block: Remove integrity tagging functions
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / bio.h
1 /*
2  * 2.5 block I/O model
3  *
4  * Copyright (C) 2001 Jens Axboe <axboe@suse.de>
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  *
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public Licens
17  * along with this program; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-
19  */
20 #ifndef __LINUX_BIO_H
21 #define __LINUX_BIO_H
22
23 #include <linux/highmem.h>
24 #include <linux/mempool.h>
25 #include <linux/ioprio.h>
26 #include <linux/bug.h>
27
28 #ifdef CONFIG_BLOCK
29
30 #include <asm/io.h>
31
32 /* struct bio, bio_vec and BIO_* flags are defined in blk_types.h */
33 #include <linux/blk_types.h>
34
35 #define BIO_DEBUG
36
37 #ifdef BIO_DEBUG
38 #define BIO_BUG_ON      BUG_ON
39 #else
40 #define BIO_BUG_ON
41 #endif
42
43 #define BIO_MAX_PAGES           256
44 #define BIO_MAX_SIZE            (BIO_MAX_PAGES << PAGE_CACHE_SHIFT)
45 #define BIO_MAX_SECTORS         (BIO_MAX_SIZE >> 9)
46
47 /*
48  * upper 16 bits of bi_rw define the io priority of this bio
49  */
50 #define BIO_PRIO_SHIFT  (8 * sizeof(unsigned long) - IOPRIO_BITS)
51 #define bio_prio(bio)   ((bio)->bi_rw >> BIO_PRIO_SHIFT)
52 #define bio_prio_valid(bio)     ioprio_valid(bio_prio(bio))
53
54 #define bio_set_prio(bio, prio)         do {                    \
55         WARN_ON(prio >= (1 << IOPRIO_BITS));                    \
56         (bio)->bi_rw &= ((1UL << BIO_PRIO_SHIFT) - 1);          \
57         (bio)->bi_rw |= ((unsigned long) (prio) << BIO_PRIO_SHIFT);     \
58 } while (0)
59
60 /*
61  * various member access, note that bio_data should of course not be used
62  * on highmem page vectors
63  */
64 #define __bvec_iter_bvec(bvec, iter)    (&(bvec)[(iter).bi_idx])
65
66 #define bvec_iter_page(bvec, iter)                              \
67         (__bvec_iter_bvec((bvec), (iter))->bv_page)
68
69 #define bvec_iter_len(bvec, iter)                               \
70         min((iter).bi_size,                                     \
71             __bvec_iter_bvec((bvec), (iter))->bv_len - (iter).bi_bvec_done)
72
73 #define bvec_iter_offset(bvec, iter)                            \
74         (__bvec_iter_bvec((bvec), (iter))->bv_offset + (iter).bi_bvec_done)
75
76 #define bvec_iter_bvec(bvec, iter)                              \
77 ((struct bio_vec) {                                             \
78         .bv_page        = bvec_iter_page((bvec), (iter)),       \
79         .bv_len         = bvec_iter_len((bvec), (iter)),        \
80         .bv_offset      = bvec_iter_offset((bvec), (iter)),     \
81 })
82
83 #define bio_iter_iovec(bio, iter)                               \
84         bvec_iter_bvec((bio)->bi_io_vec, (iter))
85
86 #define bio_iter_page(bio, iter)                                \
87         bvec_iter_page((bio)->bi_io_vec, (iter))
88 #define bio_iter_len(bio, iter)                                 \
89         bvec_iter_len((bio)->bi_io_vec, (iter))
90 #define bio_iter_offset(bio, iter)                              \
91         bvec_iter_offset((bio)->bi_io_vec, (iter))
92
93 #define bio_page(bio)           bio_iter_page((bio), (bio)->bi_iter)
94 #define bio_offset(bio)         bio_iter_offset((bio), (bio)->bi_iter)
95 #define bio_iovec(bio)          bio_iter_iovec((bio), (bio)->bi_iter)
96
97 #define bio_multiple_segments(bio)                              \
98         ((bio)->bi_iter.bi_size != bio_iovec(bio).bv_len)
99 #define bio_sectors(bio)        ((bio)->bi_iter.bi_size >> 9)
100 #define bio_end_sector(bio)     ((bio)->bi_iter.bi_sector + bio_sectors((bio)))
101
102 /*
103  * Check whether this bio carries any data or not. A NULL bio is allowed.
104  */
105 static inline bool bio_has_data(struct bio *bio)
106 {
107         if (bio &&
108             bio->bi_iter.bi_size &&
109             !(bio->bi_rw & REQ_DISCARD))
110                 return true;
111
112         return false;
113 }
114
115 static inline bool bio_is_rw(struct bio *bio)
116 {
117         if (!bio_has_data(bio))
118                 return false;
119
120         if (bio->bi_rw & BIO_NO_ADVANCE_ITER_MASK)
121                 return false;
122
123         return true;
124 }
125
126 static inline bool bio_mergeable(struct bio *bio)
127 {
128         if (bio->bi_rw & REQ_NOMERGE_FLAGS)
129                 return false;
130
131         return true;
132 }
133
134 static inline unsigned int bio_cur_bytes(struct bio *bio)
135 {
136         if (bio_has_data(bio))
137                 return bio_iovec(bio).bv_len;
138         else /* dataless requests such as discard */
139                 return bio->bi_iter.bi_size;
140 }
141
142 static inline void *bio_data(struct bio *bio)
143 {
144         if (bio_has_data(bio))
145                 return page_address(bio_page(bio)) + bio_offset(bio);
146
147         return NULL;
148 }
149
150 /*
151  * will die
152  */
153 #define bio_to_phys(bio)        (page_to_phys(bio_page((bio))) + (unsigned long) bio_offset((bio)))
154 #define bvec_to_phys(bv)        (page_to_phys((bv)->bv_page) + (unsigned long) (bv)->bv_offset)
155
156 /*
157  * queues that have highmem support enabled may still need to revert to
158  * PIO transfers occasionally and thus map high pages temporarily. For
159  * permanent PIO fall back, user is probably better off disabling highmem
160  * I/O completely on that queue (see ide-dma for example)
161  */
162 #define __bio_kmap_atomic(bio, iter)                            \
163         (kmap_atomic(bio_iter_iovec((bio), (iter)).bv_page) +   \
164                 bio_iter_iovec((bio), (iter)).bv_offset)
165
166 #define __bio_kunmap_atomic(addr)       kunmap_atomic(addr)
167
168 /*
169  * merge helpers etc
170  */
171
172 /* Default implementation of BIOVEC_PHYS_MERGEABLE */
173 #define __BIOVEC_PHYS_MERGEABLE(vec1, vec2)     \
174         ((bvec_to_phys((vec1)) + (vec1)->bv_len) == bvec_to_phys((vec2)))
175
176 /*
177  * allow arch override, for eg virtualized architectures (put in asm/io.h)
178  */
179 #ifndef BIOVEC_PHYS_MERGEABLE
180 #define BIOVEC_PHYS_MERGEABLE(vec1, vec2)       \
181         __BIOVEC_PHYS_MERGEABLE(vec1, vec2)
182 #endif
183
184 #define __BIO_SEG_BOUNDARY(addr1, addr2, mask) \
185         (((addr1) | (mask)) == (((addr2) - 1) | (mask)))
186 #define BIOVEC_SEG_BOUNDARY(q, b1, b2) \
187         __BIO_SEG_BOUNDARY(bvec_to_phys((b1)), bvec_to_phys((b2)) + (b2)->bv_len, queue_segment_boundary((q)))
188
189 /*
190  * Check if adding a bio_vec after bprv with offset would create a gap in
191  * the SG list. Most drivers don't care about this, but some do.
192  */
193 static inline bool bvec_gap_to_prev(struct bio_vec *bprv, unsigned int offset)
194 {
195         return offset || ((bprv->bv_offset + bprv->bv_len) & (PAGE_SIZE - 1));
196 }
197
198 #define bio_io_error(bio) bio_endio((bio), -EIO)
199
200 /*
201  * drivers should _never_ use the all version - the bio may have been split
202  * before it got to the driver and the driver won't own all of it
203  */
204 #define bio_for_each_segment_all(bvl, bio, i)                           \
205         for (i = 0, bvl = (bio)->bi_io_vec; i < (bio)->bi_vcnt; i++, bvl++)
206
207 static inline void bvec_iter_advance(struct bio_vec *bv, struct bvec_iter *iter,
208                                      unsigned bytes)
209 {
210         WARN_ONCE(bytes > iter->bi_size,
211                   "Attempted to advance past end of bvec iter\n");
212
213         while (bytes) {
214                 unsigned len = min(bytes, bvec_iter_len(bv, *iter));
215
216                 bytes -= len;
217                 iter->bi_size -= len;
218                 iter->bi_bvec_done += len;
219
220                 if (iter->bi_bvec_done == __bvec_iter_bvec(bv, *iter)->bv_len) {
221                         iter->bi_bvec_done = 0;
222                         iter->bi_idx++;
223                 }
224         }
225 }
226
227 #define for_each_bvec(bvl, bio_vec, iter, start)                        \
228         for (iter = (start);                                            \
229              (iter).bi_size &&                                          \
230                 ((bvl = bvec_iter_bvec((bio_vec), (iter))), 1); \
231              bvec_iter_advance((bio_vec), &(iter), (bvl).bv_len))
232
233
234 static inline void bio_advance_iter(struct bio *bio, struct bvec_iter *iter,
235                                     unsigned bytes)
236 {
237         iter->bi_sector += bytes >> 9;
238
239         if (bio->bi_rw & BIO_NO_ADVANCE_ITER_MASK)
240                 iter->bi_size -= bytes;
241         else
242                 bvec_iter_advance(bio->bi_io_vec, iter, bytes);
243 }
244
245 #define __bio_for_each_segment(bvl, bio, iter, start)                   \
246         for (iter = (start);                                            \
247              (iter).bi_size &&                                          \
248                 ((bvl = bio_iter_iovec((bio), (iter))), 1);             \
249              bio_advance_iter((bio), &(iter), (bvl).bv_len))
250
251 #define bio_for_each_segment(bvl, bio, iter)                            \
252         __bio_for_each_segment(bvl, bio, iter, (bio)->bi_iter)
253
254 #define bio_iter_last(bvec, iter) ((iter).bi_size == (bvec).bv_len)
255
256 static inline unsigned bio_segments(struct bio *bio)
257 {
258         unsigned segs = 0;
259         struct bio_vec bv;
260         struct bvec_iter iter;
261
262         /*
263          * We special case discard/write same, because they interpret bi_size
264          * differently:
265          */
266
267         if (bio->bi_rw & REQ_DISCARD)
268                 return 1;
269
270         if (bio->bi_rw & REQ_WRITE_SAME)
271                 return 1;
272
273         bio_for_each_segment(bv, bio, iter)
274                 segs++;
275
276         return segs;
277 }
278
279 /*
280  * get a reference to a bio, so it won't disappear. the intended use is
281  * something like:
282  *
283  * bio_get(bio);
284  * submit_bio(rw, bio);
285  * if (bio->bi_flags ...)
286  *      do_something
287  * bio_put(bio);
288  *
289  * without the bio_get(), it could potentially complete I/O before submit_bio
290  * returns. and then bio would be freed memory when if (bio->bi_flags ...)
291  * runs
292  */
293 #define bio_get(bio)    atomic_inc(&(bio)->bi_cnt)
294
295 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
296
297 static inline struct bio_integrity_payload *bio_integrity(struct bio *bio)
298 {
299         if (bio->bi_rw & REQ_INTEGRITY)
300                 return bio->bi_integrity;
301
302         return NULL;
303 }
304
305 /*
306  * bio integrity payload
307  */
308 struct bio_integrity_payload {
309         struct bio              *bip_bio;       /* parent bio */
310
311         struct bvec_iter        bip_iter;
312
313         /* kill - should just use bip_vec */
314         void                    *bip_buf;       /* generated integrity data */
315
316         bio_end_io_t            *bip_end_io;    /* saved I/O completion fn */
317
318         unsigned short          bip_slab;       /* slab the bip came from */
319         unsigned short          bip_vcnt;       /* # of integrity bio_vecs */
320         unsigned short          bip_max_vcnt;   /* integrity bio_vec slots */
321         unsigned                bip_owns_buf:1; /* should free bip_buf */
322
323         struct work_struct      bip_work;       /* I/O completion */
324
325         struct bio_vec          *bip_vec;
326         struct bio_vec          bip_inline_vecs[0];/* embedded bvec array */
327 };
328 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
329
330 extern void bio_trim(struct bio *bio, int offset, int size);
331 extern struct bio *bio_split(struct bio *bio, int sectors,
332                              gfp_t gfp, struct bio_set *bs);
333
334 /**
335  * bio_next_split - get next @sectors from a bio, splitting if necessary
336  * @bio:        bio to split
337  * @sectors:    number of sectors to split from the front of @bio
338  * @gfp:        gfp mask
339  * @bs:         bio set to allocate from
340  *
341  * Returns a bio representing the next @sectors of @bio - if the bio is smaller
342  * than @sectors, returns the original bio unchanged.
343  */
344 static inline struct bio *bio_next_split(struct bio *bio, int sectors,
345                                          gfp_t gfp, struct bio_set *bs)
346 {
347         if (sectors >= bio_sectors(bio))
348                 return bio;
349
350         return bio_split(bio, sectors, gfp, bs);
351 }
352
353 extern struct bio_set *bioset_create(unsigned int, unsigned int);
354 extern void bioset_free(struct bio_set *);
355 extern mempool_t *biovec_create_pool(int pool_entries);
356
357 extern struct bio *bio_alloc_bioset(gfp_t, int, struct bio_set *);
358 extern void bio_put(struct bio *);
359
360 extern void __bio_clone_fast(struct bio *, struct bio *);
361 extern struct bio *bio_clone_fast(struct bio *, gfp_t, struct bio_set *);
362 extern struct bio *bio_clone_bioset(struct bio *, gfp_t, struct bio_set *bs);
363
364 extern struct bio_set *fs_bio_set;
365
366 static inline struct bio *bio_alloc(gfp_t gfp_mask, unsigned int nr_iovecs)
367 {
368         return bio_alloc_bioset(gfp_mask, nr_iovecs, fs_bio_set);
369 }
370
371 static inline struct bio *bio_clone(struct bio *bio, gfp_t gfp_mask)
372 {
373         return bio_clone_bioset(bio, gfp_mask, fs_bio_set);
374 }
375
376 static inline struct bio *bio_kmalloc(gfp_t gfp_mask, unsigned int nr_iovecs)
377 {
378         return bio_alloc_bioset(gfp_mask, nr_iovecs, NULL);
379 }
380
381 static inline struct bio *bio_clone_kmalloc(struct bio *bio, gfp_t gfp_mask)
382 {
383         return bio_clone_bioset(bio, gfp_mask, NULL);
384
385 }
386
387 extern void bio_endio(struct bio *, int);
388 extern void bio_endio_nodec(struct bio *, int);
389 struct request_queue;
390 extern int bio_phys_segments(struct request_queue *, struct bio *);
391
392 extern int submit_bio_wait(int rw, struct bio *bio);
393 extern void bio_advance(struct bio *, unsigned);
394
395 extern void bio_init(struct bio *);
396 extern void bio_reset(struct bio *);
397 void bio_chain(struct bio *, struct bio *);
398
399 extern int bio_add_page(struct bio *, struct page *, unsigned int,unsigned int);
400 extern int bio_add_pc_page(struct request_queue *, struct bio *, struct page *,
401                            unsigned int, unsigned int);
402 extern int bio_get_nr_vecs(struct block_device *);
403 extern struct bio *bio_map_user(struct request_queue *, struct block_device *,
404                                 unsigned long, unsigned int, int, gfp_t);
405 struct sg_iovec;
406 struct rq_map_data;
407 extern struct bio *bio_map_user_iov(struct request_queue *,
408                                     struct block_device *,
409                                     const struct sg_iovec *, int, int, gfp_t);
410 extern void bio_unmap_user(struct bio *);
411 extern struct bio *bio_map_kern(struct request_queue *, void *, unsigned int,
412                                 gfp_t);
413 extern struct bio *bio_copy_kern(struct request_queue *, void *, unsigned int,
414                                  gfp_t, int);
415 extern void bio_set_pages_dirty(struct bio *bio);
416 extern void bio_check_pages_dirty(struct bio *bio);
417
418 #ifndef ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
419 # error "You should define ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE for your platform"
420 #endif
421 #if ARCH_IMPLEMENTS_FLUSH_DCACHE_PAGE
422 extern void bio_flush_dcache_pages(struct bio *bi);
423 #else
424 static inline void bio_flush_dcache_pages(struct bio *bi)
425 {
426 }
427 #endif
428
429 extern void bio_copy_data(struct bio *dst, struct bio *src);
430 extern int bio_alloc_pages(struct bio *bio, gfp_t gfp);
431
432 extern struct bio *bio_copy_user(struct request_queue *, struct rq_map_data *,
433                                  unsigned long, unsigned int, int, gfp_t);
434 extern struct bio *bio_copy_user_iov(struct request_queue *,
435                                      struct rq_map_data *,
436                                      const struct sg_iovec *,
437                                      int, int, gfp_t);
438 extern int bio_uncopy_user(struct bio *);
439 void zero_fill_bio(struct bio *bio);
440 extern struct bio_vec *bvec_alloc(gfp_t, int, unsigned long *, mempool_t *);
441 extern void bvec_free(mempool_t *, struct bio_vec *, unsigned int);
442 extern unsigned int bvec_nr_vecs(unsigned short idx);
443
444 #ifdef CONFIG_BLK_CGROUP
445 int bio_associate_current(struct bio *bio);
446 void bio_disassociate_task(struct bio *bio);
447 #else   /* CONFIG_BLK_CGROUP */
448 static inline int bio_associate_current(struct bio *bio) { return -ENOENT; }
449 static inline void bio_disassociate_task(struct bio *bio) { }
450 #endif  /* CONFIG_BLK_CGROUP */
451
452 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
453 /*
454  * remember never ever reenable interrupts between a bvec_kmap_irq and
455  * bvec_kunmap_irq!
456  */
457 static inline char *bvec_kmap_irq(struct bio_vec *bvec, unsigned long *flags)
458 {
459         unsigned long addr;
460
461         /*
462          * might not be a highmem page, but the preempt/irq count
463          * balancing is a lot nicer this way
464          */
465         local_irq_save(*flags);
466         addr = (unsigned long) kmap_atomic(bvec->bv_page);
467
468         BUG_ON(addr & ~PAGE_MASK);
469
470         return (char *) addr + bvec->bv_offset;
471 }
472
473 static inline void bvec_kunmap_irq(char *buffer, unsigned long *flags)
474 {
475         unsigned long ptr = (unsigned long) buffer & PAGE_MASK;
476
477         kunmap_atomic((void *) ptr);
478         local_irq_restore(*flags);
479 }
480
481 #else
482 static inline char *bvec_kmap_irq(struct bio_vec *bvec, unsigned long *flags)
483 {
484         return page_address(bvec->bv_page) + bvec->bv_offset;
485 }
486
487 static inline void bvec_kunmap_irq(char *buffer, unsigned long *flags)
488 {
489         *flags = 0;
490 }
491 #endif
492
493 static inline char *__bio_kmap_irq(struct bio *bio, struct bvec_iter iter,
494                                    unsigned long *flags)
495 {
496         return bvec_kmap_irq(&bio_iter_iovec(bio, iter), flags);
497 }
498 #define __bio_kunmap_irq(buf, flags)    bvec_kunmap_irq(buf, flags)
499
500 #define bio_kmap_irq(bio, flags) \
501         __bio_kmap_irq((bio), (bio)->bi_iter, (flags))
502 #define bio_kunmap_irq(buf,flags)       __bio_kunmap_irq(buf, flags)
503
504 /*
505  * BIO list management for use by remapping drivers (e.g. DM or MD) and loop.
506  *
507  * A bio_list anchors a singly-linked list of bios chained through the bi_next
508  * member of the bio.  The bio_list also caches the last list member to allow
509  * fast access to the tail.
510  */
511 struct bio_list {
512         struct bio *head;
513         struct bio *tail;
514 };
515
516 static inline int bio_list_empty(const struct bio_list *bl)
517 {
518         return bl->head == NULL;
519 }
520
521 static inline void bio_list_init(struct bio_list *bl)
522 {
523         bl->head = bl->tail = NULL;
524 }
525
526 #define BIO_EMPTY_LIST  { NULL, NULL }
527
528 #define bio_list_for_each(bio, bl) \
529         for (bio = (bl)->head; bio; bio = bio->bi_next)
530
531 static inline unsigned bio_list_size(const struct bio_list *bl)
532 {
533         unsigned sz = 0;
534         struct bio *bio;
535
536         bio_list_for_each(bio, bl)
537                 sz++;
538
539         return sz;
540 }
541
542 static inline void bio_list_add(struct bio_list *bl, struct bio *bio)
543 {
544         bio->bi_next = NULL;
545
546         if (bl->tail)
547                 bl->tail->bi_next = bio;
548         else
549                 bl->head = bio;
550
551         bl->tail = bio;
552 }
553
554 static inline void bio_list_add_head(struct bio_list *bl, struct bio *bio)
555 {
556         bio->bi_next = bl->head;
557
558         bl->head = bio;
559
560         if (!bl->tail)
561                 bl->tail = bio;
562 }
563
564 static inline void bio_list_merge(struct bio_list *bl, struct bio_list *bl2)
565 {
566         if (!bl2->head)
567                 return;
568
569         if (bl->tail)
570                 bl->tail->bi_next = bl2->head;
571         else
572                 bl->head = bl2->head;
573
574         bl->tail = bl2->tail;
575 }
576
577 static inline void bio_list_merge_head(struct bio_list *bl,
578                                        struct bio_list *bl2)
579 {
580         if (!bl2->head)
581                 return;
582
583         if (bl->head)
584                 bl2->tail->bi_next = bl->head;
585         else
586                 bl->tail = bl2->tail;
587
588         bl->head = bl2->head;
589 }
590
591 static inline struct bio *bio_list_peek(struct bio_list *bl)
592 {
593         return bl->head;
594 }
595
596 static inline struct bio *bio_list_pop(struct bio_list *bl)
597 {
598         struct bio *bio = bl->head;
599
600         if (bio) {
601                 bl->head = bl->head->bi_next;
602                 if (!bl->head)
603                         bl->tail = NULL;
604
605                 bio->bi_next = NULL;
606         }
607
608         return bio;
609 }
610
611 static inline struct bio *bio_list_get(struct bio_list *bl)
612 {
613         struct bio *bio = bl->head;
614
615         bl->head = bl->tail = NULL;
616
617         return bio;
618 }
619
620 /*
621  * bio_set is used to allow other portions of the IO system to
622  * allocate their own private memory pools for bio and iovec structures.
623  * These memory pools in turn all allocate from the bio_slab
624  * and the bvec_slabs[].
625  */
626 #define BIO_POOL_SIZE 2
627 #define BIOVEC_NR_POOLS 6
628 #define BIOVEC_MAX_IDX  (BIOVEC_NR_POOLS - 1)
629
630 struct bio_set {
631         struct kmem_cache *bio_slab;
632         unsigned int front_pad;
633
634         mempool_t *bio_pool;
635         mempool_t *bvec_pool;
636 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
637         mempool_t *bio_integrity_pool;
638         mempool_t *bvec_integrity_pool;
639 #endif
640
641         /*
642          * Deadlock avoidance for stacking block drivers: see comments in
643          * bio_alloc_bioset() for details
644          */
645         spinlock_t              rescue_lock;
646         struct bio_list         rescue_list;
647         struct work_struct      rescue_work;
648         struct workqueue_struct *rescue_workqueue;
649 };
650
651 struct biovec_slab {
652         int nr_vecs;
653         char *name;
654         struct kmem_cache *slab;
655 };
656
657 /*
658  * a small number of entries is fine, not going to be performance critical.
659  * basically we just need to survive
660  */
661 #define BIO_SPLIT_ENTRIES 2
662
663 #if defined(CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY)
664
665 #define bip_for_each_vec(bvl, bip, iter)                                \
666         for_each_bvec(bvl, (bip)->bip_vec, iter, (bip)->bip_iter)
667
668 #define bio_for_each_integrity_vec(_bvl, _bio, _iter)                   \
669         for_each_bio(_bio)                                              \
670                 bip_for_each_vec(_bvl, _bio->bi_integrity, _iter)
671
672 extern struct bio_integrity_payload *bio_integrity_alloc(struct bio *, gfp_t, unsigned int);
673 extern void bio_integrity_free(struct bio *);
674 extern int bio_integrity_add_page(struct bio *, struct page *, unsigned int, unsigned int);
675 extern bool bio_integrity_enabled(struct bio *bio);
676 extern int bio_integrity_prep(struct bio *);
677 extern void bio_integrity_endio(struct bio *, int);
678 extern void bio_integrity_advance(struct bio *, unsigned int);
679 extern void bio_integrity_trim(struct bio *, unsigned int, unsigned int);
680 extern int bio_integrity_clone(struct bio *, struct bio *, gfp_t);
681 extern int bioset_integrity_create(struct bio_set *, int);
682 extern void bioset_integrity_free(struct bio_set *);
683 extern void bio_integrity_init(void);
684
685 #else /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
686
687 static inline int bio_integrity(struct bio *bio)
688 {
689         return 0;
690 }
691
692 static inline bool bio_integrity_enabled(struct bio *bio)
693 {
694         return false;
695 }
696
697 static inline int bioset_integrity_create(struct bio_set *bs, int pool_size)
698 {
699         return 0;
700 }
701
702 static inline void bioset_integrity_free (struct bio_set *bs)
703 {
704         return;
705 }
706
707 static inline int bio_integrity_prep(struct bio *bio)
708 {
709         return 0;
710 }
711
712 static inline void bio_integrity_free(struct bio *bio)
713 {
714         return;
715 }
716
717 static inline int bio_integrity_clone(struct bio *bio, struct bio *bio_src,
718                                       gfp_t gfp_mask)
719 {
720         return 0;
721 }
722
723 static inline void bio_integrity_advance(struct bio *bio,
724                                          unsigned int bytes_done)
725 {
726         return;
727 }
728
729 static inline void bio_integrity_trim(struct bio *bio, unsigned int offset,
730                                       unsigned int sectors)
731 {
732         return;
733 }
734
735 static inline void bio_integrity_init(void)
736 {
737         return;
738 }
739
740 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY */
741
742 #endif /* CONFIG_BLOCK */
743 #endif /* __LINUX_BIO_H */