]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - drivers/md/raid1.h
md/raid1: simplify the splitting of requests.
[linux.git] / drivers / md / raid1.h
1 #ifndef _RAID1_H
2 #define _RAID1_H
3
4 /*
5  * each barrier unit size is 64MB fow now
6  * note: it must be larger than RESYNC_DEPTH
7  */
8 #define BARRIER_UNIT_SECTOR_BITS        17
9 #define BARRIER_UNIT_SECTOR_SIZE        (1<<17)
10 /*
11  * In struct r1conf, the following members are related to I/O barrier
12  * buckets,
13  *      atomic_t        *nr_pending;
14  *      atomic_t        *nr_waiting;
15  *      atomic_t        *nr_queued;
16  *      atomic_t        *barrier;
17  * Each of them points to array of atomic_t variables, each array is
18  * designed to have BARRIER_BUCKETS_NR elements and occupy a single
19  * memory page. The data width of atomic_t variables is 4 bytes, equal
20  * to 1<<(ilog2(sizeof(atomic_t))), BARRIER_BUCKETS_NR_BITS is defined
21  * as (PAGE_SHIFT - ilog2(sizeof(int))) to make sure an array of
22  * atomic_t variables with BARRIER_BUCKETS_NR elements just exactly
23  * occupies a single memory page.
24  */
25 #define BARRIER_BUCKETS_NR_BITS         (PAGE_SHIFT - ilog2(sizeof(atomic_t)))
26 #define BARRIER_BUCKETS_NR              (1<<BARRIER_BUCKETS_NR_BITS)
27
28 struct raid1_info {
29         struct md_rdev  *rdev;
30         sector_t        head_position;
31
32         /* When choose the best device for a read (read_balance())
33          * we try to keep sequential reads one the same device
34          */
35         sector_t        next_seq_sect;
36         sector_t        seq_start;
37 };
38
39 /*
40  * memory pools need a pointer to the mddev, so they can force an unplug
41  * when memory is tight, and a count of the number of drives that the
42  * pool was allocated for, so they know how much to allocate and free.
43  * mddev->raid_disks cannot be used, as it can change while a pool is active
44  * These two datums are stored in a kmalloced struct.
45  * The 'raid_disks' here is twice the raid_disks in r1conf.
46  * This allows space for each 'real' device can have a replacement in the
47  * second half of the array.
48  */
49
50 struct pool_info {
51         struct mddev *mddev;
52         int     raid_disks;
53 };
54
55 struct r1conf {
56         struct mddev            *mddev;
57         struct raid1_info       *mirrors;       /* twice 'raid_disks' to
58                                                  * allow for replacements.
59                                                  */
60         int                     raid_disks;
61
62         spinlock_t              device_lock;
63
64         /* list of 'struct r1bio' that need to be processed by raid1d,
65          * whether to retry a read, writeout a resync or recovery
66          * block, or anything else.
67          */
68         struct list_head        retry_list;
69         /* A separate list of r1bio which just need raid_end_bio_io called.
70          * This mustn't happen for writes which had any errors if the superblock
71          * needs to be written.
72          */
73         struct list_head        bio_end_io_list;
74
75         /* queue pending writes to be submitted on unplug */
76         struct bio_list         pending_bio_list;
77         int                     pending_count;
78
79         /* for use when syncing mirrors:
80          * We don't allow both normal IO and resync/recovery IO at
81          * the same time - resync/recovery can only happen when there
82          * is no other IO.  So when either is active, the other has to wait.
83          * See more details description in raid1.c near raise_barrier().
84          */
85         wait_queue_head_t       wait_barrier;
86         spinlock_t              resync_lock;
87         atomic_t                *nr_pending;
88         atomic_t                *nr_waiting;
89         atomic_t                *nr_queued;
90         atomic_t                *barrier;
91         int                     array_frozen;
92
93         /* Set to 1 if a full sync is needed, (fresh device added).
94          * Cleared when a sync completes.
95          */
96         int                     fullsync;
97
98         /* When the same as mddev->recovery_disabled we don't allow
99          * recovery to be attempted as we expect a read error.
100          */
101         int                     recovery_disabled;
102
103         /* poolinfo contains information about the content of the
104          * mempools - it changes when the array grows or shrinks
105          */
106         struct pool_info        *poolinfo;
107         mempool_t               *r1bio_pool;
108         mempool_t               *r1buf_pool;
109
110         struct bio_set          *bio_split;
111
112         /* temporary buffer to synchronous IO when attempting to repair
113          * a read error.
114          */
115         struct page             *tmppage;
116
117         /* When taking over an array from a different personality, we store
118          * the new thread here until we fully activate the array.
119          */
120         struct md_thread        *thread;
121
122         /* Keep track of cluster resync window to send to other
123          * nodes.
124          */
125         sector_t                cluster_sync_low;
126         sector_t                cluster_sync_high;
127
128 };
129
130 /*
131  * this is our 'private' RAID1 bio.
132  *
133  * it contains information about what kind of IO operations were started
134  * for this RAID1 operation, and about their status:
135  */
136
137 struct r1bio {
138         atomic_t                remaining; /* 'have we finished' count,
139                                             * used from IRQ handlers
140                                             */
141         atomic_t                behind_remaining; /* number of write-behind ios remaining
142                                                  * in this BehindIO request
143                                                  */
144         sector_t                sector;
145         int                     sectors;
146         unsigned long           state;
147         struct mddev            *mddev;
148         /*
149          * original bio going to /dev/mdx
150          */
151         struct bio              *master_bio;
152         /*
153          * if the IO is in READ direction, then this is where we read
154          */
155         int                     read_disk;
156
157         struct list_head        retry_list;
158
159         /*
160          * When R1BIO_BehindIO is set, we store pages for write behind
161          * in behind_master_bio.
162          */
163         struct bio              *behind_master_bio;
164
165         /*
166          * if the IO is in WRITE direction, then multiple bios are used.
167          * We choose the number when they are allocated.
168          */
169         struct bio              *bios[0];
170         /* DO NOT PUT ANY NEW FIELDS HERE - bios array is contiguously alloced*/
171 };
172
173 /* bits for r1bio.state */
174 enum r1bio_state {
175         R1BIO_Uptodate,
176         R1BIO_IsSync,
177         R1BIO_Degraded,
178         R1BIO_BehindIO,
179 /* Set ReadError on bios that experience a readerror so that
180  * raid1d knows what to do with them.
181  */
182         R1BIO_ReadError,
183 /* For write-behind requests, we call bi_end_io when
184  * the last non-write-behind device completes, providing
185  * any write was successful.  Otherwise we call when
186  * any write-behind write succeeds, otherwise we call
187  * with failure when last write completes (and all failed).
188  * Record that bi_end_io was called with this flag...
189  */
190         R1BIO_Returned,
191 /* If a write for this request means we can clear some
192  * known-bad-block records, we set this flag
193  */
194         R1BIO_MadeGood,
195         R1BIO_WriteError,
196         R1BIO_FailFast,
197 };
198
199 static inline int sector_to_idx(sector_t sector)
200 {
201         return hash_long(sector >> BARRIER_UNIT_SECTOR_BITS,
202                          BARRIER_BUCKETS_NR_BITS);
203 }
204 #endif