vserver 1.9.3
[linux-2.6.git] / drivers / md / linear.c
1 /*
2    linear.c : Multiple Devices driver for Linux
3               Copyright (C) 1994-96 Marc ZYNGIER
4               <zyngier@ufr-info-p7.ibp.fr> or
5               <maz@gloups.fdn.fr>
6
7    Linear mode management functions.
8
9    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
12    any later version.
13    
14    You should have received a copy of the GNU General Public License
15    (for example /usr/src/linux/COPYING); if not, write to the Free
16    Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.  
17 */
18
19 #include <linux/module.h>
20
21 #include <linux/raid/md.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/raid/linear.h>
24
25 #define MAJOR_NR MD_MAJOR
26 #define MD_DRIVER
27 #define MD_PERSONALITY
28
29 /*
30  * find which device holds a particular offset 
31  */
32 static inline dev_info_t *which_dev(mddev_t *mddev, sector_t sector)
33 {
34         struct linear_hash *hash;
35         linear_conf_t *conf = mddev_to_conf(mddev);
36         sector_t block = sector >> 1;
37
38         /*
39          * sector_div(a,b) returns the remainer and sets a to a/b
40          */
41         (void)sector_div(block, conf->smallest->size);
42         hash = conf->hash_table + block;
43
44         if ((sector>>1) >= (hash->dev0->size + hash->dev0->offset))
45                 return hash->dev1;
46         else
47                 return hash->dev0;
48 }
49
50 /**
51  *      linear_mergeable_bvec -- tell bio layer if a two requests can be merged
52  *      @q: request queue
53  *      @bio: the buffer head that's been built up so far
54  *      @biovec: the request that could be merged to it.
55  *
56  *      Return amount of bytes we can take at this offset
57  */
58 static int linear_mergeable_bvec(request_queue_t *q, struct bio *bio, struct bio_vec *biovec)
59 {
60         mddev_t *mddev = q->queuedata;
61         dev_info_t *dev0;
62         unsigned long maxsectors, bio_sectors = bio->bi_size >> 9;
63         sector_t sector = bio->bi_sector + get_start_sect(bio->bi_bdev);
64
65         dev0 = which_dev(mddev, sector);
66         maxsectors = (dev0->size << 1) - (sector - (dev0->offset<<1));
67
68         if (maxsectors < bio_sectors)
69                 maxsectors = 0;
70         else
71                 maxsectors -= bio_sectors;
72
73         if (maxsectors <= (PAGE_SIZE >> 9 ) && bio_sectors == 0)
74                 return biovec->bv_len;
75         /* The bytes available at this offset could be really big,
76          * so we cap at 2^31 to avoid overflow */
77         if (maxsectors > (1 << (31-9)))
78                 return 1<<31;
79         return maxsectors << 9;
80 }
81
82 static void linear_unplug(request_queue_t *q)
83 {
84         mddev_t *mddev = q->queuedata;
85         linear_conf_t *conf = mddev_to_conf(mddev);
86         int i;
87
88         for (i=0; i < mddev->raid_disks; i++) {
89                 request_queue_t *r_queue = bdev_get_queue(conf->disks[i].rdev->bdev);
90                 if (r_queue->unplug_fn)
91                         r_queue->unplug_fn(r_queue);
92         }
93 }
94
95 static int linear_issue_flush(request_queue_t *q, struct gendisk *disk,
96                               sector_t *error_sector)
97 {
98         mddev_t *mddev = q->queuedata;
99         linear_conf_t *conf = mddev_to_conf(mddev);
100         int i, ret = 0;
101
102         for (i=0; i < mddev->raid_disks; i++) {
103                 struct block_device *bdev = conf->disks[i].rdev->bdev;
104                 request_queue_t *r_queue = bdev_get_queue(bdev);
105
106                 if (!r_queue->issue_flush_fn) {
107                         ret = -EOPNOTSUPP;
108                         break;
109                 }
110                 ret = r_queue->issue_flush_fn(r_queue, bdev->bd_disk, error_sector);
111                 if (ret)
112                         break;
113         }
114         return ret;
115 }
116
117 static int linear_run (mddev_t *mddev)
118 {
119         linear_conf_t *conf;
120         struct linear_hash *table;
121         mdk_rdev_t *rdev;
122         int size, i, nb_zone, cnt;
123         unsigned int curr_offset;
124         struct list_head *tmp;
125
126         conf = kmalloc (sizeof (*conf) + mddev->raid_disks*sizeof(dev_info_t),
127                         GFP_KERNEL);
128         if (!conf)
129                 goto out;
130         memset(conf, 0, sizeof(*conf) + mddev->raid_disks*sizeof(dev_info_t));
131         mddev->private = conf;
132
133         /*
134          * Find the smallest device.
135          */
136
137         conf->smallest = NULL;
138         cnt = 0;
139         mddev->array_size = 0;
140
141         ITERATE_RDEV(mddev,rdev,tmp) {
142                 int j = rdev->raid_disk;
143                 dev_info_t *disk = conf->disks + j;
144
145                 if (j < 0 || j > mddev->raid_disks || disk->rdev) {
146                         printk("linear: disk numbering problem. Aborting!\n");
147                         goto out;
148                 }
149
150                 disk->rdev = rdev;
151
152                 blk_queue_stack_limits(mddev->queue,
153                                        rdev->bdev->bd_disk->queue);
154                 /* as we don't honour merge_bvec_fn, we must never risk
155                  * violating it, so limit ->max_sector to one PAGE, as
156                  * a one page request is never in violation.
157                  */
158                 if (rdev->bdev->bd_disk->queue->merge_bvec_fn &&
159                     mddev->queue->max_sectors > (PAGE_SIZE>>9))
160                         blk_queue_max_sectors(mddev->queue, PAGE_SIZE>>9);
161
162                 disk->size = rdev->size;
163                 mddev->array_size += rdev->size;
164
165                 if (!conf->smallest || (disk->size < conf->smallest->size))
166                         conf->smallest = disk;
167                 cnt++;
168         }
169         if (cnt != mddev->raid_disks) {
170                 printk("linear: not enough drives present. Aborting!\n");
171                 goto out;
172         }
173
174         /*
175          * This code was restructured to work around a gcc-2.95.3 internal
176          * compiler error.  Alter it with care.
177          */
178         {
179                 sector_t sz;
180                 unsigned round;
181                 unsigned long base;
182
183                 sz = mddev->array_size;
184                 base = conf->smallest->size;
185                 round = sector_div(sz, base);
186                 nb_zone = conf->nr_zones = sz + (round ? 1 : 0);
187         }
188                         
189         conf->hash_table = kmalloc (sizeof (struct linear_hash) * nb_zone,
190                                         GFP_KERNEL);
191         if (!conf->hash_table)
192                 goto out;
193
194         /*
195          * Here we generate the linear hash table
196          */
197         table = conf->hash_table;
198         size = 0;
199         curr_offset = 0;
200         for (i = 0; i < cnt; i++) {
201                 dev_info_t *disk = conf->disks + i;
202
203                 disk->offset = curr_offset;
204                 curr_offset += disk->size;
205
206                 if (size < 0) {
207                         table[-1].dev1 = disk;
208                 }
209                 size += disk->size;
210
211                 while (size>0) {
212                         table->dev0 = disk;
213                         table->dev1 = NULL;
214                         size -= conf->smallest->size;
215                         table++;
216                 }
217         }
218         if (table-conf->hash_table != nb_zone)
219                 BUG();
220
221         blk_queue_merge_bvec(mddev->queue, linear_mergeable_bvec);
222         mddev->queue->unplug_fn = linear_unplug;
223         mddev->queue->issue_flush_fn = linear_issue_flush;
224         return 0;
225
226 out:
227         if (conf)
228                 kfree(conf);
229         return 1;
230 }
231
232 static int linear_stop (mddev_t *mddev)
233 {
234         linear_conf_t *conf = mddev_to_conf(mddev);
235   
236         kfree(conf->hash_table);
237         kfree(conf);
238
239         return 0;
240 }
241
242 static int linear_make_request (request_queue_t *q, struct bio *bio)
243 {
244         mddev_t *mddev = q->queuedata;
245         dev_info_t *tmp_dev;
246         sector_t block;
247
248         if (bio_data_dir(bio)==WRITE) {
249                 disk_stat_inc(mddev->gendisk, writes);
250                 disk_stat_add(mddev->gendisk, write_sectors, bio_sectors(bio));
251         } else {
252                 disk_stat_inc(mddev->gendisk, reads);
253                 disk_stat_add(mddev->gendisk, read_sectors, bio_sectors(bio));
254         }
255
256         tmp_dev = which_dev(mddev, bio->bi_sector);
257         block = bio->bi_sector >> 1;
258   
259         if (unlikely(!tmp_dev)) {
260                 printk("linear_make_request: hash->dev1==NULL for block %llu\n",
261                         (unsigned long long)block);
262                 bio_io_error(bio, bio->bi_size);
263                 return 0;
264         }
265     
266         if (unlikely(block >= (tmp_dev->size + tmp_dev->offset)
267                      || block < tmp_dev->offset)) {
268                 char b[BDEVNAME_SIZE];
269
270                 printk("linear_make_request: Block %llu out of bounds on "
271                         "dev %s size %ld offset %ld\n",
272                         (unsigned long long)block,
273                         bdevname(tmp_dev->rdev->bdev, b),
274                         tmp_dev->size, tmp_dev->offset);
275                 bio_io_error(bio, bio->bi_size);
276                 return 0;
277         }
278         if (unlikely(bio->bi_sector + (bio->bi_size >> 9) >
279                      (tmp_dev->offset + tmp_dev->size)<<1)) {
280                 /* This bio crosses a device boundary, so we have to
281                  * split it.
282                  */
283                 struct bio_pair *bp;
284                 bp = bio_split(bio, bio_split_pool, 
285                                (bio->bi_sector + (bio->bi_size >> 9) -
286                                 (tmp_dev->offset + tmp_dev->size))<<1);
287                 if (linear_make_request(q, &bp->bio1))
288                         generic_make_request(&bp->bio1);
289                 if (linear_make_request(q, &bp->bio2))
290                         generic_make_request(&bp->bio2);
291                 bio_pair_release(bp);
292                 return 0;
293         }
294                     
295         bio->bi_bdev = tmp_dev->rdev->bdev;
296         bio->bi_sector = bio->bi_sector - (tmp_dev->offset << 1) + tmp_dev->rdev->data_offset;
297
298         return 1;
299 }
300
301 static void linear_status (struct seq_file *seq, mddev_t *mddev)
302 {
303
304 #undef MD_DEBUG
305 #ifdef MD_DEBUG
306         int j;
307         linear_conf_t *conf = mddev_to_conf(mddev);
308   
309         seq_printf(seq, "      ");
310         for (j = 0; j < conf->nr_zones; j++)
311         {
312                 char b[BDEVNAME_SIZE];
313                 seq_printf(seq, "[%s",
314                            bdevname(conf->hash_table[j].dev0->rdev->bdev,b));
315
316                 if (conf->hash_table[j].dev1)
317                         seq_printf(seq, "/%s] ",
318                                    bdevname(conf->hash_table[j].dev1->rdev->bdev,b));
319                 else
320                         seq_printf(seq, "] ");
321         }
322         seq_printf(seq, "\n");
323 #endif
324         seq_printf(seq, " %dk rounding", mddev->chunk_size/1024);
325 }
326
327
328 static mdk_personality_t linear_personality=
329 {
330         .name           = "linear",
331         .owner          = THIS_MODULE,
332         .make_request   = linear_make_request,
333         .run            = linear_run,
334         .stop           = linear_stop,
335         .status         = linear_status,
336 };
337
338 static int __init linear_init (void)
339 {
340         return register_md_personality (LINEAR, &linear_personality);
341 }
342
343 static void linear_exit (void)
344 {
345         unregister_md_personality (LINEAR);
346 }
347
348
349 module_init(linear_init);
350 module_exit(linear_exit);
351 MODULE_LICENSE("GPL");
352 MODULE_ALIAS("md-personality-1"); /* LINEAR */