Set zvol discard_granularity to the volblocksize.
[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_inhibit_dev = 0;
50 unsigned int zvol_major = ZVOL_MAJOR;
51 unsigned int zvol_threads = 32;
52 unsigned long zvol_max_discard_blocks = 16384;
53
54 static taskq_t *zvol_taskq;
55 static kmutex_t zvol_state_lock;
56 static list_t zvol_state_list;
57 static char *zvol_tag = "zvol_tag";
58
59 /*
60  * The in-core state of each volume.
61  */
62 typedef struct zvol_state {
63         char                    zv_name[MAXNAMELEN];    /* name */
64         uint64_t                zv_volsize;     /* advertised space */
65         uint64_t                zv_volblocksize;/* volume block size */
66         objset_t                *zv_objset;     /* objset handle */
67         uint32_t                zv_flags;       /* ZVOL_* flags */
68         uint32_t                zv_open_count;  /* open counts */
69         uint32_t                zv_changed;     /* disk changed */
70         zilog_t                 *zv_zilog;      /* ZIL handle */
71         znode_t                 zv_znode;       /* for range locking */
72         dmu_buf_t               *zv_dbuf;       /* bonus handle */
73         dev_t                   zv_dev;         /* device id */
74         struct gendisk          *zv_disk;       /* generic disk */
75         struct request_queue    *zv_queue;      /* request queue */
76         spinlock_t              zv_lock;        /* request queue lock */
77         list_node_t             zv_next;        /* next zvol_state_t linkage */
78 } zvol_state_t;
79
80 #define ZVOL_RDONLY     0x1
81
82 /*
83  * Find the next available range of ZVOL_MINORS minor numbers.  The
84  * zvol_state_list is kept in ascending minor order so we simply need
85  * to scan the list for the first gap in the sequence.  This allows us
86  * to recycle minor number as devices are created and removed.
87  */
88 static int
89 zvol_find_minor(unsigned *minor)
90 {
91         zvol_state_t *zv;
92
93         *minor = 0;
94         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
95         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL;
96              zv = list_next(&zvol_state_list, zv), *minor += ZVOL_MINORS) {
97                 if (MINOR(zv->zv_dev) != MINOR(*minor))
98                         break;
99         }
100
101         /* All minors are in use */
102         if (*minor >= (1 << MINORBITS))
103                 return ENXIO;
104
105         return 0;
106 }
107
108 /*
109  * Find a zvol_state_t given the full major+minor dev_t.
110  */
111 static zvol_state_t *
112 zvol_find_by_dev(dev_t dev)
113 {
114         zvol_state_t *zv;
115
116         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
117         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL;
118              zv = list_next(&zvol_state_list, zv)) {
119                 if (zv->zv_dev == dev)
120                         return zv;
121         }
122
123         return NULL;
124 }
125
126 /*
127  * Find a zvol_state_t given the name provided at zvol_alloc() time.
128  */
129 static zvol_state_t *
130 zvol_find_by_name(const char *name)
131 {
132         zvol_state_t *zv;
133
134         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
135         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL;
136              zv = list_next(&zvol_state_list, zv)) {
137                 if (!strncmp(zv->zv_name, name, MAXNAMELEN))
138                         return zv;
139         }
140
141         return NULL;
142 }
143
144 /*
145  * ZFS_IOC_CREATE callback handles dmu zvol and zap object creation.
146  */
147 void
148 zvol_create_cb(objset_t *os, void *arg, cred_t *cr, dmu_tx_t *tx)
149 {
150         zfs_creat_t *zct = arg;
151         nvlist_t *nvprops = zct->zct_props;
152         int error;
153         uint64_t volblocksize, volsize;
154
155         VERIFY(nvlist_lookup_uint64(nvprops,
156             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLSIZE), &volsize) == 0);
157         if (nvlist_lookup_uint64(nvprops,
158             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE), &volblocksize) != 0)
159                 volblocksize = zfs_prop_default_numeric(ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE);
160
161         /*
162          * These properties must be removed from the list so the generic
163          * property setting step won't apply to them.
164          */
165         VERIFY(nvlist_remove_all(nvprops,
166             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLSIZE)) == 0);
167         (void) nvlist_remove_all(nvprops,
168             zfs_prop_to_name(ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE));
169
170         error = dmu_object_claim(os, ZVOL_OBJ, DMU_OT_ZVOL, volblocksize,
171             DMU_OT_NONE, 0, tx);
172         ASSERT(error == 0);
173
174         error = zap_create_claim(os, ZVOL_ZAP_OBJ, DMU_OT_ZVOL_PROP,
175             DMU_OT_NONE, 0, tx);
176         ASSERT(error == 0);
177
178         error = zap_update(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1, &volsize, tx);
179         ASSERT(error == 0);
180 }
181
182 /*
183  * ZFS_IOC_OBJSET_STATS entry point.
184  */
185 int
186 zvol_get_stats(objset_t *os, nvlist_t *nv)
187 {
188         int error;
189         dmu_object_info_t *doi;
190         uint64_t val;
191
192         error = zap_lookup(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1, &val);
193         if (error)
194                 return (error);
195
196         dsl_prop_nvlist_add_uint64(nv, ZFS_PROP_VOLSIZE, val);
197         doi = kmem_alloc(sizeof(dmu_object_info_t), KM_SLEEP);
198         error = dmu_object_info(os, ZVOL_OBJ, doi);
199
200         if (error == 0) {
201                 dsl_prop_nvlist_add_uint64(nv, ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE,
202                     doi->doi_data_block_size);
203         }
204
205         kmem_free(doi, sizeof(dmu_object_info_t));
206
207         return (error);
208 }
209
210 /*
211  * Sanity check volume size.
212  */
213 int
214 zvol_check_volsize(uint64_t volsize, uint64_t blocksize)
215 {
216         if (volsize == 0)
217                 return (EINVAL);
218
219         if (volsize % blocksize != 0)
220                 return (EINVAL);
221
222 #ifdef _ILP32
223         if (volsize - 1 > MAXOFFSET_T)
224                 return (EOVERFLOW);
225 #endif
226         return (0);
227 }
228
229 /*
230  * Ensure the zap is flushed then inform the VFS of the capacity change.
231  */
232 static int
233 zvol_update_volsize(zvol_state_t *zv, uint64_t volsize, objset_t *os)
234 {
235         struct block_device *bdev;
236         dmu_tx_t *tx;
237         int error;
238
239         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
240
241         tx = dmu_tx_create(os);
242         dmu_tx_hold_zap(tx, ZVOL_ZAP_OBJ, TRUE, NULL);
243         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
244         if (error) {
245                 dmu_tx_abort(tx);
246                 return (error);
247         }
248
249         error = zap_update(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1,
250             &volsize, tx);
251         dmu_tx_commit(tx);
252
253         if (error)
254                 return (error);
255
256         error = dmu_free_long_range(os,
257             ZVOL_OBJ, volsize, DMU_OBJECT_END);
258         if (error)
259                 return (error);
260
261         bdev = bdget_disk(zv->zv_disk, 0);
262         if (!bdev)
263                 return (EIO);
264 /*
265  * 2.6.28 API change
266  * Added check_disk_size_change() helper function.
267  */
268 #ifdef HAVE_CHECK_DISK_SIZE_CHANGE
269         set_capacity(zv->zv_disk, volsize >> 9);
270         zv->zv_volsize = volsize;
271         check_disk_size_change(zv->zv_disk, bdev);
272 #else
273         zv->zv_volsize = volsize;
274         zv->zv_changed = 1;
275         (void) check_disk_change(bdev);
276 #endif /* HAVE_CHECK_DISK_SIZE_CHANGE */
277
278         bdput(bdev);
279
280         return (0);
281 }
282
283 /*
284  * Set ZFS_PROP_VOLSIZE set entry point.
285  */
286 int
287 zvol_set_volsize(const char *name, uint64_t volsize)
288 {
289         zvol_state_t *zv;
290         dmu_object_info_t *doi;
291         objset_t *os = NULL;
292         uint64_t readonly;
293         int error;
294
295         mutex_enter(&zvol_state_lock);
296
297         zv = zvol_find_by_name(name);
298         if (zv == NULL) {
299                 error = ENXIO;
300                 goto out;
301         }
302
303         doi = kmem_alloc(sizeof(dmu_object_info_t), KM_SLEEP);
304
305         error = dmu_objset_hold(name, FTAG, &os);
306         if (error)
307                 goto out_doi;
308
309         if ((error = dmu_object_info(os, ZVOL_OBJ, doi)) != 0 ||
310             (error = zvol_check_volsize(volsize,doi->doi_data_block_size)) != 0)
311                 goto out_doi;
312
313         VERIFY(dsl_prop_get_integer(name, "readonly", &readonly, NULL) == 0);
314         if (readonly) {
315                 error = EROFS;
316                 goto out_doi;
317         }
318
319         if (get_disk_ro(zv->zv_disk) || (zv->zv_flags & ZVOL_RDONLY)) {
320                 error = EROFS;
321                 goto out_doi;
322         }
323
324         error = zvol_update_volsize(zv, volsize, os);
325 out_doi:
326         kmem_free(doi, sizeof(dmu_object_info_t));
327 out:
328         if (os)
329                 dmu_objset_rele(os, FTAG);
330
331         mutex_exit(&zvol_state_lock);
332
333         return (error);
334 }
335
336 /*
337  * Sanity check volume block size.
338  */
339 int
340 zvol_check_volblocksize(uint64_t volblocksize)
341 {
342         if (volblocksize < SPA_MINBLOCKSIZE ||
343             volblocksize > SPA_MAXBLOCKSIZE ||
344             !ISP2(volblocksize))
345                 return (EDOM);
346
347         return (0);
348 }
349
350 /*
351  * Set ZFS_PROP_VOLBLOCKSIZE set entry point.
352  */
353 int
354 zvol_set_volblocksize(const char *name, uint64_t volblocksize)
355 {
356         zvol_state_t *zv;
357         dmu_tx_t *tx;
358         int error;
359
360         mutex_enter(&zvol_state_lock);
361
362         zv = zvol_find_by_name(name);
363         if (zv == NULL) {
364                 error = ENXIO;
365                 goto out;
366         }
367
368         if (get_disk_ro(zv->zv_disk) || (zv->zv_flags & ZVOL_RDONLY)) {
369                 error = EROFS;
370                 goto out;
371         }
372
373         tx = dmu_tx_create(zv->zv_objset);
374         dmu_tx_hold_bonus(tx, ZVOL_OBJ);
375         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
376         if (error) {
377                 dmu_tx_abort(tx);
378         } else {
379                 error = dmu_object_set_blocksize(zv->zv_objset, ZVOL_OBJ,
380                     volblocksize, 0, tx);
381                 if (error == ENOTSUP)
382                         error = EBUSY;
383                 dmu_tx_commit(tx);
384                 if (error == 0)
385                         zv->zv_volblocksize = volblocksize;
386         }
387 out:
388         mutex_exit(&zvol_state_lock);
389
390         return (error);
391 }
392
393 /*
394  * Replay a TX_WRITE ZIL transaction that didn't get committed
395  * after a system failure
396  */
397 static int
398 zvol_replay_write(zvol_state_t *zv, lr_write_t *lr, boolean_t byteswap)
399 {
400         objset_t *os = zv->zv_objset;
401         char *data = (char *)(lr + 1);  /* data follows lr_write_t */
402         uint64_t off = lr->lr_offset;
403         uint64_t len = lr->lr_length;
404         dmu_tx_t *tx;
405         int error;
406
407         if (byteswap)
408                 byteswap_uint64_array(lr, sizeof (*lr));
409
410         tx = dmu_tx_create(os);
411         dmu_tx_hold_write(tx, ZVOL_OBJ, off, len);
412         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
413         if (error) {
414                 dmu_tx_abort(tx);
415         } else {
416                 dmu_write(os, ZVOL_OBJ, off, len, data, tx);
417                 dmu_tx_commit(tx);
418         }
419
420         return (error);
421 }
422
423 static int
424 zvol_replay_err(zvol_state_t *zv, lr_t *lr, boolean_t byteswap)
425 {
426         return (ENOTSUP);
427 }
428
429 /*
430  * Callback vectors for replaying records.
431  * Only TX_WRITE is needed for zvol.
432  */
433 zil_replay_func_t *zvol_replay_vector[TX_MAX_TYPE] = {
434         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* no such transaction type */
435         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_CREATE */
436         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_MKDIR */
437         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_MKXATTR */
438         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_SYMLINK */
439         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_REMOVE */
440         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_RMDIR */
441         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_LINK */
442         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_RENAME */
443         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_write, /* TX_WRITE */
444         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_TRUNCATE */
445         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_SETATTR */
446         (zil_replay_func_t *)zvol_replay_err,   /* TX_ACL */
447 };
448
449 /*
450  * zvol_log_write() handles synchronous writes using TX_WRITE ZIL transactions.
451  *
452  * We store data in the log buffers if it's small enough.
453  * Otherwise we will later flush the data out via dmu_sync().
454  */
455 ssize_t zvol_immediate_write_sz = 32768;
456
457 static void
458 zvol_log_write(zvol_state_t *zv, dmu_tx_t *tx,
459                uint64_t offset, uint64_t size, int sync)
460 {
461         uint32_t blocksize = zv->zv_volblocksize;
462         zilog_t *zilog = zv->zv_zilog;
463         boolean_t slogging;
464         ssize_t immediate_write_sz;
465
466         if (zil_replaying(zilog, tx))
467                 return;
468
469         immediate_write_sz = (zilog->zl_logbias == ZFS_LOGBIAS_THROUGHPUT)
470                 ? 0 : zvol_immediate_write_sz;
471         slogging = spa_has_slogs(zilog->zl_spa) &&
472                 (zilog->zl_logbias == ZFS_LOGBIAS_LATENCY);
473
474         while (size) {
475                 itx_t *itx;
476                 lr_write_t *lr;
477                 ssize_t len;
478                 itx_wr_state_t write_state;
479
480                 /*
481                  * Unlike zfs_log_write() we can be called with
482                  * up to DMU_MAX_ACCESS/2 (5MB) writes.
483                  */
484                 if (blocksize > immediate_write_sz && !slogging &&
485                     size >= blocksize && offset % blocksize == 0) {
486                         write_state = WR_INDIRECT; /* uses dmu_sync */
487                         len = blocksize;
488                 } else if (sync) {
489                         write_state = WR_COPIED;
490                         len = MIN(ZIL_MAX_LOG_DATA, size);
491                 } else {
492                         write_state = WR_NEED_COPY;
493                         len = MIN(ZIL_MAX_LOG_DATA, size);
494                 }
495
496                 itx = zil_itx_create(TX_WRITE, sizeof (*lr) +
497                     (write_state == WR_COPIED ? len : 0));
498                 lr = (lr_write_t *)&itx->itx_lr;
499                 if (write_state == WR_COPIED && dmu_read(zv->zv_objset,
500                     ZVOL_OBJ, offset, len, lr+1, DMU_READ_NO_PREFETCH) != 0) {
501                         zil_itx_destroy(itx);
502                         itx = zil_itx_create(TX_WRITE, sizeof (*lr));
503                         lr = (lr_write_t *)&itx->itx_lr;
504                         write_state = WR_NEED_COPY;
505                 }
506
507                 itx->itx_wr_state = write_state;
508                 if (write_state == WR_NEED_COPY)
509                         itx->itx_sod += len;
510                 lr->lr_foid = ZVOL_OBJ;
511                 lr->lr_offset = offset;
512                 lr->lr_length = len;
513                 lr->lr_blkoff = 0;
514                 BP_ZERO(&lr->lr_blkptr);
515
516                 itx->itx_private = zv;
517                 itx->itx_sync = sync;
518
519                 (void) zil_itx_assign(zilog, itx, tx);
520
521                 offset += len;
522                 size -= len;
523         }
524 }
525
526 /*
527  * Common write path running under the zvol taskq context.  This function
528  * is responsible for copying the request structure data in to the DMU and
529  * signaling the request queue with the result of the copy.
530  */
531 static void
532 zvol_write(void *arg)
533 {
534         struct request *req = (struct request *)arg;
535         struct request_queue *q = req->q;
536         zvol_state_t *zv = q->queuedata;
537         uint64_t offset = blk_rq_pos(req) << 9;
538         uint64_t size = blk_rq_bytes(req);
539         int error = 0;
540         dmu_tx_t *tx;
541         rl_t *rl;
542
543         if (req->cmd_flags & VDEV_REQ_FLUSH)
544                 zil_commit(zv->zv_zilog, ZVOL_OBJ);
545
546         /*
547          * Some requests are just for flush and nothing else.
548          */
549         if (size == 0) {
550                 blk_end_request(req, 0, size);
551                 return;
552         }
553
554         rl = zfs_range_lock(&zv->zv_znode, offset, size, RL_WRITER);
555
556         tx = dmu_tx_create(zv->zv_objset);
557         dmu_tx_hold_write(tx, ZVOL_OBJ, offset, size);
558
559         /* This will only fail for ENOSPC */
560         error = dmu_tx_assign(tx, TXG_WAIT);
561         if (error) {
562                 dmu_tx_abort(tx);
563                 zfs_range_unlock(rl);
564                 blk_end_request(req, -error, size);
565                 return;
566         }
567
568         error = dmu_write_req(zv->zv_objset, ZVOL_OBJ, req, tx);
569         if (error == 0)
570                 zvol_log_write(zv, tx, offset, size,
571                     req->cmd_flags & VDEV_REQ_FUA);
572
573         dmu_tx_commit(tx);
574         zfs_range_unlock(rl);
575
576         if ((req->cmd_flags & VDEV_REQ_FUA) ||
577             zv->zv_objset->os_sync == ZFS_SYNC_ALWAYS)
578                 zil_commit(zv->zv_zilog, ZVOL_OBJ);
579
580         blk_end_request(req, -error, size);
581 }
582
583 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD
584 static void
585 zvol_discard(void *arg)
586 {
587         struct request *req = (struct request *)arg;
588         struct request_queue *q = req->q;
589         zvol_state_t *zv = q->queuedata;
590         uint64_t offset = blk_rq_pos(req) << 9;
591         uint64_t size = blk_rq_bytes(req);
592         int error;
593         rl_t *rl;
594
595         if (offset + size > zv->zv_volsize) {
596                 blk_end_request(req, -EIO, size);
597                 return;
598         }
599
600         if (size == 0) {
601                 blk_end_request(req, 0, size);
602                 return;
603         }
604
605         rl = zfs_range_lock(&zv->zv_znode, offset, size, RL_WRITER);
606
607         error = dmu_free_long_range(zv->zv_objset, ZVOL_OBJ, offset, size);
608
609         /*
610          * TODO: maybe we should add the operation to the log.
611          */
612
613         zfs_range_unlock(rl);
614
615         blk_end_request(req, -error, size);
616 }
617 #endif /* HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD */
618
619 /*
620  * Common read path running under the zvol taskq context.  This function
621  * is responsible for copying the requested data out of the DMU and in to
622  * a linux request structure.  It then must signal the request queue with
623  * an error code describing the result of the copy.
624  */
625 static void
626 zvol_read(void *arg)
627 {
628         struct request *req = (struct request *)arg;
629         struct request_queue *q = req->q;
630         zvol_state_t *zv = q->queuedata;
631         uint64_t offset = blk_rq_pos(req) << 9;
632         uint64_t size = blk_rq_bytes(req);
633         int error;
634         rl_t *rl;
635
636         if (size == 0) {
637                 blk_end_request(req, 0, size);
638                 return;
639         }
640
641         rl = zfs_range_lock(&zv->zv_znode, offset, size, RL_READER);
642
643         error = dmu_read_req(zv->zv_objset, ZVOL_OBJ, req);
644
645         zfs_range_unlock(rl);
646
647         /* convert checksum errors into IO errors */
648         if (error == ECKSUM)
649                 error = EIO;
650
651         blk_end_request(req, -error, size);
652 }
653
654 /*
655  * Request will be added back to the request queue and retried if
656  * it cannot be immediately dispatched to the taskq for handling
657  */
658 static inline void
659 zvol_dispatch(task_func_t func, struct request *req)
660 {
661         if (!taskq_dispatch(zvol_taskq, func, (void *)req, TQ_NOSLEEP))
662                 blk_requeue_request(req->q, req);
663 }
664
665 /*
666  * Common request path.  Rather than registering a custom make_request()
667  * function we use the generic Linux version.  This is done because it allows
668  * us to easily merge read requests which would otherwise we performed
669  * synchronously by the DMU.  This is less critical in write case where the
670  * DMU will perform the correct merging within a transaction group.  Using
671  * the generic make_request() also let's use leverage the fact that the
672  * elevator with ensure correct ordering in regards to barrior IOs.  On
673  * the downside it means that in the write case we end up doing request
674  * merging twice once in the elevator and once in the DMU.
675  *
676  * The request handler is called under a spin lock so all the real work
677  * is handed off to be done in the context of the zvol taskq.  This function
678  * simply performs basic request sanity checking and hands off the request.
679  */
680 static void
681 zvol_request(struct request_queue *q)
682 {
683         zvol_state_t *zv = q->queuedata;
684         struct request *req;
685         unsigned int size;
686
687         while ((req = blk_fetch_request(q)) != NULL) {
688                 size = blk_rq_bytes(req);
689
690                 if (size != 0 && blk_rq_pos(req) + blk_rq_sectors(req) >
691                     get_capacity(zv->zv_disk)) {
692                         printk(KERN_INFO
693                                "%s: bad access: block=%llu, count=%lu\n",
694                                req->rq_disk->disk_name,
695                                (long long unsigned)blk_rq_pos(req),
696                                (long unsigned)blk_rq_sectors(req));
697                         __blk_end_request(req, -EIO, size);
698                         continue;
699                 }
700
701                 if (!blk_fs_request(req)) {
702                         printk(KERN_INFO "%s: non-fs cmd\n",
703                                req->rq_disk->disk_name);
704                         __blk_end_request(req, -EIO, size);
705                         continue;
706                 }
707
708                 switch (rq_data_dir(req)) {
709                 case READ:
710                         zvol_dispatch(zvol_read, req);
711                         break;
712                 case WRITE:
713                         if (unlikely(get_disk_ro(zv->zv_disk)) ||
714                             unlikely(zv->zv_flags & ZVOL_RDONLY)) {
715                                 __blk_end_request(req, -EROFS, size);
716                                 break;
717                         }
718
719 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD
720                         if (req->cmd_flags & VDEV_REQ_DISCARD) {
721                                 zvol_dispatch(zvol_discard, req);
722                                 break;
723                         }
724 #endif /* HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD */
725
726                         zvol_dispatch(zvol_write, req);
727                         break;
728                 default:
729                         printk(KERN_INFO "%s: unknown cmd: %d\n",
730                                req->rq_disk->disk_name, (int)rq_data_dir(req));
731                         __blk_end_request(req, -EIO, size);
732                         break;
733                 }
734         }
735 }
736
737 static void
738 zvol_get_done(zgd_t *zgd, int error)
739 {
740         if (zgd->zgd_db)
741                 dmu_buf_rele(zgd->zgd_db, zgd);
742
743         zfs_range_unlock(zgd->zgd_rl);
744
745         if (error == 0 && zgd->zgd_bp)
746                 zil_add_block(zgd->zgd_zilog, zgd->zgd_bp);
747
748         kmem_free(zgd, sizeof (zgd_t));
749 }
750
751 /*
752  * Get data to generate a TX_WRITE intent log record.
753  */
754 static int
755 zvol_get_data(void *arg, lr_write_t *lr, char *buf, zio_t *zio)
756 {
757         zvol_state_t *zv = arg;
758         objset_t *os = zv->zv_objset;
759         uint64_t offset = lr->lr_offset;
760         uint64_t size = lr->lr_length;
761         dmu_buf_t *db;
762         zgd_t *zgd;
763         int error;
764
765         ASSERT(zio != NULL);
766         ASSERT(size != 0);
767
768         zgd = (zgd_t *)kmem_zalloc(sizeof (zgd_t), KM_SLEEP);
769         zgd->zgd_zilog = zv->zv_zilog;
770         zgd->zgd_rl = zfs_range_lock(&zv->zv_znode, offset, size, RL_READER);
771
772         /*
773          * Write records come in two flavors: immediate and indirect.
774          * For small writes it's cheaper to store the data with the
775          * log record (immediate); for large writes it's cheaper to
776          * sync the data and get a pointer to it (indirect) so that
777          * we don't have to write the data twice.
778          */
779         if (buf != NULL) { /* immediate write */
780                 error = dmu_read(os, ZVOL_OBJ, offset, size, buf,
781                     DMU_READ_NO_PREFETCH);
782         } else {
783                 size = zv->zv_volblocksize;
784                 offset = P2ALIGN_TYPED(offset, size, uint64_t);
785                 error = dmu_buf_hold(os, ZVOL_OBJ, offset, zgd, &db,
786                     DMU_READ_NO_PREFETCH);
787                 if (error == 0) {
788                         zgd->zgd_db = db;
789                         zgd->zgd_bp = &lr->lr_blkptr;
790
791                         ASSERT(db != NULL);
792                         ASSERT(db->db_offset == offset);
793                         ASSERT(db->db_size == size);
794
795                         error = dmu_sync(zio, lr->lr_common.lrc_txg,
796                             zvol_get_done, zgd);
797
798                         if (error == 0)
799                                 return (0);
800                 }
801         }
802
803         zvol_get_done(zgd, error);
804
805         return (error);
806 }
807
808 /*
809  * The zvol_state_t's are inserted in increasing MINOR(dev_t) order.
810  */
811 static void
812 zvol_insert(zvol_state_t *zv_insert)
813 {
814         zvol_state_t *zv = NULL;
815
816         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
817         ASSERT3U(MINOR(zv_insert->zv_dev) & ZVOL_MINOR_MASK, ==, 0);
818         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL;
819              zv = list_next(&zvol_state_list, zv)) {
820                 if (MINOR(zv->zv_dev) > MINOR(zv_insert->zv_dev))
821                         break;
822         }
823
824         list_insert_before(&zvol_state_list, zv, zv_insert);
825 }
826
827 /*
828  * Simply remove the zvol from to list of zvols.
829  */
830 static void
831 zvol_remove(zvol_state_t *zv_remove)
832 {
833         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
834         list_remove(&zvol_state_list, zv_remove);
835 }
836
837 static int
838 zvol_first_open(zvol_state_t *zv)
839 {
840         objset_t *os;
841         uint64_t volsize;
842         int error;
843         uint64_t ro;
844
845         /* lie and say we're read-only */
846         error = dmu_objset_own(zv->zv_name, DMU_OST_ZVOL, 1, zvol_tag, &os);
847         if (error)
848                 return (-error);
849
850         error = zap_lookup(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1, &volsize);
851         if (error) {
852                 dmu_objset_disown(os, zvol_tag);
853                 return (-error);
854         }
855
856         zv->zv_objset = os;
857         error = dmu_bonus_hold(os, ZVOL_OBJ, zvol_tag, &zv->zv_dbuf);
858         if (error) {
859                 dmu_objset_disown(os, zvol_tag);
860                 return (-error);
861         }
862
863         set_capacity(zv->zv_disk, volsize >> 9);
864         zv->zv_volsize = volsize;
865         zv->zv_zilog = zil_open(os, zvol_get_data);
866
867         VERIFY(dsl_prop_get_integer(zv->zv_name, "readonly", &ro, NULL) == 0);
868         if (ro || dmu_objset_is_snapshot(os)) {
869                 set_disk_ro(zv->zv_disk, 1);
870                 zv->zv_flags |= ZVOL_RDONLY;
871         } else {
872                 set_disk_ro(zv->zv_disk, 0);
873                 zv->zv_flags &= ~ZVOL_RDONLY;
874         }
875
876         return (-error);
877 }
878
879 static void
880 zvol_last_close(zvol_state_t *zv)
881 {
882         zil_close(zv->zv_zilog);
883         zv->zv_zilog = NULL;
884         dmu_buf_rele(zv->zv_dbuf, zvol_tag);
885         zv->zv_dbuf = NULL;
886         dmu_objset_disown(zv->zv_objset, zvol_tag);
887         zv->zv_objset = NULL;
888 }
889
890 static int
891 zvol_open(struct block_device *bdev, fmode_t flag)
892 {
893         zvol_state_t *zv = bdev->bd_disk->private_data;
894         int error = 0, drop_mutex = 0;
895
896         /*
897          * If the caller is already holding the mutex do not take it
898          * again, this will happen as part of zvol_create_minor().
899          * Once add_disk() is called the device is live and the kernel
900          * will attempt to open it to read the partition information.
901          */
902         if (!mutex_owned(&zvol_state_lock)) {
903                 mutex_enter(&zvol_state_lock);
904                 drop_mutex = 1;
905         }
906
907         ASSERT3P(zv, !=, NULL);
908
909         if (zv->zv_open_count == 0) {
910                 error = zvol_first_open(zv);
911                 if (error)
912                         goto out_mutex;
913         }
914
915         if ((flag & FMODE_WRITE) &&
916             (get_disk_ro(zv->zv_disk) || (zv->zv_flags & ZVOL_RDONLY))) {
917                 error = -EROFS;
918                 goto out_open_count;
919         }
920
921         zv->zv_open_count++;
922
923 out_open_count:
924         if (zv->zv_open_count == 0)
925                 zvol_last_close(zv);
926
927 out_mutex:
928         if (drop_mutex)
929                 mutex_exit(&zvol_state_lock);
930
931         check_disk_change(bdev);
932
933         return (error);
934 }
935
936 static int
937 zvol_release(struct gendisk *disk, fmode_t mode)
938 {
939         zvol_state_t *zv = disk->private_data;
940         int drop_mutex = 0;
941
942         if (!mutex_owned(&zvol_state_lock)) {
943                 mutex_enter(&zvol_state_lock);
944                 drop_mutex = 1;
945         }
946
947         ASSERT3P(zv, !=, NULL);
948         ASSERT3U(zv->zv_open_count, >, 0);
949         zv->zv_open_count--;
950         if (zv->zv_open_count == 0)
951                 zvol_last_close(zv);
952
953         if (drop_mutex)
954                 mutex_exit(&zvol_state_lock);
955
956         return (0);
957 }
958
959 static int
960 zvol_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
961            unsigned int cmd, unsigned long arg)
962 {
963         zvol_state_t *zv = bdev->bd_disk->private_data;
964         int error = 0;
965
966         if (zv == NULL)
967                 return (-ENXIO);
968
969         switch (cmd) {
970         case BLKFLSBUF:
971                 zil_commit(zv->zv_zilog, ZVOL_OBJ);
972                 break;
973         case BLKZNAME:
974                 error = copy_to_user((void *)arg, zv->zv_name, MAXNAMELEN);
975                 break;
976
977         default:
978                 error = -ENOTTY;
979                 break;
980
981         }
982
983         return (error);
984 }
985
986 #ifdef CONFIG_COMPAT
987 static int
988 zvol_compat_ioctl(struct block_device *bdev, fmode_t mode,
989                   unsigned cmd, unsigned long arg)
990 {
991         return zvol_ioctl(bdev, mode, cmd, arg);
992 }
993 #else
994 #define zvol_compat_ioctl   NULL
995 #endif
996
997 static int zvol_media_changed(struct gendisk *disk)
998 {
999         zvol_state_t *zv = disk->private_data;
1000
1001         return zv->zv_changed;
1002 }
1003
1004 static int zvol_revalidate_disk(struct gendisk *disk)
1005 {
1006         zvol_state_t *zv = disk->private_data;
1007
1008         zv->zv_changed = 0;
1009         set_capacity(zv->zv_disk, zv->zv_volsize >> 9);
1010
1011         return 0;
1012 }
1013
1014 /*
1015  * Provide a simple virtual geometry for legacy compatibility.  For devices
1016  * smaller than 1 MiB a small head and sector count is used to allow very
1017  * tiny devices.  For devices over 1 Mib a standard head and sector count
1018  * is used to keep the cylinders count reasonable.
1019  */
1020 static int
1021 zvol_getgeo(struct block_device *bdev, struct hd_geometry *geo)
1022 {
1023         zvol_state_t *zv = bdev->bd_disk->private_data;
1024         sector_t sectors = get_capacity(zv->zv_disk);
1025
1026         if (sectors > 2048) {
1027                 geo->heads = 16;
1028                 geo->sectors = 63;
1029         } else {
1030                 geo->heads = 2;
1031                 geo->sectors = 4;
1032         }
1033
1034         geo->start = 0;
1035         geo->cylinders = sectors / (geo->heads * geo->sectors);
1036
1037         return 0;
1038 }
1039
1040 static struct kobject *
1041 zvol_probe(dev_t dev, int *part, void *arg)
1042 {
1043         zvol_state_t *zv;
1044         struct kobject *kobj;
1045
1046         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1047         zv = zvol_find_by_dev(dev);
1048         kobj = zv ? get_disk(zv->zv_disk) : ERR_PTR(-ENOENT);
1049         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1050
1051         return kobj;
1052 }
1053
1054 #ifdef HAVE_BDEV_BLOCK_DEVICE_OPERATIONS
1055 static struct block_device_operations zvol_ops = {
1056         .open            = zvol_open,
1057         .release         = zvol_release,
1058         .ioctl           = zvol_ioctl,
1059         .compat_ioctl    = zvol_compat_ioctl,
1060         .media_changed   = zvol_media_changed,
1061         .revalidate_disk = zvol_revalidate_disk,
1062         .getgeo          = zvol_getgeo,
1063         .owner           = THIS_MODULE,
1064 };
1065
1066 #else /* HAVE_BDEV_BLOCK_DEVICE_OPERATIONS */
1067
1068 static int
1069 zvol_open_by_inode(struct inode *inode, struct file *file)
1070 {
1071         return zvol_open(inode->i_bdev, file->f_mode);
1072 }
1073
1074 static int
1075 zvol_release_by_inode(struct inode *inode, struct file *file)
1076 {
1077         return zvol_release(inode->i_bdev->bd_disk, file->f_mode);
1078 }
1079
1080 static int
1081 zvol_ioctl_by_inode(struct inode *inode, struct file *file,
1082                     unsigned int cmd, unsigned long arg)
1083 {
1084         if (file == NULL || inode == NULL)
1085                 return -EINVAL;
1086         return zvol_ioctl(inode->i_bdev, file->f_mode, cmd, arg);
1087 }
1088
1089 # ifdef CONFIG_COMPAT
1090 static long
1091 zvol_compat_ioctl_by_inode(struct file *file,
1092                            unsigned int cmd, unsigned long arg)
1093 {
1094         if (file == NULL)
1095                 return -EINVAL;
1096         return zvol_compat_ioctl(file->f_dentry->d_inode->i_bdev,
1097                                  file->f_mode, cmd, arg);
1098 }
1099 # else
1100 # define zvol_compat_ioctl_by_inode   NULL
1101 # endif
1102
1103 static struct block_device_operations zvol_ops = {
1104         .open            = zvol_open_by_inode,
1105         .release         = zvol_release_by_inode,
1106         .ioctl           = zvol_ioctl_by_inode,
1107         .compat_ioctl    = zvol_compat_ioctl_by_inode,
1108         .media_changed   = zvol_media_changed,
1109         .revalidate_disk = zvol_revalidate_disk,
1110         .getgeo          = zvol_getgeo,
1111         .owner           = THIS_MODULE,
1112 };
1113 #endif /* HAVE_BDEV_BLOCK_DEVICE_OPERATIONS */
1114
1115 /*
1116  * Allocate memory for a new zvol_state_t and setup the required
1117  * request queue and generic disk structures for the block device.
1118  */
1119 static zvol_state_t *
1120 zvol_alloc(dev_t dev, const char *name)
1121 {
1122         zvol_state_t *zv;
1123
1124         zv = kmem_zalloc(sizeof (zvol_state_t), KM_SLEEP);
1125         if (zv == NULL)
1126                 goto out;
1127
1128         zv->zv_queue = blk_init_queue(zvol_request, &zv->zv_lock);
1129         if (zv->zv_queue == NULL)
1130                 goto out_kmem;
1131
1132 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_FLUSH
1133         blk_queue_flush(zv->zv_queue, VDEV_REQ_FLUSH | VDEV_REQ_FUA);
1134 #else
1135         blk_queue_ordered(zv->zv_queue, QUEUE_ORDERED_DRAIN, NULL);
1136 #endif /* HAVE_BLK_QUEUE_FLUSH */
1137
1138         zv->zv_disk = alloc_disk(ZVOL_MINORS);
1139         if (zv->zv_disk == NULL)
1140                 goto out_queue;
1141
1142         zv->zv_queue->queuedata = zv;
1143         zv->zv_dev = dev;
1144         zv->zv_open_count = 0;
1145         strlcpy(zv->zv_name, name, MAXNAMELEN);
1146
1147         mutex_init(&zv->zv_znode.z_range_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1148         avl_create(&zv->zv_znode.z_range_avl, zfs_range_compare,
1149             sizeof (rl_t), offsetof(rl_t, r_node));
1150         zv->zv_znode.z_is_zvol = TRUE;
1151
1152         spin_lock_init(&zv->zv_lock);
1153         list_link_init(&zv->zv_next);
1154
1155         zv->zv_disk->major = zvol_major;
1156         zv->zv_disk->first_minor = (dev & MINORMASK);
1157         zv->zv_disk->fops = &zvol_ops;
1158         zv->zv_disk->private_data = zv;
1159         zv->zv_disk->queue = zv->zv_queue;
1160         snprintf(zv->zv_disk->disk_name, DISK_NAME_LEN, "%s%d",
1161             ZVOL_DEV_NAME, (dev & MINORMASK));
1162
1163         return zv;
1164
1165 out_queue:
1166         blk_cleanup_queue(zv->zv_queue);
1167 out_kmem:
1168         kmem_free(zv, sizeof (zvol_state_t));
1169 out:
1170         return NULL;
1171 }
1172
1173 /*
1174  * Cleanup then free a zvol_state_t which was created by zvol_alloc().
1175  */
1176 static void
1177 zvol_free(zvol_state_t *zv)
1178 {
1179         avl_destroy(&zv->zv_znode.z_range_avl);
1180         mutex_destroy(&zv->zv_znode.z_range_lock);
1181
1182         del_gendisk(zv->zv_disk);
1183         blk_cleanup_queue(zv->zv_queue);
1184         put_disk(zv->zv_disk);
1185
1186         kmem_free(zv, sizeof (zvol_state_t));
1187 }
1188
1189 static int
1190 __zvol_create_minor(const char *name)
1191 {
1192         zvol_state_t *zv;
1193         objset_t *os;
1194         dmu_object_info_t *doi;
1195         uint64_t volsize;
1196         unsigned minor = 0;
1197         int error = 0;
1198
1199         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
1200
1201         zv = zvol_find_by_name(name);
1202         if (zv) {
1203                 error = EEXIST;
1204                 goto out;
1205         }
1206
1207         doi = kmem_alloc(sizeof(dmu_object_info_t), KM_SLEEP);
1208
1209         error = dmu_objset_own(name, DMU_OST_ZVOL, B_TRUE, zvol_tag, &os);
1210         if (error)
1211                 goto out_doi;
1212
1213         error = dmu_object_info(os, ZVOL_OBJ, doi);
1214         if (error)
1215                 goto out_dmu_objset_disown;
1216
1217         error = zap_lookup(os, ZVOL_ZAP_OBJ, "size", 8, 1, &volsize);
1218         if (error)
1219                 goto out_dmu_objset_disown;
1220
1221         error = zvol_find_minor(&minor);
1222         if (error)
1223                 goto out_dmu_objset_disown;
1224
1225         zv = zvol_alloc(MKDEV(zvol_major, minor), name);
1226         if (zv == NULL) {
1227                 error = EAGAIN;
1228                 goto out_dmu_objset_disown;
1229         }
1230
1231         if (dmu_objset_is_snapshot(os))
1232                 zv->zv_flags |= ZVOL_RDONLY;
1233
1234         zv->zv_volblocksize = doi->doi_data_block_size;
1235         zv->zv_volsize = volsize;
1236         zv->zv_objset = os;
1237
1238         set_capacity(zv->zv_disk, zv->zv_volsize >> 9);
1239
1240         blk_queue_max_hw_sectors(zv->zv_queue, UINT_MAX);
1241         blk_queue_max_segments(zv->zv_queue, UINT16_MAX);
1242         blk_queue_max_segment_size(zv->zv_queue, UINT_MAX);
1243         blk_queue_physical_block_size(zv->zv_queue, zv->zv_volblocksize);
1244         blk_queue_io_opt(zv->zv_queue, zv->zv_volblocksize);
1245 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_DISCARD
1246         blk_queue_max_discard_sectors(zv->zv_queue,
1247             (zvol_max_discard_blocks * zv->zv_volblocksize) >> 9);
1248         blk_queue_discard_granularity(zv->zv_queue, zv->zv_volblocksize);
1249         queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_DISCARD, zv->zv_queue);
1250 #endif
1251 #ifdef HAVE_BLK_QUEUE_NONROT
1252         queue_flag_set_unlocked(QUEUE_FLAG_NONROT, zv->zv_queue);
1253 #endif
1254
1255         if (zil_replay_disable)
1256                 zil_destroy(dmu_objset_zil(os), B_FALSE);
1257         else
1258                 zil_replay(os, zv, zvol_replay_vector);
1259
1260 out_dmu_objset_disown:
1261         dmu_objset_disown(os, zvol_tag);
1262         zv->zv_objset = NULL;
1263 out_doi:
1264         kmem_free(doi, sizeof(dmu_object_info_t));
1265 out:
1266
1267         if (error == 0) {
1268                 zvol_insert(zv);
1269                 add_disk(zv->zv_disk);
1270         }
1271
1272         return (error);
1273 }
1274
1275 /*
1276  * Create a block device minor node and setup the linkage between it
1277  * and the specified volume.  Once this function returns the block
1278  * device is live and ready for use.
1279  */
1280 int
1281 zvol_create_minor(const char *name)
1282 {
1283         int error;
1284
1285         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1286         error = __zvol_create_minor(name);
1287         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1288
1289         return (error);
1290 }
1291
1292 static int
1293 __zvol_remove_minor(const char *name)
1294 {
1295         zvol_state_t *zv;
1296
1297         ASSERT(MUTEX_HELD(&zvol_state_lock));
1298
1299         zv = zvol_find_by_name(name);
1300         if (zv == NULL)
1301                 return (ENXIO);
1302
1303         if (zv->zv_open_count > 0)
1304                 return (EBUSY);
1305
1306         zvol_remove(zv);
1307         zvol_free(zv);
1308
1309         return (0);
1310 }
1311
1312 /*
1313  * Remove a block device minor node for the specified volume.
1314  */
1315 int
1316 zvol_remove_minor(const char *name)
1317 {
1318         int error;
1319
1320         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1321         error = __zvol_remove_minor(name);
1322         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1323
1324         return (error);
1325 }
1326
1327 static int
1328 zvol_create_minors_cb(spa_t *spa, uint64_t dsobj,
1329                       const char *dsname, void *arg)
1330 {
1331         if (strchr(dsname, '/') == NULL)
1332                 return 0;
1333
1334         (void) __zvol_create_minor(dsname);
1335         return (0);
1336 }
1337
1338 /*
1339  * Create minors for specified pool, if pool is NULL create minors
1340  * for all available pools.
1341  */
1342 int
1343 zvol_create_minors(const char *pool)
1344 {
1345         spa_t *spa = NULL;
1346         int error = 0;
1347
1348         if (zvol_inhibit_dev)
1349                 return (0);
1350
1351         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1352         if (pool) {
1353                 error = dmu_objset_find_spa(NULL, pool, zvol_create_minors_cb,
1354                     NULL, DS_FIND_CHILDREN | DS_FIND_SNAPSHOTS);
1355         } else {
1356                 mutex_enter(&spa_namespace_lock);
1357                 while ((spa = spa_next(spa)) != NULL) {
1358                         error = dmu_objset_find_spa(NULL,
1359                             spa_name(spa), zvol_create_minors_cb, NULL,
1360                             DS_FIND_CHILDREN | DS_FIND_SNAPSHOTS);
1361                         if (error)
1362                                 break;
1363                 }
1364                 mutex_exit(&spa_namespace_lock);
1365         }
1366         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1367
1368         return error;
1369 }
1370
1371 /*
1372  * Remove minors for specified pool, if pool is NULL remove all minors.
1373  */
1374 void
1375 zvol_remove_minors(const char *pool)
1376 {
1377         zvol_state_t *zv, *zv_next;
1378         char *str;
1379
1380         if (zvol_inhibit_dev)
1381                 return;
1382
1383         str = kmem_zalloc(MAXNAMELEN, KM_SLEEP);
1384         if (pool) {
1385                 (void) strncpy(str, pool, strlen(pool));
1386                 (void) strcat(str, "/");
1387         }
1388
1389         mutex_enter(&zvol_state_lock);
1390         for (zv = list_head(&zvol_state_list); zv != NULL; zv = zv_next) {
1391                 zv_next = list_next(&zvol_state_list, zv);
1392
1393                 if (pool == NULL || !strncmp(str, zv->zv_name, strlen(str))) {
1394                         zvol_remove(zv);
1395                         zvol_free(zv);
1396                 }
1397         }
1398         mutex_exit(&zvol_state_lock);
1399         kmem_free(str, MAXNAMELEN);
1400 }
1401
1402 int
1403 zvol_init(void)
1404 {
1405         int error;
1406
1407         zvol_taskq = taskq_create(ZVOL_DRIVER, zvol_threads, maxclsyspri,
1408                                   zvol_threads, INT_MAX, TASKQ_PREPOPULATE);
1409         if (zvol_taskq == NULL) {
1410                 printk(KERN_INFO "ZFS: taskq_create() failed\n");
1411                 return (-ENOMEM);
1412         }
1413
1414         error = register_blkdev(zvol_major, ZVOL_DRIVER);
1415         if (error) {
1416                 printk(KERN_INFO "ZFS: register_blkdev() failed %d\n", error);
1417                 taskq_destroy(zvol_taskq);
1418                 return (error);
1419         }
1420
1421         blk_register_region(MKDEV(zvol_major, 0), 1UL << MINORBITS,
1422                             THIS_MODULE, zvol_probe, NULL, NULL);
1423
1424         mutex_init(&zvol_state_lock, NULL, MUTEX_DEFAULT, NULL);
1425         list_create(&zvol_state_list, sizeof (zvol_state_t),
1426                     offsetof(zvol_state_t, zv_next));
1427
1428         (void) zvol_create_minors(NULL);
1429
1430         return (0);
1431 }
1432
1433 void
1434 zvol_fini(void)
1435 {
1436         zvol_remove_minors(NULL);
1437         blk_unregister_region(MKDEV(zvol_major, 0), 1UL << MINORBITS);
1438         unregister_blkdev(zvol_major, ZVOL_DRIVER);
1439         taskq_destroy(zvol_taskq);
1440         mutex_destroy(&zvol_state_lock);
1441         list_destroy(&zvol_state_list);
1442 }
1443
1444 module_param(zvol_inhibit_dev, uint, 0644);
1445 MODULE_PARM_DESC(zvol_inhibit_dev, "Do not create zvol device nodes");
1446
1447 module_param(zvol_major, uint, 0444);
1448 MODULE_PARM_DESC(zvol_major, "Major number for zvol device");
1449
1450 module_param(zvol_threads, uint, 0444);
1451 MODULE_PARM_DESC(zvol_threads, "Number of threads for zvol device");
1452
1453 module_param(zvol_max_discard_blocks, ulong, 0444);
1454 MODULE_PARM_DESC(zvol_max_discard_blocks, "Max number of blocks to discard at once");