Revert "Disable direct reclaim on zvols"
[zfs.git] / module / zfs / zvol.c
1 /*
2  * CDDL HEADER START
3  *
4  * The contents of this file are subject to the terms of the
5  * Common Development and Distribution License (the "License").
6  * You may not use this file except in compliance with the License.
7  *
8  * You can obtain a copy of the license at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE
9  * or http://www.opensolaris.org/os/licensing.
10  * See the License for the specific language governing permissions
11  * and limitations under the License.
12  *
13  * When distributing Covered Code, include this CDDL HEADER in each
14  * file and include the License file at usr/src/OPENSOLARIS.LICENSE.
15  * If applicable, add the following below this CDDL HEADER, with the
16  * fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
17  * information: Portions Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
18  *
19  * CDDL HEADER END
20  */
21 /*
22  * Copyright (C) 2008-2010 Lawrence Livermore National Security, LLC.
23  * Produced at Lawrence Livermore National Laboratory (cf, DISCLAIMER).
24  * Rewritten for Linux by Brian Behlendorf <behlendorf1@llnl.gov>.
25  * LLNL-CODE-403049.
26  *
27  * ZFS volume emulation driver.
28  *
29  * Makes a DMU object look like a volume of arbitrary size, up to 2^64 bytes.
30  * Volumes are accessed through the symbolic links named:
31  *
32  * /dev/<pool_name>/<dataset_name>
33  *
34  * Volumes are persistent through reboot and module load.  No user command
35  * needs to be run before opening and using a device.
36  */
37
38 #include <sys/dmu_traverse.h>
39 #include <sys/dsl_dataset.h>
40 #include <sys/dsl_prop.h>
41 #include <sys/zap.h>
42 #include <sys/zil_impl.h>
43 #include <sys/zio.h>
44 #include <sys/zfs_rlock.h>
45 #include <sys/zfs_znode.h>
46 #include <sys/zvol.h>
47 #include <linux/blkdev_compat.h>
48
49 unsigned int zvol_major = ZVOL_MAJOR;
50 unsigned int zvol_threads = 32;
51
52 static taskq_t *zvol_taskq;
53 static kmutex_t zvol_state_lock;
54 static list_t zvol_state_list;
55 static char *zvol_tag = "zvol_tag";
56
57 /*
58  * The in-core state of each volume.
59  */
60 typedef struct zvol_state {
61         char                    zv_name[MAXNAMELEN];    /* name */
62         uint64_t                zv_volsize;     /* advertised space */
63         uint64_t                zv_volblocksize;/* volume block size */
64         objset_t                *zv_objset;     /* objset handle */
65         uint32_t                zv_flags;       /* ZVOL_* flags */
66         uint32_t                zv_open_count;  /* open counts */
67         uint32_t                zv_changed;     /* disk changed */
68         zilog_t                 *zv_zilog;      /* ZIL handle */
69         znode_t                 zv_znode;       /* for range locking */
70         dmu_buf_t               *zv_dbuf;       /* bonus handle */
71         dev_t                   zv_dev;         /* device id */
72         struct gendisk          *zv_disk;       /* generic disk */
73         struct request_queue    *zv_queue;      /* request queue */
74         spinlock_t              zv_lock;        /* request queue lock */
75         list_node_t             zv_next;        /* next zvol_state_t linkage */
76 } zvol_state_t;
77
78 #define ZVOL_RDONLY     0x1
79
80 /*
81  * Find the next available range of ZVOL_MINORS minor numbers.  The
82  * zvol_state_list is kept in ascending minor order so we simply need
83  * to scan the list for the first gap in the sequence.  This allows us
84  * to recycle minor number as devices are created and removed.
85  */
86 static int
87 zvol_find_minor(unsigned *minor)
88 {
89         zvol_state_t *zv;
90
91         *minor = 0;
92         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
93         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL;
94              zv = list_next(&zvol_state_list, zv), *minor += ZVOL_MINORS) {
95                 if (MINOR(zv->zv_dev) != MINOR(*minor))
96                         break;
97         }
98
99         /* All minors are in use */
100         if (*minor >= (1 << MINORBITS))
101                 return ENXIO;
102
103         return 0;
104 }
105
106 /*
107  * Find a zvol_state_t given the full major+minor dev_t.
108  */
109 static zvol_state_t *
110 zvol_find_by_dev(dev_t dev)
111 {
112         zvol_state_t *zv;
113
114         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
115         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL;
116              zv = list_next(&zvol_state_list, zv)) {
117                 if (zv->zv_dev == dev)
118                         return zv;
119         }
120
121         return NULL;
122 }
123
124 /*
125  * Find a zvol_state_t given the name provided at zvol_alloc() time.
126  */
127 static zvol_state_t *
128 zvol_find_by_name(const char *name)
129 {
130         zvol_state_t *zv;
131
132         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
133         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL;
134              zv = list_next(&zvol_state_list, zv)) {
135                 if (!strncmp(zv->zv_name, name, MAXNAMELEN))
136                         return zv;
137         }
138
139         return NULL;
140 }
141
142 /*
143  * ZFS_IOC_CREATE callback handles dmu zvol and zap object creation.
144  */
145 void
146 zvol_create_cb(objset_t *os, void *arg, cred_t *cr, dmu_tx_t *tx)
147 {
148         zfs_creat_t *zct = arg;
149         nvlist_t *nvprops = zct->zct_props;
150         int error;
151         uint64_t volblocksize, volsize;
152
153         VERIFY(nvlist_lookup_uint64(nvprops,
154             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLSIZE), &volsize) == 0);
155         if (nvlist_lookup_uint64(nvprops,
156             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE), &volblocksize) != 0)
157                 volblocksize = zfs_prop_default_numeric(ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE);
158
159         /*
160          * These properties must be removed from the list so the generic
161          * property setting step won't apply to them.
162          */
163         VERIFY(nvlist_remove_all(nvprops,
164             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLSIZE)) == 0);
165         (void) nvlist_remove_all(nvprops,
166             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE));
167
168         error = dmu_object_claim(os, ZVOL_OBJ, DMU_OT_ZVOL, volblocksize,
169             DMU_OT_NONE, 0, tx);
170         ASSERT(error == 0);
171
172         error = zap_create_claim(os, ZVOL_ZAP_OBJ, DMU_OT_ZVOL_PROP,
173             DMU_OT_NONE, 0, tx);
174         ASSERT(error == 0);
175
176         error = zap_update(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1, &volsize, tx);
177         ASSERT(error == 0);
178 }
179
180 /*
181  * ZFS_IOC_OBJSET_STATS entry point.
182  */
183 int
184 zvol_get_stats(objset_t *os, nvlist_t *nv)
185 {
186         int error;
187         dmu_object_info_t *doi;
188         uint64_t val;
189
190         error = zap_lookup(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1, &val);
191         if (error)
192                 return (error);
193
194         dsl_prop_nvlist_add_uint64(nv, ZFS_PROP_VOLSIZE, val);
195         doi = kmem_alloc(sizeof(dmu_object_info_t), KM_SLEEP);
196         error = dmu_object_info(os, ZVOL_OBJ, doi);
197
198         if (error == 0) {
199                 dsl_prop_nvlist_add_uint64(nv, ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE,
200                     doi->doi_data_block_size);
201         }
202
203         kmem_free(doi, sizeof(dmu_object_info_t));
204
205         return (error);
206 }
207
208 /*
209  * Sanity check volume size.
210  */
211 int
212 zvol_check_volsize(uint64_t volsize, uint64_t blocksize)
213 {
214         if (volsize == 0)
215                 return (EINVAL);
216
217         if (volsize % blocksize != 0)
218                 return (EINVAL);
219
220 #ifdef _ILP32
221         if (volsize - 1 > MAXOFFSET_T)
222                 return (EOVERFLOW);
223 #endif
224         return (0);
225 }
226
227 /*
228  * Ensure the zap is flushed then inform the VFS of the capacity change.
229  */
230 static int
231 zvol_update_volsize(zvol_state_t *zv, uint64_t volsize, objset_t *os)
232 {
233         struct block_device *bdev;
234         dmu_tx_t *tx;
235         int error;
236
237         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
238
239         tx = dmu_tx_create(os);
240         dmu_tx_hold_zap(tx, ZVOL_ZAP_OBJ, TRUE, NULL);
241         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
242         if (error) {
243                 dmu_tx_abort(tx);
244                 return (error);
245         }
246
247         error = zap_update(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1,
248             &volsize, tx);
249         dmu_tx_commit(tx);
250
251         if (error)
252                 return (error);
253
254         error = dmu_free_long_range(os,
255             ZVOL_OBJ, volsize, DMU_OBJECT_END);
256         if (error)
257                 return (error);
258
259         bdev = bdget_disk(zv->zv_disk, 0);
260         if (!bdev)
261                 return (EIO);
262 /*
263  * 2.6.28 API change
264  * Added check_disk_size_change() helper function.
265  */
266 #ifdef HAVE_CHECK_DISK_SIZE_CHANGE
267         set_capacity(zv->zv_disk, volsize >> 9);
268         zv->zv_volsize = volsize;
269         check_disk_size_change(zv->zv_disk, bdev);
270 #else
271         zv->zv_volsize = volsize;
272         zv->zv_changed = 1;
273         (void) check_disk_change(bdev);
274 #endif /* HAVE_CHECK_DISK_SIZE_CHANGE */
275
276         bdput(bdev);
277
278         return (0);
279 }
280
281 /*
282  * Set ZFS_PROP_VOLSIZE set entry point.
283  */
284 int
285 zvol_set_volsize(const char *name, uint64_t volsize)
286 {
287         zvol_state_t *zv;
288         dmu_object_info_t *doi;
289         objset_t *os = NULL;
290         uint64_t readonly;
291         int error;
292
293         mutex_enter(&zvol_state_lock);
294
295         zv = zvol_find_by_name(name);
296         if (zv == NULL) {
297                 error = ENXIO;
298                 goto out;
299         }
300
301         doi = kmem_alloc(sizeof(dmu_object_info_t), KM_SLEEP);
302
303         error = dmu_objset_hold(name, FTAG, &os);
304         if (error)
305                 goto out_doi;
306
307         if ((error = dmu_object_info(os, ZVOL_OBJ, doi)) != 0 ||
308             (error = zvol_check_volsize(volsize,doi->doi_data_block_size)) != 0)
309                 goto out_doi;
310
311         VERIFY(dsl_prop_get_integer(name, "readonly", &readonly, NULL) == 0);
312         if (readonly) {
313                 error = EROFS;
314                 goto out_doi;
315         }
316
317         if (get_disk_ro(zv->zv_disk) || (zv->zv_flags & ZVOL_RDONLY)) {
318                 error = EROFS;
319                 goto out_doi;
320         }
321
322         error = zvol_update_volsize(zv, volsize, os);
323 out_doi:
324         kmem_free(doi, sizeof(dmu_object_info_t));
325 out:
326         if (os)
327                 dmu_objset_rele(os, FTAG);
328
329         mutex_exit(&zvol_state_lock);
330
331         return (error);
332 }
333
334 /*
335  * Sanity check volume block size.
336  */
337 int
338 zvol_check_volblocksize(uint64_t volblocksize)
339 {
340         if (volblocksize < SPA_MINBLOCKSIZE ||
341             volblocksize > SPA_MAXBLOCKSIZE ||
342             !ISP2(volblocksize))
343                 return (EDOM);
344
345         return (0);
346 }
347
348 /*
349  * Set ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE set entry point.
350  */
351 int
352 zvol_set_volblocksize(const char *name, uint64_t volblocksize)
353 {
354         zvol_state_t *zv;
355         dmu_tx_t *tx;
356         int error;
357
358         mutex_enter(&zvol_state_lock);
359
360         zv = zvol_find_by_name(name);
361         if (zv == NULL) {
362                 error = ENXIO;
363                 goto out;
364         }
365
366         if (get_disk_ro(zv->zv_disk) || (zv->zv_flags & ZVOL_RDONLY)) {
367                 error = EROFS;
368                 goto out;
369         }
370
371         tx = dmu_tx_create(zv->zv_objset);
372         dmu_tx_hold_bonus(tx, ZVOL_OBJ);
373         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
374         if (error) {
375                 dmu_tx_abort(tx);
376         } else {
377                 error = dmu_object_set_blocksize(zv->zv_objset, ZVOL_OBJ,
378                     volblocksize, 0, tx);
379                 if (error == ENOTSUP)
380                         error = EBUSY;
381                 dmu_tx_commit(tx);
382                 if (error == 0)
383                         zv->zv_volblocksize = volblocksize;
384         }
385 out:
386         mutex_exit(&zvol_state_lock);
387
388         return (error);
389 }
390
391 /*
392  * Replay a TX_WRITE ZIL transaction that didn't get committed
393  * after a system failure
394  */
395 static int
396 zvol_replay_write(zvol_state_t *zv, lr_write_t *lr, boolean_t byteswap)
397 {
398         objset_t *os = zv->zv_objset;
399         char *data = (char *)(lr + 1);  /* data follows lr_write_t */
400         uint64_t off = lr->lr_offset;
401         uint64_t len = lr->lr_length;
402         dmu_tx_t *tx;
403         int error;
404
405         if (byteswap)
406                 byteswap_uint64_array(lr, sizeof (*lr));
407
408         tx = dmu_tx_create(os);
409         dmu_tx_hold_write(tx, ZVOL_OBJ, off, len);
410         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
411         if (error) {
412                 dmu_tx_abort(tx);
413         } else {
414                 dmu_write(os, ZVOL_OBJ, off, len, data, tx);
415                 dmu_tx_commit(tx);
416         }
417
418         return (error);
419 }
420
421 static int
422 zvol_replay_err(zvol_state_t *zv, lr_t *lr, boolean_t byteswap)
423 {
424         return (ENOTSUP);
425 }
426
427 /*
428  * Callback vectors for replaying records.
429  * Only TX_WRITE is needed for zvol.
430  */
431 zil_replay_func_t *zvol_replay_vector[TX_MAX_TYPE] = {
432         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* no such transaction type */
433         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_CREATE */
434         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_MKDIR */
435         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_MKXATTR */
436         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_SYMLINK */
437         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_REMOVE */
438         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_RMDIR */
439         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_LINK */
440         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_RENAME */
441         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_write, /* TX_WRITE */
442         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_TRUNCATE */
443         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_SETATTR */
444         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_ACL */
445 };
446
447 /*
448  * zvol_log_write() handles synchronous writes using TX_WRITE ZIL transactions.
449  *
450  * We store data in the log buffers if it's small enough.
451  * Otherwise we will later flush the data out via dmu_sync().
452  */
453 ssize_t zvol_immediate_write_sz = 32768;
454
455 static void
456 zvol_log_write(zvol_state_t *zv, dmu_tx_t *tx,
457                uint64_t offset, uint64_t size, int sync)
458 {
459         uint32_t blocksize = zv->zv_volblocksize;
460         zilog_t *zilog = zv->zv_zilog;
461         boolean_t slogging;
462
463         if (zil_replaying(zilog, tx))
464                 return;
465
466         slogging = spa_has_slogs(zilog->zl_spa);
467
468         while (size) {
469                 itx_t *itx;
470                 lr_write_t *lr;
471                 ssize_t len;
472                 itx_wr_state_t write_state;
473
474                 /*
475                  * Unlike zfs_log_write() we can be called with
476                  * up to DMU_MAX_ACCESS/2 (5MB) writes.
477                  */
478                 if (blocksize > zvol_immediate_write_sz && !slogging &&
479                     size >= blocksize && offset % blocksize == 0) {
480                         write_state = WR_INDIRECT; /* uses dmu_sync */
481                         len = blocksize;
482                 } else if (sync) {
483                         write_state = WR_COPIED;
484                         len = MIN(ZIL_MAX_LOG_DATA, size);
485                 } else {
486                         write_state = WR_NEED_COPY;
487                         len = MIN(ZIL_MAX_LOG_DATA, size);
488                 }
489
490                 itx = zil_itx_create(TX_WRITE, sizeof (*lr) +
491                     (write_state == WR_COPIED ? len : 0));
492                 lr = (lr_write_t *)&itx->itx_lr;
493                 if (write_state == WR_COPIED && dmu_read(zv->zv_objset,
494                     ZVOL_OBJ, offset, len, lr+1, DMU_READ_NO_PREFETCH) != 0) {
495                         zil_itx_destroy(itx);
496                         itx = zil_itx_create(TX_WRITE, sizeof (*lr));
497                         lr = (lr_write_t *)&itx->itx_lr;
498                         write_state = WR_NEED_COPY;
499                 }
500
501                 itx->itx_wr_state = write_state;
502                 if (write_state == WR_NEED_COPY)
503                         itx->itx_sod += len;
504                 lr->lr_foid = ZVOL_OBJ;
505                 lr->lr_offset = offset;
506                 lr->lr_length = len;
507                 lr->lr_blkoff = 0;
508                 BP_ZERO(&lr->lr_blkptr);
509
510                 itx->itx_private = zv;
511                 itx->itx_sync = sync;
512
513                 (void) zil_itx_assign(zilog, itx, tx);
514
515                 offset += len;
516                 size -= len;
517         }
518 }
519
520 /*
521  * Common write path running under the zvol taskq context.  This function
522  * is responsible for copying the request structure data in to the DMU and
523  * signaling the request queue with the result of the copy.
524  */
525 static void
526 zvol_write(void *arg)
527 {
528         struct request *req = (struct request *)arg;
529         struct request_queue *q = req->q;
530         zvol_state_t *zv = q->queuedata;
531         uint64_t offset = blk_rq_pos(req) << 9;
532         uint64_t size = blk_rq_bytes(req);
533         int error = 0;
534         dmu_tx_t *tx;
535         rl_t *rl;
536
537         if (req->cmd_flags & VDEV_REQ_FLUSH)
538                 zil_commit(zv->zv_zilog, ZVOL_OBJ);
539
540         /*
541          * Some requests are just for flush and nothing else.
542          */
543         if (size == 0) {
544                 blk_end_request(req, 0, size);
545                 return;
546         }
547
548         rl = zfs_range_lock(&zv->zv_znode, offset, size, RL_WRITER);
549
550         tx = dmu_tx_create(zv->zv_objset);
551         dmu_tx_hold_write(tx, ZVOL_OBJ, offset, size);
552
553         /* This will only fail for ENOSPC */
554         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
555         if (error) {
556                 dmu_tx_abort(tx);
557                 zfs_range_unlock(rl);
558                 blk_end_request(req, -error, size);
559                 return;
560         }
561
562         error = dmu_write_req(zv->zv_objset, ZVOL_OBJ, req, tx);
563         if (error == 0)
564                 zvol_log_write(zv, tx, offset, size,
565                     req->cmd_flags & VDEV_REQ_FUA);
566
567         dmu_tx_commit(tx);
568         zfs_range_unlock(rl);
569
570         if ((req->cmd_flags & VDEV_REQ_FUA) ||
571             zv->zv_objset->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
572                 zil_commit(zv->zv_zilog, ZVOL_OBJ);
573
574         blk_end_request(req, -error, size);
575 }
576
577 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD
578 static void
579 zvol_discard(void *arg)
580 {
581         struct request *req = (struct request *)arg;
582         struct request_queue *q = req->q;
583         zvol_state_t *zv = q->queuedata;
584         uint64_t offset = blk_rq_pos(req) << 9;
585         uint64_t size = blk_rq_bytes(req);
586         int error;
587         rl_t *rl;
588
589         if (offset + size > zv->zv_volsize) {
590                 blk_end_request(req, -EIO, size);
591                 return;
592         }
593
594         if (size == 0) {
595                 blk_end_request(req, 0, size);
596                 return;
597         }
598
599         rl = zfs_range_lock(&zv->zv_znode, offset, size, RL_WRITER);
600
601         error = dmu_free_long_range(zv->zv_objset, ZVOL_OBJ, offset, size);
602
603         /*
604          * TODO: maybe we should add the operation to the log.
605          */
606
607         zfs_range_unlock(rl);
608
609         blk_end_request(req, -error, size);
610 }
611 #endif /* HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD */
612
613 /*
614  * Common read path running under the zvol taskq context.  This function
615  * is responsible for copying the requested data out of the DMU and in to
616  * a linux request structure.  It then must signal the request queue with
617  * an error code describing the result of the copy.
618  */
619 static void
620 zvol_read(void *arg)
621 {
622         struct request *req = (struct request *)arg;
623         struct request_queue *q = req->q;
624         zvol_state_t *zv = q->queuedata;
625         uint64_t offset = blk_rq_pos(req) << 9;
626         uint64_t size = blk_rq_bytes(req);
627         int error;
628         rl_t *rl;
629
630         if (size == 0) {
631                 blk_end_request(req, 0, size);
632                 return;
633         }
634
635         rl = zfs_range_lock(&zv->zv_znode, offset, size, RL_READER);
636
637         error = dmu_read_req(zv->zv_objset, ZVOL_OBJ, req);
638
639         zfs_range_unlock(rl);
640
641         /* convert checksum errors into IO errors */
642         if (error == ECKSUM)
643                 error = EIO;
644
645         blk_end_request(req, -error, size);
646 }
647
648 /*
649  * Request will be added back to the request queue and retried if
650  * it cannot be immediately dispatched to the taskq for handling
651  */
652 static inline void
653 zvol_dispatch(task_func_t func, struct request *req)
654 {
655         if (!taskq_dispatch(zvol_taskq, func, (void *)req, TQ_NOSLEEP))
656                 blk_requeue_request(req->q, req);
657 }
658
659 /*
660  * Common request path.  Rather than registering a custom make_request()
661  * function we use the generic Linux version.  This is done because it allows
662  * us to easily merge read requests which would otherwise we performed
663  * synchronously by the DMU.  This is less critical in write case where the
664  * DMU will perform the correct merging within a transaction group.  Using
665  * the generic make_request() also let's use leverage the fact that the
666  * elevator with ensure correct ordering in regards to barrior IOs.  On
667  * the downside it means that in the write case we end up doing request
668  * merging twice once in the elevator and once in the DMU.
669  *
670  * The request handler is called under a spin lock so all the real work
671  * is handed off to be done in the context of the zvol taskq.  This function
672  * simply performs basic request sanity checking and hands off the request.
673  */
674 static void
675 zvol_request(struct request_queue *q)
676 {
677         zvol_state_t *zv = q->queuedata;
678         struct request *req;
679         unsigned int size;
680
681         while ((req = blk_fetch_request(q)) != NULL) {
682                 size = blk_rq_bytes(req);
683
684                 if (size != 0 && blk_rq_pos(req) + blk_rq_sectors(req) >
685                     get_capacity(zv->zv_disk)) {
686                         printk(KERN_INFO
687                                "%s: bad access: block=%llu, count=%lu\n",
688                                req->rq_disk->disk_name,
689                                (long long unsigned)blk_rq_pos(req),
690                                (long unsigned)blk_rq_sectors(req));
691                         __blk_end_request(req, -EIO, size);
692                         continue;
693                 }
694
695                 if (!blk_fs_request(req)) {
696                         printk(KERN_INFO "%s: non-fs cmd\n",
697                                req->rq_disk->disk_name);
698                         __blk_end_request(req, -EIO, size);
699                         continue;
700                 }
701
702                 switch (rq_data_dir(req)) {
703                 case READ:
704                         zvol_dispatch(zvol_read, req);
705                         break;
706                 case WRITE:
707                         if (unlikely(get_disk_ro(zv->zv_disk)) ||
708                             unlikely(zv->zv_flags & ZVOL_RDONLY)) {
709                                 __blk_end_request(req, -EROFS, size);
710                                 break;
711                         }
712
713 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD
714                         if (req->cmd_flags & VDEV_REQ_DISCARD) {
715                                 zvol_dispatch(zvol_discard, req);
716                                 break;
717                         }
718 #endif /* HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD */
719
720                         zvol_dispatch(zvol_write, req);
721                         break;
722                 default:
723                         printk(KERN_INFO "%s: unknown cmd: %d\n",
724                                req->rq_disk->disk_name, (int)rq_data_dir(req));
725                         __blk_end_request(req, -EIO, size);
726                         break;
727                 }
728         }
729 }
730
731 static void
732 zvol_get_done(zgd_t *zgd, int error)
733 {
734         if (zgd->zgd_db)
735                 dmu_buf_rele(zgd->zgd_db, zgd);
736
737         zfs_range_unlock(zgd->zgd_rl);
738
739         if (error == 0 && zgd->zgd_bp)
740                 zil_add_block(zgd->zgd_zilog, zgd->zgd_bp);
741
742         kmem_free(zgd, sizeof (zgd_t));
743 }
744
745 /*
746  * Get data to generate a TX_WRITE intent log record.
747  */
748 static int
749 zvol_get_data(void *arg, lr_write_t *lr, char *buf, zio_t *zio)
750 {
751         zvol_state_t *zv = arg;
752         objset_t *os = zv->zv_objset;
753         uint64_t offset = lr->lr_offset;
754         uint64_t size = lr->lr_length;
755         dmu_buf_t *db;
756         zgd_t *zgd;
757         int error;
758
759         ASSERT(zio != NULL);
760         ASSERT(size != 0);
761
762         zgd = (zgd_t *)kmem_zalloc(sizeof (zgd_t), KM_SLEEP);
763         zgd->zgd_zilog = zv->zv_zilog;
764         zgd->zgd_rl = zfs_range_lock(&zv->zv_znode, offset, size, RL_READER);
765
766         /*
767          * Write records come in two flavors: immediate and indirect.
768          * For small writes it's cheaper to store the data with the
769          * log record (immediate); for large writes it's cheaper to
770          * sync the data and get a pointer to it (indirect) so that
771          * we don't have to write the data twice.
772          */
773         if (buf != NULL) { /* immediate write */
774                 error = dmu_read(os, ZVOL_OBJ, offset, size, buf,
775                     DMU_READ_NO_PREFETCH);
776         } else {
777                 size = zv->zv_volblocksize;
778                 offset = P2ALIGN_TYPED(offset, size, uint64_t);
779                 error = dmu_buf_hold(os, ZVOL_OBJ, offset, zgd, &db,
780                     DMU_READ_NO_PREFETCH);
781                 if (error == 0) {
782                         zgd->zgd_db = db;
783                         zgd->zgd_bp = &lr->lr_blkptr;
784
785                         ASSERT(db != NULL);
786                         ASSERT(db->db_offset == offset);
787                         ASSERT(db->db_size == size);
788
789                         error = dmu_sync(zio, lr->lr_common.lrc_txg,
790                             zvol_get_done, zgd);
791
792                         if (error == 0)
793                                 return (0);
794                 }
795         }
796
797         zvol_get_done(zgd, error);
798
799         return (error);
800 }
801
802 /*
803  * The zvol_state_t's are inserted in increasing MINOR(dev_t) order.
804  */
805 static void
806 zvol_insert(zvol_state_t *zv_insert)
807 {
808         zvol_state_t *zv = NULL;
809
810         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
811         ASSERT3U(MINOR(zv_insert->zv_dev) & ZVOL_MINOR_MASK, ==, 0);
812         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL;
813              zv = list_next(&zvol_state_list, zv)) {
814                 if (MINOR(zv->zv_dev) > MINOR(zv_insert->zv_dev))
815                         break;
816         }
817
818         list_insert_before(&zvol_state_list, zv, zv_insert);
819 }
820
821 /*
822  * Simply remove the zvol from to list of zvols.
823  */
824 static void
825 zvol_remove(zvol_state_t *zv_remove)
826 {
827         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
828         list_remove(&zvol_state_list, zv_remove);
829 }
830
831 static int
832 zvol_first_open(zvol_state_t *zv)
833 {
834         objset_t *os;
835         uint64_t volsize;
836         int error;
837         uint64_t ro;
838
839         /* lie and say we're read-only */
840         error = dmu_objset_own(zv->zv_name, DMU_OST_ZVOL, 1, zvol_tag, &os);
841         if (error)
842                 return (-error);
843
844         error = zap_lookup(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1, &volsize);
845         if (error) {
846                 dmu_objset_disown(os, zvol_tag);
847                 return (-error);
848         }
849
850         zv->zv_objset = os;
851         error = dmu_bonus_hold(os, ZVOL_OBJ, zvol_tag, &zv->zv_dbuf);
852         if (error) {
853                 dmu_objset_disown(os, zvol_tag);
854                 return (-error);
855         }
856
857         set_capacity(zv->zv_disk, volsize >> 9);
858         zv->zv_volsize = volsize;
859         zv->zv_zilog = zil_open(os, zvol_get_data);
860
861         VERIFY(dsl_prop_get_integer(zv->zv_name, "readonly", &ro, NULL) == 0);
862         if (ro || dmu_objset_is_snapshot(os)) {
863                 set_disk_ro(zv->zv_disk, 1);
864                 zv->zv_flags |= ZVOL_RDONLY;
865         } else {
866                 set_disk_ro(zv->zv_disk, 0);
867                 zv->zv_flags &= ~ZVOL_RDONLY;
868         }
869
870         return (-error);
871 }
872
873 static void
874 zvol_last_close(zvol_state_t *zv)
875 {
876         zil_close(zv->zv_zilog);
877         zv->zv_zilog = NULL;
878         dmu_buf_rele(zv->zv_dbuf, zvol_tag);
879         zv->zv_dbuf = NULL;
880         dmu_objset_disown(zv->zv_objset, zvol_tag);
881         zv->zv_objset = NULL;
882 }
883
884 static int
885 zvol_open(struct block_device *bdev, fmode_t flag)
886 {
887         zvol_state_t *zv = bdev->bd_disk->private_data;
888         int error = 0, drop_mutex = 0;
889
890         /*
891          * If the caller is already holding the mutex do not take it
892          * again, this will happen as part of zvol_create_minor().
893          * Once add_disk() is called the device is live and the kernel
894          * will attempt to open it to read the partition information.
895          */
896         if (!mutex_owned(&zvol_state_lock)) {
897                 mutex_enter(&zvol_state_lock);
898                 drop_mutex = 1;
899         }
900
901         ASSERT3P(zv, !=, NULL);
902
903         if (zv->zv_open_count == 0) {
904                 error = zvol_first_open(zv);
905                 if (error)
906                         goto out_mutex;
907         }
908
909         if ((flag & FMODE_WRITE) &&
910             (get_disk_ro(zv->zv_disk) || (zv->zv_flags & ZVOL_RDONLY))) {
911                 error = -EROFS;
912                 goto out_open_count;
913         }
914
915         zv->zv_open_count++;
916
917 out_open_count:
918         if (zv->zv_open_count == 0)
919                 zvol_last_close(zv);
920
921 out_mutex:
922         if (drop_mutex)
923                 mutex_exit(&zvol_state_lock);
924
925         check_disk_change(bdev);
926
927         return (error);
928 }
929
930 static int
931 zvol_release(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
932 {
933         zvol_state_t *zv = disk->private_data;
934         int drop_mutex = 0;
935
936         if (!mutex_owned(&zvol_state_lock)) {
937                 mutex_enter(&zvol_state_lock);
938                 drop_mutex = 1;
939         }
940
941         ASSERT3P(zv, !=, NULL);
942         ASSERT3U(zv->zv_open_count, >, 0);
943         zv->zv_open_count--;
944         if (zv->zv_open_count == 0)
945                 zvol_last_close(zv);
946
947         if (drop_mutex)
948                 mutex_exit(&zvol_state_lock);
949
950         return (0);
951 }
952
953 static int
954 zvol_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
955            unsigned int cmd, unsigned long arg)
956 {
957         zvol_state_t *zv = bdev->bd_disk->private_data;
958         int error = 0;
959
960         if (zv == NULL)
961                 return (-ENXIO);
962
963         switch (cmd) {
964         case BLKFLSBUF:
965                 zil_commit(zv->zv_zilog, ZVOL_OBJ);
966                 break;
967         case BLKZNAME:
968                 error = copy_to_user((void *)arg, zv->zv_name, MAXNAMELEN);
969                 break;
970
971         default:
972                 error = -ENOTTY;
973                 break;
974
975         }
976
977         return (error);
978 }
979
980 #ifdef CONFIG_COMPAT
981 static int
982 zvol_compat_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
983                   unsigned cmd, unsigned long arg)
984 {
985         return zvol_ioctl(bdev, mode, cmd, arg);
986 }
987 #else
988 #define zvol_compat_ioctl   NULL
989 #endif
990
991 static int zvol_media_changed(struct gendisk *disk)
992 {
993         zvol_state_t *zv = disk->private_data;
994
995         return zv->zv_changed;
996 }
997
998 static int zvol_revalidate_disk(struct gendisk *disk)
999 {
1000         zvol_state_t *zv = disk->private_data;
1001
1002         zv->zv_changed = 0;
1003         set_capacity(zv->zv_disk, zv->zv_volsize >> 9);
1004
1005         return 0;
1006 }
1007
1008 /*
1009  * Provide a simple virtual geometry for legacy compatibility.  For devices
1010  * smaller than 1 MiB a small head and sector count is used to allow very
1011  * tiny devices.  For devices over 1 Mib a standard head and sector count
1012  * is used to keep the cylinders count reasonable.
1013  */
1014 static int
1015 zvol_getgeo(struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo)
1016 {
1017         zvol_state_t *zv = bdev->bd_disk->private_data;
1018         sector_t sectors = get_capacity(zv->zv_disk);
1019
1020         if (sectors > 2048) {
1021                 geo->heads = 16;
1022                 geo->sectors = 63;
1023         } else {
1024                 geo->heads = 2;
1025                 geo->sectors = 4;
1026         }
1027
1028         geo->start = 0;
1029         geo->cylinders = sectors / (geo->heads * geo->sectors);
1030
1031         return 0;
1032 }
1033
1034 static struct kobject *
1035 zvol_probe(dev_t dev, int *part, void *arg)
1036 {
1037         zvol_state_t *zv;
1038         struct kobject *kobj;
1039
1040         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1041         zv = zvol_find_by_dev(dev);
1042         kobj = zv ? get_disk(zv->zv_disk) : ERR_PTR(-ENOENT);
1043         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1044
1045         return kobj;
1046 }
1047
1048 #ifdef HAVE_BDEV_BLOCK_DEVICE_OPERATIONS
1049 static struct block_device_operations zvol_ops = {
1050         .open            = zvol_open,
1051         .release         = zvol_release,
1052         .ioctl           = zvol_ioctl,
1053         .compat_ioctl    = zvol_compat_ioctl,
1054         .media_changed   = zvol_media_changed,
1055         .revalidate_disk = zvol_revalidate_disk,
1056         .getgeo          = zvol_getgeo,
1057         .owner           = THIS_MODULE,
1058 };
1059
1060 #else /* HAVE_BDEV_BLOCK_DEVICE_OPERATIONS */
1061
1062 static int
1063 zvol_open_by_inode(struct inode *inode, struct file *file)
1064 {
1065         return zvol_open(inode->i_bdev, file->f_mode);
1066 }
1067
1068 static int
1069 zvol_release_by_inode(struct inode *inode, struct file *file)
1070 {
1071         return zvol_release(inode->i_bdev->bd_disk, file->f_mode);
1072 }
1073
1074 static int
1075 zvol_ioctl_by_inode(struct inode *inode, struct file *file,
1076                     unsigned int cmd, unsigned long arg)
1077 {
1078         if (file == NULL || inode == NULL)
1079                 return -EINVAL;
1080         return zvol_ioctl(inode->i_bdev, file->f_mode, cmd, arg);
1081 }
1082
1083 # ifdef CONFIG_COMPAT
1084 static long
1085 zvol_compat_ioctl_by_inode(struct file *file,
1086                            unsigned int cmd, unsigned long arg)
1087 {
1088         if (file == NULL)
1089                 return -EINVAL;
1090         return zvol_compat_ioctl(file->f_dentry->d_inode->i_bdev,
1091                                  file->f_mode, cmd, arg);
1092 }
1093 # else
1094 # define zvol_compat_ioctl_by_inode   NULL
1095 # endif
1096
1097 static struct block_device_operations zvol_ops = {
1098         .open            = zvol_open_by_inode,
1099         .release         = zvol_release_by_inode,
1100         .ioctl           = zvol_ioctl_by_inode,
1101         .compat_ioctl    = zvol_compat_ioctl_by_inode,
1102         .media_changed   = zvol_media_changed,
1103         .revalidate_disk = zvol_revalidate_disk,
1104         .getgeo          = zvol_getgeo,
1105         .owner           = THIS_MODULE,
1106 };
1107 #endif /* HAVE_BDEV_BLOCK_DEVICE_OPERATIONS */
1108
1109 /*
1110  * Allocate memory for a new zvol_state_t and setup the required
1111  * request queue and generic disk structures for the block device.
1112  */
1113 static zvol_state_t *
1114 zvol_alloc(dev_t dev, const char *name)
1115 {
1116         zvol_state_t *zv;
1117
1118         zv = kmem_zalloc(sizeof (zvol_state_t), KM_SLEEP);
1119         if (zv == NULL)
1120                 goto out;
1121
1122         zv->zv_queue = blk_init_queue(zvol_request, &zv->zv_lock);
1123         if (zv->zv_queue == NULL)
1124                 goto out_kmem;
1125
1126 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_FLUSH
1127         blk_queue_flush(zv->zv_queue, VDEV_REQ_FLUSH | VDEV_REQ_FUA);
1128 #else
1129         blk_queue_ordered(zv->zv_queue, QUEUE_ORDERED_DRAIN, NULL);
1130 #endif /* HAVE_BLK_QUEUE_FLUSH */
1131
1132         zv->zv_disk = alloc_disk(ZVOL_MINORS);
1133         if (zv->zv_disk == NULL)
1134                 goto out_queue;
1135
1136         zv->zv_queue->queuedata = zv;
1137         zv->zv_dev = dev;
1138         zv->zv_open_count = 0;
1139         strlcpy(zv->zv_name, name, MAXNAMELEN);
1140
1141         mutex_init(&zv->zv_znode.z_range_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1142         avl_create(&zv->zv_znode.z_range_avl, zfs_range_compare,
1143             sizeof (rl_t), offsetof(rl_t, r_node));
1144         zv->zv_znode.z_is_zvol = TRUE;
1145
1146         spin_lock_init(&zv->zv_lock);
1147         list_link_init(&zv->zv_next);
1148
1149         zv->zv_disk->major = zvol_major;
1150         zv->zv_disk->first_minor = (dev & MINORMASK);
1151         zv->zv_disk->fops = &zvol_ops;
1152         zv->zv_disk->private_data = zv;
1153         zv->zv_disk->queue = zv->zv_queue;
1154         snprintf(zv->zv_disk->disk_name, DISK_NAME_LEN, "%s%d",
1155             ZVOL_DEV_NAME, (dev & MINORMASK));
1156
1157         return zv;
1158
1159 out_queue:
1160         blk_cleanup_queue(zv->zv_queue);
1161 out_kmem:
1162         kmem_free(zv, sizeof (zvol_state_t));
1163 out:
1164         return NULL;
1165 }
1166
1167 /*
1168  * Cleanup then free a zvol_state_t which was created by zvol_alloc().
1169  */
1170 static void
1171 zvol_free(zvol_state_t *zv)
1172 {
1173         avl_destroy(&zv->zv_znode.z_range_avl);
1174         mutex_destroy(&zv->zv_znode.z_range_lock);
1175
1176         del_gendisk(zv->zv_disk);
1177         blk_cleanup_queue(zv->zv_queue);
1178         put_disk(zv->zv_disk);
1179
1180         kmem_free(zv, sizeof (zvol_state_t));
1181 }
1182
1183 static int
1184 __zvol_create_minor(const char *name)
1185 {
1186         zvol_state_t *zv;
1187         objset_t *os;
1188         dmu_object_info_t *doi;
1189         uint64_t volsize;
1190         unsigned minor = 0;
1191         int error = 0;
1192
1193         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
1194
1195         zv = zvol_find_by_name(name);
1196         if (zv) {
1197                 error = EEXIST;
1198                 goto out;
1199         }
1200
1201         doi = kmem_alloc(sizeof(dmu_object_info_t), KM_SLEEP);
1202
1203         error = dmu_objset_own(name, DMU_OST_ZVOL, B_TRUE, zvol_tag, &os);
1204         if (error)
1205                 goto out_doi;
1206
1207         error = dmu_object_info(os, ZVOL_OBJ, doi);
1208         if (error)
1209                 goto out_dmu_objset_disown;
1210
1211         error = zap_lookup(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1, &volsize);
1212         if (error)
1213                 goto out_dmu_objset_disown;
1214
1215         error = zvol_find_minor(&minor);
1216         if (error)
1217                 goto out_dmu_objset_disown;
1218
1219         zv = zvol_alloc(MKDEV(zvol_major, minor), name);
1220         if (zv == NULL) {
1221                 error = EAGAIN;
1222                 goto out_dmu_objset_disown;
1223         }
1224
1225         if (dmu_objset_is_snapshot(os))
1226                 zv->zv_flags |= ZVOL_RDONLY;
1227
1228         zv->zv_volblocksize = doi->doi_data_block_size;
1229         zv->zv_volsize = volsize;
1230         zv->zv_objset = os;
1231
1232         set_capacity(zv->zv_disk, zv->zv_volsize >> 9);
1233
1234         blk_queue_max_hw_sectors(zv->zv_queue, UINT_MAX);
1235         blk_queue_max_segments(zv->zv_queue, UINT16_MAX);
1236         blk_queue_max_segment_size(zv->zv_queue, UINT_MAX);
1237         blk_queue_physical_block_size(zv->zv_queue, zv->zv_volblocksize);
1238         blk_queue_io_opt(zv->zv_queue, zv->zv_volblocksize);
1239 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD
1240         blk_queue_max_discard_sectors(zv->zv_queue, UINT_MAX);
1241         queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_DISCARD, zv->zv_queue);
1242 #endif
1243 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_NONROT
1244         queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_NONROT, zv->zv_queue);
1245 #endif
1246
1247         if (zil_replay_disable)
1248                 zil_destroy(dmu_objset_zil(os), B_FALSE);
1249         else
1250                 zil_replay(os, zv, zvol_replay_vector);
1251
1252 out_dmu_objset_disown:
1253         dmu_objset_disown(os, zvol_tag);
1254         zv->zv_objset = NULL;
1255 out_doi:
1256         kmem_free(doi, sizeof(dmu_object_info_t));
1257 out:
1258
1259         if (error == 0) {
1260                 zvol_insert(zv);
1261                 add_disk(zv->zv_disk);
1262         }
1263
1264         return (error);
1265 }
1266
1267 /*
1268  * Create a block device minor node and setup the linkage between it
1269  * and the specified volume.  Once this function returns the block
1270  * device is live and ready for use.
1271  */
1272 int
1273 zvol_create_minor(const char *name)
1274 {
1275         int error;
1276
1277         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1278         error = __zvol_create_minor(name);
1279         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1280
1281         return (error);
1282 }
1283
1284 static int
1285 __zvol_remove_minor(const char *name)
1286 {
1287         zvol_state_t *zv;
1288
1289         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
1290
1291         zv = zvol_find_by_name(name);
1292         if (zv == NULL)
1293                 return (ENXIO);
1294
1295         if (zv->zv_open_count > 0)
1296                 return (EBUSY);
1297
1298         zvol_remove(zv);
1299         zvol_free(zv);
1300
1301         return (0);
1302 }
1303
1304 /*
1305  * Remove a block device minor node for the specified volume.
1306  */
1307 int
1308 zvol_remove_minor(const char *name)
1309 {
1310         int error;
1311
1312         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1313         error = __zvol_remove_minor(name);
1314         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1315
1316         return (error);
1317 }
1318
1319 static int
1320 zvol_create_minors_cb(spa_t *spa, uint64_t dsobj,
1321                       const char *dsname, void *arg)
1322 {
1323         if (strchr(dsname, '/') == NULL)
1324                 return 0;
1325
1326         (void) __zvol_create_minor(dsname);
1327         return (0);
1328 }
1329
1330 /*
1331  * Create minors for specified pool, if pool is NULL create minors
1332  * for all available pools.
1333  */
1334 int
1335 zvol_create_minors(const char *pool)
1336 {
1337         spa_t *spa = NULL;
1338         int error = 0;
1339
1340         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1341         if (pool) {
1342                 error = dmu_objset_find_spa(NULL, pool, zvol_create_minors_cb,
1343                     NULL, DS_FIND_CHILDREN | DS_FIND_SNAPSHOTS);
1344         } else {
1345                 mutex_enter(&spa_namespace_lock);
1346                 while ((spa = spa_next(spa)) != NULL) {
1347                         error = dmu_objset_find_spa(NULL,
1348                             spa_name(spa), zvol_create_minors_cb, NULL,
1349                             DS_FIND_CHILDREN | DS_FIND_SNAPSHOTS);
1350                         if (error)
1351                                 break;
1352                 }
1353                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
1354         }
1355         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1356
1357         return error;
1358 }
1359
1360 /*
1361  * Remove minors for specified pool, if pool is NULL remove all minors.
1362  */
1363 void
1364 zvol_remove_minors(const char *pool)
1365 {
1366         zvol_state_t *zv, *zv_next;
1367         char *str;
1368
1369         str = kmem_zalloc(MAXNAMELEN, KM_SLEEP);
1370         if (pool) {
1371                 (void) strncpy(str, pool, strlen(pool));
1372                 (void) strcat(str, "/");
1373         }
1374
1375         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1376         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL; zv = zv_next) {
1377                 zv_next = list_next(&zvol_state_list, zv);
1378
1379                 if (pool == NULL || !strncmp(str, zv->zv_name, strlen(str))) {
1380                         zvol_remove(zv);
1381                         zvol_free(zv);
1382                 }
1383         }
1384         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1385         kmem_free(str, MAXNAMELEN);
1386 }
1387
1388 int
1389 zvol_init(void)
1390 {
1391         int error;
1392
1393         zvol_taskq = taskq_create(ZVOL_DRIVER, zvol_threads, maxclsyspri,
1394                                   zvol_threads, INT_MAX, TASKQ_PREPOPULATE);
1395         if (zvol_taskq == NULL) {
1396                 printk(KERN_INFO "ZFS: taskq_create() failed\n");
1397                 return (-ENOMEM);
1398         }
1399
1400         error = register_blkdev(zvol_major, ZVOL_DRIVER);
1401         if (error) {
1402                 printk(KERN_INFO "ZFS: register_blkdev() failed %d\n", error);
1403                 taskq_destroy(zvol_taskq);
1404                 return (error);
1405         }
1406
1407         blk_register_region(MKDEV(zvol_major, 0), 1UL << MINORBITS,
1408                             THIS_MODULE, zvol_probe, NULL, NULL);
1409
1410         mutex_init(&zvol_state_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1411         list_create(&zvol_state_list, sizeof (zvol_state_t),
1412                     offsetof(zvol_state_t, zv_next));
1413
1414         (void) zvol_create_minors(NULL);
1415
1416         return (0);
1417 }
1418
1419 void
1420 zvol_fini(void)
1421 {
1422         zvol_remove_minors(NULL);
1423         blk_unregister_region(MKDEV(zvol_major, 0), 1UL << MINORBITS);
1424         unregister_blkdev(zvol_major, ZVOL_DRIVER);
1425         taskq_destroy(zvol_taskq);
1426         mutex_destroy(&zvol_state_lock);
1427         list_destroy(&zvol_state_list);
1428 }
1429
1430 module_param(zvol_major, uint, 0444);
1431 MODULE_PARM_DESC(zvol_major, "Major number for zvol device");
1432
1433 module_param(zvol_threads, uint, 0444);
1434 MODULE_PARM_DESC(zvol_threads, "Number of threads for zvol device");