]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - block/blk-mq.h
blk-mq: provide dummy blk_mq_map_queue_type() helper
[linux.git] / block / blk-mq.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef INT_BLK_MQ_H
3 #define INT_BLK_MQ_H
4
5 #include "blk-stat.h"
6 #include "blk-mq-tag.h"
7
8 struct blk_mq_tag_set;
9
10 /**
11  * struct blk_mq_ctx - State for a software queue facing the submitting CPUs
12  */
13 struct blk_mq_ctx {
14         struct {
15                 spinlock_t              lock;
16                 struct list_head        rq_list;
17         }  ____cacheline_aligned_in_smp;
18
19         unsigned int            cpu;
20         unsigned int            index_hw;
21
22         /* incremented at dispatch time */
23         unsigned long           rq_dispatched[2];
24         unsigned long           rq_merged;
25
26         /* incremented at completion time */
27         unsigned long           ____cacheline_aligned_in_smp rq_completed[2];
28
29         struct request_queue    *queue;
30         struct kobject          kobj;
31 } ____cacheline_aligned_in_smp;
32
33 void blk_mq_freeze_queue(struct request_queue *q);
34 void blk_mq_free_queue(struct request_queue *q);
35 int blk_mq_update_nr_requests(struct request_queue *q, unsigned int nr);
36 void blk_mq_wake_waiters(struct request_queue *q);
37 bool blk_mq_dispatch_rq_list(struct request_queue *, struct list_head *, bool);
38 void blk_mq_flush_busy_ctxs(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, struct list_head *list);
39 bool blk_mq_get_driver_tag(struct request *rq);
40 struct request *blk_mq_dequeue_from_ctx(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
41                                         struct blk_mq_ctx *start);
42
43 /*
44  * Internal helpers for allocating/freeing the request map
45  */
46 void blk_mq_free_rqs(struct blk_mq_tag_set *set, struct blk_mq_tags *tags,
47                      unsigned int hctx_idx);
48 void blk_mq_free_rq_map(struct blk_mq_tags *tags);
49 struct blk_mq_tags *blk_mq_alloc_rq_map(struct blk_mq_tag_set *set,
50                                         unsigned int hctx_idx,
51                                         unsigned int nr_tags,
52                                         unsigned int reserved_tags);
53 int blk_mq_alloc_rqs(struct blk_mq_tag_set *set, struct blk_mq_tags *tags,
54                      unsigned int hctx_idx, unsigned int depth);
55
56 /*
57  * Internal helpers for request insertion into sw queues
58  */
59 void __blk_mq_insert_request(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, struct request *rq,
60                                 bool at_head);
61 void blk_mq_request_bypass_insert(struct request *rq, bool run_queue);
62 void blk_mq_insert_requests(struct blk_mq_hw_ctx *hctx, struct blk_mq_ctx *ctx,
63                                 struct list_head *list);
64
65 /* Used by blk_insert_cloned_request() to issue request directly */
66 blk_status_t blk_mq_request_issue_directly(struct request *rq);
67 void blk_mq_try_issue_list_directly(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
68                                     struct list_head *list);
69
70 /*
71  * CPU -> queue mappings
72  */
73 extern int blk_mq_hw_queue_to_node(struct blk_mq_queue_map *qmap, unsigned int);
74
75 static inline struct blk_mq_hw_ctx *blk_mq_map_queue(struct request_queue *q,
76                                                      unsigned int cpu)
77 {
78         struct blk_mq_tag_set *set = q->tag_set;
79
80         return q->queue_hw_ctx[set->map[0].mq_map[cpu]];
81 }
82
83 static inline struct blk_mq_hw_ctx *blk_mq_map_queue_type(struct request_queue *q,
84                                                           unsigned int hctx_type,
85                                                           unsigned int cpu)
86 {
87         return blk_mq_map_queue(q, cpu);
88 }
89
90 /*
91  * sysfs helpers
92  */
93 extern void blk_mq_sysfs_init(struct request_queue *q);
94 extern void blk_mq_sysfs_deinit(struct request_queue *q);
95 extern int __blk_mq_register_dev(struct device *dev, struct request_queue *q);
96 extern int blk_mq_sysfs_register(struct request_queue *q);
97 extern void blk_mq_sysfs_unregister(struct request_queue *q);
98 extern void blk_mq_hctx_kobj_init(struct blk_mq_hw_ctx *hctx);
99
100 void blk_mq_release(struct request_queue *q);
101
102 /**
103  * blk_mq_rq_state() - read the current MQ_RQ_* state of a request
104  * @rq: target request.
105  */
106 static inline enum mq_rq_state blk_mq_rq_state(struct request *rq)
107 {
108         return READ_ONCE(rq->state);
109 }
110
111 static inline struct blk_mq_ctx *__blk_mq_get_ctx(struct request_queue *q,
112                                            unsigned int cpu)
113 {
114         return per_cpu_ptr(q->queue_ctx, cpu);
115 }
116
117 /*
118  * This assumes per-cpu software queueing queues. They could be per-node
119  * as well, for instance. For now this is hardcoded as-is. Note that we don't
120  * care about preemption, since we know the ctx's are persistent. This does
121  * mean that we can't rely on ctx always matching the currently running CPU.
122  */
123 static inline struct blk_mq_ctx *blk_mq_get_ctx(struct request_queue *q)
124 {
125         return __blk_mq_get_ctx(q, get_cpu());
126 }
127
128 static inline void blk_mq_put_ctx(struct blk_mq_ctx *ctx)
129 {
130         put_cpu();
131 }
132
133 struct blk_mq_alloc_data {
134         /* input parameter */
135         struct request_queue *q;
136         blk_mq_req_flags_t flags;
137         unsigned int shallow_depth;
138
139         /* input & output parameter */
140         struct blk_mq_ctx *ctx;
141         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
142 };
143
144 static inline struct blk_mq_tags *blk_mq_tags_from_data(struct blk_mq_alloc_data *data)
145 {
146         if (data->flags & BLK_MQ_REQ_INTERNAL)
147                 return data->hctx->sched_tags;
148
149         return data->hctx->tags;
150 }
151
152 static inline bool blk_mq_hctx_stopped(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
153 {
154         return test_bit(BLK_MQ_S_STOPPED, &hctx->state);
155 }
156
157 static inline bool blk_mq_hw_queue_mapped(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
158 {
159         return hctx->nr_ctx && hctx->tags;
160 }
161
162 void blk_mq_in_flight(struct request_queue *q, struct hd_struct *part,
163                       unsigned int inflight[2]);
164 void blk_mq_in_flight_rw(struct request_queue *q, struct hd_struct *part,
165                          unsigned int inflight[2]);
166
167 static inline void blk_mq_put_dispatch_budget(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
168 {
169         struct request_queue *q = hctx->queue;
170
171         if (q->mq_ops->put_budget)
172                 q->mq_ops->put_budget(hctx);
173 }
174
175 static inline bool blk_mq_get_dispatch_budget(struct blk_mq_hw_ctx *hctx)
176 {
177         struct request_queue *q = hctx->queue;
178
179         if (q->mq_ops->get_budget)
180                 return q->mq_ops->get_budget(hctx);
181         return true;
182 }
183
184 static inline void __blk_mq_put_driver_tag(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
185                                            struct request *rq)
186 {
187         blk_mq_put_tag(hctx, hctx->tags, rq->mq_ctx, rq->tag);
188         rq->tag = -1;
189
190         if (rq->rq_flags & RQF_MQ_INFLIGHT) {
191                 rq->rq_flags &= ~RQF_MQ_INFLIGHT;
192                 atomic_dec(&hctx->nr_active);
193         }
194 }
195
196 static inline void blk_mq_put_driver_tag_hctx(struct blk_mq_hw_ctx *hctx,
197                                        struct request *rq)
198 {
199         if (rq->tag == -1 || rq->internal_tag == -1)
200                 return;
201
202         __blk_mq_put_driver_tag(hctx, rq);
203 }
204
205 static inline void blk_mq_put_driver_tag(struct request *rq)
206 {
207         struct blk_mq_hw_ctx *hctx;
208
209         if (rq->tag == -1 || rq->internal_tag == -1)
210                 return;
211
212         hctx = blk_mq_map_queue(rq->q, rq->mq_ctx->cpu);
213         __blk_mq_put_driver_tag(hctx, rq);
214 }
215
216 static inline void blk_mq_clear_mq_map(struct blk_mq_queue_map *qmap)
217 {
218         int cpu;
219
220         for_each_possible_cpu(cpu)
221                 qmap->mq_map[cpu] = 0;
222 }
223
224 #endif