]> git.sesse.net Git - bcachefs-tools-debian/blob - libbcachefs/util.c
cmd_set_passphrase: revoke the invalidated key
[bcachefs-tools-debian] / libbcachefs / util.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * random utiility code, for bcache but in theory not specific to bcache
4  *
5  * Copyright 2010, 2011 Kent Overstreet <kent.overstreet@gmail.com>
6  * Copyright 2012 Google, Inc.
7  */
8
9 #include <linux/bio.h>
10 #include <linux/blkdev.h>
11 #include <linux/console.h>
12 #include <linux/ctype.h>
13 #include <linux/debugfs.h>
14 #include <linux/freezer.h>
15 #include <linux/kthread.h>
16 #include <linux/log2.h>
17 #include <linux/math64.h>
18 #include <linux/percpu.h>
19 #include <linux/preempt.h>
20 #include <linux/random.h>
21 #include <linux/seq_file.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/types.h>
24 #include <linux/sched/clock.h>
25 #include <linux/mean_and_variance.h>
26
27 #include "eytzinger.h"
28 #include "util.h"
29
30 static const char si_units[] = "?kMGTPEZY";
31
32 /* string_get_size units: */
33 static const char *const units_2[] = {
34         "B", "KiB", "MiB", "GiB", "TiB", "PiB", "EiB", "ZiB", "YiB"
35 };
36 static const char *const units_10[] = {
37         "B", "kB", "MB", "GB", "TB", "PB", "EB", "ZB", "YB"
38 };
39
40 static int parse_u64(const char *cp, u64 *res)
41 {
42         const char *start = cp;
43         u64 v = 0;
44
45         if (!isdigit(*cp))
46                 return -EINVAL;
47
48         do {
49                 if (v > U64_MAX / 10)
50                         return -ERANGE;
51                 v *= 10;
52                 if (v > U64_MAX - (*cp - '0'))
53                         return -ERANGE;
54                 v += *cp - '0';
55                 cp++;
56         } while (isdigit(*cp));
57
58         *res = v;
59         return cp - start;
60 }
61
62 static int bch2_pow(u64 n, u64 p, u64 *res)
63 {
64         *res = 1;
65
66         while (p--) {
67                 if (*res > div_u64(U64_MAX, n))
68                         return -ERANGE;
69                 *res *= n;
70         }
71         return 0;
72 }
73
74 static int parse_unit_suffix(const char *cp, u64 *res)
75 {
76         const char *start = cp;
77         u64 base = 1024;
78         unsigned u;
79         int ret;
80
81         if (*cp == ' ')
82                 cp++;
83
84         for (u = 1; u < strlen(si_units); u++)
85                 if (*cp == si_units[u]) {
86                         cp++;
87                         goto got_unit;
88                 }
89
90         for (u = 0; u < ARRAY_SIZE(units_2); u++)
91                 if (!strncmp(cp, units_2[u], strlen(units_2[u]))) {
92                         cp += strlen(units_2[u]);
93                         goto got_unit;
94                 }
95
96         for (u = 0; u < ARRAY_SIZE(units_10); u++)
97                 if (!strncmp(cp, units_10[u], strlen(units_10[u]))) {
98                         cp += strlen(units_10[u]);
99                         base = 1000;
100                         goto got_unit;
101                 }
102
103         *res = 1;
104         return 0;
105 got_unit:
106         ret = bch2_pow(base, u, res);
107         if (ret)
108                 return ret;
109
110         return cp - start;
111 }
112
113 #define parse_or_ret(cp, _f)                    \
114 do {                                            \
115         int ret = _f;                           \
116         if (ret < 0)                            \
117                 return ret;                     \
118         cp += ret;                              \
119 } while (0)
120
121 static int __bch2_strtou64_h(const char *cp, u64 *res)
122 {
123         const char *start = cp;
124         u64 v = 0, b, f_n = 0, f_d = 1;
125         int ret;
126
127         parse_or_ret(cp, parse_u64(cp, &v));
128
129         if (*cp == '.') {
130                 cp++;
131                 ret = parse_u64(cp, &f_n);
132                 if (ret < 0)
133                         return ret;
134                 cp += ret;
135
136                 ret = bch2_pow(10, ret, &f_d);
137                 if (ret)
138                         return ret;
139         }
140
141         parse_or_ret(cp, parse_unit_suffix(cp, &b));
142
143         if (v > div_u64(U64_MAX, b))
144                 return -ERANGE;
145         v *= b;
146
147         if (f_n > div_u64(U64_MAX, b))
148                 return -ERANGE;
149
150         f_n = div_u64(f_n * b, f_d);
151         if (v + f_n < v)
152                 return -ERANGE;
153         v += f_n;
154
155         *res = v;
156         return cp - start;
157 }
158
159 static int __bch2_strtoh(const char *cp, u64 *res,
160                          u64 t_max, bool t_signed)
161 {
162         bool positive = *cp != '-';
163         u64 v = 0;
164
165         if (*cp == '+' || *cp == '-')
166                 cp++;
167
168         parse_or_ret(cp, __bch2_strtou64_h(cp, &v));
169
170         if (*cp == '\n')
171                 cp++;
172         if (*cp)
173                 return -EINVAL;
174
175         if (positive) {
176                 if (v > t_max)
177                         return -ERANGE;
178         } else {
179                 if (v && !t_signed)
180                         return -ERANGE;
181
182                 if (v > t_max + 1)
183                         return -ERANGE;
184                 v = -v;
185         }
186
187         *res = v;
188         return 0;
189 }
190
191 #define STRTO_H(name, type)                                     \
192 int bch2_ ## name ## _h(const char *cp, type *res)              \
193 {                                                               \
194         u64 v = 0;                                              \
195         int ret = __bch2_strtoh(cp, &v, ANYSINT_MAX(type),      \
196                         ANYSINT_MAX(type) != ((type) ~0ULL));   \
197         *res = v;                                               \
198         return ret;                                             \
199 }
200
201 STRTO_H(strtoint, int)
202 STRTO_H(strtouint, unsigned int)
203 STRTO_H(strtoll, long long)
204 STRTO_H(strtoull, unsigned long long)
205 STRTO_H(strtou64, u64)
206
207 u64 bch2_read_flag_list(char *opt, const char * const list[])
208 {
209         u64 ret = 0;
210         char *p, *s, *d = kstrdup(opt, GFP_KERNEL);
211
212         if (!d)
213                 return -ENOMEM;
214
215         s = strim(d);
216
217         while ((p = strsep(&s, ","))) {
218                 int flag = match_string(list, -1, p);
219
220                 if (flag < 0) {
221                         ret = -1;
222                         break;
223                 }
224
225                 ret |= 1 << flag;
226         }
227
228         kfree(d);
229
230         return ret;
231 }
232
233 bool bch2_is_zero(const void *_p, size_t n)
234 {
235         const char *p = _p;
236         size_t i;
237
238         for (i = 0; i < n; i++)
239                 if (p[i])
240                         return false;
241         return true;
242 }
243
244 void bch2_prt_u64_binary(struct printbuf *out, u64 v, unsigned nr_bits)
245 {
246         while (nr_bits)
247                 prt_char(out, '0' + ((v >> --nr_bits) & 1));
248 }
249
250 void bch2_print_string_as_lines(const char *prefix, const char *lines)
251 {
252         const char *p;
253
254         if (!lines) {
255                 printk("%s (null)\n", prefix);
256                 return;
257         }
258
259         console_lock();
260         while (1) {
261                 p = strchrnul(lines, '\n');
262                 printk("%s%.*s\n", prefix, (int) (p - lines), lines);
263                 if (!*p)
264                         break;
265                 lines = p + 1;
266         }
267         console_unlock();
268 }
269
270 int bch2_save_backtrace(bch_stacktrace *stack, struct task_struct *task)
271 {
272 #ifdef CONFIG_STACKTRACE
273         unsigned nr_entries = 0;
274         int ret = 0;
275
276         stack->nr = 0;
277         ret = darray_make_room(stack, 32);
278         if (ret)
279                 return ret;
280
281         if (!down_read_trylock(&task->signal->exec_update_lock))
282                 return -1;
283
284         do {
285                 nr_entries = stack_trace_save_tsk(task, stack->data, stack->size, 0);
286         } while (nr_entries == stack->size &&
287                  !(ret = darray_make_room(stack, stack->size * 2)));
288
289         stack->nr = nr_entries;
290         up_read(&task->signal->exec_update_lock);
291
292         return ret;
293 #else
294         return 0;
295 #endif
296 }
297
298 void bch2_prt_backtrace(struct printbuf *out, bch_stacktrace *stack)
299 {
300         unsigned long *i;
301
302         darray_for_each(*stack, i) {
303                 prt_printf(out, "[<0>] %pB", (void *) *i);
304                 prt_newline(out);
305         }
306 }
307
308 int bch2_prt_task_backtrace(struct printbuf *out, struct task_struct *task)
309 {
310         bch_stacktrace stack = { 0 };
311         int ret = bch2_save_backtrace(&stack, task);
312
313         bch2_prt_backtrace(out, &stack);
314         darray_exit(&stack);
315         return ret;
316 }
317
318 /* time stats: */
319
320 #ifndef CONFIG_BCACHEFS_NO_LATENCY_ACCT
321 static void bch2_quantiles_update(struct bch2_quantiles *q, u64 v)
322 {
323         unsigned i = 0;
324
325         while (i < ARRAY_SIZE(q->entries)) {
326                 struct bch2_quantile_entry *e = q->entries + i;
327
328                 if (unlikely(!e->step)) {
329                         e->m = v;
330                         e->step = max_t(unsigned, v / 2, 1024);
331                 } else if (e->m > v) {
332                         e->m = e->m >= e->step
333                                 ? e->m - e->step
334                                 : 0;
335                 } else if (e->m < v) {
336                         e->m = e->m + e->step > e->m
337                                 ? e->m + e->step
338                                 : U32_MAX;
339                 }
340
341                 if ((e->m > v ? e->m - v : v - e->m) < e->step)
342                         e->step = max_t(unsigned, e->step / 2, 1);
343
344                 if (v >= e->m)
345                         break;
346
347                 i = eytzinger0_child(i, v > e->m);
348         }
349 }
350
351 static inline void bch2_time_stats_update_one(struct bch2_time_stats *stats,
352                                               u64 start, u64 end)
353 {
354         u64 duration, freq;
355
356         if (time_after64(end, start)) {
357                 duration = end - start;
358                 mean_and_variance_update(&stats->duration_stats, duration);
359                 mean_and_variance_weighted_update(&stats->duration_stats_weighted, duration);
360                 stats->max_duration = max(stats->max_duration, duration);
361                 stats->min_duration = min(stats->min_duration, duration);
362                 bch2_quantiles_update(&stats->quantiles, duration);
363         }
364
365         if (time_after64(end, stats->last_event)) {
366                 freq = end - stats->last_event;
367                 mean_and_variance_update(&stats->freq_stats, freq);
368                 mean_and_variance_weighted_update(&stats->freq_stats_weighted, freq);
369                 stats->max_freq = max(stats->max_freq, freq);
370                 stats->min_freq = min(stats->min_freq, freq);
371                 stats->last_event = end;
372         }
373 }
374
375 static noinline void bch2_time_stats_clear_buffer(struct bch2_time_stats *stats,
376                                                   struct bch2_time_stat_buffer *b)
377 {
378         struct bch2_time_stat_buffer_entry *i;
379         unsigned long flags;
380
381         spin_lock_irqsave(&stats->lock, flags);
382         for (i = b->entries;
383              i < b->entries + ARRAY_SIZE(b->entries);
384              i++)
385                 bch2_time_stats_update_one(stats, i->start, i->end);
386         spin_unlock_irqrestore(&stats->lock, flags);
387
388         b->nr = 0;
389 }
390
391 void __bch2_time_stats_update(struct bch2_time_stats *stats, u64 start, u64 end)
392 {
393         unsigned long flags;
394
395         WARN_RATELIMIT(!stats->min_duration || !stats->min_freq,
396                        "time_stats: min_duration = %llu, min_freq = %llu",
397                        stats->min_duration, stats->min_freq);
398
399         if (!stats->buffer) {
400                 spin_lock_irqsave(&stats->lock, flags);
401                 bch2_time_stats_update_one(stats, start, end);
402
403                 if (mean_and_variance_weighted_get_mean(stats->freq_stats_weighted) < 32 &&
404                     stats->duration_stats.n > 1024)
405                         stats->buffer =
406                                 alloc_percpu_gfp(struct bch2_time_stat_buffer,
407                                                  GFP_ATOMIC);
408                 spin_unlock_irqrestore(&stats->lock, flags);
409         } else {
410                 struct bch2_time_stat_buffer *b;
411
412                 preempt_disable();
413                 b = this_cpu_ptr(stats->buffer);
414
415                 BUG_ON(b->nr >= ARRAY_SIZE(b->entries));
416                 b->entries[b->nr++] = (struct bch2_time_stat_buffer_entry) {
417                         .start = start,
418                         .end = end
419                 };
420
421                 if (unlikely(b->nr == ARRAY_SIZE(b->entries)))
422                         bch2_time_stats_clear_buffer(stats, b);
423                 preempt_enable();
424         }
425 }
426 #endif
427
428 static const struct time_unit {
429         const char      *name;
430         u64             nsecs;
431 } time_units[] = {
432         { "ns",         1                },
433         { "us",         NSEC_PER_USEC    },
434         { "ms",         NSEC_PER_MSEC    },
435         { "s",          NSEC_PER_SEC     },
436         { "m",          (u64) NSEC_PER_SEC * 60},
437         { "h",          (u64) NSEC_PER_SEC * 3600},
438         { "eon",        U64_MAX          },
439 };
440
441 static const struct time_unit *pick_time_units(u64 ns)
442 {
443         const struct time_unit *u;
444
445         for (u = time_units;
446              u + 1 < time_units + ARRAY_SIZE(time_units) &&
447              ns >= u[1].nsecs << 1;
448              u++)
449                 ;
450
451         return u;
452 }
453
454 void bch2_pr_time_units(struct printbuf *out, u64 ns)
455 {
456         const struct time_unit *u = pick_time_units(ns);
457
458         prt_printf(out, "%llu %s", div_u64(ns, u->nsecs), u->name);
459 }
460
461 static void bch2_pr_time_units_aligned(struct printbuf *out, u64 ns)
462 {
463         const struct time_unit *u = pick_time_units(ns);
464
465         prt_printf(out, "%llu ", div64_u64(ns, u->nsecs));
466         prt_tab_rjust(out);
467         prt_printf(out, "%s", u->name);
468 }
469
470 #define TABSTOP_SIZE 12
471
472 static inline void pr_name_and_units(struct printbuf *out, const char *name, u64 ns)
473 {
474         prt_str(out, name);
475         prt_tab(out);
476         bch2_pr_time_units_aligned(out, ns);
477         prt_newline(out);
478 }
479
480 void bch2_time_stats_to_text(struct printbuf *out, struct bch2_time_stats *stats)
481 {
482         const struct time_unit *u;
483         s64 f_mean = 0, d_mean = 0;
484         u64 q, last_q = 0, f_stddev = 0, d_stddev = 0;
485         int i;
486         /*
487          * avoid divide by zero
488          */
489         if (stats->freq_stats.n) {
490                 f_mean = mean_and_variance_get_mean(stats->freq_stats);
491                 f_stddev = mean_and_variance_get_stddev(stats->freq_stats);
492                 d_mean = mean_and_variance_get_mean(stats->duration_stats);
493                 d_stddev = mean_and_variance_get_stddev(stats->duration_stats);
494         }
495
496         printbuf_tabstop_push(out, out->indent + TABSTOP_SIZE);
497         prt_printf(out, "count:");
498         prt_tab(out);
499         prt_printf(out, "%llu ",
500                          stats->duration_stats.n);
501         printbuf_tabstop_pop(out);
502         prt_newline(out);
503
504         printbuf_tabstops_reset(out);
505
506         printbuf_tabstop_push(out, out->indent + 20);
507         printbuf_tabstop_push(out, TABSTOP_SIZE + 2);
508         printbuf_tabstop_push(out, 0);
509         printbuf_tabstop_push(out, TABSTOP_SIZE + 2);
510
511         prt_tab(out);
512         prt_printf(out, "since mount");
513         prt_tab_rjust(out);
514         prt_tab(out);
515         prt_printf(out, "recent");
516         prt_tab_rjust(out);
517         prt_newline(out);
518
519         printbuf_tabstops_reset(out);
520         printbuf_tabstop_push(out, out->indent + 20);
521         printbuf_tabstop_push(out, TABSTOP_SIZE);
522         printbuf_tabstop_push(out, 2);
523         printbuf_tabstop_push(out, TABSTOP_SIZE);
524
525         prt_printf(out, "duration of events");
526         prt_newline(out);
527         printbuf_indent_add(out, 2);
528
529         pr_name_and_units(out, "min:", stats->min_duration);
530         pr_name_and_units(out, "max:", stats->max_duration);
531
532         prt_printf(out, "mean:");
533         prt_tab(out);
534         bch2_pr_time_units_aligned(out, d_mean);
535         prt_tab(out);
536         bch2_pr_time_units_aligned(out, mean_and_variance_weighted_get_mean(stats->duration_stats_weighted));
537         prt_newline(out);
538
539         prt_printf(out, "stddev:");
540         prt_tab(out);
541         bch2_pr_time_units_aligned(out, d_stddev);
542         prt_tab(out);
543         bch2_pr_time_units_aligned(out, mean_and_variance_weighted_get_stddev(stats->duration_stats_weighted));
544
545         printbuf_indent_sub(out, 2);
546         prt_newline(out);
547
548         prt_printf(out, "time between events");
549         prt_newline(out);
550         printbuf_indent_add(out, 2);
551
552         pr_name_and_units(out, "min:", stats->min_freq);
553         pr_name_and_units(out, "max:", stats->max_freq);
554
555         prt_printf(out, "mean:");
556         prt_tab(out);
557         bch2_pr_time_units_aligned(out, f_mean);
558         prt_tab(out);
559         bch2_pr_time_units_aligned(out, mean_and_variance_weighted_get_mean(stats->freq_stats_weighted));
560         prt_newline(out);
561
562         prt_printf(out, "stddev:");
563         prt_tab(out);
564         bch2_pr_time_units_aligned(out, f_stddev);
565         prt_tab(out);
566         bch2_pr_time_units_aligned(out, mean_and_variance_weighted_get_stddev(stats->freq_stats_weighted));
567
568         printbuf_indent_sub(out, 2);
569         prt_newline(out);
570
571         printbuf_tabstops_reset(out);
572
573         i = eytzinger0_first(NR_QUANTILES);
574         u = pick_time_units(stats->quantiles.entries[i].m);
575
576         prt_printf(out, "quantiles (%s):\t", u->name);
577         eytzinger0_for_each(i, NR_QUANTILES) {
578                 bool is_last = eytzinger0_next(i, NR_QUANTILES) == -1;
579
580                 q = max(stats->quantiles.entries[i].m, last_q);
581                 prt_printf(out, "%llu ",
582                        div_u64(q, u->nsecs));
583                 if (is_last)
584                         prt_newline(out);
585                 last_q = q;
586         }
587 }
588
589 void bch2_time_stats_exit(struct bch2_time_stats *stats)
590 {
591         free_percpu(stats->buffer);
592 }
593
594 void bch2_time_stats_init(struct bch2_time_stats *stats)
595 {
596         memset(stats, 0, sizeof(*stats));
597         stats->duration_stats_weighted.weight = 8;
598         stats->freq_stats_weighted.weight = 8;
599         stats->min_duration = U64_MAX;
600         stats->min_freq = U64_MAX;
601         spin_lock_init(&stats->lock);
602 }
603
604 /* ratelimit: */
605
606 /**
607  * bch2_ratelimit_delay() - return how long to delay until the next time to do
608  * some work
609  *
610  * @d - the struct bch_ratelimit to update
611  *
612  * Returns the amount of time to delay by, in jiffies
613  */
614 u64 bch2_ratelimit_delay(struct bch_ratelimit *d)
615 {
616         u64 now = local_clock();
617
618         return time_after64(d->next, now)
619                 ? nsecs_to_jiffies(d->next - now)
620                 : 0;
621 }
622
623 /**
624  * bch2_ratelimit_increment() - increment @d by the amount of work done
625  *
626  * @d - the struct bch_ratelimit to update
627  * @done - the amount of work done, in arbitrary units
628  */
629 void bch2_ratelimit_increment(struct bch_ratelimit *d, u64 done)
630 {
631         u64 now = local_clock();
632
633         d->next += div_u64(done * NSEC_PER_SEC, d->rate);
634
635         if (time_before64(now + NSEC_PER_SEC, d->next))
636                 d->next = now + NSEC_PER_SEC;
637
638         if (time_after64(now - NSEC_PER_SEC * 2, d->next))
639                 d->next = now - NSEC_PER_SEC * 2;
640 }
641
642 /* pd controller: */
643
644 /*
645  * Updates pd_controller. Attempts to scale inputed values to units per second.
646  * @target: desired value
647  * @actual: current value
648  *
649  * @sign: 1 or -1; 1 if increasing the rate makes actual go up, -1 if increasing
650  * it makes actual go down.
651  */
652 void bch2_pd_controller_update(struct bch_pd_controller *pd,
653                               s64 target, s64 actual, int sign)
654 {
655         s64 proportional, derivative, change;
656
657         unsigned long seconds_since_update = (jiffies - pd->last_update) / HZ;
658
659         if (seconds_since_update == 0)
660                 return;
661
662         pd->last_update = jiffies;
663
664         proportional = actual - target;
665         proportional *= seconds_since_update;
666         proportional = div_s64(proportional, pd->p_term_inverse);
667
668         derivative = actual - pd->last_actual;
669         derivative = div_s64(derivative, seconds_since_update);
670         derivative = ewma_add(pd->smoothed_derivative, derivative,
671                               (pd->d_term / seconds_since_update) ?: 1);
672         derivative = derivative * pd->d_term;
673         derivative = div_s64(derivative, pd->p_term_inverse);
674
675         change = proportional + derivative;
676
677         /* Don't increase rate if not keeping up */
678         if (change > 0 &&
679             pd->backpressure &&
680             time_after64(local_clock(),
681                          pd->rate.next + NSEC_PER_MSEC))
682                 change = 0;
683
684         change *= (sign * -1);
685
686         pd->rate.rate = clamp_t(s64, (s64) pd->rate.rate + change,
687                                 1, UINT_MAX);
688
689         pd->last_actual         = actual;
690         pd->last_derivative     = derivative;
691         pd->last_proportional   = proportional;
692         pd->last_change         = change;
693         pd->last_target         = target;
694 }
695
696 void bch2_pd_controller_init(struct bch_pd_controller *pd)
697 {
698         pd->rate.rate           = 1024;
699         pd->last_update         = jiffies;
700         pd->p_term_inverse      = 6000;
701         pd->d_term              = 30;
702         pd->d_smooth            = pd->d_term;
703         pd->backpressure        = 1;
704 }
705
706 void bch2_pd_controller_debug_to_text(struct printbuf *out, struct bch_pd_controller *pd)
707 {
708         if (!out->nr_tabstops)
709                 printbuf_tabstop_push(out, 20);
710
711         prt_printf(out, "rate:");
712         prt_tab(out);
713         prt_human_readable_s64(out, pd->rate.rate);
714         prt_newline(out);
715
716         prt_printf(out, "target:");
717         prt_tab(out);
718         prt_human_readable_u64(out, pd->last_target);
719         prt_newline(out);
720
721         prt_printf(out, "actual:");
722         prt_tab(out);
723         prt_human_readable_u64(out, pd->last_actual);
724         prt_newline(out);
725
726         prt_printf(out, "proportional:");
727         prt_tab(out);
728         prt_human_readable_s64(out, pd->last_proportional);
729         prt_newline(out);
730
731         prt_printf(out, "derivative:");
732         prt_tab(out);
733         prt_human_readable_s64(out, pd->last_derivative);
734         prt_newline(out);
735
736         prt_printf(out, "change:");
737         prt_tab(out);
738         prt_human_readable_s64(out, pd->last_change);
739         prt_newline(out);
740
741         prt_printf(out, "next io:");
742         prt_tab(out);
743         prt_printf(out, "%llims", div64_s64(pd->rate.next - local_clock(), NSEC_PER_MSEC));
744         prt_newline(out);
745 }
746
747 /* misc: */
748
749 void bch2_bio_map(struct bio *bio, void *base, size_t size)
750 {
751         while (size) {
752                 struct page *page = is_vmalloc_addr(base)
753                                 ? vmalloc_to_page(base)
754                                 : virt_to_page(base);
755                 unsigned offset = offset_in_page(base);
756                 unsigned len = min_t(size_t, PAGE_SIZE - offset, size);
757
758                 BUG_ON(!bio_add_page(bio, page, len, offset));
759                 size -= len;
760                 base += len;
761         }
762 }
763
764 int bch2_bio_alloc_pages_noprof(struct bio *bio, size_t size, gfp_t gfp_mask)
765 {
766         while (size) {
767                 struct page *page = alloc_pages_noprof(gfp_mask, 0);
768                 unsigned len = min_t(size_t, PAGE_SIZE, size);
769
770                 if (!page)
771                         return -ENOMEM;
772
773                 if (unlikely(!bio_add_page(bio, page, len, 0))) {
774                         __free_page(page);
775                         break;
776                 }
777
778                 size -= len;
779         }
780
781         return 0;
782 }
783
784 size_t bch2_rand_range(size_t max)
785 {
786         size_t rand;
787
788         if (!max)
789                 return 0;
790
791         do {
792                 rand = get_random_long();
793                 rand &= roundup_pow_of_two(max) - 1;
794         } while (rand >= max);
795
796         return rand;
797 }
798
799 void memcpy_to_bio(struct bio *dst, struct bvec_iter dst_iter, const void *src)
800 {
801         struct bio_vec bv;
802         struct bvec_iter iter;
803
804         __bio_for_each_segment(bv, dst, iter, dst_iter) {
805                 void *dstp = kmap_local_page(bv.bv_page);
806
807                 memcpy(dstp + bv.bv_offset, src, bv.bv_len);
808                 kunmap_local(dstp);
809
810                 src += bv.bv_len;
811         }
812 }
813
814 void memcpy_from_bio(void *dst, struct bio *src, struct bvec_iter src_iter)
815 {
816         struct bio_vec bv;
817         struct bvec_iter iter;
818
819         __bio_for_each_segment(bv, src, iter, src_iter) {
820                 void *srcp = kmap_local_page(bv.bv_page);
821
822                 memcpy(dst, srcp + bv.bv_offset, bv.bv_len);
823                 kunmap_local(srcp);
824
825                 dst += bv.bv_len;
826         }
827 }
828
829 static int alignment_ok(const void *base, size_t align)
830 {
831         return IS_ENABLED(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) ||
832                 ((unsigned long)base & (align - 1)) == 0;
833 }
834
835 static void u32_swap(void *a, void *b, size_t size)
836 {
837         u32 t = *(u32 *)a;
838         *(u32 *)a = *(u32 *)b;
839         *(u32 *)b = t;
840 }
841
842 static void u64_swap(void *a, void *b, size_t size)
843 {
844         u64 t = *(u64 *)a;
845         *(u64 *)a = *(u64 *)b;
846         *(u64 *)b = t;
847 }
848
849 static void generic_swap(void *a, void *b, size_t size)
850 {
851         char t;
852
853         do {
854                 t = *(char *)a;
855                 *(char *)a++ = *(char *)b;
856                 *(char *)b++ = t;
857         } while (--size > 0);
858 }
859
860 static inline int do_cmp(void *base, size_t n, size_t size,
861                          int (*cmp_func)(const void *, const void *, size_t),
862                          size_t l, size_t r)
863 {
864         return cmp_func(base + inorder_to_eytzinger0(l, n) * size,
865                         base + inorder_to_eytzinger0(r, n) * size,
866                         size);
867 }
868
869 static inline void do_swap(void *base, size_t n, size_t size,
870                            void (*swap_func)(void *, void *, size_t),
871                            size_t l, size_t r)
872 {
873         swap_func(base + inorder_to_eytzinger0(l, n) * size,
874                   base + inorder_to_eytzinger0(r, n) * size,
875                   size);
876 }
877
878 void eytzinger0_sort(void *base, size_t n, size_t size,
879                      int (*cmp_func)(const void *, const void *, size_t),
880                      void (*swap_func)(void *, void *, size_t))
881 {
882         int i, c, r;
883
884         if (!swap_func) {
885                 if (size == 4 && alignment_ok(base, 4))
886                         swap_func = u32_swap;
887                 else if (size == 8 && alignment_ok(base, 8))
888                         swap_func = u64_swap;
889                 else
890                         swap_func = generic_swap;
891         }
892
893         /* heapify */
894         for (i = n / 2 - 1; i >= 0; --i) {
895                 for (r = i; r * 2 + 1 < n; r = c) {
896                         c = r * 2 + 1;
897
898                         if (c + 1 < n &&
899                             do_cmp(base, n, size, cmp_func, c, c + 1) < 0)
900                                 c++;
901
902                         if (do_cmp(base, n, size, cmp_func, r, c) >= 0)
903                                 break;
904
905                         do_swap(base, n, size, swap_func, r, c);
906                 }
907         }
908
909         /* sort */
910         for (i = n - 1; i > 0; --i) {
911                 do_swap(base, n, size, swap_func, 0, i);
912
913                 for (r = 0; r * 2 + 1 < i; r = c) {
914                         c = r * 2 + 1;
915
916                         if (c + 1 < i &&
917                             do_cmp(base, n, size, cmp_func, c, c + 1) < 0)
918                                 c++;
919
920                         if (do_cmp(base, n, size, cmp_func, r, c) >= 0)
921                                 break;
922
923                         do_swap(base, n, size, swap_func, r, c);
924                 }
925         }
926 }
927
928 void sort_cmp_size(void *base, size_t num, size_t size,
929           int (*cmp_func)(const void *, const void *, size_t),
930           void (*swap_func)(void *, void *, size_t size))
931 {
932         /* pre-scale counters for performance */
933         int i = (num/2 - 1) * size, n = num * size, c, r;
934
935         if (!swap_func) {
936                 if (size == 4 && alignment_ok(base, 4))
937                         swap_func = u32_swap;
938                 else if (size == 8 && alignment_ok(base, 8))
939                         swap_func = u64_swap;
940                 else
941                         swap_func = generic_swap;
942         }
943
944         /* heapify */
945         for ( ; i >= 0; i -= size) {
946                 for (r = i; r * 2 + size < n; r  = c) {
947                         c = r * 2 + size;
948                         if (c < n - size &&
949                             cmp_func(base + c, base + c + size, size) < 0)
950                                 c += size;
951                         if (cmp_func(base + r, base + c, size) >= 0)
952                                 break;
953                         swap_func(base + r, base + c, size);
954                 }
955         }
956
957         /* sort */
958         for (i = n - size; i > 0; i -= size) {
959                 swap_func(base, base + i, size);
960                 for (r = 0; r * 2 + size < i; r = c) {
961                         c = r * 2 + size;
962                         if (c < i - size &&
963                             cmp_func(base + c, base + c + size, size) < 0)
964                                 c += size;
965                         if (cmp_func(base + r, base + c, size) >= 0)
966                                 break;
967                         swap_func(base + r, base + c, size);
968                 }
969         }
970 }
971
972 static void mempool_free_vp(void *element, void *pool_data)
973 {
974         size_t size = (size_t) pool_data;
975
976         vpfree(element, size);
977 }
978
979 static void *mempool_alloc_vp(gfp_t gfp_mask, void *pool_data)
980 {
981         size_t size = (size_t) pool_data;
982
983         return vpmalloc(size, gfp_mask);
984 }
985
986 int mempool_init_kvpmalloc_pool(mempool_t *pool, int min_nr, size_t size)
987 {
988         return size < PAGE_SIZE
989                 ? mempool_init_kmalloc_pool(pool, min_nr, size)
990                 : mempool_init(pool, min_nr, mempool_alloc_vp,
991                                mempool_free_vp, (void *) size);
992 }
993
994 #if 0
995 void eytzinger1_test(void)
996 {
997         unsigned inorder, eytz, size;
998
999         pr_info("1 based eytzinger test:");
1000
1001         for (size = 2;
1002              size < 65536;
1003              size++) {
1004                 unsigned extra = eytzinger1_extra(size);
1005
1006                 if (!(size % 4096))
1007                         pr_info("tree size %u", size);
1008
1009                 BUG_ON(eytzinger1_prev(0, size) != eytzinger1_last(size));
1010                 BUG_ON(eytzinger1_next(0, size) != eytzinger1_first(size));
1011
1012                 BUG_ON(eytzinger1_prev(eytzinger1_first(size), size)    != 0);
1013                 BUG_ON(eytzinger1_next(eytzinger1_last(size), size)     != 0);
1014
1015                 inorder = 1;
1016                 eytzinger1_for_each(eytz, size) {
1017                         BUG_ON(__inorder_to_eytzinger1(inorder, size, extra) != eytz);
1018                         BUG_ON(__eytzinger1_to_inorder(eytz, size, extra) != inorder);
1019                         BUG_ON(eytz != eytzinger1_last(size) &&
1020                                eytzinger1_prev(eytzinger1_next(eytz, size), size) != eytz);
1021
1022                         inorder++;
1023                 }
1024         }
1025 }
1026
1027 void eytzinger0_test(void)
1028 {
1029
1030         unsigned inorder, eytz, size;
1031
1032         pr_info("0 based eytzinger test:");
1033
1034         for (size = 1;
1035              size < 65536;
1036              size++) {
1037                 unsigned extra = eytzinger0_extra(size);
1038
1039                 if (!(size % 4096))
1040                         pr_info("tree size %u", size);
1041
1042                 BUG_ON(eytzinger0_prev(-1, size) != eytzinger0_last(size));
1043                 BUG_ON(eytzinger0_next(-1, size) != eytzinger0_first(size));
1044
1045                 BUG_ON(eytzinger0_prev(eytzinger0_first(size), size)    != -1);
1046                 BUG_ON(eytzinger0_next(eytzinger0_last(size), size)     != -1);
1047
1048                 inorder = 0;
1049                 eytzinger0_for_each(eytz, size) {
1050                         BUG_ON(__inorder_to_eytzinger0(inorder, size, extra) != eytz);
1051                         BUG_ON(__eytzinger0_to_inorder(eytz, size, extra) != inorder);
1052                         BUG_ON(eytz != eytzinger0_last(size) &&
1053                                eytzinger0_prev(eytzinger0_next(eytz, size), size) != eytz);
1054
1055                         inorder++;
1056                 }
1057         }
1058 }
1059
1060 static inline int cmp_u16(const void *_l, const void *_r, size_t size)
1061 {
1062         const u16 *l = _l, *r = _r;
1063
1064         return (*l > *r) - (*r - *l);
1065 }
1066
1067 static void eytzinger0_find_test_val(u16 *test_array, unsigned nr, u16 search)
1068 {
1069         int i, c1 = -1, c2 = -1;
1070         ssize_t r;
1071
1072         r = eytzinger0_find_le(test_array, nr,
1073                                sizeof(test_array[0]),
1074                                cmp_u16, &search);
1075         if (r >= 0)
1076                 c1 = test_array[r];
1077
1078         for (i = 0; i < nr; i++)
1079                 if (test_array[i] <= search && test_array[i] > c2)
1080                         c2 = test_array[i];
1081
1082         if (c1 != c2) {
1083                 eytzinger0_for_each(i, nr)
1084                         pr_info("[%3u] = %12u", i, test_array[i]);
1085                 pr_info("find_le(%2u) -> [%2zi] = %2i should be %2i",
1086                         i, r, c1, c2);
1087         }
1088 }
1089
1090 void eytzinger0_find_test(void)
1091 {
1092         unsigned i, nr, allocated = 1 << 12;
1093         u16 *test_array = kmalloc_array(allocated, sizeof(test_array[0]), GFP_KERNEL);
1094
1095         for (nr = 1; nr < allocated; nr++) {
1096                 pr_info("testing %u elems", nr);
1097
1098                 get_random_bytes(test_array, nr * sizeof(test_array[0]));
1099                 eytzinger0_sort(test_array, nr, sizeof(test_array[0]), cmp_u16, NULL);
1100
1101                 /* verify array is sorted correctly: */
1102                 eytzinger0_for_each(i, nr)
1103                         BUG_ON(i != eytzinger0_last(nr) &&
1104                                test_array[i] > test_array[eytzinger0_next(i, nr)]);
1105
1106                 for (i = 0; i < U16_MAX; i += 1 << 12)
1107                         eytzinger0_find_test_val(test_array, nr, i);
1108
1109                 for (i = 0; i < nr; i++) {
1110                         eytzinger0_find_test_val(test_array, nr, test_array[i] - 1);
1111                         eytzinger0_find_test_val(test_array, nr, test_array[i]);
1112                         eytzinger0_find_test_val(test_array, nr, test_array[i] + 1);
1113                 }
1114         }
1115
1116         kfree(test_array);
1117 }
1118 #endif
1119
1120 /*
1121  * Accumulate percpu counters onto one cpu's copy - only valid when access
1122  * against any percpu counter is guarded against
1123  */
1124 u64 *bch2_acc_percpu_u64s(u64 __percpu *p, unsigned nr)
1125 {
1126         u64 *ret;
1127         int cpu;
1128
1129         /* access to pcpu vars has to be blocked by other locking */
1130         preempt_disable();
1131         ret = this_cpu_ptr(p);
1132         preempt_enable();
1133
1134         for_each_possible_cpu(cpu) {
1135                 u64 *i = per_cpu_ptr(p, cpu);
1136
1137                 if (i != ret) {
1138                         acc_u64s(ret, i, nr);
1139                         memset(i, 0, nr * sizeof(u64));
1140                 }
1141         }
1142
1143         return ret;
1144 }