break;
1227
1228                 if (!blk_mq_get_driver_tag(rq)) {
1229                         /*
1230                          * The initial allocation attempt failed, so we need to
1231                          * rerun the hardware queue when a tag is freed. The
1232                          * waitqueue takes care of that. If the queue is run
1233                          * before we add this entry back on the dispatch list,
1234                          * we'll re-run it below.
1235                          */
1236                         if (!blk_mq_mark_tag_wait(hctx, rq)) {
1237                                 blk_mq_put_dispatch_budget(hctx);
1238                                 /*
1239                                  * For non-shared tags, the RESTART check
1240                                  * will suffice.
1241                                  */
1242                                 if (hctx->flags & BLK_MQ_F_TAG_SHARED)
1243                                         no_tag = true;
1244                                 break;
1245                         }
1246                 }
1247
1248                 list_del_init(&rq->queuelist);
1249
1250                 bd.rq = rq;
1251
1252                 /*
1253                  * Flag last if we have no more requests, or if we have more
1254                  * but can't assign a driver tag to it.
1255                  */
1256                 if (list_empty(list))
1257                         bd.last = true;
1258                 else {
1259                         nxt = list_first_entry(list, struct request, queuelist);
1260                         bd.last = !blk_mq_get_driver_tag(nxt);
1261                 }
1262
1263                 ret = q->mq_ops->queue_rq(hctx, &bd);
1264                 if (ret == BLK_STS_RESOURCE || ret == BLK_STS_DEV_RESOURCE) {
1265                         blk_mq_handle_dev_resource(rq, list);
1266                         break;
1267                 }
1268
1269                 if (unlikely(ret != BLK_STS_OK)) {
1270                         errors++;
1271                         blk_mq_end_request(rq, BLK_STS_IOERR);
1272                         continue;
1273                 }
1274
1275                 queued++;
1276         } while (!list_empty(list));
1277
1278         hctx->dispatched[queued_to_index(queued)]++;
1279
1280         /*
1281          * Any items that need requeuing? Stuff them into hctx->dispatch,
1282          * that is where we will continue on next queue run.
1283          */
1284         if (!list_empty(list)) {
1285                 bool needs_restart;
1286
1287                 /*
1288                  * If we didn't flush the entire list, we could have told
1289                  * the driver there was more coming, but that turned out to
1290                  * be a lie.
1291                  */
1292                 if (q->mq_ops->commit_rqs && queued)
1293                         q->mq_ops->commit_rqs(hctx);
1294
1295                 spin_lock(&hctx->lock);
1296                 list_splice_tail_init(list, &hctx->dispatch);
1297                 spin_unlock(&hctx->lock);
1298
1299                 /*
1300                  * If SCHED_RESTART was set by the caller of this function and
1301                  * it is no longer set that means that it was cleared by another
1302                  * thread and hence that a queue rerun is needed.
1303                  *
1304                  * If 'no_tag' is set, that means that we failed getting
1305                  * a driver tag with an I/O scheduler attached. If our dispatch
1306                  * waitqueue is no longer active, ensure that we run the queue
1307                  * AFTER adding our entries back to the list.
1308                  *
1309                  * If no I/O scheduler has been configured it is possible that
1310                  * the hardware queue got stopped and restarted before requests
1311                  * were pushed back onto the dispatch list. Rerun the queue to
1312                  * avoid starvation. Notes:
1313                  * - blk_mq_run_hw_queue() checks whether or not a queue has
1314                  *   been stopped before rerunning a queue.
1315                  * - Some but not all block drivers stop a queue before
1316                  *   returning BLK_STS_RESOURCE. Two exceptions are scsi-mq
1317                  *   and dm-rq.
1318                  *
1319                  * If driver returns BLK_STS_RESOURCE and SCHED_RESTART
1320                  * bit is set, run queue after a delay to avoid IO stalls
1321                  * that could otherwise occur if the queue is idle.
1322                  */
1323                 needs_restart = blk_mq_sched_needs_restart(hctx);
1324                 if (!needs_restart ||
1325                     (no_tag && list_empty_careful(&hctx->dispatch_wait.entry)))
1326                         blk_mq_run_hw_queue(hctx, true);
1327                 else if (needs_restart && (ret == BLK_STS_RESOURCE))
1328                         blk_mq_delay_run_hw_queue(hctx, BLK_MQ_RESOURCE_DELAY);
1329
1330                 blk_mq_update_dispatch_busy(hctx, true);
1331                 return false;
1332         } else
1333                 blk_mq_update_dispatch_busy(hctx, false);
1334
1335         /*
1336          * If the host/device is unable to accept more work, inform the
1337          * caller of that.
1338          */
1339         if (ret == BLK_STS_RESOURCE || ret == BLK_STS_DEV_RESOURCE)
1340                 return false;
1341
1342         return (queued + errors) != 0;
1343 }
1344
1345 /**
1346  * __blk_mq_run_hw_queue - Run a hardware queue.
1347  * @hctx: Pointer to the hardware queue to run.
1348  *
1349  * Send pending requests to the hardware.
1350  */
1351 static void __blk_mq_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
1352 {
1353         int srcu_idx;
1354
1355         /*
1356          * We should be running this queue from one of the CPUs that
1357          * are mapped to it.
1358          *
1359          * There are at least two related races now between setting
1360          * hctx->next_cpu from blk_mq_hctx_next_cpu() and running
1361          * __blk_mq_run_hw_queue():
1362          *
1363          * - hctx->next_cpu is found offline in blk_mq_hctx_next_cpu(),
1364          *   but later it becomes online, then this warning is harmless
1365          *   at all
1366          *
1367          * - hctx->next_cpu is found online in blk_mq_hctx_next_cpu(),
1368          *   but later it becomes offline, then the warning can't be
1369          *   triggered, and we depend on blk-mq timeout handler to
1370          *   handle dispatched requests to this hctx
1371          */
1372         if (!cpumask_test_cpu(raw_smp_processor_id(), hctx->cpumask) &&
1373                 cpu_online(hctx->next_cpu)) {
1374                 printk(KERN_WARNING "run queue from wrong CPU %d, hctx %s\n",
1375                         raw_smp_processor_id(),
1376                         cpumask_empty(hctx->cpumask) ? "inactive": "active");
1377                 dump_stack();
1378         }
1379
1380         /*
1381          * We can't run the queue inline with ints disabled. Ensure that
1382          * we catch bad users of this early.
1383          */
1384         WARN_ON_ONCE(in_interrupt());
1385
1386         might_sleep_if(hctx->flags & BLK_MQ_F_BLOCKING);
1387
1388         hctx_lock(hctx, &srcu_idx);
1389         blk_mq_sched_dispatch_requests(hctx);
1390         hctx_unlock(hctx, srcu_idx);
1391 }
1392
1393 static inline int blk_mq_first_mapped_cpu(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
1394 {
1395         int cpu = cpumask_first_and(hctx->cpumask, cpu_online_mask);
1396
1397         if (cpu >= nr_cpu_ids)
1398                 cpu = cpumask_first(hctx->cpumask);
1399         return cpu;
1400 }
1401
1402 /*
1403  * It'd be great if the workqueue API had a way to pass
1404  * in a mask and had some smarts for more clever placement.
1405  * For now we just round-robin here, switching for every
1406  * BLK_MQ_CPU_WORK_BATCH queued items.
1407  */
1408 static int blk_mq_hctx_next_cpu(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
1409 {
1410         bool tried = false;
1411         int next_cpu = hctx->next_cpu;
1412
1413         if (hctx->queue->nr_hw_queues == 1)
1414                 return WORK_CPU_UNBOUND;
1415
1416         if (--hctx->next_cpu_batch <= 0) {
1417 select_cpu:
1418                 next_cpu = cpumask_next_and(next_cpu, hctx->cpumask,
1419                                 cpu_online_mask);
1420                 if (next_cpu >= nr_cpu_ids)
1421                         next_cpu = blk_mq_first_mapped_cpu(hctx);
1422                 hctx->next_cpu_batch = BLK_MQ_CPU_WORK_BATCH;
1423         }
1424
1425         /*
1426          * Do unbound schedule if we can't find a online CPU for this hctx,
1427          * and it should only happen in the path of handling CPU DEAD.
1428          */
1429         if (!cpu_online(next_cpu)) {
1430                 if (!tried) {
1431                         tried = true;
1432                         goto select_cpu;
1433                 }
1434
1435                 /*
1436                  * Make sure to re-select CPU next time once after CPUs
1437                  * in hctx->cpumask become online again.
1438                  */
1439                 hctx->next_cpu = next_cpu;
1440                 hctx->next_cpu_batch = 1;
1441                 return WORK_CPU_UNBOUND;
1442         }
1443
1444         hctx->next_cpu = next_cpu;
1445         return next_cpu;
1446 }
1447
1448 /**
1449  * __blk_mq_delay_run_hw_queue - Run (or schedule to run) a hardware queue.
1450  * @hctx: Pointer to the hardware queue to run.
1451  * @async: If we want to run the queue asynchronously.
1452  * @msecs: Microseconds of delay to wait before running the queue.
1453  *
1454  * If !@async, try to run the queue now. Else, run the queue asynchronously and
1455  * with a delay of @msecs.
1456  */
1457 static void __blk_mq_delay_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, bool async,
1458                                         unsigned long msecs)
1459 {
1460         if (unlikely(blk_mq_hctx_stopped(hctx)))
1461                 return;
1462
1463         if (!async && !(hctx->flags & BLK_MQ_F_BLOCKING)) {
1464                 int cpu = get_cpu();
1465                 if (cpumask_test_cpu(cpu, hctx->cpumask)) {
1466                         __blk_mq_run_hw_queue(hctx);
1467                         put_cpu();
1468                         return;
1469                 }
1470
1471                 put_cpu();
1472         }
1473
1474         kblockd_mod_delayed_work_on(blk_mq_hctx_next_cpu(hctx), &hctx->run_work,
1475                                     msecs_to_jiffies(msecs));
1476 }
1477
1478 /**
1479  * blk_mq_delay_run_hw_queue - Run a hardware queue asynchronously.
1480  * @hctx: Pointer to the hardware queue to run.
1481  * @msecs: Microseconds of delay to wait before running the queue.
1482  *
1483  * Run a hardware queue asynchronously with a delay of @msecs.
1484  */
1485 void blk_mq_delay_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, unsigned long msecs)
1486 {
1487         __blk_mq_delay_run_hw_queue(hctx, true, msecs);
1488 }
1489 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_delay_run_hw_queue);
1490
1491 /**
1492  * blk_mq_run_hw_queue - Start to run a hardware queue.
1493  * @hctx: Pointer to the hardware queue to run.
1494  * @async: If we want to run the queue asynchronously.
1495  *
1496  * Check if the request queue is not in a quiesced state and if there are
1497  * pending requests to be sent. If this is true, run the queue to send requests
1498  * to hardware.
1499  */
1500 void blk_mq_run_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, bool async)
1501 {
1502         int srcu_idx;
1503         bool need_run;
1504
1505         /*
1506          * When queue is quiesced, we may be switching io scheduler, or
1507          * updating nr_hw_queues, or other things, and we can't run queue
1508          * any more, even __blk_mq_hctx_has_pending() can't be called safely.
1509          *
1510          * And queue will be rerun in blk_mq_unquiesce_queue() if it is
1511          * quiesced.
1512          */
1513         hctx_lock(hctx, &srcu_idx);
1514         need_run = !blk_queue_quiesced(hctx->queue) &&
1515                 blk_mq_hctx_has_pending(hctx);
1516         hctx_unlock(hctx, srcu_idx);
1517
1518         if (need_run)
1519                 __blk_mq_delay_run_hw_queue(hctx, async, 0);
1520 }
1521 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_run_hw_queue);
1522
1523 /**
1524  * blk_mq_run_hw_queue - Run all hardware queues in a request queue.
1525  * @q: Pointer to the request queue to run.
1526  * @async: If we want to run the queue asynchronously.
1527  */
1528 void blk_mq_run_hw_queues(struct request_queue *q, bool async)
1529 {
1530         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1531         int i;
1532
1533         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
1534                 if (blk_mq_hctx_stopped(hctx))
1535                         continue;
1536
1537                 blk_mq_run_hw_queue(hctx, async);
1538         }
1539 }
1540 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_run_hw_queues);
1541
1542 /**
1543  * blk_mq_queue_stopped() - check whether one or more hctxs have been stopped
1544  * @q: request queue.
1545  *
1546  * The caller is responsible for serializing this function against
1547  * blk_mq_{start,stop}_hw_queue().
1548  */
1549 bool blk_mq_queue_stopped(struct request_queue *q)
1550 {
1551         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1552         int i;
1553
1554         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
1555                 if (blk_mq_hctx_stopped(hctx))
1556                         return true;
1557
1558         return false;
1559 }
1560 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_queue_stopped);
1561
1562 /*
1563  * This function is often used for pausing .queue_rq() by driver when
1564  * there isn't enough resource or some conditions aren't satisfied, and
1565  * BLK_STS_RESOURCE is usually returned.
1566  *
1567  * We do not guarantee that dispatch can be drained or blocked
1568  * after blk_mq_stop_hw_queue() returns. Please use
1569  * blk_mq_quiesce_queue() for that requirement.
1570  */
1571 void blk_mq_stop_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
1572 {
1573         cancel_delayed_work(&hctx->run_work);
1574
1575         set_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state);
1576 }
1577 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_stop_hw_queue);
1578
1579 /*
1580  * This function is often used for pausing .queue_rq() by driver when
1581  * there isn't enough resource or some conditions aren't satisfied, and
1582  * BLK_STS_RESOURCE is usually returned.
1583  *
1584  * We do not guarantee that dispatch can be drained or blocked
1585  * after blk_mq_stop_hw_queues() returns. Please use
1586  * blk_mq_quiesce_queue() for that requirement.
1587  */
1588 void blk_mq_stop_hw_queues(struct request_queue *q)
1589 {
1590         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1591         int i;
1592
1593         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
1594                 blk_mq_stop_hw_queue(hctx);
1595 }
1596 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_stop_hw_queues);
1597
1598 void blk_mq_start_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
1599 {
1600         clear_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state);
1601
1602         blk_mq_run_hw_queue(hctx, false);
1603 }
1604 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_start_hw_queue);
1605
1606 void blk_mq_start_hw_queues(struct request_queue *q)
1607 {
1608         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1609         int i;
1610
1611         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
1612                 blk_mq_start_hw_queue(hctx);
1613 }
1614 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_start_hw_queues);
1615
1616 void blk_mq_start_stopped_hw_queue(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, bool async)
1617 {
1618         if (!blk_mq_hctx_stopped(hctx))
1619                 return;
1620
1621         clear_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state);
1622         blk_mq_run_hw_queue(hctx, async);
1623 }
1624 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_start_stopped_hw_queue);
1625
1626 void blk_mq_start_stopped_hw_queues(struct request_queue *q, bool async)
1627 {
1628         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1629         int i;
1630
1631         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
1632                 blk_mq_start_stopped_hw_queue(hctx, async);
1633 }
1634 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_start_stopped_hw_queues);
1635
1636 static void blk_mq_run_work_fn(struct work_struct *work)
1637 {
1638         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
1639
1640         hctx = container_of(work, struct blk_mq_hw_ctx, run_work.work);
1641
1642         /*
1643          * If we are stopped, don't run the queue.
1644          */
1645         if (test_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state))
1646                 return;
1647
1648         __blk_mq_run_hw_queue(hctx);
1649 }
1650
1651 static inline void __blk_mq_insert_req_list(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1652                                             struct request *rq,
1653                                             bool at_head)
1654 {
1655         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
1656         enum hctx_type type = hctx->type;
1657
1658         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1659
1660         trace_block_rq_insert(hctx->queue, rq);
1661
1662         if (at_head)
1663                 list_add(&rq->queuelist, &ctx->rq_lists[type]);
1664         else
1665                 list_add_tail(&rq->queuelist, &ctx->rq_lists[type]);
1666 }
1667
1668 void __blk_mq_insert_request(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, struct request *rq,
1669                              bool at_head)
1670 {
1671         struct blk_mq_ctx *ctx = rq->mq_ctx;
1672
1673         lockdep_assert_held(&ctx->lock);
1674
1675         __blk_mq_insert_req_list(hctx, rq, at_head);
1676         blk_mq_hctx_mark_pending(hctx, ctx);
1677 }
1678
1679 /**
1680  * blk_mq_request_bypass_insert - Insert a request at dispatch list.
1681  * @rq: Pointer to request to be inserted.
1682  * @run_queue: If we should run the hardware queue after inserting the request.
1683  *
1684  * Should only be used carefully, when the caller knows we want to
1685  * bypass a potential IO scheduler on the target device.
1686  */
1687 void blk_mq_request_bypass_insert(struct request *rq, bool at_head,
1688                                   bool run_queue)
1689 {
1690         struct blk_mq_hw_ctx *hctx = rq->mq_hctx;
1691
1692         spin_lock(&hctx->lock);
1693         if (at_head)
1694                 list_add(&rq->queuelist, &hctx->dispatch);
1695         else
1696                 list_add_tail(&rq->queuelist, &hctx->dispatch);
1697         spin_unlock(&hctx->lock);
1698
1699         if (run_queue)
1700                 blk_mq_run_hw_queue(hctx, false);
1701 }
1702
1703 void blk_mq_insert_requests(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, struct blk_mq_ctx *ctx,
1704                             struct list_head *list)
1705
1706 {
1707         struct request *rq;
1708         enum hctx_type type = hctx->type;
1709
1710         /*
1711          * preemption doesn't flush plug list, so it's possible ctx->cpu is
1712          * offline now
1713          */
1714         list_for_each_entry(rq, list, queuelist) {
1715                 BUG_ON(rq->mq_ctx != ctx);
1716                 trace_block_rq_insert(hctx->queue, rq);
1717         }
1718
1719         spin_lock(&ctx->lock);
1720         list_splice_tail_init(list, &ctx->rq_lists[type]);
1721         blk_mq_hctx_mark_pending(hctx, ctx);
1722         spin_unlock(&ctx->lock);
1723 }
1724
1725 static int plug_rq_cmp(void *priv, struct list_head *a, struct list_head *b)
1726 {
1727         struct request *rqa = container_of(a, struct request, queuelist);
1728         struct request *rqb = container_of(b, struct request, queuelist);
1729
1730         if (rqa->mq_ctx != rqb->mq_ctx)
1731                 return rqa->mq_ctx > rqb->mq_ctx;
1732         if (rqa->mq_hctx != rqb->mq_hctx)
1733                 return rqa->mq_hctx > rqb->mq_hctx;
1734
1735         return blk_rq_pos(rqa) > blk_rq_pos(rqb);
1736 }
1737
1738 void blk_mq_flush_plug_list(struct blk_plug *plug, bool from_schedule)
1739 {
1740         LIST_HEAD(list);
1741
1742         if (list_empty(&plug->mq_list))
1743                 return;
1744         list_splice_init(&plug->mq_list, &list);
1745
1746         if (plug->rq_count > 2 && plug->multiple_queues)
1747                 list_sort(NULL, &list, plug_rq_cmp);
1748
1749         plug->rq_count = 0;
1750
1751         do {
1752                 struct list_head rq_list;
1753                 struct request *rq, *head_rq = list_entry_rq(list.next);
1754                 struct list_head *pos = &head_rq->queuelist; /* skip first */
1755                 struct blk_mq_hw_ctx *this_hctx = head_rq->mq_hctx;
1756                 struct blk_mq_ctx *this_ctx = head_rq->mq_ctx;
1757                 unsigned int depth = 1;
1758
1759                 list_for_each_continue(pos, &list) {
1760                         rq = list_entry_rq(pos);
1761                         BUG_ON(!rq->q);
1762                         if (rq->mq_hctx != this_hctx || rq->mq_ctx != this_ctx)
1763                                 break;
1764                         depth++;
1765                 }
1766
1767                 list_cut_before(&rq_list, &list, pos);
1768                 trace_block_unplug(head_rq->q, depth, !from_schedule);
1769                 blk_mq_sched_insert_requests(this_hctx, this_ctx, &rq_list,
1770                                                 from_schedule);
1771         } while(!list_empty(&list));
1772 }
1773
1774 static void blk_mq_bio_to_request(struct request *rq, struct bio *bio,
1775                 unsigned int nr_segs)
1776 {
1777         if (bio->bi_opf & REQ_RAHEAD)
1778                 rq->cmd_flags |= REQ_FAILFAST_MASK;
1779
1780         rq->__sector = bio->bi_iter.bi_sector;
1781         rq->write_hint = bio->bi_write_hint;
1782         blk_rq_bio_prep(rq, bio, nr_segs);
1783
1784         blk_account_io_start(rq, true);
1785 }
1786
1787 static blk_status_t __blk_mq_issue_directly(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1788                                             struct request *rq,
1789                                             blk_qc_t *cookie, bool last)
1790 {
1791         struct request_queue *q = rq->q;
1792         struct blk_mq_queue_data bd = {
1793                 .rq = rq,
1794                 .last = last,
1795         };
1796         blk_qc_t new_cookie;
1797         blk_status_t ret;
1798
1799         new_cookie = request_to_qc_t(hctx, rq);
1800
1801         /*
1802          * For OK queue, we are done. For error, caller may kill it.
1803          * Any other error (busy), just add it to our list as we
1804          * previously would have done.
1805          */
1806         ret = q->mq_ops->queue_rq(hctx, &bd);
1807         switch (ret) {
1808         case BLK_STS_OK:
1809                 blk_mq_update_dispatch_busy(hctx, false);
1810                 *cookie = new_cookie;
1811                 break;
1812         case BLK_STS_RESOURCE:
1813         case BLK_STS_DEV_RESOURCE:
1814                 blk_mq_update_dispatch_busy(hctx, true);
1815                 __blk_mq_requeue_request(rq);
1816                 break;
1817         default:
1818                 blk_mq_update_dispatch_busy(hctx, false);
1819                 *cookie = BLK_QC_T_NONE;
1820                 break;
1821         }
1822
1823         return ret;
1824 }
1825
1826 static blk_status_t __blk_mq_try_issue_directly(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1827                                                 struct request *rq,
1828                                                 blk_qc_t *cookie,
1829                                                 bool bypass_insert, bool last)
1830 {
1831         struct request_queue *q = rq->q;
1832         bool run_queue = true;
1833
1834         /*
1835          * RCU or SRCU read lock is needed before checking quiesced flag.
1836          *
1837          * When queue is stopped or quiesced, ignore 'bypass_insert' from
1838          * blk_mq_request_issue_directly(), and return BLK_STS_OK to caller,
1839          * and avoid driver to try to dispatch again.
1840          */
1841         if (blk_mq_hctx_stopped(hctx) || blk_queue_quiesced(q)) {
1842                 run_queue = false;
1843                 bypass_insert = false;
1844                 goto insert;
1845         }
1846
1847         if (q->elevator && !bypass_insert)
1848                 goto insert;
1849
1850         if (!blk_mq_get_dispatch_budget(hctx))
1851                 goto insert;
1852
1853         if (!blk_mq_get_driver_tag(rq)) {
1854                 blk_mq_put_dispatch_budget(hctx);
1855                 goto insert;
1856         }
1857
1858         return __blk_mq_issue_directly(hctx, rq, cookie, last);
1859 insert:
1860         if (bypass_insert)
1861                 return BLK_STS_RESOURCE;
1862
1863         blk_mq_request_bypass_insert(rq, false, run_queue);
1864         return BLK_STS_OK;
1865 }
1866
1867 /**
1868  * blk_mq_try_issue_directly - Try to send a request directly to device driver.
1869  * @hctx: Pointer of the associated hardware queue.
1870  * @rq: Pointer to request to be sent.
1871  * @cookie: Request queue cookie.
1872  *
1873  * If the device has enough resources to accept a new request now, send the
1874  * request directly to device driver. Else, insert at hctx->dispatch queue, so
1875  * we can try send it another time in the future. Requests inserted at this
1876  * queue have higher priority.
1877  */
1878 static void blk_mq_try_issue_directly(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1879                 struct request *rq, blk_qc_t *cookie)
1880 {
1881         blk_status_t ret;
1882         int srcu_idx;
1883
1884         might_sleep_if(hctx->flags & BLK_MQ_F_BLOCKING);
1885
1886         hctx_lock(hctx, &srcu_idx);
1887
1888         ret = __blk_mq_try_issue_directly(hctx, rq, cookie, false, true);
1889         if (ret == BLK_STS_RESOURCE || ret == BLK_STS_DEV_RESOURCE)
1890                 blk_mq_request_bypass_insert(rq, false, true);
1891         else if (ret != BLK_STS_OK)
1892                 blk_mq_end_request(rq, ret);
1893
1894         hctx_unlock(hctx, srcu_idx);
1895 }
1896
1897 blk_status_t blk_mq_request_issue_directly(struct request *rq, bool last)
1898 {
1899         blk_status_t ret;
1900         int srcu_idx;
1901         blk_qc_t unused_cookie;
1902         struct blk_mq_hw_ctx *hctx = rq->mq_hctx;
1903
1904         hctx_lock(hctx, &srcu_idx);
1905         ret = __blk_mq_try_issue_directly(hctx, rq, &unused_cookie, true, last);
1906         hctx_unlock(hctx, srcu_idx);
1907
1908         return ret;
1909 }
1910
1911 void blk_mq_try_issue_list_directly(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
1912                 struct list_head *list)
1913 {
1914         int queued = 0;
1915
1916         while (!list_empty(list)) {
1917                 blk_status_t ret;
1918                 struct request *rq = list_first_entry(list, struct request,
1919                                 queuelist);
1920
1921                 list_del_init(&rq->queuelist);
1922                 ret = blk_mq_request_issue_directly(rq, list_empty(list));
1923                 if (ret != BLK_STS_OK) {
1924                         if (ret == BLK_STS_RESOURCE ||
1925                                         ret == BLK_STS_DEV_RESOURCE) {
1926                                 blk_mq_request_bypass_insert(rq, false,
1927                                                         list_empty(list));
1928                                 break;
1929                         }
1930                         blk_mq_end_request(rq, ret);
1931                 } else
1932                         queued++;
1933         }
1934
1935         /*
1936          * If we didn't flush the entire list, we could have told
1937          * the driver there was more coming, but that turned out to
1938          * be a lie.
1939          */
1940         if (!list_empty(list) && hctx->queue->mq_ops->commit_rqs && queued)
1941                 hctx->queue->mq_ops->commit_rqs(hctx);
1942 }
1943
1944 static void blk_add_rq_to_plug(struct blk_plug *plug, struct request *rq)
1945 {
1946         list_add_tail(&rq->queuelist, &plug->mq_list);
1947         plug->rq_count++;
1948         if (!plug->multiple_queues && !list_is_singular(&plug->mq_list)) {
1949                 struct request *tmp;
1950
1951                 tmp = list_first_entry(&plug->mq_list, struct request,
1952                                                 queuelist);
1953                 if (tmp->q != rq->q)
1954                         plug->multiple_queues = true;
1955         }
1956 }
1957
1958 /**
1959  * blk_mq_make_request - Create and send a request to block device.
1960  * @q: Request queue pointer.
1961  * @bio: Bio pointer.
1962  *
1963  * Builds up a request structure from @q and @bio and send to the device. The
1964  * request may not be queued directly to hardware if:
1965  * * This request can be merged with another one
1966  * * We want to place request at plug queue for possible future merging
1967  * * There is an IO scheduler active at this queue
1968  *
1969  * It will not queue the request if there is an error with the bio, or at the
1970  * request creation.
1971  *
1972  * Returns: Request queue cookie.
1973  */
1974 static blk_qc_t blk_mq_make_request(struct request_queue *q, struct bio *bio)
1975 {
1976         const int is_sync = op_is_sync(bio->bi_opf);
1977         const int is_flush_fua = op_is_flush(bio->bi_opf);
1978         struct blk_mq_alloc_data data = { .flags = 0};
1979         struct request *rq;
1980         struct blk_plug *plug;
1981         struct request *same_queue_rq = NULL;
1982         unsigned int nr_segs;
1983         blk_qc_t cookie;
1984
1985         blk_queue_bounce(q, &bio);
1986         __blk_queue_split(q, &bio, &nr_segs);
1987
1988         if (!bio_integrity_prep(bio))
1989                 return BLK_QC_T_NONE;
1990
1991         if (!is_flush_fua && !blk_queue_nomerges(q) &&
1992             blk_attempt_plug_merge(q, bio, nr_segs, &same_queue_rq))
1993                 return BLK_QC_T_NONE;
1994
1995         if (blk_mq_sched_bio_merge(q, bio, nr_segs))
1996                 return BLK_QC_T_NONE;
1997
1998         rq_qos_throttle(q, bio);
1999
2000         data.cmd_flags = bio->bi_opf;
2001         rq = blk_mq_get_request(q, bio, &data);
2002         if (unlikely(!rq)) {
2003                 rq_qos_cleanup(q, bio);
2004                 if (bio->bi_opf & REQ_NOWAIT)
2005                         bio_wouldblock_error(bio);
2006                 return BLK_QC_T_NONE;
2007         }
2008
2009         trace_block_getrq(q, bio, bio->bi_opf);
2010
2011         rq_qos_track(q, rq, bio);
2012
2013         cookie = request_to_qc_t(data.hctx, rq);
2014
2015         blk_mq_bio_to_request(rq, bio, nr_segs);
2016
2017         plug = blk_mq_plug(q, bio);
2018         if (unlikely(is_flush_fua)) {
2019                 /* Bypass scheduler for flush requests */
2020                 blk_insert_flush(rq);
2021                 blk_mq_run_hw_queue(data.hctx, true);
2022         } else if (plug && (q->nr_hw_queues == 1 || q->mq_ops->commit_rqs ||
2023                                 !blk_queue_nonrot(q))) {
2024                 /*
2025                  * Use plugging if we have a ->commit_rqs() hook as well, as
2026                  * we know the driver uses bd->last in a smart fashion.
2027                  *
2028                  * Use normal plugging if this disk is slow HDD, as sequential
2029                  * IO may benefit a lot from plug merging.
2030                  */
2031                 unsigned int request_count = plug->rq_count;
2032                 struct request *last = NULL;
2033
2034                 if (!request_count)
2035                         trace_block_plug(q);
2036                 else
2037                         last = list_entry_rq(plug->mq_list.prev);
2038
2039                 if (request_count >= BLK_MAX_REQUEST_COUNT || (last &&
2040                     blk_rq_bytes(last) >= BLK_PLUG_FLUSH_SIZE)) {
2041                         blk_flush_plug_list(plug, false);
2042                         trace_block_plug(q);
2043                 }
2044
2045                 blk_add_rq_to_plug(plug, rq);
2046         } else if (q->elevator) {
2047                 /* Insert the request at the IO scheduler queue */
2048                 blk_mq_sched_insert_request(rq, false, true, true);
2049         } else if (plug && !blk_queue_nomerges(q)) {
2050                 /*
2051                  * We do limited plugging. If the bio can be merged, do that.
2052                  * Otherwise the existing request in the plug list will be
2053                  * issued. So the plug list will have one request at most
2054                  * The plug list might get flushed before this. If that happens,
2055                  * the plug list is empty, and same_queue_rq is invalid.
2056                  */
2057                 if (list_empty(&plug->mq_list))
2058                         same_queue_rq = NULL;
2059                 if (same_queue_rq) {
2060                         list_del_init(&same_queue_rq->queuelist);
2061                         plug->rq_count--;
2062                 }
2063                 blk_add_rq_to_plug(plug, rq);
2064                 trace_block_plug(q);
2065
2066                 if (same_queue_rq) {
2067                         data.hctx = same_queue_rq->mq_hctx;
2068                         trace_block_unplug(q, 1, true);
2069                         blk_mq_try_issue_directly(data.hctx, same_queue_rq,
2070                                         &cookie);
2071                 }
2072         } else if ((q->nr_hw_queues > 1 && is_sync) ||
2073                         !data.hctx->dispatch_busy) {
2074                 /*
2075                  * There is no scheduler and we can try to send directly
2076                  * to the hardware.
2077                  */
2078                 blk_mq_try_issue_directly(data.hctx, rq, &cookie);
2079         } else {
2080                 /* Default case. */
2081                 blk_mq_sched_insert_request(rq, false, true, true);
2082         }
2083
2084         return cookie;
2085 }
2086
2087 void blk_mq_free_rqs(struct blk_mq_tag_set *set, struct blk_mq_tags *tags,
2088                      unsigned int hctx_idx)
2089 {
2090         struct page *page;
2091
2092         if (tags->rqs && set->ops->exit_request) {
2093                 int i;
2094
2095                 for (i = 0; i < tags->nr_tags; i++) {
2096                         struct request *rq = tags->static_rqs[i];
2097
2098                         if (!rq)
2099                                 continue;
2100                         set->ops->exit_request(set, rq, hctx_idx);
2101                         tags->static_rqs[i] = NULL;
2102                 }
2103         }
2104
2105         while (!list_empty(&tags->page_list)) {
2106                 page = list_first_entry(&tags->page_list, struct page, lru);
2107                 list_del_init(&page->lru);
2108                 /*
2109                  * Remove kmemleak object previously allocated in
2110                  * blk_mq_alloc_rqs().
2111                  */
2112                 kmemleak_free(page_address(page));
2113                 __free_pages(page, page->private);
2114         }
2115 }
2116
2117 void blk_mq_free_rq_map(struct blk_mq_tags *tags)
2118 {
2119         kfree(tags->rqs);
2120         tags->rqs = NULL;
2121         kfree(tags->static_rqs);
2122         tags->static_rqs = NULL;
2123
2124         blk_mq_free_tags(tags);
2125 }
2126
2127 struct blk_mq_tags *blk_mq_alloc_rq_map(struct blk_mq_tag_set *set,
2128                                         unsigned int hctx_idx,
2129                                         unsigned int nr_tags,
2130                                         unsigned int reserved_tags)
2131 {
2132         struct blk_mq_tags *tags;
2133         int node;
2134
2135         node = blk_mq_hw_queue_to_node(&set->map[HCTX_TYPE_DEFAULT], hctx_idx);
2136         if (node == NUMA_NO_NODE)
2137                 node = set->numa_node;
2138
2139         tags = blk_mq_init_tags(nr_tags, reserved_tags, node,
2140                                 BLK_MQ_FLAG_TO_ALLOC_POLICY(set->flags));
2141         if (!tags)
2142                 return NULL;
2143
2144         tags->rqs = kcalloc_node(nr_tags, sizeof(struct request *),
2145                                  GFP_NOIO | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY,
2146                                  node);
2147         if (!tags->rqs) {
2148                 blk_mq_free_tags(tags);
2149                 return NULL;
2150         }
2151
2152         tags->static_rqs = kcalloc_node(nr_tags, sizeof(struct request *),
2153                                         GFP_NOIO | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY,
2154                                         node);
2155         if (!tags->static_rqs) {
2156                 kfree(tags->rqs);
2157                 blk_mq_free_tags(tags);
2158                 return NULL;
2159         }
2160
2161         return tags;
2162 }
2163
2164 static size_t order_to_size(unsigned int order)
2165 {
2166         return (size_t)PAGE_SIZE << order;
2167 }
2168
2169 static int blk_mq_init_request(struct blk_mq_tag_set *set, struct request *rq,
2170                                unsigned int hctx_idx, int node)
2171 {
2172         int ret;
2173
2174         if (set->ops->init_request) {
2175                 ret = set->ops->init_request(set, rq, hctx_idx, node);
2176                 if (ret)
2177                         return ret;
2178         }
2179
2180         WRITE_ONCE(rq->state, MQ_RQ_IDLE);
2181         return 0;
2182 }
2183
2184 int blk_mq_alloc_rqs(struct blk_mq_tag_set *set, struct blk_mq_tags *tags,
2185                      unsigned int hctx_idx, unsigned int depth)
2186 {
2187         unsigned int i, j, entries_per_page, max_order = 4;
2188         size_t rq_size, left;
2189         int node;
2190
2191         node = blk_mq_hw_queue_to_node(&set->map[HCTX_TYPE_DEFAULT], hctx_idx);
2192         if (node == NUMA_NO_NODE)
2193                 node = set->numa_node;
2194
2195         INIT_LIST_HEAD(&tags->page_list);
2196
2197         /*
2198          * rq_size is the size of the request plus driver payload, rounded
2199          * to the cacheline size
2200          */
2201         rq_size = round_up(sizeof(struct request) + set->cmd_size,
2202                                 cache_line_size());
2203         left = rq_size * depth;
2204
2205         for (i = 0; i < depth; ) {
2206                 int this_order = max_order;
2207                 struct page *page;
2208                 int to_do;
2209                 void *p;
2210
2211                 while (this_order && left < order_to_size(this_order - 1))
2212                         this_order--;
2213
2214                 do {
2215                         page = alloc_pages_node(node,
2216                                 GFP_NOIO | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY | __GFP_ZERO,
2217                                 this_order);
2218                         if (page)
2219                                 break;
2220                         if (!this_order--)
2221                                 break;
2222                         if (order_to_size(this_order) < rq_size)
2223                                 break;
2224                 } while (1);
2225
2226                 if (!page)
2227                         goto fail;
2228
2229                 page->private = this_order;
2230                 list_add_tail(&page->lru, &tags->page_list);
2231
2232                 p = page_address(page);
2233                 /*
2234                  * Allow kmemleak to scan these pages as they contain pointers
2235                  * to additional allocations like via ops->init_request().
2236                  */
2237                 kmemleak_alloc(p, order_to_size(this_order), 1, GFP_NOIO);
2238                 entries_per_page = order_to_size(this_order) / rq_size;
2239                 to_do = min(entries_per_page, depth - i);
2240                 left -= to_do * rq_size;
2241                 for (j = 0; j < to_do; j++) {
2242                         struct request *rq = p;
2243
2244                         tags->static_rqs[i] = rq;
2245                         if (blk_mq_init_request(set, rq, hctx_idx, node)) {
2246                                 tags->static_rqs[i] = NULL;
2247                                 goto fail;
2248                         }
2249
2250                         p += rq_size;
2251                         i++;
2252                 }
2253         }
2254         return 0;
2255
2256 fail:
2257         blk_mq_free_rqs(set, tags, hctx_idx);
2258         return -ENOMEM;
2259 }
2260
2261 /*
2262  * 'cpu' is going away. splice any existing rq_list entries from this
2263  * software queue to the hw queue dispatch list, and ensure that it
2264  * gets run.
2265  */
2266 static int blk_mq_hctx_notify_dead(unsigned int cpu, struct hlist_node *node)
2267 {
2268         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
2269         struct blk_mq_ctx *ctx;
2270         LIST_HEAD(tmp);
2271         enum hctx_type type;
2272
2273         hctx = hlist_entry_safe(node, struct blk_mq_hw_ctx, cpuhp_dead);
2274         ctx = __blk_mq_get_ctx(hctx->queue, cpu);
2275         type = hctx->type;
2276
2277         spin_lock(&ctx->lock);
2278         if (!list_empty(&ctx->rq_lists[type])) {
2279                 list_splice_init(&ctx->rq_lists[type], &tmp);
2280                 blk_mq_hctx_clear_pending(hctx, ctx);
2281         }
2282         spin_unlock(&ctx->lock);
2283
2284         if (list_empty(&tmp))
2285                 return 0;
2286
2287         spin_lock(&hctx->lock);
2288         list_splice_tail_init(&tmp, &hctx->dispatch);
2289         spin_unlock(&hctx->lock);
2290
2291         blk_mq_run_hw_queue(hctx, true);
2292         return 0;
2293 }
2294
2295 static void blk_mq_remove_cpuhp(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
2296 {
2297         cpuhp_state_remove_instance_nocalls(CPUHP_BLK_MQ_DEAD,
2298                                             &hctx->cpuhp_dead);
2299 }
2300
2301 /* hctx->ctxs will be freed in queue's release handler */
2302 static void blk_mq_exit_hctx(struct request_queue *q,
2303                 struct blk_mq_tag_set *set,
2304                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx, unsigned int hctx_idx)
2305 {
2306         if (blk_mq_hw_queue_mapped(hctx))
2307                 blk_mq_tag_idle(hctx);
2308
2309         if (set->ops->exit_request)
2310                 set->ops->exit_request(set, hctx->fq->flush_rq, hctx_idx);
2311
2312         if (set->ops->exit_hctx)
2313                 set->ops->exit_hctx(hctx, hctx_idx);
2314
2315         blk_mq_remove_cpuhp(hctx);
2316
2317         spin_lock(&q->unused_hctx_lock);
2318         list_add(&hctx->hctx_list, &q->unused_hctx_list);
2319         spin_unlock(&q->unused_hctx_lock);
2320 }
2321
2322 static void blk_mq_exit_hw_queues(struct request_queue *q,
2323                 struct blk_mq_tag_set *set, int nr_queue)
2324 {
2325         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
2326         unsigned int i;
2327
2328         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
2329                 if (i == nr_queue)
2330                         break;
2331                 blk_mq_debugfs_unregister_hctx(hctx);
2332                 blk_mq_exit_hctx(q, set, hctx, i);
2333         }
2334 }
2335
2336 static int blk_mq_hw_ctx_size(struct blk_mq_tag_set *tag_set)
2337 {
2338         int hw_ctx_size = sizeof(struct blk_mq_hw_ctx);
2339
2340         BUILD_BUG_ON(ALIGN(offsetof(struct blk_mq_hw_ctx, srcu),
2341                            __alignof__(struct blk_mq_hw_ctx)) !=
2342                      sizeof(struct blk_mq_hw_ctx));
2343
2344         if (tag_set->flags & BLK_MQ_F_BLOCKING)
2345                 hw_ctx_size += sizeof(struct srcu_struct);
2346
2347         return hw_ctx_size;
2348 }
2349
2350 static int blk_mq_init_hctx(struct request_queue *q,
2351                 struct blk_mq_tag_set *set,
2352                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx, unsigned hctx_idx)
2353 {
2354         hctx->queue_num = hctx_idx;
2355
2356         cpuhp_state_add_instance_nocalls(CPUHP_BLK_MQ_DEAD, &hctx->cpuhp_dead);
2357
2358         hctx->tags = set->tags[hctx_idx];
2359
2360         if (set->ops->init_hctx &&
2361             set->ops->init_hctx(hctx, set->driver_data, hctx_idx))
2362                 goto unregister_cpu_notifier;
2363
2364         if (blk_mq_init_request(set, hctx->fq->flush_rq, hctx_idx,
2365                                 hctx->numa_node))
2366                 goto exit_hctx;
2367         return 0;
2368
2369  exit_hctx:
2370         if (set->ops->exit_hctx)
2371                 set->ops->exit_hctx(hctx, hctx_idx);
2372  unregister_cpu_notifier:
2373         blk_mq_remove_cpuhp(hctx);
2374         return -1;
2375 }
2376
2377 static struct blk_mq_hw_ctx *
2378 blk_mq_alloc_hctx(struct request_queue *q, struct blk_mq_tag_set *set,
2379                 int node)
2380 {
2381         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
2382         gfp_t gfp = GFP_NOIO | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY;
2383
2384         hctx = kzalloc_node(blk_mq_hw_ctx_size(set), gfp, node);
2385         if (!hctx)
2386                 goto fail_alloc_hctx;
2387
2388         if (!zalloc_cpumask_var_node(&hctx->cpumask, gfp, node))
2389                 goto free_hctx;
2390
2391         atomic_set(&hctx->nr_active, 0);
2392         if (node == NUMA_NO_NODE)
2393                 node = set->numa_node;
2394         hctx->numa_node = node;
2395
2396         INIT_DELAYED_WORK(&hctx->run_work, blk_mq_run_work_fn);
2397         spin_lock_init(&hctx->lock);
2398         INIT_LIST_HEAD(&hctx->dispatch);
2399         hctx->queue = q;
2400         hctx->flags = set->flags & ~BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
2401
2402         INIT_LIST_HEAD(&hctx->hctx_list);
2403
2404         /*
2405          * Allocate space for all possible cpus to avoid allocation at
2406          * runtime
2407          */
2408         hctx->ctxs = kmalloc_array_node(nr_cpu_ids, sizeof(void *),
2409                         gfp, node);
2410         if (!hctx->ctxs)
2411                 goto free_cpumask;
2412
2413         if (sbitmap_init_node(&hctx->ctx_map, nr_cpu_ids, ilog2(8),
2414                                 gfp, node))
2415                 goto free_ctxs;
2416         hctx->nr_ctx = 0;
2417
2418         spin_lock_init(&hctx->dispatch_wait_lock);
2419         init_waitqueue_func_entry(&hctx->dispatch_wait, blk_mq_dispatch_wake);
2420         INIT_LIST_HEAD(&hctx->dispatch_wait.entry);
2421
2422         hctx->fq = blk_alloc_flush_queue(hctx->numa_node, set->cmd_size, gfp);
2423         if (!hctx->fq)
2424                 goto free_bitmap;
2425
2426         if (hctx->flags & BLK_MQ_F_BLOCKING)
2427                 init_srcu_struct(hctx->srcu);
2428         blk_mq_hctx_kobj_init(hctx);
2429
2430         return hctx;
2431
2432  free_bitmap:
2433         sbitmap_free(&hctx->ctx_map);
2434  free_ctxs:
2435         kfree(hctx->ctxs);
2436  free_cpumask:
2437         free_cpumask_var(hctx->cpumask);
2438  free_hctx:
2439         kfree(hctx);
2440  fail_alloc_hctx:
2441         return NULL;
2442 }
2443
2444 static void blk_mq_init_cpu_queues(struct request_queue *q,
2445                                    unsigned int nr_hw_queues)
2446 {
2447         struct blk_mq_tag_set *set = q->tag_set;
2448         unsigned int i, j;
2449
2450         for_each_possible_cpu(i) {
2451                 struct blk_mq_ctx *__ctx = per_cpu_ptr(q->queue_ctx, i);
2452                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
2453                 int k;
2454
2455                 __ctx->cpu = i;
2456                 spin_lock_init(&__ctx->lock);
2457                 for (k = HCTX_TYPE_DEFAULT; k < HCTX_MAX_TYPES; k++)
2458                         INIT_LIST_HEAD(&__ctx->rq_lists[k]);
2459
2460                 __ctx->queue = q;
2461
2462                 /*
2463                  * Set local node, IFF we have more than one hw queue. If
2464                  * not, we remain on the home node of the device
2465                  */
2466                 for (j = 0; j < set->nr_maps; j++) {
2467                         hctx = blk_mq_map_queue_type(q, j, i);
2468                         if (nr_hw_queues > 1 && hctx->numa_node == NUMA_NO_NODE)
2469                                 hctx->numa_node = local_memory_node(cpu_to_node(i));
2470                 }
2471         }
2472 }
2473
2474 static bool __blk_mq_alloc_rq_map(struct blk_mq_tag_set *set, int hctx_idx)
2475 {
2476         int ret = 0;
2477
2478         set->tags[hctx_idx] = blk_mq_alloc_rq_map(set, hctx_idx,
2479                                         set->queue_depth, set->reserved_tags);
2480         if (!set->tags[hctx_idx])
2481                 return false;
2482
2483         ret = blk_mq_alloc_rqs(set, set->tags[hctx_idx], hctx_idx,
2484                                 set->queue_depth);
2485         if (!ret)
2486                 return true;
2487
2488         blk_mq_free_rq_map(set->tags[hctx_idx]);
2489         set->tags[hctx_idx] = NULL;
2490         return false;
2491 }
2492
2493 static void blk_mq_free_map_and_requests(struct blk_mq_tag_set *set,
2494                                          unsigned int hctx_idx)
2495 {
2496         if (set->tags && set->tags[hctx_idx]) {
2497                 blk_mq_free_rqs(set, set->tags[hctx_idx], hctx_idx);
2498                 blk_mq_free_rq_map(set->tags[hctx_idx]);
2499                 set->tags[hctx_idx] = NULL;
2500         }
2501 }
2502
2503 static void blk_mq_map_swqueue(struct request_queue *q)
2504 {
2505         unsigned int i, j, hctx_idx;
2506         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
2507         struct blk_mq_ctx *ctx;
2508         struct blk_mq_tag_set *set = q->tag_set;
2509
2510         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
2511                 cpumask_clear(hctx->cpumask);
2512                 hctx->nr_ctx = 0;
2513                 hctx->dispatch_from = NULL;
2514         }
2515
2516         /*
2517          * Map software to hardware queues.
2518          *
2519          * If the cpu isn't present, the cpu is mapped to first hctx.
2520          */
2521         for_each_possible_cpu(i) {
2522                 hctx_idx = set->map[HCTX_TYPE_DEFAULT].mq_map[i];
2523                 /* unmapped hw queue can be remapped after CPU topo changed */
2524                 if (!set->tags[hctx_idx] &&
2525                     !__blk_mq_alloc_rq_map(set, hctx_idx)) {
2526                         /*
2527                          * If tags initialization fail for some hctx,
2528                          * that hctx won't be brought online.  In this
2529                          * case, remap the current ctx to hctx[0] which
2530                          * is guaranteed to always have tags allocated
2531                          */
2532                         set->map[HCTX_TYPE_DEFAULT].mq_map[i] = 0;
2533                 }
2534
2535                 ctx = per_cpu_ptr(q->queue_ctx, i);
2536                 for (j = 0; j < set->nr_maps; j++) {
2537                         if (!set->map[j].nr_queues) {
2538                                 ctx->hctxs[j] = blk_mq_map_queue_type(q,
2539                                                 HCTX_TYPE_DEFAULT, i);
2540                                 continue;
2541                         }
2542
2543                         hctx = blk_mq_map_queue_type(q, j, i);
2544                         ctx->hctxs[j] = hctx;
2545                         /*
2546                          * If the CPU is already set in the mask, then we've
2547                          * mapped this one already. This can happen if
2548                          * devices share queues across queue maps.
2549                          */
2550                         if (cpumask_test_cpu(i, hctx->cpumask))
2551                                 continue;
2552
2553                         cpumask_set_cpu(i, hctx->cpumask);
2554                         hctx->type = j;
2555                         ctx->index_hw[hctx->type] = hctx->nr_ctx;
2556                         hctx->ctxs[hctx->nr_ctx++] = ctx;
2557
2558                         /*
2559                          * If the nr_ctx type overflows, we have exceeded the
2560                          * amount of sw queues we can support.
2561                          */
2562                         BUG_ON(!hctx->nr_ctx);
2563                 }
2564
2565                 for (; j < HCTX_MAX_TYPES; j++)
2566                         ctx->hctxs[j] = blk_mq_map_queue_type(q,
2567                                         HCTX_TYPE_DEFAULT, i);
2568         }
2569
2570         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
2571                 /*
2572                  * If no software queues are mapped to this hardware queue,
2573                  * disable it and free the request entries.
2574                  */
2575                 if (!hctx->nr_ctx) {
2576                         /* Never unmap queue 0.  We need it as a
2577                          * fallback in case of a new remap fails
2578                          * allocation
2579                          */
2580                         if (i && set->tags[i])
2581                                 blk_mq_free_map_and_requests(set, i);
2582
2583                         hctx->tags = NULL;
2584                         continue;
2585                 }
2586
2587                 hctx->tags = set->tags[i];
2588                 WARN_ON(!hctx->tags);
2589
2590                 /*
2591                  * Set the map size to the number of mapped software queues.
2592                  * This is more accurate and more efficient than looping
2593                  * over all possibly mapped software queues.
2594                  */
2595                 sbitmap_resize(&hctx->ctx_map, hctx->nr_ctx);
2596
2597                 /*
2598                  * Initialize batch roundrobin counts
2599                  */
2600                 hctx->next_cpu = blk_mq_first_mapped_cpu(hctx);
2601                 hctx->next_cpu_batch = BLK_MQ_CPU_WORK_BATCH;
2602         }
2603 }
2604
2605 /*
2606  * Caller needs to ensure that we're either frozen/quiesced, or that
2607  * the queue isn't live yet.
2608  */
2609 static void queue_set_hctx_shared(struct request_queue *q, bool shared)
2610 {
2611         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
2612         int i;
2613
2614         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
2615                 if (shared)
2616                         hctx->flags |= BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
2617                 else
2618                         hctx->flags &= ~BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
2619         }
2620 }
2621
2622 static void blk_mq_update_tag_set_depth(struct blk_mq_tag_set *set,
2623                                         bool shared)
2624 {
2625         struct request_queue *q;
2626
2627         lockdep_assert_held(&set->tag_list_lock);
2628
2629         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list) {
2630                 blk_mq_freeze_queue(q);
2631                 queue_set_hctx_shared(q, shared);
2632                 blk_mq_unfreeze_queue(q);
2633         }
2634 }
2635
2636 static void blk_mq_del_queue_tag_set(struct request_queue *q)
2637 {
2638         struct blk_mq_tag_set *set = q->tag_set;
2639
2640         mutex_lock(&set->tag_list_lock);
2641         list_del_rcu(&q->tag_set_list);
2642         if (list_is_singular(&set->tag_list)) {
2643                 /* just transitioned to unshared */
2644                 set->flags &= ~BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
2645                 /* update existing queue */
2646                 blk_mq_update_tag_set_depth(set, false);
2647         }
2648         mutex_unlock(&set->tag_list_lock);
2649         INIT_LIST_HEAD(&q->tag_set_list);
2650 }
2651
2652 static void blk_mq_add_queue_tag_set(struct blk_mq_tag_set *set,
2653                                      struct request_queue *q)
2654 {
2655         mutex_lock(&set->tag_list_lock);
2656
2657         /*
2658          * Check to see if we're transitioning to shared (from 1 to 2 queues).
2659          */
2660         if (!list_empty(&set->tag_list) &&
2661             !(set->flags & BLK_MQ_F_TAG_SHARED)) {
2662                 set->flags |= BLK_MQ_F_TAG_SHARED;
2663                 /* update existing queue */
2664                 blk_mq_update_tag_set_depth(set, true);
2665         }
2666         if (set->flags & BLK_MQ_F_TAG_SHARED)
2667                 queue_set_hctx_shared(q, true);
2668         list_add_tail_rcu(&q->tag_set_list, &set->tag_list);
2669
2670         mutex_unlock(&set->tag_list_lock);
2671 }
2672
2673 /* All allocations will be freed in release handler of q->mq_kobj */
2674 static int blk_mq_alloc_ctxs(struct request_queue *q)
2675 {
2676         struct blk_mq_ctxs *ctxs;
2677         int cpu;
2678
2679         ctxs = kzalloc(sizeof(*ctxs), GFP_KERNEL);
2680         if (!ctxs)
2681                 return -ENOMEM;
2682
2683         ctxs->queue_ctx = alloc_percpu(struct blk_mq_ctx);
2684         if (!ctxs->queue_ctx)
2685                 goto fail;
2686
2687         for_each_possible_cpu(cpu) {
2688                 struct blk_mq_ctx *ctx = per_cpu_ptr(ctxs->queue_ctx, cpu);
2689                 ctx->ctxs = ctxs;
2690         }
2691
2692         q->mq_kobj = &ctxs->kobj;
2693         q->queue_ctx = ctxs->queue_ctx;
2694
2695         return 0;
2696  fail:
2697         kfree(ctxs);
2698         return -ENOMEM;
2699 }
2700
2701 /*
2702  * It is the actual release handler for mq, but we do it from
2703  * request queue's release handler for avoiding use-after-free
2704  * and headache because q->mq_kobj shouldn't have been introduced,
2705  * but we can't group ctx/kctx kobj without it.
2706  */
2707 void blk_mq_release(struct request_queue *q)
2708 {
2709         struct blk_mq_hw_ctx *hctx, *next;
2710         int i;
2711
2712         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i)
2713                 WARN_ON_ONCE(hctx && list_empty(&hctx->hctx_list));
2714
2715         /* all hctx are in .unused_hctx_list now */
2716         list_for_each_entry_safe(hctx, next, &q->unused_hctx_list, hctx_list) {
2717                 list_del_init(&hctx->hctx_list);
2718                 kobject_put(&hctx->kobj);
2719         }
2720
2721         kfree(q->queue_hw_ctx);
2722
2723         /*
2724          * release .mq_kobj and sw queue's kobject now because
2725          * both share lifetime with request queue.
2726          */
2727         blk_mq_sysfs_deinit(q);
2728 }
2729
2730 struct request_queue *blk_mq_init_queue_data(struct blk_mq_tag_set *set,
2731                 void *queuedata)
2732 {
2733         struct request_queue *uninit_q, *q;
2734
2735         uninit_q = __blk_alloc_queue(set->numa_node);
2736         if (!uninit_q)
2737                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2738         uninit_q->queuedata = queuedata;
2739
2740         /*
2741          * Initialize the queue without an elevator. device_add_disk() will do
2742          * the initialization.
2743          */
2744         q = blk_mq_init_allocated_queue(set, uninit_q, false);
2745         if (IS_ERR(q))
2746                 blk_cleanup_queue(uninit_q);
2747
2748         return q;
2749 }
2750 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_init_queue_data);
2751
2752 struct request_queue *blk_mq_init_queue(struct blk_mq_tag_set *set)
2753 {
2754         return blk_mq_init_queue_data(set, NULL);
2755 }
2756 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_init_queue);
2757
2758 /*
2759  * Helper for setting up a queue with mq ops, given queue depth, and
2760  * the passed in mq ops flags.
2761  */
2762 struct request_queue *blk_mq_init_sq_queue(struct blk_mq_tag_set *set,
2763                                            const struct blk_mq_ops *ops,
2764                                            unsigned int queue_depth,
2765                                            unsigned int set_flags)
2766 {
2767         struct request_queue *q;
2768         int ret;
2769
2770         memset(set, 0, sizeof(*set));
2771         set->ops = ops;
2772         set->nr_hw_queues = 1;
2773         set->nr_maps = 1;
2774         set->queue_depth = queue_depth;
2775         set->numa_node = NUMA_NO_NODE;
2776         set->flags = set_flags;
2777
2778         ret = blk_mq_alloc_tag_set(set);
2779         if (ret)
2780                 return ERR_PTR(ret);
2781
2782         q = blk_mq_init_queue(set);
2783         if (IS_ERR(q)) {
2784                 blk_mq_free_tag_set(set);
2785                 return q;
2786         }
2787
2788         return q;
2789 }
2790 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_init_sq_queue);
2791
2792 static struct blk_mq_hw_ctx *blk_mq_alloc_and_init_hctx(
2793                 struct blk_mq_tag_set *set, struct request_queue *q,
2794                 int hctx_idx, int node)
2795 {
2796         struct blk_mq_hw_ctx *hctx = NULL, *tmp;
2797
2798         /* reuse dead hctx first */
2799         spin_lock(&q->unused_hctx_lock);
2800         list_for_each_entry(tmp, &q->unused_hctx_list, hctx_list) {
2801                 if (tmp->numa_node == node) {
2802                         hctx = tmp;
2803                         break;
2804                 }
2805         }
2806         if (hctx)
2807                 list_del_init(&hctx->hctx_list);
2808         spin_unlock(&q->unused_hctx_lock);
2809
2810         if (!hctx)
2811                 hctx = blk_mq_alloc_hctx(q, set, node);
2812         if (!hctx)
2813                 goto fail;
2814
2815         if (blk_mq_init_hctx(q, set, hctx, hctx_idx))
2816                 goto free_hctx;
2817
2818         return hctx;
2819
2820  free_hctx:
2821         kobject_put(&hctx->kobj);
2822  fail:
2823         return NULL;
2824 }
2825
2826 static void blk_mq_realloc_hw_ctxs(struct blk_mq_tag_set *set,
2827                                                 struct request_queue *q)
2828 {
2829         int i, j, end;
2830         struct blk_mq_hw_ctx **hctxs = q->queue_hw_ctx;
2831
2832         if (q->nr_hw_queues < set->nr_hw_queues) {
2833                 struct blk_mq_hw_ctx **new_hctxs;
2834
2835                 new_hctxs = kcalloc_node(set->nr_hw_queues,
2836                                        sizeof(*new_hctxs), GFP_KERNEL,
2837                                        set->numa_node);
2838                 if (!new_hctxs)
2839                         return;
2840                 if (hctxs)
2841                         memcpy(new_hctxs, hctxs, q->nr_hw_queues *
2842                                sizeof(*hctxs));
2843                 q->queue_hw_ctx = new_hctxs;
2844                 kfree(hctxs);
2845                 hctxs = new_hctxs;
2846         }
2847
2848         /* protect against switching io scheduler  */
2849         mutex_lock(&q->sysfs_lock);
2850         for (i = 0; i < set->nr_hw_queues; i++) {
2851                 int node;
2852                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
2853
2854                 node = blk_mq_hw_queue_to_node(&set->map[HCTX_TYPE_DEFAULT], i);
2855                 /*
2856                  * If the hw queue has been mapped to another numa node,
2857                  * we need to realloc the hctx. If allocation fails, fallback
2858                  * to use the previous one.
2859                  */
2860                 if (hctxs[i] && (hctxs[i]->numa_node == node))
2861                         continue;
2862
2863                 hctx = blk_mq_alloc_and_init_hctx(set, q, i, node);
2864                 if (hctx) {
2865                         if (hctxs[i])
2866                                 blk_mq_exit_hctx(q, set, hctxs[i], i);
2867                         hctxs[i] = hctx;
2868                 } else {
2869                         if (hctxs[i])
2870                                 pr_warn("Allocate new hctx on node %d fails,\
2871                                                 fallback to previous one on node %d\n",
2872                                                 node, hctxs[i]->numa_node);
2873                         else
2874                                 break;
2875                 }
2876         }
2877         /*
2878          * Increasing nr_hw_queues fails. Free the newly allocated
2879          * hctxs and keep the previous q->nr_hw_queues.
2880          */
2881         if (i != set->nr_hw_queues) {
2882                 j = q->nr_hw_queues;
2883                 end = i;
2884         } else {
2885                 j = i;
2886                 end = q->nr_hw_queues;
2887                 q->nr_hw_queues = set->nr_hw_queues;
2888         }
2889
2890         for (; j < end; j++) {
2891                 struct blk_mq_hw_ctx *hctx = hctxs[j];
2892
2893                 if (hctx) {
2894                         if (hctx->tags)
2895                                 blk_mq_free_map_and_requests(set, j);
2896                         blk_mq_exit_hctx(q, set, hctx, j);
2897                         hctxs[j] = NULL;
2898                 }
2899         }
2900         mutex_unlock(&q->sysfs_lock);
2901 }
2902
2903 struct request_queue *blk_mq_init_allocated_queue(struct blk_mq_tag_set *set,
2904                                                   struct request_queue *q,
2905                                                   bool elevator_init)
2906 {
2907         /* mark the queue as mq asap */
2908         q->mq_ops = set->ops;
2909
2910         q->poll_cb = blk_stat_alloc_callback(blk_mq_poll_stats_fn,
2911                                              blk_mq_poll_stats_bkt,
2912                                              BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS, q);
2913         if (!q->poll_cb)
2914                 goto err_exit;
2915
2916         if (blk_mq_alloc_ctxs(q))
2917                 goto err_poll;
2918
2919         /* init q->mq_kobj and sw queues' kobjects */
2920         blk_mq_sysfs_init(q);
2921
2922         INIT_LIST_HEAD(&q->unused_hctx_list);
2923         spin_lock_init(&q->unused_hctx_lock);
2924
2925         blk_mq_realloc_hw_ctxs(set, q);
2926         if (!q->nr_hw_queues)
2927                 goto err_hctxs;
2928
2929         INIT_WORK(&q->timeout_work, blk_mq_timeout_work);
2930         blk_queue_rq_timeout(q, set->timeout ? set->timeout : 30 * HZ);
2931
2932         q->tag_set = set;
2933
2934         q->queue_flags |= QUEUE_FLAG_MQ_DEFAULT;
2935         if (set->nr_maps > HCTX_TYPE_POLL &&
2936             set->map[HCTX_TYPE_POLL].nr_queues)
2937                 blk_queue_flag_set(QUEUE_FLAG_POLL, q);
2938
2939         q->sg_reserved_size = INT_MAX;
2940
2941         INIT_DELAYED_WORK(&q->requeue_work, blk_mq_requeue_work);
2942         INIT_LIST_HEAD(&q->requeue_list);
2943         spin_lock_init(&q->requeue_lock);
2944
2945         q->make_request_fn = blk_mq_make_request;
2946         q->nr_requests = set->queue_depth;
2947
2948         /*
2949          * Default to classic polling
2950          */
2951         q->poll_nsec = BLK_MQ_POLL_CLASSIC;
2952
2953         blk_mq_init_cpu_queues(q, set->nr_hw_queues);
2954         blk_mq_add_queue_tag_set(set, q);
2955         blk_mq_map_swqueue(q);
2956
2957         if (elevator_init)
2958                 elevator_init_mq(q);
2959
2960         return q;
2961
2962 err_hctxs:
2963         kfree(q->queue_hw_ctx);
2964         q->nr_hw_queues = 0;
2965         blk_mq_sysfs_deinit(q);
2966 err_poll:
2967         blk_stat_free_callback(q->poll_cb);
2968         q->poll_cb = NULL;
2969 err_exit:
2970         q->mq_ops = NULL;
2971         return ERR_PTR(-ENOMEM);
2972 }
2973 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_init_allocated_queue);
2974
2975 /* tags can _not_ be used after returning from blk_mq_exit_queue */
2976 void blk_mq_exit_queue(struct request_queue *q)
2977 {
2978         struct blk_mq_tag_set   *set = q->tag_set;
2979
2980         blk_mq_del_queue_tag_set(q);
2981         blk_mq_exit_hw_queues(q, set, set->nr_hw_queues);
2982 }
2983
2984 static int __blk_mq_alloc_rq_maps(struct blk_mq_tag_set *set)
2985 {
2986         int i;
2987
2988         for (i = 0; i < set->nr_hw_queues; i++)
2989                 if (!__blk_mq_alloc_rq_map(set, i))
2990                         goto out_unwind;
2991
2992         return 0;
2993
2994 out_unwind:
2995         while (--i >= 0)
2996                 blk_mq_free_rq_map(set->tags[i]);
2997
2998         return -ENOMEM;
2999 }
3000
3001 /*
3002  * Allocate the request maps associated with this tag_set. Note that this
3003  * may reduce the depth asked for, if memory is tight. set->queue_depth
3004  * will be updated to reflect the allocated depth.
3005  */
3006 static int blk_mq_alloc_rq_maps(struct blk_mq_tag_set *set)
3007 {
3008         unsigned int depth;
3009         int err;
3010
3011         depth = set->queue_depth;
3012         do {
3013                 err = __blk_mq_alloc_rq_maps(set);
3014                 if (!err)
3015                         break;
3016
3017                 set->queue_depth >>= 1;
3018                 if (set->queue_depth < set->reserved_tags + BLK_MQ_TAG_MIN) {
3019                         err = -ENOMEM;
3020                         break;
3021                 }
3022         } while (set->queue_depth);
3023
3024         if (!set->queue_depth || err) {
3025                 pr_err("blk-mq: failed to allocate request map\n");
3026                 return -ENOMEM;
3027         }
3028
3029         if (depth != set->queue_depth)
3030                 pr_info("blk-mq: reduced tag depth (%u -> %u)\n",
3031                                                 depth, set->queue_depth);
3032
3033         return 0;
3034 }
3035
3036 static int blk_mq_update_queue_map(struct blk_mq_tag_set *set)
3037 {
3038         /*
3039          * blk_mq_map_queues() and multiple .map_queues() implementations
3040          * expect that set->map[HCTX_TYPE_DEFAULT].nr_queues is set to the
3041          * number of hardware queues.
3042          */
3043         if (set->nr_maps == 1)
3044                 set->map[HCTX_TYPE_DEFAULT].nr_queues = set->nr_hw_queues;
3045
3046         if (set->ops->map_queues && !is_kdump_kernel()) {
3047                 int i;
3048
3049                 /*
3050                  * transport .map_queues is usually done in the following
3051                  * way:
3052                  *
3053                  * for (queue = 0; queue < set->nr_hw_queues; queue++) {
3054                  *      mask = get_cpu_mask(queue)
3055                  *      for_each_cpu(cpu, mask)
3056                  *              set->map[x].mq_map[cpu] = queue;
3057                  * }
3058                  *
3059                  * When we need to remap, the table has to be cleared for
3060                  * killing stale mapping since one CPU may not be mapped
3061                  * to any hw queue.
3062                  */
3063                 for (i = 0; i < set->nr_maps; i++)
3064                         blk_mq_clear_mq_map(&set->map[i]);
3065
3066                 return set->ops->map_queues(set);
3067         } else {
3068                 BUG_ON(set->nr_maps > 1);
3069                 return blk_mq_map_queues(&set->map[HCTX_TYPE_DEFAULT]);
3070         }
3071 }
3072
3073 static int blk_mq_realloc_tag_set_tags(struct blk_mq_tag_set *set,
3074                                   int cur_nr_hw_queues, int new_nr_hw_queues)
3075 {
3076         struct blk_mq_tags **new_tags;
3077
3078         if (cur_nr_hw_queues >= new_nr_hw_queues)
3079                 return 0;
3080
3081         new_tags = kcalloc_node(new_nr_hw_queues, sizeof(struct blk_mq_tags *),
3082                                 GFP_KERNEL, set->numa_node);
3083         if (!new_tags)
3084                 return -ENOMEM;
3085
3086         if (set->tags)
3087                 memcpy(new_tags, set->tags, cur_nr_hw_queues *
3088                        sizeof(*set->tags));
3089         kfree(set->tags);
3090         set->tags = new_tags;
3091         set->nr_hw_queues = new_nr_hw_queues;
3092
3093         return 0;
3094 }
3095
3096 /*
3097  * Alloc a tag set to be associated with one or more request queues.
3098  * May fail with EINVAL for various error conditions. May adjust the
3099  * requested depth down, if it's too large. In that case, the set
3100  * value will be stored in set->queue_depth.
3101  */
3102 int blk_mq_alloc_tag_set(struct blk_mq_tag_set *set)
3103 {
3104         int i, ret;
3105
3106         BUILD_BUG_ON(BLK_MQ_MAX_DEPTH > 1 << BLK_MQ_UNIQUE_TAG_BITS);
3107
3108         if (!set->nr_hw_queues)
3109                 return -EINVAL;
3110         if (!set->queue_depth)
3111                 return -EINVAL;
3112         if (set->queue_depth < set->reserved_tags + BLK_MQ_TAG_MIN)
3113                 return -EINVAL;
3114
3115         if (!set->ops->queue_rq)
3116                 return -EINVAL;
3117
3118         if (!set->ops->get_budget ^ !set->ops->put_budget)
3119                 return -EINVAL;
3120
3121         if (set->queue_depth > BLK_MQ_MAX_DEPTH) {
3122                 pr_info("blk-mq: reduced tag depth to %u\n",
3123                         BLK_MQ_MAX_DEPTH);
3124                 set->queue_depth = BLK_MQ_MAX_DEPTH;
3125         }
3126
3127         if (!set->nr_maps)
3128                 set->nr_maps = 1;
3129         else if (set->nr_maps > HCTX_MAX_TYPES)
3130                 return -EINVAL;
3131
3132         /*
3133          * If a crashdump is active, then we are potentially in a very
3134          * memory constrained environment. Limit us to 1 queue and
3135          * 64 tags to prevent using too much memory.
3136          */
3137         if (is_kdump_kernel()) {
3138                 set->nr_hw_queues = 1;
3139                 set->nr_maps = 1;
3140                 set->queue_depth = min(64U, set->queue_depth);
3141         }
3142         /*
3143          * There is no use for more h/w queues than cpus if we just have
3144          * a single map
3145          */
3146         if (set->nr_maps == 1 && set->nr_hw_queues > nr_cpu_ids)
3147                 set->nr_hw_queues = nr_cpu_ids;
3148
3149         if (blk_mq_realloc_tag_set_tags(set, 0, set->nr_hw_queues) < 0)
3150                 return -ENOMEM;
3151
3152         ret = -ENOMEM;
3153         for (i = 0; i < set->nr_maps; i++) {
3154                 set->map[i].mq_map = kcalloc_node(nr_cpu_ids,
3155                                                   sizeof(set->map[i].mq_map[0]),
3156                                                   GFP_KERNEL, set->numa_node);
3157                 if (!set->map[i].mq_map)
3158                         goto out_free_mq_map;
3159                 set->map[i].nr_queues = is_kdump_kernel() ? 1 : set->nr_hw_queues;
3160         }
3161
3162         ret = blk_mq_update_queue_map(set);
3163         if (ret)
3164                 goto out_free_mq_map;
3165
3166         ret = blk_mq_alloc_rq_maps(set);
3167         if (ret)
3168                 goto out_free_mq_map;
3169
3170         mutex_init(&set->tag_list_lock);
3171         INIT_LIST_HEAD(&set->tag_list);
3172
3173         return 0;
3174
3175 out_free_mq_map:
3176         for (i = 0; i < set->nr_maps; i++) {
3177                 kfree(set->map[i].mq_map);
3178                 set->map[i].mq_map = NULL;
3179         }
3180         kfree(set->tags);
3181         set->tags = NULL;
3182         return ret;
3183 }
3184 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_alloc_tag_set);
3185
3186 void blk_mq_free_tag_set(struct blk_mq_tag_set *set)
3187 {
3188         int i, j;
3189
3190         for (i = 0; i < set->nr_hw_queues; i++)
3191                 blk_mq_free_map_and_requests(set, i);
3192
3193         for (j = 0; j < set->nr_maps; j++) {
3194                 kfree(set->map[j].mq_map);
3195                 set->map[j].mq_map = NULL;
3196         }
3197
3198         kfree(set->tags);
3199         set->tags = NULL;
3200 }
3201 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_free_tag_set);
3202
3203 int blk_mq_update_nr_requests(struct request_queue *q, unsigned int nr)
3204 {
3205         struct blk_mq_tag_set *set = q->tag_set;
3206         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
3207         int i, ret;
3208
3209         if (!set)
3210                 return -EINVAL;
3211
3212         if (q->nr_requests == nr)
3213                 return 0;
3214
3215         blk_mq_freeze_queue(q);
3216         blk_mq_quiesce_queue(q);
3217
3218         ret = 0;
3219         queue_for_each_hw_ctx(q, hctx, i) {
3220                 if (!hctx->tags)
3221                         continue;
3222                 /*
3223                  * If we're using an MQ scheduler, just update the scheduler
3224                  * queue depth. This is similar to what the old code would do.
3225                  */
3226                 if (!hctx->sched_tags) {
3227                         ret = blk_mq_tag_update_depth(hctx, &hctx->tags, nr,
3228                                                         false);
3229                 } else {
3230                         ret = blk_mq_tag_update_depth(hctx, &hctx->sched_tags,
3231                                                         nr, true);
3232                 }
3233                 if (ret)
3234                         break;
3235                 if (q->elevator && q->elevator->type->ops.depth_updated)
3236                         q->elevator->type->ops.depth_updated(hctx);
3237         }
3238
3239         if (!ret)
3240                 q->nr_requests = nr;
3241
3242         blk_mq_unquiesce_queue(q);
3243         blk_mq_unfreeze_queue(q);
3244
3245         return ret;
3246 }
3247
3248 /*
3249  * request_queue and elevator_type pair.
3250  * It is just used by __blk_mq_update_nr_hw_queues to cache
3251  * the elevator_type associated with a request_queue.
3252  */
3253 struct blk_mq_qe_pair {
3254         struct list_head node;
3255         struct request_queue *q;
3256         struct elevator_type *type;
3257 };
3258
3259 /*
3260  * Cache the elevator_type in qe pair list and switch the
3261  * io scheduler to 'none'
3262  */
3263 static bool blk_mq_elv_switch_none(struct list_head *head,
3264                 struct request_queue *q)
3265 {
3266         struct blk_mq_qe_pair *qe;
3267
3268         if (!q->elevator)
3269                 return true;
3270
3271         qe = kmalloc(sizeof(*qe), GFP_NOIO | __GFP_NOWARN | __GFP_NORETRY);
3272         if (!qe)
3273                 return false;
3274
3275         INIT_LIST_HEAD(&qe->node);
3276         qe->q = q;
3277         qe->type = q->elevator->type;
3278         list_add(&qe->node, head);
3279
3280         mutex_lock(&q->sysfs_lock);
3281         /*
3282          * After elevator_switch_mq, the previous elevator_queue will be
3283          * released by elevator_release. The reference of the io scheduler
3284          * module get by elevator_get will also be put. So we need to get
3285          * a reference of the io scheduler module here to prevent it to be
3286          * removed.
3287          */
3288         __module_get(qe->type->elevator_owner);
3289         elevator_switch_mq(q, NULL);
3290         mutex_unlock(&q->sysfs_lock);
3291
3292         return true;
3293 }
3294
3295 static void blk_mq_elv_switch_back(struct list_head *head,
3296                 struct request_queue *q)
3297 {
3298         struct blk_mq_qe_pair *qe;
3299         struct elevator_type *t = NULL;
3300
3301         list_for_each_entry(qe, head, node)
3302                 if (qe->q == q) {
3303                         t = qe->type;
3304                         break;
3305                 }
3306
3307         if (!t)
3308                 return;
3309
3310         list_del(&qe->node);
3311         kfree(qe);
3312
3313         mutex_lock(&q->sysfs_lock);
3314         elevator_switch_mq(q, t);
3315         mutex_unlock(&q->sysfs_lock);
3316 }
3317
3318 static void __blk_mq_update_nr_hw_queues(struct blk_mq_tag_set *set,
3319                                                         int nr_hw_queues)
3320 {
3321         struct request_queue *q;
3322         LIST_HEAD(head);
3323         int prev_nr_hw_queues;
3324
3325         lockdep_assert_held(&set->tag_list_lock);
3326
3327         if (set->nr_maps == 1 && nr_hw_queues > nr_cpu_ids)
3328                 nr_hw_queues = nr_cpu_ids;
3329         if (nr_hw_queues < 1 || nr_hw_queues == set->nr_hw_queues)
3330                 return;
3331
3332         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list)
3333                 blk_mq_freeze_queue(q);
3334         /*
3335          * Switch IO scheduler to 'none', cleaning up the data associated
3336          * with the previous scheduler. We will switch back once we are done
3337          * updating the new sw to hw queue mappings.
3338          */
3339         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list)
3340                 if (!blk_mq_elv_switch_none(&head, q))
3341                         goto switch_back;
3342
3343         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list) {
3344                 blk_mq_debugfs_unregister_hctxs(q);
3345                 blk_mq_sysfs_unregister(q);
3346         }
3347
3348         if (blk_mq_realloc_tag_set_tags(set, set->nr_hw_queues, nr_hw_queues) <
3349             0)
3350                 goto reregister;
3351
3352         prev_nr_hw_queues = set->nr_hw_queues;
3353         set->nr_hw_queues = nr_hw_queues;
3354         blk_mq_update_queue_map(set);
3355 fallback:
3356         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list) {
3357                 blk_mq_realloc_hw_ctxs(set, q);
3358                 if (q->nr_hw_queues != set->nr_hw_queues) {
3359                         pr_warn("Increasing nr_hw_queues to %d fails, fallback to %d\n",
3360                                         nr_hw_queues, prev_nr_hw_queues);
3361                         set->nr_hw_queues = prev_nr_hw_queues;
3362                         blk_mq_map_queues(&set->map[HCTX_TYPE_DEFAULT]);
3363                         goto fallback;
3364                 }
3365                 blk_mq_map_swqueue(q);
3366         }
3367
3368 reregister:
3369         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list) {
3370                 blk_mq_sysfs_register(q);
3371                 blk_mq_debugfs_register_hctxs(q);
3372         }
3373
3374 switch_back:
3375         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list)
3376                 blk_mq_elv_switch_back(&head, q);
3377
3378         list_for_each_entry(q, &set->tag_list, tag_set_list)
3379                 blk_mq_unfreeze_queue(q);
3380 }
3381
3382 void blk_mq_update_nr_hw_queues(struct blk_mq_tag_set *set, int nr_hw_queues)
3383 {
3384         mutex_lock(&set->tag_list_lock);
3385         __blk_mq_update_nr_hw_queues(set, nr_hw_queues);
3386         mutex_unlock(&set->tag_list_lock);
3387 }
3388 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_mq_update_nr_hw_queues);
3389
3390 /* Enable polling stats and return whether they were already enabled. */
3391 static bool blk_poll_stats_enable(struct request_queue *q)
3392 {
3393         if (test_bit(QUEUE_FLAG_POLL_STATS, &q->queue_flags) ||
3394             blk_queue_flag_test_and_set(QUEUE_FLAG_POLL_STATS, q))
3395                 return true;
3396         blk_stat_add_callback(q, q->poll_cb);
3397         return false;
3398 }
3399
3400 static void blk_mq_poll_stats_start(struct request_queue *q)
3401 {
3402         /*
3403          * We don't arm the callback if polling stats are not enabled or the
3404          * callback is already active.
3405          */
3406         if (!test_bit(QUEUE_FLAG_POLL_STATS, &q->queue_flags) ||
3407             blk_stat_is_active(q->poll_cb))
3408                 return;
3409
3410         blk_stat_activate_msecs(q->poll_cb, 100);
3411 }
3412
3413 static void blk_mq_poll_stats_fn(struct blk_stat_callback *cb)
3414 {
3415         struct request_queue *q = cb->data;
3416         int bucket;
3417
3418         for (bucket = 0; bucket < BLK_MQ_POLL_STATS_BKTS; bucket++) {
3419                 if (cb->stat[bucket].nr_samples)
3420                         q->poll_stat[bucket] = cb->stat[bucket];
3421         }
3422 }
3423
3424 static unsigned long blk_mq_poll_nsecs(struct request_queue *q,
3425                                        struct request *rq)
3426 {
3427         unsigned long ret = 0;
3428         int bucket;
3429
3430         /*
3431          * If stats collection isn't on, don't sleep but turn it on for
3432          * future users
3433          */
3434         if (!blk_poll_stats_enable(q))
3435                 return 0;
3436
3437         /*
3438          * As an optimistic guess, use half of the mean service time
3439          * for this type of request. We can (and should) make this smarter.
3440          * For instance, if the completion latencies are tight, we can
3441          * get closer than just half the mean. This is especially
3442          * important on devices where the completion latencies are longer
3443          * than ~10 usec. We do use the stats for the relevant IO size
3444          * if available which does lead to better estimates.
3445          */
3446         bucket = blk_mq_poll_stats_bkt(rq);
3447         if (bucket < 0)
3448                 return ret;
3449
3450         if (q->poll_stat[bucket].nr_samples)
3451                 ret = (q->poll_stat[bucket].mean + 1) / 2;
3452
3453         return ret;
3454 }
3455
3456 static bool blk_mq_poll_hybrid_sleep(struct request_queue *q,
3457                                      struct request *rq)
3458 {
3459         struct hrtimer_sleeper hs;
3460         enum hrtimer_mode mode;
3461         unsigned int nsecs;
3462         ktime_t kt;
3463
3464         if (rq->rq_flags & RQF_MQ_POLL_SLEPT)
3465                 return false;
3466
3467         /*
3468          * If we get here, hybrid polling is enabled. Hence poll_nsec can be:
3469          *
3470          *  0:  use half of prev avg
3471          * >0:  use this specific value
3472          */
3473         if (q->poll_nsec > 0)
3474                 nsecs = q->poll_nsec;
3475         else
3476                 nsecs = blk_mq_poll_nsecs(q, rq);
3477
3478         if (!nsecs)
3479                 return false;
3480
3481         rq->rq_flags |= RQF_MQ_POLL_SLEPT;
3482
3483         /*
3484          * This will be replaced with the stats tracking code, using
3485          * 'avg_completion_time / 2' as the pre-sleep target.
3486          */
3487         kt = nsecs;
3488
3489         mode = HRTIMER_MODE_REL;
3490         hrtimer_init_sleeper_on_stack(&hs, CLOCK_MONOTONIC, mode);
3491         hrtimer_set_expires(&hs.timer, kt);
3492
3493         do {
3494                 if (blk_mq_rq_state(rq) == MQ_RQ_COMPLETE)
3495                         break;
3496                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3497                 hrtimer_sleeper_start_expires(&hs, mode);
3498                 if (hs.task)
3499                         io_schedule();
3500                 hrtimer_cancel(&hs.timer);
3501                 mode = HRTIMER_MODE_ABS;
3502         } while (hs.task && !signal_pending(current));
3503
3504         __set_current_state(TASK_RUNNING);
3505         destroy_hrtimer_on_stack(&hs.timer);
3506         return true;
3507 }
3508
3509 static bool blk_mq_poll_hybrid(struct request_queue *q,
3510                                struct blk_mq_hw_ctx *hctx, blk_qc_t cookie)
3511 {
3512         struct request *rq;
3513
3514         if (q->poll_nsec == BLK_MQ_POLL_CLASSIC)
3515                 return false;
3516
3517         if (!blk_qc_t_is_internal(cookie))
3518                 rq = blk_mq_tag_to_rq(hctx->tags, blk_qc_t_to_tag(cookie));
3519         else {
3520                 rq = blk_mq_tag_to_rq(hctx->sched_tags, blk_qc_t_to_tag(cookie));
3521                 /*
3522                  * With scheduling, if the request has completed, we'll
3523                  * get a NULL return here, as we clear the sched tag when
3524                  * that happens. The request still remains valid, like always,
3525                  * so we should be safe with just the NULL check.
3526                  */
3527                 if (!rq)
3528                         return false;
3529         }
3530
3531         return blk_mq_poll_hybrid_sleep(q, rq);
3532 }
3533
3534 /**
3535  * blk_poll - poll for IO completions
3536  * @q:  the queue
3537  * @cookie: cookie passed back at IO submission time
3538  * @spin: whether to spin for completions
3539  *
3540  * Description:
3541  *    Poll for completions on the passed in queue. Returns number of
3542  *    completed entries found. If @spin is true, then blk_poll will continue
3543  *    looping until at least one completion is found, unless the task is
3544  *    otherwise marked running (or we need to reschedule).
3545  */
3546 int blk_poll(struct request_queue *q, blk_qc_t cookie, bool spin)
3547 {
3548         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
3549         long state;
3550
3551         if (!blk_qc_t_valid(cookie) ||
3552             !test_bit(QUEUE_FLAG_POLL, &q->queue_flags))
3553                 return 0;
3554
3555         if (current->plug)
3556                 blk_flush_plug_list(current->plug, false);
3557
3558         hctx = q->queue_hw_ctx[blk_qc_t_to_queue_num(cookie)];
3559
3560         /*
3561          * If we sleep, have the caller restart the poll loop to reset
3562          * the state. Like for the other success return cases, the
3563          * caller is responsible for checking if the IO completed. If
3564          * the IO isn't complete, we'll get called again and will go
3565          * straight to the busy poll loop.
3566          */
3567         if (blk_mq_poll_hybrid(q, hctx, cookie))
3568                 return 1;
3569
3570         hctx->poll_considered++;
3571
3572         state = current->state;
3573         do {
3574                 int ret;
3575
3576                 hctx->poll_invoked++;
3577
3578                 ret = q->mq_ops->poll(hctx);
3579                 if (ret > 0) {
3580                         hctx->poll_success++;
3581                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
3582                         return ret;
3583                 }
3584
3585                 if (signal_pending_state(state, current))
3586                         __set_current_state(TASK_RUNNING);
3587
3588                 if (current->state == TASK_RUNNING)
3589                         return 1;
3590                 if (ret < 0 || !spin)
3591                         break;
3592                 cpu_relax();
3593         } while (!need_resched());
3594
3595         __set_current_state(TASK_RUNNING);
3596         return 0;
3597 }
3598 EXPORT_SYMBOL_GPL(blk_poll);
3599
3600 unsigned int blk_mq_rq_cpu(struct request *rq)
3601 {
3602         return rq->mq_ctx->cpu;
3603 }
3604 EXPORT_SYMBOL(blk_mq_rq_cpu);
3605
3606 static int __init blk_mq_init(void)
3607 {
3608         cpuhp_setup_state_multi(CPUHP_BLK_MQ_DEAD, "block/mq:dead", NULL,
3609                                 blk_mq_hctx_notify_dead);
3610         return 0;
3611 }
3612 subsys_initcall(blk_mq_init);