3131adcc1f87e001f7f8bfe317e92527665e4dd4
[kvmfornfv.git] / kernel / drivers / ata / libata-scsi.c
1 /*
2  *  libata-scsi.c - helper library for ATA
3  *
4  *  Maintained by:  Tejun Heo <tj@kernel.org>
5  *                  Please ALWAYS copy linux-ide@vger.kernel.org
6  *                  on emails.
7  *
8  *  Copyright 2003-2004 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
9  *  Copyright 2003-2004 Jeff Garzik
10  *
11  *
12  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
14  *  the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
15  *  any later version.
16  *
17  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
18  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  *  GNU General Public License for more details.
21  *
22  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
23  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
24  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
25  *
26  *
27  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
28  *  as Documentation/DocBook/libata.*
29  *
30  *  Hardware documentation available from
31  *  - http://www.t10.org/
32  *  - http://www.t13.org/
33  *
34  */
35
36 #include <linux/slab.h>
37 #include <linux/kernel.h>
38 #include <linux/blkdev.h>
39 #include <linux/spinlock.h>
40 #include <linux/export.h>
41 #include <scsi/scsi.h>
42 #include <scsi/scsi_host.h>
43 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
44 #include <scsi/scsi_eh.h>
45 #include <scsi/scsi_device.h>
46 #include <scsi/scsi_tcq.h>
47 #include <scsi/scsi_transport.h>
48 #include <linux/libata.h>
49 #include <linux/hdreg.h>
50 #include <linux/uaccess.h>
51 #include <linux/suspend.h>
52 #include <asm/unaligned.h>
53
54 #include "libata.h"
55 #include "libata-transport.h"
56
57 #define ATA_SCSI_RBUF_SIZE      4096
58
59 static DEFINE_SPINLOCK(ata_scsi_rbuf_lock);
60 static u8 ata_scsi_rbuf[ATA_SCSI_RBUF_SIZE];
61
62 typedef unsigned int (*ata_xlat_func_t)(struct ata_queued_cmd *qc);
63
64 static struct ata_device *__ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap,
65                                         const struct scsi_device *scsidev);
66 static struct ata_device *ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap,
67                                             const struct scsi_device *scsidev);
68
69 #define RW_RECOVERY_MPAGE 0x1
70 #define RW_RECOVERY_MPAGE_LEN 12
71 #define CACHE_MPAGE 0x8
72 #define CACHE_MPAGE_LEN 20
73 #define CONTROL_MPAGE 0xa
74 #define CONTROL_MPAGE_LEN 12
75 #define ALL_MPAGES 0x3f
76 #define ALL_SUB_MPAGES 0xff
77
78
79 static const u8 def_rw_recovery_mpage[RW_RECOVERY_MPAGE_LEN] = {
80         RW_RECOVERY_MPAGE,
81         RW_RECOVERY_MPAGE_LEN - 2,
82         (1 << 7),       /* AWRE */
83         0,              /* read retry count */
84         0, 0, 0, 0,
85         0,              /* write retry count */
86         0, 0, 0
87 };
88
89 static const u8 def_cache_mpage[CACHE_MPAGE_LEN] = {
90         CACHE_MPAGE,
91         CACHE_MPAGE_LEN - 2,
92         0,              /* contains WCE, needs to be 0 for logic */
93         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
94         0,              /* contains DRA, needs to be 0 for logic */
95         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
96 };
97
98 static const u8 def_control_mpage[CONTROL_MPAGE_LEN] = {
99         CONTROL_MPAGE,
100         CONTROL_MPAGE_LEN - 2,
101         2,      /* DSENSE=0, GLTSD=1 */
102         0,      /* [QAM+QERR may be 1, see 05-359r1] */
103         0, 0, 0, 0, 0xff, 0xff,
104         0, 30   /* extended self test time, see 05-359r1 */
105 };
106
107 static const char *ata_lpm_policy_names[] = {
108         [ATA_LPM_UNKNOWN]       = "max_performance",
109         [ATA_LPM_MAX_POWER]     = "max_performance",
110         [ATA_LPM_MED_POWER]     = "medium_power",
111         [ATA_LPM_MIN_POWER]     = "min_power",
112 };
113
114 static ssize_t ata_scsi_lpm_store(struct device *device,
115                                   struct device_attribute *attr,
116                                   const char *buf, size_t count)
117 {
118         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(device);
119         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
120         struct ata_link *link;
121         struct ata_device *dev;
122         enum ata_lpm_policy policy;
123         unsigned long flags;
124
125         /* UNKNOWN is internal state, iterate from MAX_POWER */
126         for (policy = ATA_LPM_MAX_POWER;
127              policy < ARRAY_SIZE(ata_lpm_policy_names); policy++) {
128                 const char *name = ata_lpm_policy_names[policy];
129
130                 if (strncmp(name, buf, strlen(name)) == 0)
131                         break;
132         }
133         if (policy == ARRAY_SIZE(ata_lpm_policy_names))
134                 return -EINVAL;
135
136         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
137
138         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
139                 ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ENABLED) {
140                         if (dev->horkage & ATA_HORKAGE_NOLPM) {
141                                 count = -EOPNOTSUPP;
142                                 goto out_unlock;
143                         }
144                 }
145         }
146
147         ap->target_lpm_policy = policy;
148         ata_port_schedule_eh(ap);
149 out_unlock:
150         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
151         return count;
152 }
153
154 static ssize_t ata_scsi_lpm_show(struct device *dev,
155                                  struct device_attribute *attr, char *buf)
156 {
157         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(dev);
158         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
159
160         if (ap->target_lpm_policy >= ARRAY_SIZE(ata_lpm_policy_names))
161                 return -EINVAL;
162
163         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
164                         ata_lpm_policy_names[ap->target_lpm_policy]);
165 }
166 DEVICE_ATTR(link_power_management_policy, S_IRUGO | S_IWUSR,
167             ata_scsi_lpm_show, ata_scsi_lpm_store);
168 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_link_power_management_policy);
169
170 static ssize_t ata_scsi_park_show(struct device *device,
171                                   struct device_attribute *attr, char *buf)
172 {
173         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(device);
174         struct ata_port *ap;
175         struct ata_link *link;
176         struct ata_device *dev;
177         unsigned long flags, now;
178         unsigned int uninitialized_var(msecs);
179         int rc = 0;
180
181         ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
182
183         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
184         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
185         if (!dev) {
186                 rc = -ENODEV;
187                 goto unlock;
188         }
189         if (dev->flags & ATA_DFLAG_NO_UNLOAD) {
190                 rc = -EOPNOTSUPP;
191                 goto unlock;
192         }
193
194         link = dev->link;
195         now = jiffies;
196         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS &&
197             link->eh_context.unloaded_mask & (1 << dev->devno) &&
198             time_after(dev->unpark_deadline, now))
199                 msecs = jiffies_to_msecs(dev->unpark_deadline - now);
200         else
201                 msecs = 0;
202
203 unlock:
204         spin_unlock_irq(ap->lock);
205
206         return rc ? rc : snprintf(buf, 20, "%u\n", msecs);
207 }
208
209 static ssize_t ata_scsi_park_store(struct device *device,
210                                    struct device_attribute *attr,
211                                    const char *buf, size_t len)
212 {
213         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(device);
214         struct ata_port *ap;
215         struct ata_device *dev;
216         long int input;
217         unsigned long flags;
218         int rc;
219
220         rc = kstrtol(buf, 10, &input);
221         if (rc)
222                 return rc;
223         if (input < -2)
224                 return -EINVAL;
225         if (input > ATA_TMOUT_MAX_PARK) {
226                 rc = -EOVERFLOW;
227                 input = ATA_TMOUT_MAX_PARK;
228         }
229
230         ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
231
232         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
233         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
234         if (unlikely(!dev)) {
235                 rc = -ENODEV;
236                 goto unlock;
237         }
238         if (dev->class != ATA_DEV_ATA &&
239             dev->class != ATA_DEV_ZAC) {
240                 rc = -EOPNOTSUPP;
241                 goto unlock;
242         }
243
244         if (input >= 0) {
245                 if (dev->flags & ATA_DFLAG_NO_UNLOAD) {
246                         rc = -EOPNOTSUPP;
247                         goto unlock;
248                 }
249
250                 dev->unpark_deadline = ata_deadline(jiffies, input);
251                 dev->link->eh_info.dev_action[dev->devno] |= ATA_EH_PARK;
252                 ata_port_schedule_eh(ap);
253                 complete(&ap->park_req_pending);
254         } else {
255                 switch (input) {
256                 case -1:
257                         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_NO_UNLOAD;
258                         break;
259                 case -2:
260                         dev->flags |= ATA_DFLAG_NO_UNLOAD;
261                         break;
262                 }
263         }
264 unlock:
265         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
266
267         return rc ? rc : len;
268 }
269 DEVICE_ATTR(unload_heads, S_IRUGO | S_IWUSR,
270             ata_scsi_park_show, ata_scsi_park_store);
271 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_unload_heads);
272
273 void ata_scsi_set_sense(struct scsi_cmnd *cmd, u8 sk, u8 asc, u8 ascq)
274 {
275         if (!cmd)
276                 return;
277
278         cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24) | SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
279
280         scsi_build_sense_buffer(0, cmd->sense_buffer, sk, asc, ascq);
281 }
282
283 void ata_scsi_set_sense_information(struct scsi_cmnd *cmd,
284                                     const struct ata_taskfile *tf)
285 {
286         u64 information;
287
288         if (!cmd)
289                 return;
290
291         information = ata_tf_read_block(tf, NULL);
292         scsi_set_sense_information(cmd->sense_buffer, information);
293 }
294
295 static ssize_t
296 ata_scsi_em_message_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
297                           const char *buf, size_t count)
298 {
299         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(dev);
300         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
301         if (ap->ops->em_store && (ap->flags & ATA_FLAG_EM))
302                 return ap->ops->em_store(ap, buf, count);
303         return -EINVAL;
304 }
305
306 static ssize_t
307 ata_scsi_em_message_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
308                          char *buf)
309 {
310         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(dev);
311         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
312
313         if (ap->ops->em_show && (ap->flags & ATA_FLAG_EM))
314                 return ap->ops->em_show(ap, buf);
315         return -EINVAL;
316 }
317 DEVICE_ATTR(em_message, S_IRUGO | S_IWUSR,
318                 ata_scsi_em_message_show, ata_scsi_em_message_store);
319 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_em_message);
320
321 static ssize_t
322 ata_scsi_em_message_type_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
323                               char *buf)
324 {
325         struct Scsi_Host *shost = class_to_shost(dev);
326         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
327
328         return snprintf(buf, 23, "%d\n", ap->em_message_type);
329 }
330 DEVICE_ATTR(em_message_type, S_IRUGO,
331                   ata_scsi_em_message_type_show, NULL);
332 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_em_message_type);
333
334 static ssize_t
335 ata_scsi_activity_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
336                 char *buf)
337 {
338         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(dev);
339         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
340         struct ata_device *atadev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
341
342         if (atadev && ap->ops->sw_activity_show &&
343             (ap->flags & ATA_FLAG_SW_ACTIVITY))
344                 return ap->ops->sw_activity_show(atadev, buf);
345         return -EINVAL;
346 }
347
348 static ssize_t
349 ata_scsi_activity_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
350         const char *buf, size_t count)
351 {
352         struct scsi_device *sdev = to_scsi_device(dev);
353         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
354         struct ata_device *atadev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
355         enum sw_activity val;
356         int rc;
357
358         if (atadev && ap->ops->sw_activity_store &&
359             (ap->flags & ATA_FLAG_SW_ACTIVITY)) {
360                 val = simple_strtoul(buf, NULL, 0);
361                 switch (val) {
362                 case OFF: case BLINK_ON: case BLINK_OFF:
363                         rc = ap->ops->sw_activity_store(atadev, val);
364                         if (!rc)
365                                 return count;
366                         else
367                                 return rc;
368                 }
369         }
370         return -EINVAL;
371 }
372 DEVICE_ATTR(sw_activity, S_IWUSR | S_IRUGO, ata_scsi_activity_show,
373                         ata_scsi_activity_store);
374 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_attr_sw_activity);
375
376 struct device_attribute *ata_common_sdev_attrs[] = {
377         &dev_attr_unload_heads,
378         NULL
379 };
380 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_common_sdev_attrs);
381
382 static void ata_scsi_invalid_field(struct scsi_cmnd *cmd)
383 {
384         ata_scsi_set_sense(cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
385         /* "Invalid field in cbd" */
386         cmd->scsi_done(cmd);
387 }
388
389 /**
390  *      ata_std_bios_param - generic bios head/sector/cylinder calculator used by sd.
391  *      @sdev: SCSI device for which BIOS geometry is to be determined
392  *      @bdev: block device associated with @sdev
393  *      @capacity: capacity of SCSI device
394  *      @geom: location to which geometry will be output
395  *
396  *      Generic bios head/sector/cylinder calculator
397  *      used by sd. Most BIOSes nowadays expect a XXX/255/16  (CHS)
398  *      mapping. Some situations may arise where the disk is not
399  *      bootable if this is not used.
400  *
401  *      LOCKING:
402  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
403  *
404  *      RETURNS:
405  *      Zero.
406  */
407 int ata_std_bios_param(struct scsi_device *sdev, struct block_device *bdev,
408                        sector_t capacity, int geom[])
409 {
410         geom[0] = 255;
411         geom[1] = 63;
412         sector_div(capacity, 255*63);
413         geom[2] = capacity;
414
415         return 0;
416 }
417
418 /**
419  *      ata_scsi_unlock_native_capacity - unlock native capacity
420  *      @sdev: SCSI device to adjust device capacity for
421  *
422  *      This function is called if a partition on @sdev extends beyond
423  *      the end of the device.  It requests EH to unlock HPA.
424  *
425  *      LOCKING:
426  *      Defined by the SCSI layer.  Might sleep.
427  */
428 void ata_scsi_unlock_native_capacity(struct scsi_device *sdev)
429 {
430         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
431         struct ata_device *dev;
432         unsigned long flags;
433
434         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
435
436         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
437         if (dev && dev->n_sectors < dev->n_native_sectors) {
438                 dev->flags |= ATA_DFLAG_UNLOCK_HPA;
439                 dev->link->eh_info.action |= ATA_EH_RESET;
440                 ata_port_schedule_eh(ap);
441         }
442
443         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
444         ata_port_wait_eh(ap);
445 }
446
447 /**
448  *      ata_get_identity - Handler for HDIO_GET_IDENTITY ioctl
449  *      @ap: target port
450  *      @sdev: SCSI device to get identify data for
451  *      @arg: User buffer area for identify data
452  *
453  *      LOCKING:
454  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
455  *
456  *      RETURNS:
457  *      Zero on success, negative errno on error.
458  */
459 static int ata_get_identity(struct ata_port *ap, struct scsi_device *sdev,
460                             void __user *arg)
461 {
462         struct ata_device *dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
463         u16 __user *dst = arg;
464         char buf[40];
465
466         if (!dev)
467                 return -ENOMSG;
468
469         if (copy_to_user(dst, dev->id, ATA_ID_WORDS * sizeof(u16)))
470                 return -EFAULT;
471
472         ata_id_string(dev->id, buf, ATA_ID_PROD, ATA_ID_PROD_LEN);
473         if (copy_to_user(dst + ATA_ID_PROD, buf, ATA_ID_PROD_LEN))
474                 return -EFAULT;
475
476         ata_id_string(dev->id, buf, ATA_ID_FW_REV, ATA_ID_FW_REV_LEN);
477         if (copy_to_user(dst + ATA_ID_FW_REV, buf, ATA_ID_FW_REV_LEN))
478                 return -EFAULT;
479
480         ata_id_string(dev->id, buf, ATA_ID_SERNO, ATA_ID_SERNO_LEN);
481         if (copy_to_user(dst + ATA_ID_SERNO, buf, ATA_ID_SERNO_LEN))
482                 return -EFAULT;
483
484         return 0;
485 }
486
487 /**
488  *      ata_cmd_ioctl - Handler for HDIO_DRIVE_CMD ioctl
489  *      @scsidev: Device to which we are issuing command
490  *      @arg: User provided data for issuing command
491  *
492  *      LOCKING:
493  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
494  *
495  *      RETURNS:
496  *      Zero on success, negative errno on error.
497  */
498 int ata_cmd_ioctl(struct scsi_device *scsidev, void __user *arg)
499 {
500         int rc = 0;
501         u8 scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
502         u8 args[4], *argbuf = NULL, *sensebuf = NULL;
503         int argsize = 0;
504         enum dma_data_direction data_dir;
505         int cmd_result;
506
507         if (arg == NULL)
508                 return -EINVAL;
509
510         if (copy_from_user(args, arg, sizeof(args)))
511                 return -EFAULT;
512
513         sensebuf = kzalloc(SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, GFP_NOIO);
514         if (!sensebuf)
515                 return -ENOMEM;
516
517         memset(scsi_cmd, 0, sizeof(scsi_cmd));
518
519         if (args[3]) {
520                 argsize = ATA_SECT_SIZE * args[3];
521                 argbuf = kmalloc(argsize, GFP_KERNEL);
522                 if (argbuf == NULL) {
523                         rc = -ENOMEM;
524                         goto error;
525                 }
526
527                 scsi_cmd[1]  = (4 << 1); /* PIO Data-in */
528                 scsi_cmd[2]  = 0x0e;     /* no off.line or cc, read from dev,
529                                             block count in sector count field */
530                 data_dir = DMA_FROM_DEVICE;
531         } else {
532                 scsi_cmd[1]  = (3 << 1); /* Non-data */
533                 scsi_cmd[2]  = 0x20;     /* cc but no off.line or data xfer */
534                 data_dir = DMA_NONE;
535         }
536
537         scsi_cmd[0] = ATA_16;
538
539         scsi_cmd[4] = args[2];
540         if (args[0] == ATA_CMD_SMART) { /* hack -- ide driver does this too */
541                 scsi_cmd[6]  = args[3];
542                 scsi_cmd[8]  = args[1];
543                 scsi_cmd[10] = 0x4f;
544                 scsi_cmd[12] = 0xc2;
545         } else {
546                 scsi_cmd[6]  = args[1];
547         }
548         scsi_cmd[14] = args[0];
549
550         /* Good values for timeout and retries?  Values below
551            from scsi_ioctl_send_command() for default case... */
552         cmd_result = scsi_execute(scsidev, scsi_cmd, data_dir, argbuf, argsize,
553                                   sensebuf, (10*HZ), 5, 0, NULL);
554
555         if (driver_byte(cmd_result) == DRIVER_SENSE) {/* sense data available */
556                 u8 *desc = sensebuf + 8;
557                 cmd_result &= ~(0xFF<<24); /* DRIVER_SENSE is not an error */
558
559                 /* If we set cc then ATA pass-through will cause a
560                  * check condition even if no error. Filter that. */
561                 if (cmd_result & SAM_STAT_CHECK_CONDITION) {
562                         struct scsi_sense_hdr sshdr;
563                         scsi_normalize_sense(sensebuf, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE,
564                                              &sshdr);
565                         if (sshdr.sense_key == RECOVERED_ERROR &&
566                             sshdr.asc == 0 && sshdr.ascq == 0x1d)
567                                 cmd_result &= ~SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
568                 }
569
570                 /* Send userspace a few ATA registers (same as drivers/ide) */
571                 if (sensebuf[0] == 0x72 &&      /* format is "descriptor" */
572                     desc[0] == 0x09) {          /* code is "ATA Descriptor" */
573                         args[0] = desc[13];     /* status */
574                         args[1] = desc[3];      /* error */
575                         args[2] = desc[5];      /* sector count (0:7) */
576                         if (copy_to_user(arg, args, sizeof(args)))
577                                 rc = -EFAULT;
578                 }
579         }
580
581
582         if (cmd_result) {
583                 rc = -EIO;
584                 goto error;
585         }
586
587         if ((argbuf)
588          && copy_to_user(arg + sizeof(args), argbuf, argsize))
589                 rc = -EFAULT;
590 error:
591         kfree(sensebuf);
592         kfree(argbuf);
593         return rc;
594 }
595
596 /**
597  *      ata_task_ioctl - Handler for HDIO_DRIVE_TASK ioctl
598  *      @scsidev: Device to which we are issuing command
599  *      @arg: User provided data for issuing command
600  *
601  *      LOCKING:
602  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
603  *
604  *      RETURNS:
605  *      Zero on success, negative errno on error.
606  */
607 int ata_task_ioctl(struct scsi_device *scsidev, void __user *arg)
608 {
609         int rc = 0;
610         u8 scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
611         u8 args[7], *sensebuf = NULL;
612         int cmd_result;
613
614         if (arg == NULL)
615                 return -EINVAL;
616
617         if (copy_from_user(args, arg, sizeof(args)))
618                 return -EFAULT;
619
620         sensebuf = kzalloc(SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, GFP_NOIO);
621         if (!sensebuf)
622                 return -ENOMEM;
623
624         memset(scsi_cmd, 0, sizeof(scsi_cmd));
625         scsi_cmd[0]  = ATA_16;
626         scsi_cmd[1]  = (3 << 1); /* Non-data */
627         scsi_cmd[2]  = 0x20;     /* cc but no off.line or data xfer */
628         scsi_cmd[4]  = args[1];
629         scsi_cmd[6]  = args[2];
630         scsi_cmd[8]  = args[3];
631         scsi_cmd[10] = args[4];
632         scsi_cmd[12] = args[5];
633         scsi_cmd[13] = args[6] & 0x4f;
634         scsi_cmd[14] = args[0];
635
636         /* Good values for timeout and retries?  Values below
637            from scsi_ioctl_send_command() for default case... */
638         cmd_result = scsi_execute(scsidev, scsi_cmd, DMA_NONE, NULL, 0,
639                                 sensebuf, (10*HZ), 5, 0, NULL);
640
641         if (driver_byte(cmd_result) == DRIVER_SENSE) {/* sense data available */
642                 u8 *desc = sensebuf + 8;
643                 cmd_result &= ~(0xFF<<24); /* DRIVER_SENSE is not an error */
644
645                 /* If we set cc then ATA pass-through will cause a
646                  * check condition even if no error. Filter that. */
647                 if (cmd_result & SAM_STAT_CHECK_CONDITION) {
648                         struct scsi_sense_hdr sshdr;
649                         scsi_normalize_sense(sensebuf, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE,
650                                                 &sshdr);
651                         if (sshdr.sense_key == RECOVERED_ERROR &&
652                             sshdr.asc == 0 && sshdr.ascq == 0x1d)
653                                 cmd_result &= ~SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
654                 }
655
656                 /* Send userspace ATA registers */
657                 if (sensebuf[0] == 0x72 &&      /* format is "descriptor" */
658                                 desc[0] == 0x09) {/* code is "ATA Descriptor" */
659                         args[0] = desc[13];     /* status */
660                         args[1] = desc[3];      /* error */
661                         args[2] = desc[5];      /* sector count (0:7) */
662                         args[3] = desc[7];      /* lbal */
663                         args[4] = desc[9];      /* lbam */
664                         args[5] = desc[11];     /* lbah */
665                         args[6] = desc[12];     /* select */
666                         if (copy_to_user(arg, args, sizeof(args)))
667                                 rc = -EFAULT;
668                 }
669         }
670
671         if (cmd_result) {
672                 rc = -EIO;
673                 goto error;
674         }
675
676  error:
677         kfree(sensebuf);
678         return rc;
679 }
680
681 static int ata_ioc32(struct ata_port *ap)
682 {
683         if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA)
684                 return 1;
685         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_PIO32)
686                 return 1;
687         return 0;
688 }
689
690 int ata_sas_scsi_ioctl(struct ata_port *ap, struct scsi_device *scsidev,
691                      int cmd, void __user *arg)
692 {
693         int val = -EINVAL, rc = -EINVAL;
694         unsigned long flags;
695
696         switch (cmd) {
697         case ATA_IOC_GET_IO32:
698                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
699                 val = ata_ioc32(ap);
700                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
701                 if (copy_to_user(arg, &val, 1))
702                         return -EFAULT;
703                 return 0;
704
705         case ATA_IOC_SET_IO32:
706                 val = (unsigned long) arg;
707                 rc = 0;
708                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
709                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_PIO32CHANGE) {
710                         if (val)
711                                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_PIO32;
712                         else
713                                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_PIO32;
714                 } else {
715                         if (val != ata_ioc32(ap))
716                                 rc = -EINVAL;
717                 }
718                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
719                 return rc;
720
721         case HDIO_GET_IDENTITY:
722                 return ata_get_identity(ap, scsidev, arg);
723
724         case HDIO_DRIVE_CMD:
725                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN) || !capable(CAP_SYS_RAWIO))
726                         return -EACCES;
727                 return ata_cmd_ioctl(scsidev, arg);
728
729         case HDIO_DRIVE_TASK:
730                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN) || !capable(CAP_SYS_RAWIO))
731                         return -EACCES;
732                 return ata_task_ioctl(scsidev, arg);
733
734         default:
735                 rc = -ENOTTY;
736                 break;
737         }
738
739         return rc;
740 }
741 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_scsi_ioctl);
742
743 int ata_scsi_ioctl(struct scsi_device *scsidev, int cmd, void __user *arg)
744 {
745         return ata_sas_scsi_ioctl(ata_shost_to_port(scsidev->host),
746                                 scsidev, cmd, arg);
747 }
748 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_ioctl);
749
750 /**
751  *      ata_scsi_qc_new - acquire new ata_queued_cmd reference
752  *      @dev: ATA device to which the new command is attached
753  *      @cmd: SCSI command that originated this ATA command
754  *
755  *      Obtain a reference to an unused ata_queued_cmd structure,
756  *      which is the basic libata structure representing a single
757  *      ATA command sent to the hardware.
758  *
759  *      If a command was available, fill in the SCSI-specific
760  *      portions of the structure with information on the
761  *      current command.
762  *
763  *      LOCKING:
764  *      spin_lock_irqsave(host lock)
765  *
766  *      RETURNS:
767  *      Command allocated, or %NULL if none available.
768  */
769 static struct ata_queued_cmd *ata_scsi_qc_new(struct ata_device *dev,
770                                               struct scsi_cmnd *cmd)
771 {
772         struct ata_queued_cmd *qc;
773
774         qc = ata_qc_new_init(dev, cmd->request->tag);
775         if (qc) {
776                 qc->scsicmd = cmd;
777                 qc->scsidone = cmd->scsi_done;
778
779                 qc->sg = scsi_sglist(cmd);
780                 qc->n_elem = scsi_sg_count(cmd);
781         } else {
782                 cmd->result = (DID_OK << 16) | (QUEUE_FULL << 1);
783                 cmd->scsi_done(cmd);
784         }
785
786         return qc;
787 }
788
789 static void ata_qc_set_pc_nbytes(struct ata_queued_cmd *qc)
790 {
791         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
792
793         qc->extrabytes = scmd->request->extra_len;
794         qc->nbytes = scsi_bufflen(scmd) + qc->extrabytes;
795 }
796
797 /**
798  *      ata_dump_status - user friendly display of error info
799  *      @id: id of the port in question
800  *      @tf: ptr to filled out taskfile
801  *
802  *      Decode and dump the ATA error/status registers for the user so
803  *      that they have some idea what really happened at the non
804  *      make-believe layer.
805  *
806  *      LOCKING:
807  *      inherited from caller
808  */
809 static void ata_dump_status(unsigned id, struct ata_taskfile *tf)
810 {
811         u8 stat = tf->command, err = tf->feature;
812
813         printk(KERN_WARNING "ata%u: status=0x%02x { ", id, stat);
814         if (stat & ATA_BUSY) {
815                 printk("Busy }\n");     /* Data is not valid in this case */
816         } else {
817                 if (stat & ATA_DRDY)    printk("DriveReady ");
818                 if (stat & ATA_DF)      printk("DeviceFault ");
819                 if (stat & ATA_DSC)     printk("SeekComplete ");
820                 if (stat & ATA_DRQ)     printk("DataRequest ");
821                 if (stat & ATA_CORR)    printk("CorrectedError ");
822                 if (stat & ATA_SENSE)   printk("Sense ");
823                 if (stat & ATA_ERR)     printk("Error ");
824                 printk("}\n");
825
826                 if (err) {
827                         printk(KERN_WARNING "ata%u: error=0x%02x { ", id, err);
828                         if (err & ATA_ABORTED)  printk("DriveStatusError ");
829                         if (err & ATA_ICRC) {
830                                 if (err & ATA_ABORTED)
831                                                 printk("BadCRC ");
832                                 else            printk("Sector ");
833                         }
834                         if (err & ATA_UNC)      printk("UncorrectableError ");
835                         if (err & ATA_IDNF)     printk("SectorIdNotFound ");
836                         if (err & ATA_TRK0NF)   printk("TrackZeroNotFound ");
837                         if (err & ATA_AMNF)     printk("AddrMarkNotFound ");
838                         printk("}\n");
839                 }
840         }
841 }
842
843 /**
844  *      ata_to_sense_error - convert ATA error to SCSI error
845  *      @id: ATA device number
846  *      @drv_stat: value contained in ATA status register
847  *      @drv_err: value contained in ATA error register
848  *      @sk: the sense key we'll fill out
849  *      @asc: the additional sense code we'll fill out
850  *      @ascq: the additional sense code qualifier we'll fill out
851  *      @verbose: be verbose
852  *
853  *      Converts an ATA error into a SCSI error.  Fill out pointers to
854  *      SK, ASC, and ASCQ bytes for later use in fixed or descriptor
855  *      format sense blocks.
856  *
857  *      LOCKING:
858  *      spin_lock_irqsave(host lock)
859  */
860 static void ata_to_sense_error(unsigned id, u8 drv_stat, u8 drv_err, u8 *sk,
861                                u8 *asc, u8 *ascq, int verbose)
862 {
863         int i;
864
865         /* Based on the 3ware driver translation table */
866         static const unsigned char sense_table[][4] = {
867                 /* BBD|ECC|ID|MAR */
868                 {0xd1,          ABORTED_COMMAND, 0x00, 0x00},
869                         // Device busy                  Aborted command
870                 /* BBD|ECC|ID */
871                 {0xd0,          ABORTED_COMMAND, 0x00, 0x00},
872                         // Device busy                  Aborted command
873                 /* ECC|MC|MARK */
874                 {0x61,          HARDWARE_ERROR, 0x00, 0x00},
875                         // Device fault                 Hardware error
876                 /* ICRC|ABRT */         /* NB: ICRC & !ABRT is BBD */
877                 {0x84,          ABORTED_COMMAND, 0x47, 0x00},
878                         // Data CRC error               SCSI parity error
879                 /* MC|ID|ABRT|TRK0|MARK */
880                 {0x37,          NOT_READY, 0x04, 0x00},
881                         // Unit offline                 Not ready
882                 /* MCR|MARK */
883                 {0x09,          NOT_READY, 0x04, 0x00},
884                         // Unrecovered disk error       Not ready
885                 /*  Bad address mark */
886                 {0x01,          MEDIUM_ERROR, 0x13, 0x00},
887                         // Address mark not found for data field
888                 /* TRK0 - Track 0 not found */
889                 {0x02,          HARDWARE_ERROR, 0x00, 0x00},
890                         // Hardware error
891                 /* Abort: 0x04 is not translated here, see below */
892                 /* Media change request */
893                 {0x08,          NOT_READY, 0x04, 0x00},
894                         // FIXME: faking offline
895                 /* SRV/IDNF - ID not found */
896                 {0x10,          ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x00},
897                         // Logical address out of range
898                 /* MC - Media Changed */
899                 {0x20,          UNIT_ATTENTION, 0x28, 0x00},
900                         // Not ready to ready change, medium may have changed
901                 /* ECC - Uncorrectable ECC error */
902                 {0x40,          MEDIUM_ERROR, 0x11, 0x04},
903                         // Unrecovered read error
904                 /* BBD - block marked bad */
905                 {0x80,          MEDIUM_ERROR, 0x11, 0x04},
906                         // Block marked bad     Medium error, unrecovered read error
907                 {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, // END mark
908         };
909         static const unsigned char stat_table[][4] = {
910                 /* Must be first because BUSY means no other bits valid */
911                 {0x80,          ABORTED_COMMAND, 0x47, 0x00},
912                 // Busy, fake parity for now
913                 {0x40,          ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x04},
914                 // Device ready, unaligned write command
915                 {0x20,          HARDWARE_ERROR,  0x44, 0x00},
916                 // Device fault, internal target failure
917                 {0x08,          ABORTED_COMMAND, 0x47, 0x00},
918                 // Timed out in xfer, fake parity for now
919                 {0x04,          RECOVERED_ERROR, 0x11, 0x00},
920                 // Recovered ECC error    Medium error, recovered
921                 {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, // END mark
922         };
923
924         /*
925          *      Is this an error we can process/parse
926          */
927         if (drv_stat & ATA_BUSY) {
928                 drv_err = 0;    /* Ignore the err bits, they're invalid */
929         }
930
931         if (drv_err) {
932                 /* Look for drv_err */
933                 for (i = 0; sense_table[i][0] != 0xFF; i++) {
934                         /* Look for best matches first */
935                         if ((sense_table[i][0] & drv_err) ==
936                             sense_table[i][0]) {
937                                 *sk = sense_table[i][1];
938                                 *asc = sense_table[i][2];
939                                 *ascq = sense_table[i][3];
940                                 goto translate_done;
941                         }
942                 }
943         }
944
945         /*
946          * Fall back to interpreting status bits.  Note that if the drv_err
947          * has only the ABRT bit set, we decode drv_stat.  ABRT by itself
948          * is not descriptive enough.
949          */
950         for (i = 0; stat_table[i][0] != 0xFF; i++) {
951                 if (stat_table[i][0] & drv_stat) {
952                         *sk = stat_table[i][1];
953                         *asc = stat_table[i][2];
954                         *ascq = stat_table[i][3];
955                         goto translate_done;
956                 }
957         }
958
959         /*
960          * We need a sensible error return here, which is tricky, and one
961          * that won't cause people to do things like return a disk wrongly.
962          */
963         *sk = ABORTED_COMMAND;
964         *asc = 0x00;
965         *ascq = 0x00;
966
967  translate_done:
968         if (verbose)
969                 printk(KERN_ERR "ata%u: translated ATA stat/err 0x%02x/%02x "
970                        "to SCSI SK/ASC/ASCQ 0x%x/%02x/%02x\n",
971                        id, drv_stat, drv_err, *sk, *asc, *ascq);
972         return;
973 }
974
975 /*
976  *      ata_gen_passthru_sense - Generate check condition sense block.
977  *      @qc: Command that completed.
978  *
979  *      This function is specific to the ATA descriptor format sense
980  *      block specified for the ATA pass through commands.  Regardless
981  *      of whether the command errored or not, return a sense
982  *      block. Copy all controller registers into the sense
983  *      block. If there was no error, we get the request from an ATA
984  *      passthrough command, so we use the following sense data:
985  *      sk = RECOVERED ERROR
986  *      asc,ascq = ATA PASS-THROUGH INFORMATION AVAILABLE
987  *      
988  *
989  *      LOCKING:
990  *      None.
991  */
992 static void ata_gen_passthru_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
993 {
994         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
995         struct ata_taskfile *tf = &qc->result_tf;
996         unsigned char *sb = cmd->sense_buffer;
997         unsigned char *desc = sb + 8;
998         int verbose = qc->ap->ops->error_handler == NULL;
999
1000         memset(sb, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
1001
1002         cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24) | SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
1003
1004         /*
1005          * Use ata_to_sense_error() to map status register bits
1006          * onto sense key, asc & ascq.
1007          */
1008         if (qc->err_mask ||
1009             tf->command & (ATA_BUSY | ATA_DF | ATA_ERR | ATA_DRQ)) {
1010                 ata_to_sense_error(qc->ap->print_id, tf->command, tf->feature,
1011                                    &sb[1], &sb[2], &sb[3], verbose);
1012                 sb[1] &= 0x0f;
1013         } else {
1014                 sb[1] = RECOVERED_ERROR;
1015                 sb[2] = 0;
1016                 sb[3] = 0x1D;
1017         }
1018
1019         /*
1020          * Sense data is current and format is descriptor.
1021          */
1022         sb[0] = 0x72;
1023
1024         desc[0] = 0x09;
1025
1026         /* set length of additional sense data */
1027         sb[7] = 14;
1028         desc[1] = 12;
1029
1030         /*
1031          * Copy registers into sense buffer.
1032          */
1033         desc[2] = 0x00;
1034         desc[3] = tf->feature;  /* == error reg */
1035         desc[5] = tf->nsect;
1036         desc[7] = tf->lbal;
1037         desc[9] = tf->lbam;
1038         desc[11] = tf->lbah;
1039         desc[12] = tf->device;
1040         desc[13] = tf->command; /* == status reg */
1041
1042         /*
1043          * Fill in Extend bit, and the high order bytes
1044          * if applicable.
1045          */
1046         if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) {
1047                 desc[2] |= 0x01;
1048                 desc[4] = tf->hob_nsect;
1049                 desc[6] = tf->hob_lbal;
1050                 desc[8] = tf->hob_lbam;
1051                 desc[10] = tf->hob_lbah;
1052         }
1053 }
1054
1055 /**
1056  *      ata_gen_ata_sense - generate a SCSI fixed sense block
1057  *      @qc: Command that we are erroring out
1058  *
1059  *      Generate sense block for a failed ATA command @qc.  Descriptor
1060  *      format is used to accommodate LBA48 block address.
1061  *
1062  *      LOCKING:
1063  *      None.
1064  */
1065 static void ata_gen_ata_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
1066 {
1067         struct ata_device *dev = qc->dev;
1068         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
1069         struct ata_taskfile *tf = &qc->result_tf;
1070         unsigned char *sb = cmd->sense_buffer;
1071         unsigned char *desc = sb + 8;
1072         int verbose = qc->ap->ops->error_handler == NULL;
1073         u64 block;
1074
1075         memset(sb, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
1076
1077         cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24) | SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
1078
1079         /* sense data is current and format is descriptor */
1080         sb[0] = 0x72;
1081
1082         /* Use ata_to_sense_error() to map status register bits
1083          * onto sense key, asc & ascq.
1084          */
1085         if (qc->err_mask ||
1086             tf->command & (ATA_BUSY | ATA_DF | ATA_ERR | ATA_DRQ)) {
1087                 ata_to_sense_error(qc->ap->print_id, tf->command, tf->feature,
1088                                    &sb[1], &sb[2], &sb[3], verbose);
1089                 sb[1] &= 0x0f;
1090         }
1091
1092         block = ata_tf_read_block(&qc->result_tf, dev);
1093
1094         /* information sense data descriptor */
1095         sb[7] = 12;
1096         desc[0] = 0x00;
1097         desc[1] = 10;
1098
1099         desc[2] |= 0x80;        /* valid */
1100         desc[6] = block >> 40;
1101         desc[7] = block >> 32;
1102         desc[8] = block >> 24;
1103         desc[9] = block >> 16;
1104         desc[10] = block >> 8;
1105         desc[11] = block;
1106 }
1107
1108 static void ata_scsi_sdev_config(struct scsi_device *sdev)
1109 {
1110         sdev->use_10_for_rw = 1;
1111         sdev->use_10_for_ms = 1;
1112         sdev->no_report_opcodes = 1;
1113         sdev->no_write_same = 1;
1114
1115         /* Schedule policy is determined by ->qc_defer() callback and
1116          * it needs to see every deferred qc.  Set dev_blocked to 1 to
1117          * prevent SCSI midlayer from automatically deferring
1118          * requests.
1119          */
1120         sdev->max_device_blocked = 1;
1121 }
1122
1123 /**
1124  *      atapi_drain_needed - Check whether data transfer may overflow
1125  *      @rq: request to be checked
1126  *
1127  *      ATAPI commands which transfer variable length data to host
1128  *      might overflow due to application error or hardare bug.  This
1129  *      function checks whether overflow should be drained and ignored
1130  *      for @request.
1131  *
1132  *      LOCKING:
1133  *      None.
1134  *
1135  *      RETURNS:
1136  *      1 if ; otherwise, 0.
1137  */
1138 static int atapi_drain_needed(struct request *rq)
1139 {
1140         if (likely(rq->cmd_type != REQ_TYPE_BLOCK_PC))
1141                 return 0;
1142
1143         if (!blk_rq_bytes(rq) || (rq->cmd_flags & REQ_WRITE))
1144                 return 0;
1145
1146         return atapi_cmd_type(rq->cmd[0]) == ATAPI_MISC;
1147 }
1148
1149 static int ata_scsi_dev_config(struct scsi_device *sdev,
1150                                struct ata_device *dev)
1151 {
1152         struct request_queue *q = sdev->request_queue;
1153
1154         if (!ata_id_has_unload(dev->id))
1155                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NO_UNLOAD;
1156
1157         /* configure max sectors */
1158         blk_queue_max_hw_sectors(q, dev->max_sectors);
1159
1160         if (dev->class == ATA_DEV_ATAPI) {
1161                 void *buf;
1162
1163                 sdev->sector_size = ATA_SECT_SIZE;
1164
1165                 /* set DMA padding */
1166                 blk_queue_update_dma_pad(q, ATA_DMA_PAD_SZ - 1);
1167
1168                 /* configure draining */
1169                 buf = kmalloc(ATAPI_MAX_DRAIN, q->bounce_gfp | GFP_KERNEL);
1170                 if (!buf) {
1171                         ata_dev_err(dev, "drain buffer allocation failed\n");
1172                         return -ENOMEM;
1173                 }
1174
1175                 blk_queue_dma_drain(q, atapi_drain_needed, buf, ATAPI_MAX_DRAIN);
1176         } else {
1177                 sdev->sector_size = ata_id_logical_sector_size(dev->id);
1178                 sdev->manage_start_stop = 1;
1179         }
1180
1181         /*
1182          * ata_pio_sectors() expects buffer for each sector to not cross
1183          * page boundary.  Enforce it by requiring buffers to be sector
1184          * aligned, which works iff sector_size is not larger than
1185          * PAGE_SIZE.  ATAPI devices also need the alignment as
1186          * IDENTIFY_PACKET is executed as ATA_PROT_PIO.
1187          */
1188         if (sdev->sector_size > PAGE_SIZE)
1189                 ata_dev_warn(dev,
1190                         "sector_size=%u > PAGE_SIZE, PIO may malfunction\n",
1191                         sdev->sector_size);
1192
1193         blk_queue_update_dma_alignment(q, sdev->sector_size - 1);
1194
1195         if (dev->flags & ATA_DFLAG_AN)
1196                 set_bit(SDEV_EVT_MEDIA_CHANGE, sdev->supported_events);
1197
1198         if (dev->flags & ATA_DFLAG_NCQ) {
1199                 int depth;
1200
1201                 depth = min(sdev->host->can_queue, ata_id_queue_depth(dev->id));
1202                 depth = min(ATA_MAX_QUEUE - 1, depth);
1203                 scsi_change_queue_depth(sdev, depth);
1204         }
1205
1206         blk_queue_flush_queueable(q, false);
1207
1208         dev->sdev = sdev;
1209         return 0;
1210 }
1211
1212 /**
1213  *      ata_scsi_slave_config - Set SCSI device attributes
1214  *      @sdev: SCSI device to examine
1215  *
1216  *      This is called before we actually start reading
1217  *      and writing to the device, to configure certain
1218  *      SCSI mid-layer behaviors.
1219  *
1220  *      LOCKING:
1221  *      Defined by SCSI layer.  We don't really care.
1222  */
1223
1224 int ata_scsi_slave_config(struct scsi_device *sdev)
1225 {
1226         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
1227         struct ata_device *dev = __ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
1228         int rc = 0;
1229
1230         ata_scsi_sdev_config(sdev);
1231
1232         if (dev)
1233                 rc = ata_scsi_dev_config(sdev, dev);
1234
1235         return rc;
1236 }
1237
1238 /**
1239  *      ata_scsi_slave_destroy - SCSI device is about to be destroyed
1240  *      @sdev: SCSI device to be destroyed
1241  *
1242  *      @sdev is about to be destroyed for hot/warm unplugging.  If
1243  *      this unplugging was initiated by libata as indicated by NULL
1244  *      dev->sdev, this function doesn't have to do anything.
1245  *      Otherwise, SCSI layer initiated warm-unplug is in progress.
1246  *      Clear dev->sdev, schedule the device for ATA detach and invoke
1247  *      EH.
1248  *
1249  *      LOCKING:
1250  *      Defined by SCSI layer.  We don't really care.
1251  */
1252 void ata_scsi_slave_destroy(struct scsi_device *sdev)
1253 {
1254         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
1255         struct request_queue *q = sdev->request_queue;
1256         unsigned long flags;
1257         struct ata_device *dev;
1258
1259         if (!ap->ops->error_handler)
1260                 return;
1261
1262         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1263         dev = __ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
1264         if (dev && dev->sdev) {
1265                 /* SCSI device already in CANCEL state, no need to offline it */
1266                 dev->sdev = NULL;
1267                 dev->flags |= ATA_DFLAG_DETACH;
1268                 ata_port_schedule_eh(ap);
1269         }
1270         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1271
1272         kfree(q->dma_drain_buffer);
1273         q->dma_drain_buffer = NULL;
1274         q->dma_drain_size = 0;
1275 }
1276
1277 /**
1278  *      __ata_change_queue_depth - helper for ata_scsi_change_queue_depth
1279  *      @ap: ATA port to which the device change the queue depth
1280  *      @sdev: SCSI device to configure queue depth for
1281  *      @queue_depth: new queue depth
1282  *
1283  *      libsas and libata have different approaches for associating a sdev to
1284  *      its ata_port.
1285  *
1286  */
1287 int __ata_change_queue_depth(struct ata_port *ap, struct scsi_device *sdev,
1288                              int queue_depth)
1289 {
1290         struct ata_device *dev;
1291         unsigned long flags;
1292
1293         if (queue_depth < 1 || queue_depth == sdev->queue_depth)
1294                 return sdev->queue_depth;
1295
1296         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
1297         if (!dev || !ata_dev_enabled(dev))
1298                 return sdev->queue_depth;
1299
1300         /* NCQ enabled? */
1301         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1302         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
1303         if (queue_depth == 1 || !ata_ncq_enabled(dev)) {
1304                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
1305                 queue_depth = 1;
1306         }
1307         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1308
1309         /* limit and apply queue depth */
1310         queue_depth = min(queue_depth, sdev->host->can_queue);
1311         queue_depth = min(queue_depth, ata_id_queue_depth(dev->id));
1312         queue_depth = min(queue_depth, ATA_MAX_QUEUE - 1);
1313
1314         if (sdev->queue_depth == queue_depth)
1315                 return -EINVAL;
1316
1317         return scsi_change_queue_depth(sdev, queue_depth);
1318 }
1319
1320 /**
1321  *      ata_scsi_change_queue_depth - SCSI callback for queue depth config
1322  *      @sdev: SCSI device to configure queue depth for
1323  *      @queue_depth: new queue depth
1324  *
1325  *      This is libata standard hostt->change_queue_depth callback.
1326  *      SCSI will call into this callback when user tries to set queue
1327  *      depth via sysfs.
1328  *
1329  *      LOCKING:
1330  *      SCSI layer (we don't care)
1331  *
1332  *      RETURNS:
1333  *      Newly configured queue depth.
1334  */
1335 int ata_scsi_change_queue_depth(struct scsi_device *sdev, int queue_depth)
1336 {
1337         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
1338
1339         return __ata_change_queue_depth(ap, sdev, queue_depth);
1340 }
1341
1342 /**
1343  *      ata_scsi_start_stop_xlat - Translate SCSI START STOP UNIT command
1344  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1345  *
1346  *      Sets up an ATA taskfile to issue STANDBY (to stop) or READ VERIFY
1347  *      (to start). Perhaps these commands should be preceded by
1348  *      CHECK POWER MODE to see what power mode the device is already in.
1349  *      [See SAT revision 5 at www.t10.org]
1350  *
1351  *      LOCKING:
1352  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1353  *
1354  *      RETURNS:
1355  *      Zero on success, non-zero on error.
1356  */
1357 static unsigned int ata_scsi_start_stop_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
1358 {
1359         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1360         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
1361         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
1362
1363         if (scmd->cmd_len < 5)
1364                 goto invalid_fld;
1365
1366         tf->flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
1367         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
1368         if (cdb[1] & 0x1) {
1369                 ;       /* ignore IMMED bit, violates sat-r05 */
1370         }
1371         if (cdb[4] & 0x2)
1372                 goto invalid_fld;       /* LOEJ bit set not supported */
1373         if (((cdb[4] >> 4) & 0xf) != 0)
1374                 goto invalid_fld;       /* power conditions not supported */
1375
1376         if (cdb[4] & 0x1) {
1377                 tf->nsect = 1;  /* 1 sector, lba=0 */
1378
1379                 if (qc->dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
1380                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
1381
1382                         tf->lbah = 0x0;
1383                         tf->lbam = 0x0;
1384                         tf->lbal = 0x0;
1385                         tf->device |= ATA_LBA;
1386                 } else {
1387                         /* CHS */
1388                         tf->lbal = 0x1; /* sect */
1389                         tf->lbam = 0x0; /* cyl low */
1390                         tf->lbah = 0x0; /* cyl high */
1391                 }
1392
1393                 tf->command = ATA_CMD_VERIFY;   /* READ VERIFY */
1394         } else {
1395                 /* Some odd clown BIOSen issue spindown on power off (ACPI S4
1396                  * or S5) causing some drives to spin up and down again.
1397                  */
1398                 if ((qc->ap->flags & ATA_FLAG_NO_POWEROFF_SPINDOWN) &&
1399                     system_state == SYSTEM_POWER_OFF)
1400                         goto skip;
1401
1402                 if ((qc->ap->flags & ATA_FLAG_NO_HIBERNATE_SPINDOWN) &&
1403                      system_entering_hibernation())
1404                         goto skip;
1405
1406                 /* Issue ATA STANDBY IMMEDIATE command */
1407                 tf->command = ATA_CMD_STANDBYNOW1;
1408         }
1409
1410         /*
1411          * Standby and Idle condition timers could be implemented but that
1412          * would require libata to implement the Power condition mode page
1413          * and allow the user to change it. Changing mode pages requires
1414          * MODE SELECT to be implemented.
1415          */
1416
1417         return 0;
1418
1419  invalid_fld:
1420         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
1421         /* "Invalid field in cbd" */
1422         return 1;
1423  skip:
1424         scmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1425         return 1;
1426 }
1427
1428
1429 /**
1430  *      ata_scsi_flush_xlat - Translate SCSI SYNCHRONIZE CACHE command
1431  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1432  *
1433  *      Sets up an ATA taskfile to issue FLUSH CACHE or
1434  *      FLUSH CACHE EXT.
1435  *
1436  *      LOCKING:
1437  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1438  *
1439  *      RETURNS:
1440  *      Zero on success, non-zero on error.
1441  */
1442 static unsigned int ata_scsi_flush_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
1443 {
1444         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
1445
1446         tf->flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
1447         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
1448
1449         if (qc->dev->flags & ATA_DFLAG_FLUSH_EXT)
1450                 tf->command = ATA_CMD_FLUSH_EXT;
1451         else
1452                 tf->command = ATA_CMD_FLUSH;
1453
1454         /* flush is critical for IO integrity, consider it an IO command */
1455         qc->flags |= ATA_QCFLAG_IO;
1456
1457         return 0;
1458 }
1459
1460 /**
1461  *      scsi_6_lba_len - Get LBA and transfer length
1462  *      @cdb: SCSI command to translate
1463  *
1464  *      Calculate LBA and transfer length for 6-byte commands.
1465  *
1466  *      RETURNS:
1467  *      @plba: the LBA
1468  *      @plen: the transfer length
1469  */
1470 static void scsi_6_lba_len(const u8 *cdb, u64 *plba, u32 *plen)
1471 {
1472         u64 lba = 0;
1473         u32 len;
1474
1475         VPRINTK("six-byte command\n");
1476
1477         lba |= ((u64)(cdb[1] & 0x1f)) << 16;
1478         lba |= ((u64)cdb[2]) << 8;
1479         lba |= ((u64)cdb[3]);
1480
1481         len = cdb[4];
1482
1483         *plba = lba;
1484         *plen = len;
1485 }
1486
1487 /**
1488  *      scsi_10_lba_len - Get LBA and transfer length
1489  *      @cdb: SCSI command to translate
1490  *
1491  *      Calculate LBA and transfer length for 10-byte commands.
1492  *
1493  *      RETURNS:
1494  *      @plba: the LBA
1495  *      @plen: the transfer length
1496  */
1497 static void scsi_10_lba_len(const u8 *cdb, u64 *plba, u32 *plen)
1498 {
1499         u64 lba = 0;
1500         u32 len = 0;
1501
1502         VPRINTK("ten-byte command\n");
1503
1504         lba |= ((u64)cdb[2]) << 24;
1505         lba |= ((u64)cdb[3]) << 16;
1506         lba |= ((u64)cdb[4]) << 8;
1507         lba |= ((u64)cdb[5]);
1508
1509         len |= ((u32)cdb[7]) << 8;
1510         len |= ((u32)cdb[8]);
1511
1512         *plba = lba;
1513         *plen = len;
1514 }
1515
1516 /**
1517  *      scsi_16_lba_len - Get LBA and transfer length
1518  *      @cdb: SCSI command to translate
1519  *
1520  *      Calculate LBA and transfer length for 16-byte commands.
1521  *
1522  *      RETURNS:
1523  *      @plba: the LBA
1524  *      @plen: the transfer length
1525  */
1526 static void scsi_16_lba_len(const u8 *cdb, u64 *plba, u32 *plen)
1527 {
1528         u64 lba = 0;
1529         u32 len = 0;
1530
1531         VPRINTK("sixteen-byte command\n");
1532
1533         lba |= ((u64)cdb[2]) << 56;
1534         lba |= ((u64)cdb[3]) << 48;
1535         lba |= ((u64)cdb[4]) << 40;
1536         lba |= ((u64)cdb[5]) << 32;
1537         lba |= ((u64)cdb[6]) << 24;
1538         lba |= ((u64)cdb[7]) << 16;
1539         lba |= ((u64)cdb[8]) << 8;
1540         lba |= ((u64)cdb[9]);
1541
1542         len |= ((u32)cdb[10]) << 24;
1543         len |= ((u32)cdb[11]) << 16;
1544         len |= ((u32)cdb[12]) << 8;
1545         len |= ((u32)cdb[13]);
1546
1547         *plba = lba;
1548         *plen = len;
1549 }
1550
1551 /**
1552  *      ata_scsi_verify_xlat - Translate SCSI VERIFY command into an ATA one
1553  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1554  *
1555  *      Converts SCSI VERIFY command to an ATA READ VERIFY command.
1556  *
1557  *      LOCKING:
1558  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1559  *
1560  *      RETURNS:
1561  *      Zero on success, non-zero on error.
1562  */
1563 static unsigned int ata_scsi_verify_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
1564 {
1565         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1566         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
1567         struct ata_device *dev = qc->dev;
1568         u64 dev_sectors = qc->dev->n_sectors;
1569         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
1570         u64 block;
1571         u32 n_block;
1572
1573         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1574         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
1575
1576         if (cdb[0] == VERIFY) {
1577                 if (scmd->cmd_len < 10)
1578                         goto invalid_fld;
1579                 scsi_10_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1580         } else if (cdb[0] == VERIFY_16) {
1581                 if (scmd->cmd_len < 16)
1582                         goto invalid_fld;
1583                 scsi_16_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1584         } else
1585                 goto invalid_fld;
1586
1587         if (!n_block)
1588                 goto nothing_to_do;
1589         if (block >= dev_sectors)
1590                 goto out_of_range;
1591         if ((block + n_block) > dev_sectors)
1592                 goto out_of_range;
1593
1594         if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
1595                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
1596
1597                 if (lba_28_ok(block, n_block)) {
1598                         /* use LBA28 */
1599                         tf->command = ATA_CMD_VERIFY;
1600                         tf->device |= (block >> 24) & 0xf;
1601                 } else if (lba_48_ok(block, n_block)) {
1602                         if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48))
1603                                 goto out_of_range;
1604
1605                         /* use LBA48 */
1606                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
1607                         tf->command = ATA_CMD_VERIFY_EXT;
1608
1609                         tf->hob_nsect = (n_block >> 8) & 0xff;
1610
1611                         tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
1612                         tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
1613                         tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
1614                 } else
1615                         /* request too large even for LBA48 */
1616                         goto out_of_range;
1617
1618                 tf->nsect = n_block & 0xff;
1619
1620                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
1621                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
1622                 tf->lbal = block & 0xff;
1623
1624                 tf->device |= ATA_LBA;
1625         } else {
1626                 /* CHS */
1627                 u32 sect, head, cyl, track;
1628
1629                 if (!lba_28_ok(block, n_block))
1630                         goto out_of_range;
1631
1632                 /* Convert LBA to CHS */
1633                 track = (u32)block / dev->sectors;
1634                 cyl   = track / dev->heads;
1635                 head  = track % dev->heads;
1636                 sect  = (u32)block % dev->sectors + 1;
1637
1638                 DPRINTK("block %u track %u cyl %u head %u sect %u\n",
1639                         (u32)block, track, cyl, head, sect);
1640
1641                 /* Check whether the converted CHS can fit.
1642                    Cylinder: 0-65535
1643                    Head: 0-15
1644                    Sector: 1-255*/
1645                 if ((cyl >> 16) || (head >> 4) || (sect >> 8) || (!sect))
1646                         goto out_of_range;
1647
1648                 tf->command = ATA_CMD_VERIFY;
1649                 tf->nsect = n_block & 0xff; /* Sector count 0 means 256 sectors */
1650                 tf->lbal = sect;
1651                 tf->lbam = cyl;
1652                 tf->lbah = cyl >> 8;
1653                 tf->device |= head;
1654         }
1655
1656         return 0;
1657
1658 invalid_fld:
1659         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
1660         /* "Invalid field in cbd" */
1661         return 1;
1662
1663 out_of_range:
1664         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x0);
1665         /* "Logical Block Address out of range" */
1666         return 1;
1667
1668 nothing_to_do:
1669         scmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1670         return 1;
1671 }
1672
1673 /**
1674  *      ata_scsi_rw_xlat - Translate SCSI r/w command into an ATA one
1675  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1676  *
1677  *      Converts any of six SCSI read/write commands into the
1678  *      ATA counterpart, including starting sector (LBA),
1679  *      sector count, and taking into account the device's LBA48
1680  *      support.
1681  *
1682  *      Commands %READ_6, %READ_10, %READ_16, %WRITE_6, %WRITE_10, and
1683  *      %WRITE_16 are currently supported.
1684  *
1685  *      LOCKING:
1686  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1687  *
1688  *      RETURNS:
1689  *      Zero on success, non-zero on error.
1690  */
1691 static unsigned int ata_scsi_rw_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
1692 {
1693         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1694         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
1695         unsigned int tf_flags = 0;
1696         u64 block;
1697         u32 n_block;
1698         int rc;
1699
1700         if (cdb[0] == WRITE_10 || cdb[0] == WRITE_6 || cdb[0] == WRITE_16)
1701                 tf_flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
1702
1703         /* Calculate the SCSI LBA, transfer length and FUA. */
1704         switch (cdb[0]) {
1705         case READ_10:
1706         case WRITE_10:
1707                 if (unlikely(scmd->cmd_len < 10))
1708                         goto invalid_fld;
1709                 scsi_10_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1710                 if (cdb[1] & (1 << 3))
1711                         tf_flags |= ATA_TFLAG_FUA;
1712                 break;
1713         case READ_6:
1714         case WRITE_6:
1715                 if (unlikely(scmd->cmd_len < 6))
1716                         goto invalid_fld;
1717                 scsi_6_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1718
1719                 /* for 6-byte r/w commands, transfer length 0
1720                  * means 256 blocks of data, not 0 block.
1721                  */
1722                 if (!n_block)
1723                         n_block = 256;
1724                 break;
1725         case READ_16:
1726         case WRITE_16:
1727                 if (unlikely(scmd->cmd_len < 16))
1728                         goto invalid_fld;
1729                 scsi_16_lba_len(cdb, &block, &n_block);
1730                 if (cdb[1] & (1 << 3))
1731                         tf_flags |= ATA_TFLAG_FUA;
1732                 break;
1733         default:
1734                 DPRINTK("no-byte command\n");
1735                 goto invalid_fld;
1736         }
1737
1738         /* Check and compose ATA command */
1739         if (!n_block)
1740                 /* For 10-byte and 16-byte SCSI R/W commands, transfer
1741                  * length 0 means transfer 0 block of data.
1742                  * However, for ATA R/W commands, sector count 0 means
1743                  * 256 or 65536 sectors, not 0 sectors as in SCSI.
1744                  *
1745                  * WARNING: one or two older ATA drives treat 0 as 0...
1746                  */
1747                 goto nothing_to_do;
1748
1749         qc->flags |= ATA_QCFLAG_IO;
1750         qc->nbytes = n_block * scmd->device->sector_size;
1751
1752         rc = ata_build_rw_tf(&qc->tf, qc->dev, block, n_block, tf_flags,
1753                              qc->tag);
1754         if (likely(rc == 0))
1755                 return 0;
1756
1757         if (rc == -ERANGE)
1758                 goto out_of_range;
1759         /* treat all other errors as -EINVAL, fall through */
1760 invalid_fld:
1761         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
1762         /* "Invalid field in cbd" */
1763         return 1;
1764
1765 out_of_range:
1766         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x0);
1767         /* "Logical Block Address out of range" */
1768         return 1;
1769
1770 nothing_to_do:
1771         scmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1772         return 1;
1773 }
1774
1775 static void ata_scsi_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1776 {
1777         struct ata_port *ap = qc->ap;
1778         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
1779         u8 *cdb = cmd->cmnd;
1780         int need_sense = (qc->err_mask != 0);
1781
1782         /* For ATA pass thru (SAT) commands, generate a sense block if
1783          * user mandated it or if there's an error.  Note that if we
1784          * generate because the user forced us to [CK_COND =1], a check
1785          * condition is generated and the ATA register values are returned
1786          * whether the command completed successfully or not. If there
1787          * was no error, we use the following sense data:
1788          * sk = RECOVERED ERROR
1789          * asc,ascq = ATA PASS-THROUGH INFORMATION AVAILABLE
1790          */
1791         if (((cdb[0] == ATA_16) || (cdb[0] == ATA_12)) &&
1792             ((cdb[2] & 0x20) || need_sense)) {
1793                 ata_gen_passthru_sense(qc);
1794         } else {
1795                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID) {
1796                         cmd->result = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
1797                 } else if (!need_sense) {
1798                         cmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1799                 } else {
1800                         /* TODO: decide which descriptor format to use
1801                          * for 48b LBA devices and call that here
1802                          * instead of the fixed desc, which is only
1803                          * good for smaller LBA (and maybe CHS?)
1804                          * devices.
1805                          */
1806                         ata_gen_ata_sense(qc);
1807                 }
1808         }
1809
1810         if (need_sense && !ap->ops->error_handler)
1811                 ata_dump_status(ap->print_id, &qc->result_tf);
1812
1813         qc->scsidone(cmd);
1814
1815         ata_qc_free(qc);
1816 }
1817
1818 /**
1819  *      ata_scsi_translate - Translate then issue SCSI command to ATA device
1820  *      @dev: ATA device to which the command is addressed
1821  *      @cmd: SCSI command to execute
1822  *      @xlat_func: Actor which translates @cmd to an ATA taskfile
1823  *
1824  *      Our ->queuecommand() function has decided that the SCSI
1825  *      command issued can be directly translated into an ATA
1826  *      command, rather than handled internally.
1827  *
1828  *      This function sets up an ata_queued_cmd structure for the
1829  *      SCSI command, and sends that ata_queued_cmd to the hardware.
1830  *
1831  *      The xlat_func argument (actor) returns 0 if ready to execute
1832  *      ATA command, else 1 to finish translation. If 1 is returned
1833  *      then cmd->result (and possibly cmd->sense_buffer) are assumed
1834  *      to be set reflecting an error condition or clean (early)
1835  *      termination.
1836  *
1837  *      LOCKING:
1838  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1839  *
1840  *      RETURNS:
1841  *      0 on success, SCSI_ML_QUEUE_DEVICE_BUSY if the command
1842  *      needs to be deferred.
1843  */
1844 static int ata_scsi_translate(struct ata_device *dev, struct scsi_cmnd *cmd,
1845                               ata_xlat_func_t xlat_func)
1846 {
1847         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
1848         struct ata_queued_cmd *qc;
1849         int rc;
1850
1851         VPRINTK("ENTER\n");
1852
1853         qc = ata_scsi_qc_new(dev, cmd);
1854         if (!qc)
1855                 goto err_mem;
1856
1857         /* data is present; dma-map it */
1858         if (cmd->sc_data_direction == DMA_FROM_DEVICE ||
1859             cmd->sc_data_direction == DMA_TO_DEVICE) {
1860                 if (unlikely(scsi_bufflen(cmd) < 1)) {
1861                         ata_dev_warn(dev, "WARNING: zero len r/w req\n");
1862                         goto err_did;
1863                 }
1864
1865                 ata_sg_init(qc, scsi_sglist(cmd), scsi_sg_count(cmd));
1866
1867                 qc->dma_dir = cmd->sc_data_direction;
1868         }
1869
1870         qc->complete_fn = ata_scsi_qc_complete;
1871
1872         if (xlat_func(qc))
1873                 goto early_finish;
1874
1875         if (ap->ops->qc_defer) {
1876                 if ((rc = ap->ops->qc_defer(qc)))
1877                         goto defer;
1878         }
1879
1880         /* select device, send command to hardware */
1881         ata_qc_issue(qc);
1882
1883         VPRINTK("EXIT\n");
1884         return 0;
1885
1886 early_finish:
1887         ata_qc_free(qc);
1888         cmd->scsi_done(cmd);
1889         DPRINTK("EXIT - early finish (good or error)\n");
1890         return 0;
1891
1892 err_did:
1893         ata_qc_free(qc);
1894         cmd->result = (DID_ERROR << 16);
1895         cmd->scsi_done(cmd);
1896 err_mem:
1897         DPRINTK("EXIT - internal\n");
1898         return 0;
1899
1900 defer:
1901         ata_qc_free(qc);
1902         DPRINTK("EXIT - defer\n");
1903         if (rc == ATA_DEFER_LINK)
1904                 return SCSI_MLQUEUE_DEVICE_BUSY;
1905         else
1906                 return SCSI_MLQUEUE_HOST_BUSY;
1907 }
1908
1909 /**
1910  *      ata_scsi_rbuf_get - Map response buffer.
1911  *      @cmd: SCSI command containing buffer to be mapped.
1912  *      @flags: unsigned long variable to store irq enable status
1913  *      @copy_in: copy in from user buffer
1914  *
1915  *      Prepare buffer for simulated SCSI commands.
1916  *
1917  *      LOCKING:
1918  *      spin_lock_irqsave(ata_scsi_rbuf_lock) on success
1919  *
1920  *      RETURNS:
1921  *      Pointer to response buffer.
1922  */
1923 static void *ata_scsi_rbuf_get(struct scsi_cmnd *cmd, bool copy_in,
1924                                unsigned long *flags)
1925 {
1926         spin_lock_irqsave(&ata_scsi_rbuf_lock, *flags);
1927
1928         memset(ata_scsi_rbuf, 0, ATA_SCSI_RBUF_SIZE);
1929         if (copy_in)
1930                 sg_copy_to_buffer(scsi_sglist(cmd), scsi_sg_count(cmd),
1931                                   ata_scsi_rbuf, ATA_SCSI_RBUF_SIZE);
1932         return ata_scsi_rbuf;
1933 }
1934
1935 /**
1936  *      ata_scsi_rbuf_put - Unmap response buffer.
1937  *      @cmd: SCSI command containing buffer to be unmapped.
1938  *      @copy_out: copy out result
1939  *      @flags: @flags passed to ata_scsi_rbuf_get()
1940  *
1941  *      Returns rbuf buffer.  The result is copied to @cmd's buffer if
1942  *      @copy_back is true.
1943  *
1944  *      LOCKING:
1945  *      Unlocks ata_scsi_rbuf_lock.
1946  */
1947 static inline void ata_scsi_rbuf_put(struct scsi_cmnd *cmd, bool copy_out,
1948                                      unsigned long *flags)
1949 {
1950         if (copy_out)
1951                 sg_copy_from_buffer(scsi_sglist(cmd), scsi_sg_count(cmd),
1952                                     ata_scsi_rbuf, ATA_SCSI_RBUF_SIZE);
1953         spin_unlock_irqrestore(&ata_scsi_rbuf_lock, *flags);
1954 }
1955
1956 /**
1957  *      ata_scsi_rbuf_fill - wrapper for SCSI command simulators
1958  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
1959  *      @actor: Callback hook for desired SCSI command simulator
1960  *
1961  *      Takes care of the hard work of simulating a SCSI command...
1962  *      Mapping the response buffer, calling the command's handler,
1963  *      and handling the handler's return value.  This return value
1964  *      indicates whether the handler wishes the SCSI command to be
1965  *      completed successfully (0), or not (in which case cmd->result
1966  *      and sense buffer are assumed to be set).
1967  *
1968  *      LOCKING:
1969  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1970  */
1971 static void ata_scsi_rbuf_fill(struct ata_scsi_args *args,
1972                 unsigned int (*actor)(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf))
1973 {
1974         u8 *rbuf;
1975         unsigned int rc;
1976         struct scsi_cmnd *cmd = args->cmd;
1977         unsigned long flags;
1978
1979         rbuf = ata_scsi_rbuf_get(cmd, false, &flags);
1980         rc = actor(args, rbuf);
1981         ata_scsi_rbuf_put(cmd, rc == 0, &flags);
1982
1983         if (rc == 0)
1984                 cmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1985         args->done(cmd);
1986 }
1987
1988 /**
1989  *      ata_scsiop_inq_std - Simulate INQUIRY command
1990  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
1991  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
1992  *
1993  *      Returns standard device identification data associated
1994  *      with non-VPD INQUIRY command output.
1995  *
1996  *      LOCKING:
1997  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1998  */
1999 static unsigned int ata_scsiop_inq_std(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2000 {
2001         const u8 versions[] = {
2002                 0x00,
2003                 0x60,   /* SAM-3 (no version claimed) */
2004
2005                 0x03,
2006                 0x20,   /* SBC-2 (no version claimed) */
2007
2008                 0x02,
2009                 0x60    /* SPC-3 (no version claimed) */
2010         };
2011         const u8 versions_zbc[] = {
2012                 0x00,
2013                 0xA0,   /* SAM-5 (no version claimed) */
2014
2015                 0x04,
2016                 0xC0,   /* SBC-3 (no version claimed) */
2017
2018                 0x04,
2019                 0x60,   /* SPC-4 (no version claimed) */
2020
2021                 0x60,
2022                 0x20,   /* ZBC (no version claimed) */
2023         };
2024
2025         u8 hdr[] = {
2026                 TYPE_DISK,
2027                 0,
2028                 0x5,    /* claim SPC-3 version compatibility */
2029                 2,
2030                 95 - 4
2031         };
2032
2033         VPRINTK("ENTER\n");
2034
2035         /* set scsi removable (RMB) bit per ata bit */
2036         if (ata_id_removable(args->id))
2037                 hdr[1] |= (1 << 7);
2038
2039         if (args->dev->class == ATA_DEV_ZAC) {
2040                 hdr[0] = TYPE_ZBC;
2041                 hdr[2] = 0x6; /* ZBC is defined in SPC-4 */
2042         }
2043
2044         memcpy(rbuf, hdr, sizeof(hdr));
2045         memcpy(&rbuf[8], "ATA     ", 8);
2046         ata_id_string(args->id, &rbuf[16], ATA_ID_PROD, 16);
2047
2048         /* From SAT, use last 2 words from fw rev unless they are spaces */
2049         ata_id_string(args->id, &rbuf[32], ATA_ID_FW_REV + 2, 4);
2050         if (strncmp(&rbuf[32], "    ", 4) == 0)
2051                 ata_id_string(args->id, &rbuf[32], ATA_ID_FW_REV, 4);
2052
2053         if (rbuf[32] == 0 || rbuf[32] == ' ')
2054                 memcpy(&rbuf[32], "n/a ", 4);
2055
2056         if (args->dev->class == ATA_DEV_ZAC)
2057                 memcpy(rbuf + 58, versions_zbc, sizeof(versions_zbc));
2058         else
2059                 memcpy(rbuf + 58, versions, sizeof(versions));
2060
2061         return 0;
2062 }
2063
2064 /**
2065  *      ata_scsiop_inq_00 - Simulate INQUIRY VPD page 0, list of pages
2066  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2067  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2068  *
2069  *      Returns list of inquiry VPD pages available.
2070  *
2071  *      LOCKING:
2072  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2073  */
2074 static unsigned int ata_scsiop_inq_00(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2075 {
2076         const u8 pages[] = {
2077                 0x00,   /* page 0x00, this page */
2078                 0x80,   /* page 0x80, unit serial no page */
2079                 0x83,   /* page 0x83, device ident page */
2080                 0x89,   /* page 0x89, ata info page */
2081                 0xb0,   /* page 0xb0, block limits page */
2082                 0xb1,   /* page 0xb1, block device characteristics page */
2083                 0xb2,   /* page 0xb2, thin provisioning page */
2084         };
2085
2086         rbuf[3] = sizeof(pages);        /* number of supported VPD pages */
2087         memcpy(rbuf + 4, pages, sizeof(pages));
2088         return 0;
2089 }
2090
2091 /**
2092  *      ata_scsiop_inq_80 - Simulate INQUIRY VPD page 80, device serial number
2093  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2094  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2095  *
2096  *      Returns ATA device serial number.
2097  *
2098  *      LOCKING:
2099  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2100  */
2101 static unsigned int ata_scsiop_inq_80(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2102 {
2103         const u8 hdr[] = {
2104                 0,
2105                 0x80,                   /* this page code */
2106                 0,
2107                 ATA_ID_SERNO_LEN,       /* page len */
2108         };
2109
2110         memcpy(rbuf, hdr, sizeof(hdr));
2111         ata_id_string(args->id, (unsigned char *) &rbuf[4],
2112                       ATA_ID_SERNO, ATA_ID_SERNO_LEN);
2113         return 0;
2114 }
2115
2116 /**
2117  *      ata_scsiop_inq_83 - Simulate INQUIRY VPD page 83, device identity
2118  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2119  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2120  *
2121  *      Yields two logical unit device identification designators:
2122  *       - vendor specific ASCII containing the ATA serial number
2123  *       - SAT defined "t10 vendor id based" containing ASCII vendor
2124  *         name ("ATA     "), model and serial numbers.
2125  *
2126  *      LOCKING:
2127  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2128  */
2129 static unsigned int ata_scsiop_inq_83(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2130 {
2131         const int sat_model_serial_desc_len = 68;
2132         int num;
2133
2134         rbuf[1] = 0x83;                 /* this page code */
2135         num = 4;
2136
2137         /* piv=0, assoc=lu, code_set=ACSII, designator=vendor */
2138         rbuf[num + 0] = 2;
2139         rbuf[num + 3] = ATA_ID_SERNO_LEN;
2140         num += 4;
2141         ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num,
2142                       ATA_ID_SERNO, ATA_ID_SERNO_LEN);
2143         num += ATA_ID_SERNO_LEN;
2144
2145         /* SAT defined lu model and serial numbers descriptor */
2146         /* piv=0, assoc=lu, code_set=ACSII, designator=t10 vendor id */
2147         rbuf[num + 0] = 2;
2148         rbuf[num + 1] = 1;
2149         rbuf[num + 3] = sat_model_serial_desc_len;
2150         num += 4;
2151         memcpy(rbuf + num, "ATA     ", 8);
2152         num += 8;
2153         ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num, ATA_ID_PROD,
2154                       ATA_ID_PROD_LEN);
2155         num += ATA_ID_PROD_LEN;
2156         ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num, ATA_ID_SERNO,
2157                       ATA_ID_SERNO_LEN);
2158         num += ATA_ID_SERNO_LEN;
2159
2160         if (ata_id_has_wwn(args->id)) {
2161                 /* SAT defined lu world wide name */
2162                 /* piv=0, assoc=lu, code_set=binary, designator=NAA */
2163                 rbuf[num + 0] = 1;
2164                 rbuf[num + 1] = 3;
2165                 rbuf[num + 3] = ATA_ID_WWN_LEN;
2166                 num += 4;
2167                 ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num,
2168                               ATA_ID_WWN, ATA_ID_WWN_LEN);
2169                 num += ATA_ID_WWN_LEN;
2170         }
2171         rbuf[3] = num - 4;    /* page len (assume less than 256 bytes) */
2172         return 0;
2173 }
2174
2175 /**
2176  *      ata_scsiop_inq_89 - Simulate INQUIRY VPD page 89, ATA info
2177  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2178  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2179  *
2180  *      Yields SAT-specified ATA VPD page.
2181  *
2182  *      LOCKING:
2183  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2184  */
2185 static unsigned int ata_scsiop_inq_89(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2186 {
2187         struct ata_taskfile tf;
2188
2189         memset(&tf, 0, sizeof(tf));
2190
2191         rbuf[1] = 0x89;                 /* our page code */
2192         rbuf[2] = (0x238 >> 8);         /* page size fixed at 238h */
2193         rbuf[3] = (0x238 & 0xff);
2194
2195         memcpy(&rbuf[8], "linux   ", 8);
2196         memcpy(&rbuf[16], "libata          ", 16);
2197         memcpy(&rbuf[32], DRV_VERSION, 4);
2198
2199         /* we don't store the ATA device signature, so we fake it */
2200
2201         tf.command = ATA_DRDY;          /* really, this is Status reg */
2202         tf.lbal = 0x1;
2203         tf.nsect = 0x1;
2204
2205         ata_tf_to_fis(&tf, 0, 1, &rbuf[36]);    /* TODO: PMP? */
2206         rbuf[36] = 0x34;                /* force D2H Reg FIS (34h) */
2207
2208         rbuf[56] = ATA_CMD_ID_ATA;
2209
2210         memcpy(&rbuf[60], &args->id[0], 512);
2211         return 0;
2212 }
2213
2214 static unsigned int ata_scsiop_inq_b0(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2215 {
2216         u16 min_io_sectors;
2217
2218         rbuf[1] = 0xb0;
2219         rbuf[3] = 0x3c;         /* required VPD size with unmap support */
2220
2221         /*
2222          * Optimal transfer length granularity.
2223          *
2224          * This is always one physical block, but for disks with a smaller
2225          * logical than physical sector size we need to figure out what the
2226          * latter is.
2227          */
2228         min_io_sectors = 1 << ata_id_log2_per_physical_sector(args->id);
2229         put_unaligned_be16(min_io_sectors, &rbuf[6]);
2230
2231         /*
2232          * Optimal unmap granularity.
2233          *
2234          * The ATA spec doesn't even know about a granularity or alignment
2235          * for the TRIM command.  We can leave away most of the unmap related
2236          * VPD page entries, but we have specifify a granularity to signal
2237          * that we support some form of unmap - in thise case via WRITE SAME
2238          * with the unmap bit set.
2239          */
2240         if (ata_id_has_trim(args->id)) {
2241                 put_unaligned_be64(65535 * 512 / 8, &rbuf[36]);
2242                 put_unaligned_be32(1, &rbuf[28]);
2243         }
2244
2245         return 0;
2246 }
2247
2248 static unsigned int ata_scsiop_inq_b1(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2249 {
2250         int form_factor = ata_id_form_factor(args->id);
2251         int media_rotation_rate = ata_id_rotation_rate(args->id);
2252
2253         rbuf[1] = 0xb1;
2254         rbuf[3] = 0x3c;
2255         rbuf[4] = media_rotation_rate >> 8;
2256         rbuf[5] = media_rotation_rate;
2257         rbuf[7] = form_factor;
2258
2259         return 0;
2260 }
2261
2262 static unsigned int ata_scsiop_inq_b2(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2263 {
2264         /* SCSI Thin Provisioning VPD page: SBC-3 rev 22 or later */
2265         rbuf[1] = 0xb2;
2266         rbuf[3] = 0x4;
2267         rbuf[5] = 1 << 6;       /* TPWS */
2268
2269         return 0;
2270 }
2271
2272 /**
2273  *      ata_scsiop_noop - Command handler that simply returns success.
2274  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2275  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2276  *
2277  *      No operation.  Simply returns success to caller, to indicate
2278  *      that the caller should successfully complete this SCSI command.
2279  *
2280  *      LOCKING:
2281  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2282  */
2283 static unsigned int ata_scsiop_noop(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2284 {
2285         VPRINTK("ENTER\n");
2286         return 0;
2287 }
2288
2289 /**
2290  *      modecpy - Prepare response for MODE SENSE
2291  *      @dest: output buffer
2292  *      @src: data being copied
2293  *      @n: length of mode page
2294  *      @changeable: whether changeable parameters are requested
2295  *
2296  *      Generate a generic MODE SENSE page for either current or changeable
2297  *      parameters.
2298  *
2299  *      LOCKING:
2300  *      None.
2301  */
2302 static void modecpy(u8 *dest, const u8 *src, int n, bool changeable)
2303 {
2304         if (changeable) {
2305                 memcpy(dest, src, 2);
2306                 memset(dest + 2, 0, n - 2);
2307         } else {
2308                 memcpy(dest, src, n);
2309         }
2310 }
2311
2312 /**
2313  *      ata_msense_caching - Simulate MODE SENSE caching info page
2314  *      @id: device IDENTIFY data
2315  *      @buf: output buffer
2316  *      @changeable: whether changeable parameters are requested
2317  *
2318  *      Generate a caching info page, which conditionally indicates
2319  *      write caching to the SCSI layer, depending on device
2320  *      capabilities.
2321  *
2322  *      LOCKING:
2323  *      None.
2324  */
2325 static unsigned int ata_msense_caching(u16 *id, u8 *buf, bool changeable)
2326 {
2327         modecpy(buf, def_cache_mpage, sizeof(def_cache_mpage), changeable);
2328         if (changeable || ata_id_wcache_enabled(id))
2329                 buf[2] |= (1 << 2);     /* write cache enable */
2330         if (!changeable && !ata_id_rahead_enabled(id))
2331                 buf[12] |= (1 << 5);    /* disable read ahead */
2332         return sizeof(def_cache_mpage);
2333 }
2334
2335 /**
2336  *      ata_msense_ctl_mode - Simulate MODE SENSE control mode page
2337  *      @buf: output buffer
2338  *      @changeable: whether changeable parameters are requested
2339  *
2340  *      Generate a generic MODE SENSE control mode page.
2341  *
2342  *      LOCKING:
2343  *      None.
2344  */
2345 static unsigned int ata_msense_ctl_mode(u8 *buf, bool changeable)
2346 {
2347         modecpy(buf, def_control_mpage, sizeof(def_control_mpage), changeable);
2348         return sizeof(def_control_mpage);
2349 }
2350
2351 /**
2352  *      ata_msense_rw_recovery - Simulate MODE SENSE r/w error recovery page
2353  *      @buf: output buffer
2354  *      @changeable: whether changeable parameters are requested
2355  *
2356  *      Generate a generic MODE SENSE r/w error recovery page.
2357  *
2358  *      LOCKING:
2359  *      None.
2360  */
2361 static unsigned int ata_msense_rw_recovery(u8 *buf, bool changeable)
2362 {
2363         modecpy(buf, def_rw_recovery_mpage, sizeof(def_rw_recovery_mpage),
2364                 changeable);
2365         return sizeof(def_rw_recovery_mpage);
2366 }
2367
2368 /*
2369  * We can turn this into a real blacklist if it's needed, for now just
2370  * blacklist any Maxtor BANC1G10 revision firmware
2371  */
2372 static int ata_dev_supports_fua(u16 *id)
2373 {
2374         unsigned char model[ATA_ID_PROD_LEN + 1], fw[ATA_ID_FW_REV_LEN + 1];
2375
2376         if (!libata_fua)
2377                 return 0;
2378         if (!ata_id_has_fua(id))
2379                 return 0;
2380
2381         ata_id_c_string(id, model, ATA_ID_PROD, sizeof(model));
2382         ata_id_c_string(id, fw, ATA_ID_FW_REV, sizeof(fw));
2383
2384         if (strcmp(model, "Maxtor"))
2385                 return 1;
2386         if (strcmp(fw, "BANC1G10"))
2387                 return 1;
2388
2389         return 0; /* blacklisted */
2390 }
2391
2392 /**
2393  *      ata_scsiop_mode_sense - Simulate MODE SENSE 6, 10 commands
2394  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2395  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2396  *
2397  *      Simulate MODE SENSE commands. Assume this is invoked for direct
2398  *      access devices (e.g. disks) only. There should be no block
2399  *      descriptor for other device types.
2400  *
2401  *      LOCKING:
2402  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2403  */
2404 static unsigned int ata_scsiop_mode_sense(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2405 {
2406         struct ata_device *dev = args->dev;
2407         u8 *scsicmd = args->cmd->cmnd, *p = rbuf;
2408         const u8 sat_blk_desc[] = {
2409                 0, 0, 0, 0,     /* number of blocks: sat unspecified */
2410                 0,
2411                 0, 0x2, 0x0     /* block length: 512 bytes */
2412         };
2413         u8 pg, spg;
2414         unsigned int ebd, page_control, six_byte;
2415         u8 dpofua;
2416
2417         VPRINTK("ENTER\n");
2418
2419         six_byte = (scsicmd[0] == MODE_SENSE);
2420         ebd = !(scsicmd[1] & 0x8);      /* dbd bit inverted == edb */
2421         /*
2422          * LLBA bit in msense(10) ignored (compliant)
2423          */
2424
2425         page_control = scsicmd[2] >> 6;
2426         switch (page_control) {
2427         case 0: /* current */
2428         case 1: /* changeable */
2429         case 2: /* defaults */
2430                 break;  /* supported */
2431         case 3: /* saved */
2432                 goto saving_not_supp;
2433         default:
2434                 goto invalid_fld;
2435         }
2436
2437         if (six_byte)
2438                 p += 4 + (ebd ? 8 : 0);
2439         else
2440                 p += 8 + (ebd ? 8 : 0);
2441
2442         pg = scsicmd[2] & 0x3f;
2443         spg = scsicmd[3];
2444         /*
2445          * No mode subpages supported (yet) but asking for _all_
2446          * subpages may be valid
2447          */
2448         if (spg && (spg != ALL_SUB_MPAGES))
2449                 goto invalid_fld;
2450
2451         switch(pg) {
2452         case RW_RECOVERY_MPAGE:
2453                 p += ata_msense_rw_recovery(p, page_control == 1);
2454                 break;
2455
2456         case CACHE_MPAGE:
2457                 p += ata_msense_caching(args->id, p, page_control == 1);
2458                 break;
2459
2460         case CONTROL_MPAGE:
2461                 p += ata_msense_ctl_mode(p, page_control == 1);
2462                 break;
2463
2464         case ALL_MPAGES:
2465                 p += ata_msense_rw_recovery(p, page_control == 1);
2466                 p += ata_msense_caching(args->id, p, page_control == 1);
2467                 p += ata_msense_ctl_mode(p, page_control == 1);
2468                 break;
2469
2470         default:                /* invalid page code */
2471                 goto invalid_fld;
2472         }
2473
2474         dpofua = 0;
2475         if (ata_dev_supports_fua(args->id) && (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48) &&
2476             (!(dev->flags & ATA_DFLAG_PIO) || dev->multi_count))
2477                 dpofua = 1 << 4;
2478
2479         if (six_byte) {
2480                 rbuf[0] = p - rbuf - 1;
2481                 rbuf[2] |= dpofua;
2482                 if (ebd) {
2483                         rbuf[3] = sizeof(sat_blk_desc);
2484                         memcpy(rbuf + 4, sat_blk_desc, sizeof(sat_blk_desc));
2485                 }
2486         } else {
2487                 unsigned int output_len = p - rbuf - 2;
2488
2489                 rbuf[0] = output_len >> 8;
2490                 rbuf[1] = output_len;
2491                 rbuf[3] |= dpofua;
2492                 if (ebd) {
2493                         rbuf[7] = sizeof(sat_blk_desc);
2494                         memcpy(rbuf + 8, sat_blk_desc, sizeof(sat_blk_desc));
2495                 }
2496         }
2497         return 0;
2498
2499 invalid_fld:
2500         ata_scsi_set_sense(args->cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
2501         /* "Invalid field in cbd" */
2502         return 1;
2503
2504 saving_not_supp:
2505         ata_scsi_set_sense(args->cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x39, 0x0);
2506          /* "Saving parameters not supported" */
2507         return 1;
2508 }
2509
2510 /**
2511  *      ata_scsiop_read_cap - Simulate READ CAPACITY[ 16] commands
2512  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2513  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2514  *
2515  *      Simulate READ CAPACITY commands.
2516  *
2517  *      LOCKING:
2518  *      None.
2519  */
2520 static unsigned int ata_scsiop_read_cap(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2521 {
2522         struct ata_device *dev = args->dev;
2523         u64 last_lba = dev->n_sectors - 1; /* LBA of the last block */
2524         u32 sector_size; /* physical sector size in bytes */
2525         u8 log2_per_phys;
2526         u16 lowest_aligned;
2527
2528         sector_size = ata_id_logical_sector_size(dev->id);
2529         log2_per_phys = ata_id_log2_per_physical_sector(dev->id);
2530         lowest_aligned = ata_id_logical_sector_offset(dev->id, log2_per_phys);
2531
2532         VPRINTK("ENTER\n");
2533
2534         if (args->cmd->cmnd[0] == READ_CAPACITY) {
2535                 if (last_lba >= 0xffffffffULL)
2536                         last_lba = 0xffffffff;
2537
2538                 /* sector count, 32-bit */
2539                 rbuf[0] = last_lba >> (8 * 3);
2540                 rbuf[1] = last_lba >> (8 * 2);
2541                 rbuf[2] = last_lba >> (8 * 1);
2542                 rbuf[3] = last_lba;
2543
2544                 /* sector size */
2545                 rbuf[4] = sector_size >> (8 * 3);
2546                 rbuf[5] = sector_size >> (8 * 2);
2547                 rbuf[6] = sector_size >> (8 * 1);
2548                 rbuf[7] = sector_size;
2549         } else {
2550                 /* sector count, 64-bit */
2551                 rbuf[0] = last_lba >> (8 * 7);
2552                 rbuf[1] = last_lba >> (8 * 6);
2553                 rbuf[2] = last_lba >> (8 * 5);
2554                 rbuf[3] = last_lba >> (8 * 4);
2555                 rbuf[4] = last_lba >> (8 * 3);
2556                 rbuf[5] = last_lba >> (8 * 2);
2557                 rbuf[6] = last_lba >> (8 * 1);
2558                 rbuf[7] = last_lba;
2559
2560                 /* sector size */
2561                 rbuf[ 8] = sector_size >> (8 * 3);
2562                 rbuf[ 9] = sector_size >> (8 * 2);
2563                 rbuf[10] = sector_size >> (8 * 1);
2564                 rbuf[11] = sector_size;
2565
2566                 rbuf[12] = 0;
2567                 rbuf[13] = log2_per_phys;
2568                 rbuf[14] = (lowest_aligned >> 8) & 0x3f;
2569                 rbuf[15] = lowest_aligned;
2570
2571                 if (ata_id_has_trim(args->id)) {
2572                         rbuf[14] |= 0x80; /* LBPME */
2573
2574                         if (ata_id_has_zero_after_trim(args->id) &&
2575                             dev->horkage & ATA_HORKAGE_ZERO_AFTER_TRIM) {
2576                                 ata_dev_info(dev, "Enabling discard_zeroes_data\n");
2577                                 rbuf[14] |= 0x40; /* LBPRZ */
2578                         }
2579                 }
2580         }
2581         return 0;
2582 }
2583
2584 /**
2585  *      ata_scsiop_report_luns - Simulate REPORT LUNS command
2586  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2587  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2588  *
2589  *      Simulate REPORT LUNS command.
2590  *
2591  *      LOCKING:
2592  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2593  */
2594 static unsigned int ata_scsiop_report_luns(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf)
2595 {
2596         VPRINTK("ENTER\n");
2597         rbuf[3] = 8;    /* just one lun, LUN 0, size 8 bytes */
2598
2599         return 0;
2600 }
2601
2602 static void atapi_sense_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
2603 {
2604         if (qc->err_mask && ((qc->err_mask & AC_ERR_DEV) == 0)) {
2605                 /* FIXME: not quite right; we don't want the
2606                  * translation of taskfile registers into
2607                  * a sense descriptors, since that's only
2608                  * correct for ATA, not ATAPI
2609                  */
2610                 ata_gen_passthru_sense(qc);
2611         }
2612
2613         qc->scsidone(qc->scsicmd);
2614         ata_qc_free(qc);
2615 }
2616
2617 /* is it pointless to prefer PIO for "safety reasons"? */
2618 static inline int ata_pio_use_silly(struct ata_port *ap)
2619 {
2620         return (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA);
2621 }
2622
2623 static void atapi_request_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
2624 {
2625         struct ata_port *ap = qc->ap;
2626         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
2627
2628         DPRINTK("ATAPI request sense\n");
2629
2630         memset(cmd->sense_buffer, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
2631
2632 #ifdef CONFIG_ATA_SFF
2633         if (ap->ops->sff_tf_read)
2634                 ap->ops->sff_tf_read(ap, &qc->tf);
2635 #endif
2636
2637         /* fill these in, for the case where they are -not- overwritten */
2638         cmd->sense_buffer[0] = 0x70;
2639         cmd->sense_buffer[2] = qc->tf.feature >> 4;
2640
2641         ata_qc_reinit(qc);
2642
2643         /* setup sg table and init transfer direction */
2644         sg_init_one(&qc->sgent, cmd->sense_buffer, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
2645         ata_sg_init(qc, &qc->sgent, 1);
2646         qc->dma_dir = DMA_FROM_DEVICE;
2647
2648         memset(&qc->cdb, 0, qc->dev->cdb_len);
2649         qc->cdb[0] = REQUEST_SENSE;
2650         qc->cdb[4] = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
2651
2652         qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
2653         qc->tf.command = ATA_CMD_PACKET;
2654
2655         if (ata_pio_use_silly(ap)) {
2656                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_DMA;
2657                 qc->tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
2658         } else {
2659                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_PIO;
2660                 qc->tf.lbam = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
2661                 qc->tf.lbah = 0;
2662         }
2663         qc->nbytes = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
2664
2665         qc->complete_fn = atapi_sense_complete;
2666
2667         ata_qc_issue(qc);
2668
2669         DPRINTK("EXIT\n");
2670 }
2671
2672 static void atapi_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
2673 {
2674         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
2675         unsigned int err_mask = qc->err_mask;
2676
2677         VPRINTK("ENTER, err_mask 0x%X\n", err_mask);
2678
2679         /* handle completion from new EH */
2680         if (unlikely(qc->ap->ops->error_handler &&
2681                      (err_mask || qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID))) {
2682
2683                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)) {
2684                         /* FIXME: not quite right; we don't want the
2685                          * translation of taskfile registers into a
2686                          * sense descriptors, since that's only
2687                          * correct for ATA, not ATAPI
2688                          */
2689                         ata_gen_passthru_sense(qc);
2690                 }
2691
2692                 /* SCSI EH automatically locks door if sdev->locked is
2693                  * set.  Sometimes door lock request continues to
2694                  * fail, for example, when no media is present.  This
2695                  * creates a loop - SCSI EH issues door lock which
2696                  * fails and gets invoked again to acquire sense data
2697                  * for the failed command.
2698                  *
2699                  * If door lock fails, always clear sdev->locked to
2700                  * avoid this infinite loop.
2701                  *
2702                  * This may happen before SCSI scan is complete.  Make
2703                  * sure qc->dev->sdev isn't NULL before dereferencing.
2704                  */
2705                 if (qc->cdb[0] == ALLOW_MEDIUM_REMOVAL && qc->dev->sdev)
2706                         qc->dev->sdev->locked = 0;
2707
2708                 qc->scsicmd->result = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
2709                 qc->scsidone(cmd);
2710                 ata_qc_free(qc);
2711                 return;
2712         }
2713
2714         /* successful completion or old EH failure path */
2715         if (unlikely(err_mask & AC_ERR_DEV)) {
2716                 cmd->result = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
2717                 atapi_request_sense(qc);
2718                 return;
2719         } else if (unlikely(err_mask)) {
2720                 /* FIXME: not quite right; we don't want the
2721                  * translation of taskfile registers into
2722                  * a sense descriptors, since that's only
2723                  * correct for ATA, not ATAPI
2724                  */
2725                 ata_gen_passthru_sense(qc);
2726         } else {
2727                 u8 *scsicmd = cmd->cmnd;
2728
2729                 if ((scsicmd[0] == INQUIRY) && ((scsicmd[1] & 0x03) == 0)) {
2730                         unsigned long flags;
2731                         u8 *buf;
2732
2733                         buf = ata_scsi_rbuf_get(cmd, true, &flags);
2734
2735         /* ATAPI devices typically report zero for their SCSI version,
2736          * and sometimes deviate from the spec WRT response data
2737          * format.  If SCSI version is reported as zero like normal,
2738          * then we make the following fixups:  1) Fake MMC-5 version,
2739          * to indicate to the Linux scsi midlayer this is a modern
2740          * device.  2) Ensure response data format / ATAPI information
2741          * are always correct.
2742          */
2743                         if (buf[2] == 0) {
2744                                 buf[2] = 0x5;
2745                                 buf[3] = 0x32;
2746                         }
2747
2748                         ata_scsi_rbuf_put(cmd, true, &flags);
2749                 }
2750
2751                 cmd->result = SAM_STAT_GOOD;
2752         }
2753
2754         qc->scsidone(cmd);
2755         ata_qc_free(qc);
2756 }
2757 /**
2758  *      atapi_xlat - Initialize PACKET taskfile
2759  *      @qc: command structure to be initialized
2760  *
2761  *      LOCKING:
2762  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2763  *
2764  *      RETURNS:
2765  *      Zero on success, non-zero on failure.
2766  */
2767 static unsigned int atapi_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
2768 {
2769         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
2770         struct ata_device *dev = qc->dev;
2771         int nodata = (scmd->sc_data_direction == DMA_NONE);
2772         int using_pio = !nodata && (dev->flags & ATA_DFLAG_PIO);
2773         unsigned int nbytes;
2774
2775         memset(qc->cdb, 0, dev->cdb_len);
2776         memcpy(qc->cdb, scmd->cmnd, scmd->cmd_len);
2777
2778         qc->complete_fn = atapi_qc_complete;
2779
2780         qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
2781         if (scmd->sc_data_direction == DMA_TO_DEVICE) {
2782                 qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
2783                 DPRINTK("direction: write\n");
2784         }
2785
2786         qc->tf.command = ATA_CMD_PACKET;
2787         ata_qc_set_pc_nbytes(qc);
2788
2789         /* check whether ATAPI DMA is safe */
2790         if (!nodata && !using_pio && atapi_check_dma(qc))
2791                 using_pio = 1;
2792
2793         /* Some controller variants snoop this value for Packet
2794          * transfers to do state machine and FIFO management.  Thus we
2795          * want to set it properly, and for DMA where it is
2796          * effectively meaningless.
2797          */
2798         nbytes = min(ata_qc_raw_nbytes(qc), (unsigned int)63 * 1024);
2799
2800         /* Most ATAPI devices which honor transfer chunk size don't
2801          * behave according to the spec when odd chunk size which
2802          * matches the transfer length is specified.  If the number of
2803          * bytes to transfer is 2n+1.  According to the spec, what
2804          * should happen is to indicate that 2n+1 is going to be
2805          * transferred and transfer 2n+2 bytes where the last byte is
2806          * padding.
2807          *
2808          * In practice, this doesn't happen.  ATAPI devices first
2809          * indicate and transfer 2n bytes and then indicate and
2810          * transfer 2 bytes where the last byte is padding.
2811          *
2812          * This inconsistency confuses several controllers which
2813          * perform PIO using DMA such as Intel AHCIs and sil3124/32.
2814          * These controllers use actual number of transferred bytes to
2815          * update DMA poitner and transfer of 4n+2 bytes make those
2816          * controller push DMA pointer by 4n+4 bytes because SATA data
2817          * FISes are aligned to 4 bytes.  This causes data corruption
2818          * and buffer overrun.
2819          *
2820          * Always setting nbytes to even number solves this problem
2821          * because then ATAPI devices don't have to split data at 2n
2822          * boundaries.
2823          */
2824         if (nbytes & 0x1)
2825                 nbytes++;
2826
2827         qc->tf.lbam = (nbytes & 0xFF);
2828         qc->tf.lbah = (nbytes >> 8);
2829
2830         if (nodata)
2831                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_NODATA;
2832         else if (using_pio)
2833                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_PIO;
2834         else {
2835                 /* DMA data xfer */
2836                 qc->tf.protocol = ATAPI_PROT_DMA;
2837                 qc->tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
2838
2839                 if ((dev->flags & ATA_DFLAG_DMADIR) &&
2840                     (scmd->sc_data_direction != DMA_TO_DEVICE))
2841                         /* some SATA bridges need us to indicate data xfer direction */
2842                         qc->tf.feature |= ATAPI_DMADIR;
2843         }
2844
2845
2846         /* FIXME: We need to translate 0x05 READ_BLOCK_LIMITS to a MODE_SENSE
2847            as ATAPI tape drives don't get this right otherwise */
2848         return 0;
2849 }
2850
2851 static struct ata_device *ata_find_dev(struct ata_port *ap, int devno)
2852 {
2853         if (!sata_pmp_attached(ap)) {
2854                 if (likely(devno < ata_link_max_devices(&ap->link)))
2855                         return &ap->link.device[devno];
2856         } else {
2857                 if (likely(devno < ap->nr_pmp_links))
2858                         return &ap->pmp_link[devno].device[0];
2859         }
2860
2861         return NULL;
2862 }
2863
2864 static struct ata_device *__ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap,
2865                                               const struct scsi_device *scsidev)
2866 {
2867         int devno;
2868
2869         /* skip commands not addressed to targets we simulate */
2870         if (!sata_pmp_attached(ap)) {
2871                 if (unlikely(scsidev->channel || scsidev->lun))
2872                         return NULL;
2873                 devno = scsidev->id;
2874         } else {
2875                 if (unlikely(scsidev->id || scsidev->lun))
2876                         return NULL;
2877                 devno = scsidev->channel;
2878         }
2879
2880         return ata_find_dev(ap, devno);
2881 }
2882
2883 /**
2884  *      ata_scsi_find_dev - lookup ata_device from scsi_cmnd
2885  *      @ap: ATA port to which the device is attached
2886  *      @scsidev: SCSI device from which we derive the ATA device
2887  *
2888  *      Given various information provided in struct scsi_cmnd,
2889  *      map that onto an ATA bus, and using that mapping
2890  *      determine which ata_device is associated with the
2891  *      SCSI command to be sent.
2892  *
2893  *      LOCKING:
2894  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2895  *
2896  *      RETURNS:
2897  *      Associated ATA device, or %NULL if not found.
2898  */
2899 static struct ata_device *
2900 ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap, const struct scsi_device *scsidev)
2901 {
2902         struct ata_device *dev = __ata_scsi_find_dev(ap, scsidev);
2903
2904         if (unlikely(!dev || !ata_dev_enabled(dev)))
2905                 return NULL;
2906
2907         return dev;
2908 }
2909
2910 /*
2911  *      ata_scsi_map_proto - Map pass-thru protocol value to taskfile value.
2912  *      @byte1: Byte 1 from pass-thru CDB.
2913  *
2914  *      RETURNS:
2915  *      ATA_PROT_UNKNOWN if mapping failed/unimplemented, protocol otherwise.
2916  */
2917 static u8
2918 ata_scsi_map_proto(u8 byte1)
2919 {
2920         switch((byte1 & 0x1e) >> 1) {
2921         case 3:         /* Non-data */
2922                 return ATA_PROT_NODATA;
2923
2924         case 6:         /* DMA */
2925         case 10:        /* UDMA Data-in */
2926         case 11:        /* UDMA Data-Out */
2927                 return ATA_PROT_DMA;
2928
2929         case 4:         /* PIO Data-in */
2930         case 5:         /* PIO Data-out */
2931                 return ATA_PROT_PIO;
2932
2933         case 0:         /* Hard Reset */
2934         case 1:         /* SRST */
2935         case 8:         /* Device Diagnostic */
2936         case 9:         /* Device Reset */
2937         case 7:         /* DMA Queued */
2938         case 12:        /* FPDMA */
2939         case 15:        /* Return Response Info */
2940         default:        /* Reserved */
2941                 break;
2942         }
2943
2944         return ATA_PROT_UNKNOWN;
2945 }
2946
2947 /**
2948  *      ata_scsi_pass_thru - convert ATA pass-thru CDB to taskfile
2949  *      @qc: command structure to be initialized
2950  *
2951  *      Handles either 12 or 16-byte versions of the CDB.
2952  *
2953  *      RETURNS:
2954  *      Zero on success, non-zero on failure.
2955  */
2956 static unsigned int ata_scsi_pass_thru(struct ata_queued_cmd *qc)
2957 {
2958         struct ata_taskfile *tf = &(qc->tf);
2959         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
2960         struct ata_device *dev = qc->dev;
2961         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
2962
2963         if ((tf->protocol = ata_scsi_map_proto(cdb[1])) == ATA_PROT_UNKNOWN)
2964                 goto invalid_fld;
2965
2966         /*
2967          * 12 and 16 byte CDBs use different offsets to
2968          * provide the various register values.
2969          */
2970         if (cdb[0] == ATA_16) {
2971                 /*
2972                  * 16-byte CDB - may contain extended commands.
2973                  *
2974                  * If that is the case, copy the upper byte register values.
2975                  */
2976                 if (cdb[1] & 0x01) {
2977                         tf->hob_feature = cdb[3];
2978                         tf->hob_nsect = cdb[5];
2979                         tf->hob_lbal = cdb[7];
2980                         tf->hob_lbam = cdb[9];
2981                         tf->hob_lbah = cdb[11];
2982                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
2983                 } else
2984                         tf->flags &= ~ATA_TFLAG_LBA48;
2985
2986                 /*
2987                  * Always copy low byte, device and command registers.
2988                  */
2989                 tf->feature = cdb[4];
2990                 tf->nsect = cdb[6];
2991                 tf->lbal = cdb[8];
2992                 tf->lbam = cdb[10];
2993                 tf->lbah = cdb[12];
2994                 tf->device = cdb[13];
2995                 tf->command = cdb[14];
2996         } else {
2997                 /*
2998                  * 12-byte CDB - incapable of extended commands.
2999                  */
3000                 tf->flags &= ~ATA_TFLAG_LBA48;
3001
3002                 tf->feature = cdb[3];
3003                 tf->nsect = cdb[4];
3004                 tf->lbal = cdb[5];
3005                 tf->lbam = cdb[6];
3006                 tf->lbah = cdb[7];
3007                 tf->device = cdb[8];
3008                 tf->command = cdb[9];
3009         }
3010
3011         /* enforce correct master/slave bit */
3012         tf->device = dev->devno ?
3013                 tf->device | ATA_DEV1 : tf->device & ~ATA_DEV1;
3014
3015         switch (tf->command) {
3016         /* READ/WRITE LONG use a non-standard sect_size */
3017         case ATA_CMD_READ_LONG:
3018         case ATA_CMD_READ_LONG_ONCE:
3019         case ATA_CMD_WRITE_LONG:
3020         case ATA_CMD_WRITE_LONG_ONCE:
3021                 if (tf->protocol != ATA_PROT_PIO || tf->nsect != 1)
3022                         goto invalid_fld;
3023                 qc->sect_size = scsi_bufflen(scmd);
3024                 break;
3025
3026         /* commands using reported Logical Block size (e.g. 512 or 4K) */
3027         case ATA_CMD_CFA_WRITE_NE:
3028         case ATA_CMD_CFA_TRANS_SECT:
3029         case ATA_CMD_CFA_WRITE_MULT_NE:
3030         /* XXX: case ATA_CMD_CFA_WRITE_SECTORS_WITHOUT_ERASE: */
3031         case ATA_CMD_READ:
3032         case ATA_CMD_READ_EXT:
3033         case ATA_CMD_READ_QUEUED:
3034         /* XXX: case ATA_CMD_READ_QUEUED_EXT: */
3035         case ATA_CMD_FPDMA_READ:
3036         case ATA_CMD_READ_MULTI:
3037         case ATA_CMD_READ_MULTI_EXT:
3038         case ATA_CMD_PIO_READ:
3039         case ATA_CMD_PIO_READ_EXT:
3040         case ATA_CMD_READ_STREAM_DMA_EXT:
3041         case ATA_CMD_READ_STREAM_EXT:
3042         case ATA_CMD_VERIFY:
3043         case ATA_CMD_VERIFY_EXT:
3044         case ATA_CMD_WRITE:
3045         case ATA_CMD_WRITE_EXT:
3046         case ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT:
3047         case ATA_CMD_WRITE_QUEUED:
3048         case ATA_CMD_WRITE_QUEUED_FUA_EXT:
3049         case ATA_CMD_FPDMA_WRITE:
3050         case ATA_CMD_WRITE_MULTI:
3051         case ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT:
3052         case ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT:
3053         case ATA_CMD_PIO_WRITE:
3054         case ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT:
3055         case ATA_CMD_WRITE_STREAM_DMA_EXT:
3056         case ATA_CMD_WRITE_STREAM_EXT:
3057                 qc->sect_size = scmd->device->sector_size;
3058                 break;
3059
3060         /* Everything else uses 512 byte "sectors" */
3061         default:
3062                 qc->sect_size = ATA_SECT_SIZE;
3063         }
3064
3065         /*
3066          * Set flags so that all registers will be written, pass on
3067          * write indication (used for PIO/DMA setup), result TF is
3068          * copied back and we don't whine too much about its failure.
3069          */
3070         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
3071         if (scmd->sc_data_direction == DMA_TO_DEVICE)
3072                 tf->flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
3073
3074         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RESULT_TF | ATA_QCFLAG_QUIET;
3075
3076         /*
3077          * Set transfer length.
3078          *
3079          * TODO: find out if we need to do more here to
3080          *       cover scatter/gather case.
3081          */
3082         ata_qc_set_pc_nbytes(qc);
3083
3084         /* We may not issue DMA commands if no DMA mode is set */
3085         if (tf->protocol == ATA_PROT_DMA && dev->dma_mode == 0)
3086                 goto invalid_fld;
3087
3088         /* sanity check for pio multi commands */
3089         if ((cdb[1] & 0xe0) && !is_multi_taskfile(tf))
3090                 goto invalid_fld;
3091
3092         if (is_multi_taskfile(tf)) {
3093                 unsigned int multi_count = 1 << (cdb[1] >> 5);
3094
3095                 /* compare the passed through multi_count
3096                  * with the cached multi_count of libata
3097                  */
3098                 if (multi_count != dev->multi_count)
3099                         ata_dev_warn(dev, "invalid multi_count %u ignored\n",
3100                                      multi_count);
3101         }
3102
3103         /*
3104          * Filter SET_FEATURES - XFER MODE command -- otherwise,
3105          * SET_FEATURES - XFER MODE must be preceded/succeeded
3106          * by an update to hardware-specific registers for each
3107          * controller (i.e. the reason for ->set_piomode(),
3108          * ->set_dmamode(), and ->post_set_mode() hooks).
3109          */
3110         if (tf->command == ATA_CMD_SET_FEATURES &&
3111             tf->feature == SETFEATURES_XFER)
3112                 goto invalid_fld;
3113
3114         /*
3115          * Filter TPM commands by default. These provide an
3116          * essentially uncontrolled encrypted "back door" between
3117          * applications and the disk. Set libata.allow_tpm=1 if you
3118          * have a real reason for wanting to use them. This ensures
3119          * that installed software cannot easily mess stuff up without
3120          * user intent. DVR type users will probably ship with this enabled
3121          * for movie content management.
3122          *
3123          * Note that for ATA8 we can issue a DCS change and DCS freeze lock
3124          * for this and should do in future but that it is not sufficient as
3125          * DCS is an optional feature set. Thus we also do the software filter
3126          * so that we comply with the TC consortium stated goal that the user
3127          * can turn off TC features of their system.
3128          */
3129         if (tf->command >= 0x5C && tf->command <= 0x5F && !libata_allow_tpm)
3130                 goto invalid_fld;
3131
3132         return 0;
3133
3134  invalid_fld:
3135         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x00);
3136         /* "Invalid field in cdb" */
3137         return 1;
3138 }
3139
3140 static unsigned int ata_scsi_write_same_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
3141 {
3142         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
3143         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
3144         struct ata_device *dev = qc->dev;
3145         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
3146         u64 block;
3147         u32 n_block;
3148         u32 size;
3149         void *buf;
3150
3151         /* we may not issue DMA commands if no DMA mode is set */
3152         if (unlikely(!dev->dma_mode))
3153                 goto invalid_fld;
3154
3155         if (unlikely(scmd->cmd_len < 16))
3156                 goto invalid_fld;
3157         scsi_16_lba_len(cdb, &block, &n_block);
3158
3159         /* for now we only support WRITE SAME with the unmap bit set */
3160         if (unlikely(!(cdb[1] & 0x8)))
3161                 goto invalid_fld;
3162
3163         /*
3164          * WRITE SAME always has a sector sized buffer as payload, this
3165          * should never be a multiple entry S/G list.
3166          */
3167         if (!scsi_sg_count(scmd))
3168                 goto invalid_fld;
3169
3170         buf = page_address(sg_page(scsi_sglist(scmd)));
3171         size = ata_set_lba_range_entries(buf, 512, block, n_block);
3172
3173         if (ata_ncq_enabled(dev) && ata_fpdma_dsm_supported(dev)) {
3174                 /* Newer devices support queued TRIM commands */
3175                 tf->protocol = ATA_PROT_NCQ;
3176                 tf->command = ATA_CMD_FPDMA_SEND;
3177                 tf->hob_nsect = ATA_SUBCMD_FPDMA_SEND_DSM & 0x1f;
3178                 tf->nsect = qc->tag << 3;
3179                 tf->hob_feature = (size / 512) >> 8;
3180                 tf->feature = size / 512;
3181
3182                 tf->auxiliary = 1;
3183         } else {
3184                 tf->protocol = ATA_PROT_DMA;
3185                 tf->hob_feature = 0;
3186                 tf->feature = ATA_DSM_TRIM;
3187                 tf->hob_nsect = (size / 512) >> 8;
3188                 tf->nsect = size / 512;
3189                 tf->command = ATA_CMD_DSM;
3190         }
3191
3192         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_LBA48 |
3193                      ATA_TFLAG_WRITE;
3194
3195         ata_qc_set_pc_nbytes(qc);
3196
3197         return 0;
3198
3199  invalid_fld:
3200         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x00);
3201         /* "Invalid field in cdb" */
3202         return 1;
3203 }
3204
3205 /**
3206  *      ata_mselect_caching - Simulate MODE SELECT for caching info page
3207  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
3208  *      @buf: input buffer
3209  *      @len: number of valid bytes in the input buffer
3210  *
3211  *      Prepare a taskfile to modify caching information for the device.
3212  *
3213  *      LOCKING:
3214  *      None.
3215  */
3216 static int ata_mselect_caching(struct ata_queued_cmd *qc,
3217                                const u8 *buf, int len)
3218 {
3219         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
3220         struct ata_device *dev = qc->dev;
3221         char mpage[CACHE_MPAGE_LEN];
3222         u8 wce;
3223
3224         /*
3225          * The first two bytes of def_cache_mpage are a header, so offsets
3226          * in mpage are off by 2 compared to buf.  Same for len.
3227          */
3228
3229         if (len != CACHE_MPAGE_LEN - 2)
3230                 return -EINVAL;
3231
3232         wce = buf[0] & (1 << 2);
3233
3234         /*
3235          * Check that read-only bits are not modified.
3236          */
3237         ata_msense_caching(dev->id, mpage, false);
3238         mpage[2] &= ~(1 << 2);
3239         mpage[2] |= wce;
3240         if (memcmp(mpage + 2, buf, CACHE_MPAGE_LEN - 2) != 0)
3241                 return -EINVAL;
3242
3243         tf->flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
3244         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
3245         tf->nsect = 0;
3246         tf->command = ATA_CMD_SET_FEATURES;
3247         tf->feature = wce ? SETFEATURES_WC_ON : SETFEATURES_WC_OFF;
3248         return 0;
3249 }
3250
3251 /**
3252  *      ata_scsiop_mode_select - Simulate MODE SELECT 6, 10 commands
3253  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
3254  *
3255  *      Converts a MODE SELECT command to an ATA SET FEATURES taskfile.
3256  *      Assume this is invoked for direct access devices (e.g. disks) only.
3257  *      There should be no block descriptor for other device types.
3258  *
3259  *      LOCKING:
3260  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3261  */
3262 static unsigned int ata_scsi_mode_select_xlat(struct ata_queued_cmd *qc)
3263 {
3264         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
3265         const u8 *cdb = scmd->cmnd;
3266         const u8 *p;
3267         u8 pg, spg;
3268         unsigned six_byte, pg_len, hdr_len, bd_len;
3269         int len;
3270
3271         VPRINTK("ENTER\n");
3272
3273         six_byte = (cdb[0] == MODE_SELECT);
3274         if (six_byte) {
3275                 if (scmd->cmd_len < 5)
3276                         goto invalid_fld;
3277
3278                 len = cdb[4];
3279                 hdr_len = 4;
3280         } else {
3281                 if (scmd->cmd_len < 9)
3282                         goto invalid_fld;
3283
3284                 len = (cdb[7] << 8) + cdb[8];
3285                 hdr_len = 8;
3286         }
3287
3288         /* We only support PF=1, SP=0.  */
3289         if ((cdb[1] & 0x11) != 0x10)
3290                 goto invalid_fld;
3291
3292         /* Test early for possible overrun.  */
3293         if (!scsi_sg_count(scmd) || scsi_sglist(scmd)->length < len)
3294                 goto invalid_param_len;
3295
3296         p = page_address(sg_page(scsi_sglist(scmd)));
3297
3298         /* Move past header and block descriptors.  */
3299         if (len < hdr_len)
3300                 goto invalid_param_len;
3301
3302         if (six_byte)
3303                 bd_len = p[3];
3304         else
3305                 bd_len = (p[6] << 8) + p[7];
3306
3307         len -= hdr_len;
3308         p += hdr_len;
3309         if (len < bd_len)
3310                 goto invalid_param_len;
3311         if (bd_len != 0 && bd_len != 8)
3312                 goto invalid_param;
3313
3314         len -= bd_len;
3315         p += bd_len;
3316         if (len == 0)
3317                 goto skip;
3318
3319         /* Parse both possible formats for the mode page headers.  */
3320         pg = p[0] & 0x3f;
3321         if (p[0] & 0x40) {
3322                 if (len < 4)
3323                         goto invalid_param_len;
3324
3325                 spg = p[1];
3326                 pg_len = (p[2] << 8) | p[3];
3327                 p += 4;
3328                 len -= 4;
3329         } else {
3330                 if (len < 2)
3331                         goto invalid_param_len;
3332
3333                 spg = 0;
3334                 pg_len = p[1];
3335                 p += 2;
3336                 len -= 2;
3337         }
3338
3339         /*
3340          * No mode subpages supported (yet) but asking for _all_
3341          * subpages may be valid
3342          */
3343         if (spg && (spg != ALL_SUB_MPAGES))
3344                 goto invalid_param;
3345         if (pg_len > len)
3346                 goto invalid_param_len;
3347
3348         switch (pg) {
3349         case CACHE_MPAGE:
3350                 if (ata_mselect_caching(qc, p, pg_len) < 0)
3351                         goto invalid_param;
3352                 break;
3353
3354         default:                /* invalid page code */
3355                 goto invalid_param;
3356         }
3357
3358         /*
3359          * Only one page has changeable data, so we only support setting one
3360          * page at a time.
3361          */
3362         if (len > pg_len)
3363                 goto invalid_param;
3364
3365         return 0;
3366
3367  invalid_fld:
3368         /* "Invalid field in CDB" */
3369         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
3370         return 1;
3371
3372  invalid_param:
3373         /* "Invalid field in parameter list" */
3374         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x26, 0x0);
3375         return 1;
3376
3377  invalid_param_len:
3378         /* "Parameter list length error" */
3379         ata_scsi_set_sense(scmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x1a, 0x0);
3380         return 1;
3381
3382  skip:
3383         scmd->result = SAM_STAT_GOOD;
3384         return 1;
3385 }
3386
3387 /**
3388  *      ata_get_xlat_func - check if SCSI to ATA translation is possible
3389  *      @dev: ATA device
3390  *      @cmd: SCSI command opcode to consider
3391  *
3392  *      Look up the SCSI command given, and determine whether the
3393  *      SCSI command is to be translated or simulated.
3394  *
3395  *      RETURNS:
3396  *      Pointer to translation function if possible, %NULL if not.
3397  */
3398
3399 static inline ata_xlat_func_t ata_get_xlat_func(struct ata_device *dev, u8 cmd)
3400 {
3401         switch (cmd) {
3402         case READ_6:
3403         case READ_10:
3404         case READ_16:
3405
3406         case WRITE_6:
3407         case WRITE_10:
3408         case WRITE_16:
3409                 return ata_scsi_rw_xlat;
3410
3411         case WRITE_SAME_16:
3412                 return ata_scsi_write_same_xlat;
3413
3414         case SYNCHRONIZE_CACHE:
3415                 if (ata_try_flush_cache(dev))
3416                         return ata_scsi_flush_xlat;
3417                 break;
3418
3419         case VERIFY:
3420         case VERIFY_16:
3421                 return ata_scsi_verify_xlat;
3422
3423         case ATA_12:
3424         case ATA_16:
3425                 return ata_scsi_pass_thru;
3426
3427         case MODE_SELECT:
3428         case MODE_SELECT_10:
3429                 return ata_scsi_mode_select_xlat;
3430                 break;
3431
3432         case START_STOP:
3433                 return ata_scsi_start_stop_xlat;
3434         }
3435
3436         return NULL;
3437 }
3438
3439 /**
3440  *      ata_scsi_dump_cdb - dump SCSI command contents to dmesg
3441  *      @ap: ATA port to which the command was being sent
3442  *      @cmd: SCSI command to dump
3443  *
3444  *      Prints the contents of a SCSI command via printk().
3445  */
3446
3447 static inline void ata_scsi_dump_cdb(struct ata_port *ap,
3448                                      struct scsi_cmnd *cmd)
3449 {
3450 #ifdef ATA_DEBUG
3451         struct scsi_device *scsidev = cmd->device;
3452         u8 *scsicmd = cmd->cmnd;
3453
3454         DPRINTK("CDB (%u:%d,%d,%d) %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
3455                 ap->print_id,
3456                 scsidev->channel, scsidev->id, scsidev->lun,
3457                 scsicmd[0], scsicmd[1], scsicmd[2], scsicmd[3],
3458                 scsicmd[4], scsicmd[5], scsicmd[6], scsicmd[7],
3459                 scsicmd[8]);
3460 #endif
3461 }
3462
3463 static inline int __ata_scsi_queuecmd(struct scsi_cmnd *scmd,
3464                                       struct ata_device *dev)
3465 {
3466         u8 scsi_op = scmd->cmnd[0];
3467         ata_xlat_func_t xlat_func;
3468         int rc = 0;
3469
3470         if (dev->class == ATA_DEV_ATA || dev->class == ATA_DEV_ZAC) {
3471                 if (unlikely(!scmd->cmd_len || scmd->cmd_len > dev->cdb_len))
3472                         goto bad_cdb_len;
3473
3474                 xlat_func = ata_get_xlat_func(dev, scsi_op);
3475         } else {
3476                 if (unlikely(!scmd->cmd_len))
3477                         goto bad_cdb_len;
3478
3479                 xlat_func = NULL;
3480                 if (likely((scsi_op != ATA_16) || !atapi_passthru16)) {
3481                         /* relay SCSI command to ATAPI device */
3482                         int len = COMMAND_SIZE(scsi_op);
3483                         if (unlikely(len > scmd->cmd_len || len > dev->cdb_len))
3484                                 goto bad_cdb_len;
3485
3486                         xlat_func = atapi_xlat;
3487                 } else {
3488                         /* ATA_16 passthru, treat as an ATA command */
3489                         if (unlikely(scmd->cmd_len > 16))
3490                                 goto bad_cdb_len;
3491
3492                         xlat_func = ata_get_xlat_func(dev, scsi_op);
3493                 }
3494         }
3495
3496         if (xlat_func)
3497                 rc = ata_scsi_translate(dev, scmd, xlat_func);
3498         else
3499                 ata_scsi_simulate(dev, scmd);
3500
3501         return rc;
3502
3503  bad_cdb_len:
3504         DPRINTK("bad CDB len=%u, scsi_op=0x%02x, max=%u\n",
3505                 scmd->cmd_len, scsi_op, dev->cdb_len);
3506         scmd->result = DID_ERROR << 16;
3507         scmd->scsi_done(scmd);
3508         return 0;
3509 }
3510
3511 /**
3512  *      ata_scsi_queuecmd - Issue SCSI cdb to libata-managed device
3513  *      @shost: SCSI host of command to be sent
3514  *      @cmd: SCSI command to be sent
3515  *
3516  *      In some cases, this function translates SCSI commands into
3517  *      ATA taskfiles, and queues the taskfiles to be sent to
3518  *      hardware.  In other cases, this function simulates a
3519  *      SCSI device by evaluating and responding to certain
3520  *      SCSI commands.  This creates the overall effect of
3521  *      ATA and ATAPI devices appearing as SCSI devices.
3522  *
3523  *      LOCKING:
3524  *      ATA host lock
3525  *
3526  *      RETURNS:
3527  *      Return value from __ata_scsi_queuecmd() if @cmd can be queued,
3528  *      0 otherwise.
3529  */
3530 int ata_scsi_queuecmd(struct Scsi_Host *shost, struct scsi_cmnd *cmd)
3531 {
3532         struct ata_port *ap;
3533         struct ata_device *dev;
3534         struct scsi_device *scsidev = cmd->device;
3535         int rc = 0;
3536         unsigned long irq_flags;
3537
3538         ap = ata_shost_to_port(shost);
3539
3540         spin_lock_irqsave(ap->lock, irq_flags);
3541
3542         ata_scsi_dump_cdb(ap, cmd);
3543
3544         dev = ata_scsi_find_dev(ap, scsidev);
3545         if (likely(dev))
3546                 rc = __ata_scsi_queuecmd(cmd, dev);
3547         else {
3548                 cmd->result = (DID_BAD_TARGET << 16);
3549                 cmd->scsi_done(cmd);
3550         }
3551
3552         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, irq_flags);
3553
3554         return rc;
3555 }
3556
3557 /**
3558  *      ata_scsi_simulate - simulate SCSI command on ATA device
3559  *      @dev: the target device
3560  *      @cmd: SCSI command being sent to device.
3561  *
3562  *      Interprets and directly executes a select list of SCSI commands
3563  *      that can be handled internally.
3564  *
3565  *      LOCKING:
3566  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3567  */
3568
3569 void ata_scsi_simulate(struct ata_device *dev, struct scsi_cmnd *cmd)
3570 {
3571         struct ata_scsi_args args;
3572         const u8 *scsicmd = cmd->cmnd;
3573         u8 tmp8;
3574
3575         args.dev = dev;
3576         args.id = dev->id;
3577         args.cmd = cmd;
3578         args.done = cmd->scsi_done;
3579
3580         switch(scsicmd[0]) {
3581         /* TODO: worth improving? */
3582         case FORMAT_UNIT:
3583                 ata_scsi_invalid_field(cmd);
3584                 break;
3585
3586         case INQUIRY:
3587                 if (scsicmd[1] & 2)                /* is CmdDt set?  */
3588                         ata_scsi_invalid_field(cmd);
3589                 else if ((scsicmd[1] & 1) == 0)    /* is EVPD clear? */
3590                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_std);
3591                 else switch (scsicmd[2]) {
3592                 case 0x00:
3593                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_00);
3594                         break;
3595                 case 0x80:
3596                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_80);
3597                         break;
3598                 case 0x83:
3599                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_83);
3600                         break;
3601                 case 0x89:
3602                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_89);
3603                         break;
3604                 case 0xb0:
3605                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_b0);
3606                         break;
3607                 case 0xb1:
3608                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_b1);
3609                         break;
3610                 case 0xb2:
3611                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_b2);
3612                         break;
3613                 default:
3614                         ata_scsi_invalid_field(cmd);
3615                         break;
3616                 }
3617                 break;
3618
3619         case MODE_SENSE:
3620         case MODE_SENSE_10:
3621                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_mode_sense);
3622                 break;
3623
3624         case READ_CAPACITY:
3625                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_read_cap);
3626                 break;
3627
3628         case SERVICE_ACTION_IN_16:
3629                 if ((scsicmd[1] & 0x1f) == SAI_READ_CAPACITY_16)
3630                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_read_cap);
3631                 else
3632                         ata_scsi_invalid_field(cmd);
3633                 break;
3634
3635         case REPORT_LUNS:
3636                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_report_luns);
3637                 break;
3638
3639         case REQUEST_SENSE:
3640                 ata_scsi_set_sense(cmd, 0, 0, 0);
3641                 cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24);
3642                 cmd->scsi_done(cmd);
3643                 break;
3644
3645         /* if we reach this, then writeback caching is disabled,
3646          * turning this into a no-op.
3647          */
3648         case SYNCHRONIZE_CACHE:
3649                 /* fall through */
3650
3651         /* no-op's, complete with success */
3652         case REZERO_UNIT:
3653         case SEEK_6:
3654         case SEEK_10:
3655         case TEST_UNIT_READY:
3656                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_noop);
3657                 break;
3658
3659         case SEND_DIAGNOSTIC:
3660                 tmp8 = scsicmd[1] & ~(1 << 3);
3661                 if ((tmp8 == 0x4) && (!scsicmd[3]) && (!scsicmd[4]))
3662                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_noop);
3663                 else
3664                         ata_scsi_invalid_field(cmd);
3665                 break;
3666
3667         /* all other commands */
3668         default:
3669                 ata_scsi_set_sense(cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x20, 0x0);
3670                 /* "Invalid command operation code" */
3671                 cmd->scsi_done(cmd);
3672                 break;
3673         }
3674 }
3675
3676 int ata_scsi_add_hosts(struct ata_host *host, struct scsi_host_template *sht)
3677 {
3678         int i, rc;
3679
3680         for (i = 0; i < host->n_ports; i++) {
3681                 struct ata_port *ap = host->ports[i];
3682                 struct Scsi_Host *shost;
3683
3684                 rc = -ENOMEM;
3685                 shost = scsi_host_alloc(sht, sizeof(struct ata_port *));
3686                 if (!shost)
3687                         goto err_alloc;
3688
3689                 shost->eh_noresume = 1;
3690                 *(struct ata_port **)&shost->hostdata[0] = ap;
3691                 ap->scsi_host = shost;
3692
3693                 shost->transportt = ata_scsi_transport_template;
3694                 shost->unique_id = ap->print_id;
3695                 shost->max_id = 16;
3696                 shost->max_lun = 1;
3697                 shost->max_channel = 1;
3698                 shost->max_cmd_len = 16;
3699                 shost->no_write_same = 1;
3700
3701                 /* Schedule policy is determined by ->qc_defer()
3702                  * callback and it needs to see every deferred qc.
3703                  * Set host_blocked to 1 to prevent SCSI midlayer from
3704                  * automatically deferring requests.
3705                  */
3706                 shost->max_host_blocked = 1;
3707
3708                 if (scsi_init_shared_tag_map(shost, host->n_tags))
3709                         goto err_add;
3710
3711                 rc = scsi_add_host_with_dma(ap->scsi_host,
3712                                                 &ap->tdev, ap->host->dev);
3713                 if (rc)
3714                         goto err_add;
3715         }
3716
3717         return 0;
3718
3719  err_add:
3720         scsi_host_put(host->ports[i]->scsi_host);
3721  err_alloc:
3722         while (--i >= 0) {
3723                 struct Scsi_Host *shost = host->ports[i]->scsi_host;
3724
3725                 scsi_remove_host(shost);
3726                 scsi_host_put(shost);
3727         }
3728         return rc;
3729 }
3730
3731 void ata_scsi_scan_host(struct ata_port *ap, int sync)
3732 {
3733         int tries = 5;
3734         struct ata_device *last_failed_dev = NULL;
3735         struct ata_link *link;
3736         struct ata_device *dev;
3737
3738  repeat:
3739         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3740                 ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3741                         struct scsi_device *sdev;
3742                         int channel = 0, id = 0;
3743
3744                         if (dev->sdev)
3745                                 continue;
3746
3747                         if (ata_is_host_link(link))
3748                                 id = dev->devno;
3749                         else
3750                                 channel = link->pmp;
3751
3752                         sdev = __scsi_add_device(ap->scsi_host, channel, id, 0,
3753                                                  NULL);
3754                         if (!IS_ERR(sdev)) {
3755                                 dev->sdev = sdev;
3756                                 scsi_device_put(sdev);
3757                         } else {
3758                                 dev->sdev = NULL;
3759                         }
3760                 }
3761         }
3762
3763         /* If we scanned while EH was in progress or allocation
3764          * failure occurred, scan would have failed silently.  Check
3765          * whether all devices are attached.
3766          */
3767         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3768                 ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3769                         if (!dev->sdev)
3770                                 goto exit_loop;
3771                 }
3772         }
3773  exit_loop:
3774         if (!link)
3775                 return;
3776
3777         /* we're missing some SCSI devices */
3778         if (sync) {
3779                 /* If caller requested synchrnous scan && we've made
3780                  * any progress, sleep briefly and repeat.
3781                  */
3782                 if (dev != last_failed_dev) {
3783                         msleep(100);
3784                         last_failed_dev = dev;
3785                         goto repeat;
3786                 }
3787
3788                 /* We might be failing to detect boot device, give it
3789                  * a few more chances.
3790                  */
3791                 if (--tries) {
3792                         msleep(100);
3793                         goto repeat;
3794                 }
3795
3796                 ata_port_err(ap,
3797                              "WARNING: synchronous SCSI scan failed without making any progress, switching to async\n");
3798         }
3799
3800         queue_delayed_work(system_long_wq, &ap->hotplug_task,
3801                            round_jiffies_relative(HZ));
3802 }
3803
3804 /**
3805  *      ata_scsi_offline_dev - offline attached SCSI device
3806  *      @dev: ATA device to offline attached SCSI device for
3807  *
3808  *      This function is called from ata_eh_hotplug() and responsible
3809  *      for taking the SCSI device attached to @dev offline.  This
3810  *      function is called with host lock which protects dev->sdev
3811  *      against clearing.
3812  *
3813  *      LOCKING:
3814  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3815  *
3816  *      RETURNS:
3817  *      1 if attached SCSI device exists, 0 otherwise.
3818  */
3819 int ata_scsi_offline_dev(struct ata_device *dev)
3820 {
3821         if (dev->sdev) {
3822                 scsi_device_set_state(dev->sdev, SDEV_OFFLINE);
3823                 return 1;
3824         }
3825         return 0;
3826 }
3827
3828 /**
3829  *      ata_scsi_remove_dev - remove attached SCSI device
3830  *      @dev: ATA device to remove attached SCSI device for
3831  *
3832  *      This function is called from ata_eh_scsi_hotplug() and
3833  *      responsible for removing the SCSI device attached to @dev.
3834  *
3835  *      LOCKING:
3836  *      Kernel thread context (may sleep).
3837  */
3838 static void ata_scsi_remove_dev(struct ata_device *dev)
3839 {
3840         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
3841         struct scsi_device *sdev;
3842         unsigned long flags;
3843
3844         /* Alas, we need to grab scan_mutex to ensure SCSI device
3845          * state doesn't change underneath us and thus
3846          * scsi_device_get() always succeeds.  The mutex locking can
3847          * be removed if there is __scsi_device_get() interface which
3848          * increments reference counts regardless of device state.
3849          */
3850         mutex_lock(&ap->scsi_host->scan_mutex);
3851         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3852
3853         /* clearing dev->sdev is protected by host lock */
3854         sdev = dev->sdev;
3855         dev->sdev = NULL;
3856
3857         if (sdev) {
3858                 /* If user initiated unplug races with us, sdev can go
3859                  * away underneath us after the host lock and
3860                  * scan_mutex are released.  Hold onto it.
3861                  */
3862                 if (scsi_device_get(sdev) == 0) {
3863                         /* The following ensures the attached sdev is
3864                          * offline on return from ata_scsi_offline_dev()
3865                          * regardless it wins or loses the race
3866                          * against this function.
3867                          */
3868                         scsi_device_set_state(sdev, SDEV_OFFLINE);
3869                 } else {
3870                         WARN_ON(1);
3871                         sdev = NULL;
3872                 }
3873         }
3874
3875         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3876         mutex_unlock(&ap->scsi_host->scan_mutex);
3877
3878         if (sdev) {
3879                 ata_dev_info(dev, "detaching (SCSI %s)\n",
3880                              dev_name(&sdev->sdev_gendev));
3881
3882                 scsi_remove_device(sdev);
3883                 scsi_device_put(sdev);
3884         }
3885 }
3886
3887 static void ata_scsi_handle_link_detach(struct ata_link *link)
3888 {
3889         struct ata_port *ap = link->ap;
3890         struct ata_device *dev;
3891
3892         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3893                 unsigned long flags;
3894
3895                 if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_DETACHED))
3896                         continue;
3897
3898                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3899                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_DETACHED;
3900                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3901
3902                 if (zpodd_dev_enabled(dev))
3903                         zpodd_exit(dev);
3904
3905                 ata_scsi_remove_dev(dev);
3906         }
3907 }
3908
3909 /**
3910  *      ata_scsi_media_change_notify - send media change event
3911  *      @dev: Pointer to the disk device with media change event
3912  *
3913  *      Tell the block layer to send a media change notification
3914  *      event.
3915  *
3916  *      LOCKING:
3917  *      spin_lock_irqsave(host lock)
3918  */
3919 void ata_scsi_media_change_notify(struct ata_device *dev)
3920 {
3921         if (dev->sdev)
3922                 sdev_evt_send_simple(dev->sdev, SDEV_EVT_MEDIA_CHANGE,
3923                                      GFP_ATOMIC);
3924 }
3925
3926 /**
3927  *      ata_scsi_hotplug - SCSI part of hotplug
3928  *      @work: Pointer to ATA port to perform SCSI hotplug on
3929  *
3930  *      Perform SCSI part of hotplug.  It's executed from a separate
3931  *      workqueue after EH completes.  This is necessary because SCSI
3932  *      hot plugging requires working EH and hot unplugging is
3933  *      synchronized with hot plugging with a mutex.
3934  *
3935  *      LOCKING:
3936  *      Kernel thread context (may sleep).
3937  */
3938 void ata_scsi_hotplug(struct work_struct *work)
3939 {
3940         struct ata_port *ap =
3941                 container_of(work, struct ata_port, hotplug_task.work);
3942         int i;
3943
3944         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING) {
3945                 DPRINTK("ENTER/EXIT - unloading\n");
3946                 return;
3947         }
3948
3949         /*
3950          * XXX - UGLY HACK
3951          *
3952          * The block layer suspend/resume path is fundamentally broken due
3953          * to freezable kthreads and workqueue and may deadlock if a block
3954          * device gets removed while resume is in progress.  I don't know
3955          * what the solution is short of removing freezable kthreads and
3956          * workqueues altogether.
3957          *
3958          * The following is an ugly hack to avoid kicking off device
3959          * removal while freezer is active.  This is a joke but does avoid
3960          * this particular deadlock scenario.
3961          *
3962          * https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=62801
3963          * http://marc.info/?l=linux-kernel&m=138695698516487
3964          */
3965 #ifdef CONFIG_FREEZER
3966         while (pm_freezing)
3967                 msleep(10);
3968 #endif
3969
3970         DPRINTK("ENTER\n");
3971         mutex_lock(&ap->scsi_scan_mutex);
3972
3973         /* Unplug detached devices.  We cannot use link iterator here
3974          * because PMP links have to be scanned even if PMP is
3975          * currently not attached.  Iterate manually.
3976          */
3977         ata_scsi_handle_link_detach(&ap->link);
3978         if (ap->pmp_link)
3979                 for (i = 0; i < SATA_PMP_MAX_PORTS; i++)
3980                         ata_scsi_handle_link_detach(&ap->pmp_link[i]);
3981
3982         /* scan for new ones */
3983         ata_scsi_scan_host(ap, 0);
3984
3985         mutex_unlock(&ap->scsi_scan_mutex);
3986         DPRINTK("EXIT\n");
3987 }
3988
3989 /**
3990  *      ata_scsi_user_scan - indication for user-initiated bus scan
3991  *      @shost: SCSI host to scan
3992  *      @channel: Channel to scan
3993  *      @id: ID to scan
3994  *      @lun: LUN to scan
3995  *
3996  *      This function is called when user explicitly requests bus
3997  *      scan.  Set probe pending flag and invoke EH.
3998  *
3999  *      LOCKING:
4000  *      SCSI layer (we don't care)
4001  *
4002  *      RETURNS:
4003  *      Zero.
4004  */
4005 int ata_scsi_user_scan(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
4006                        unsigned int id, u64 lun)
4007 {
4008         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
4009         unsigned long flags;
4010         int devno, rc = 0;
4011
4012         if (!ap->ops->error_handler)
4013                 return -EOPNOTSUPP;
4014
4015         if (lun != SCAN_WILD_CARD && lun)
4016                 return -EINVAL;
4017
4018         if (!sata_pmp_attached(ap)) {
4019                 if (channel != SCAN_WILD_CARD && channel)
4020                         return -EINVAL;
4021                 devno = id;
4022         } else {
4023                 if (id != SCAN_WILD_CARD && id)
4024                         return -EINVAL;
4025                 devno = channel;
4026         }
4027
4028         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4029
4030         if (devno == SCAN_WILD_CARD) {
4031                 struct ata_link *link;
4032
4033                 ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
4034                         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
4035                         ehi->probe_mask |= ATA_ALL_DEVICES;
4036                         ehi->action |= ATA_EH_RESET;
4037                 }
4038         } else {
4039                 struct ata_device *dev = ata_find_dev(ap, devno);
4040
4041                 if (dev) {
4042                         struct ata_eh_info *ehi = &dev->link->eh_info;
4043                         ehi->probe_mask |= 1 << dev->devno;
4044                         ehi->action |= ATA_EH_RESET;
4045                 } else
4046                         rc = -EINVAL;
4047         }
4048
4049         if (rc == 0) {
4050                 ata_port_schedule_eh(ap);
4051                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4052                 ata_port_wait_eh(ap);
4053         } else
4054                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4055
4056         return rc;
4057 }
4058
4059 /**
4060  *      ata_scsi_dev_rescan - initiate scsi_rescan_device()
4061  *      @work: Pointer to ATA port to perform scsi_rescan_device()
4062  *
4063  *      After ATA pass thru (SAT) commands are executed successfully,
4064  *      libata need to propagate the changes to SCSI layer.
4065  *
4066  *      LOCKING:
4067  *      Kernel thread context (may sleep).
4068  */
4069 void ata_scsi_dev_rescan(struct work_struct *work)
4070 {
4071         struct ata_port *ap =
4072                 container_of(work, struct ata_port, scsi_rescan_task);
4073         struct ata_link *link;
4074         struct ata_device *dev;
4075         unsigned long flags;
4076
4077         mutex_lock(&ap->scsi_scan_mutex);
4078         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4079
4080         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
4081                 ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
4082                         struct scsi_device *sdev = dev->sdev;
4083
4084                         if (!sdev)
4085                                 continue;
4086                         if (scsi_device_get(sdev))
4087                                 continue;
4088
4089                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4090                         scsi_rescan_device(&(sdev->sdev_gendev));
4091                         scsi_device_put(sdev);
4092                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4093                 }
4094         }
4095
4096         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4097         mutex_unlock(&ap->scsi_scan_mutex);
4098 }
4099
4100 /**
4101  *      ata_sas_port_alloc - Allocate port for a SAS attached SATA device
4102  *      @host: ATA host container for all SAS ports
4103  *      @port_info: Information from low-level host driver
4104  *      @shost: SCSI host that the scsi device is attached to
4105  *
4106  *      LOCKING:
4107  *      PCI/etc. bus probe sem.
4108  *
4109  *      RETURNS:
4110  *      ata_port pointer on success / NULL on failure.
4111  */
4112
4113 struct ata_port *ata_sas_port_alloc(struct ata_host *host,
4114                                     struct ata_port_info *port_info,
4115                                     struct Scsi_Host *shost)
4116 {
4117         struct ata_port *ap;
4118
4119         ap = ata_port_alloc(host);
4120         if (!ap)
4121                 return NULL;
4122
4123         ap->port_no = 0;
4124         ap->lock = &host->lock;
4125         ap->pio_mask = port_info->pio_mask;
4126         ap->mwdma_mask = port_info->mwdma_mask;
4127         ap->udma_mask = port_info->udma_mask;
4128         ap->flags |= port_info->flags;
4129         ap->ops = port_info->port_ops;
4130         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
4131
4132         return ap;
4133 }
4134 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_alloc);
4135
4136 /**
4137  *      ata_sas_port_start - Set port up for dma.
4138  *      @ap: Port to initialize
4139  *
4140  *      Called just after data structures for each port are
4141  *      initialized.
4142  *
4143  *      May be used as the port_start() entry in ata_port_operations.
4144  *
4145  *      LOCKING:
4146  *      Inherited from caller.
4147  */
4148 int ata_sas_port_start(struct ata_port *ap)
4149 {
4150         /*
4151          * the port is marked as frozen at allocation time, but if we don't
4152          * have new eh, we won't thaw it
4153          */
4154         if (!ap->ops->error_handler)
4155                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_FROZEN;
4156         return 0;
4157 }
4158 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_start);
4159
4160 /**
4161  *      ata_port_stop - Undo ata_sas_port_start()
4162  *      @ap: Port to shut down
4163  *
4164  *      May be used as the port_stop() entry in ata_port_operations.
4165  *
4166  *      LOCKING:
4167  *      Inherited from caller.
4168  */
4169
4170 void ata_sas_port_stop(struct ata_port *ap)
4171 {
4172 }
4173 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_stop);
4174
4175 /**
4176  * ata_sas_async_probe - simply schedule probing and return
4177  * @ap: Port to probe
4178  *
4179  * For batch scheduling of probe for sas attached ata devices, assumes
4180  * the port has already been through ata_sas_port_init()
4181  */
4182 void ata_sas_async_probe(struct ata_port *ap)
4183 {
4184         __ata_port_probe(ap);
4185 }
4186 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_async_probe);
4187
4188 int ata_sas_sync_probe(struct ata_port *ap)
4189 {
4190         return ata_port_probe(ap);
4191 }
4192 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_sync_probe);
4193
4194
4195 /**
4196  *      ata_sas_port_init - Initialize a SATA device
4197  *      @ap: SATA port to initialize
4198  *
4199  *      LOCKING:
4200  *      PCI/etc. bus probe sem.
4201  *
4202  *      RETURNS:
4203  *      Zero on success, non-zero on error.
4204  */
4205
4206 int ata_sas_port_init(struct ata_port *ap)
4207 {
4208         int rc = ap->ops->port_start(ap);
4209
4210         if (rc)
4211                 return rc;
4212         ap->print_id = atomic_inc_return(&ata_print_id);
4213         return 0;
4214 }
4215 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_init);
4216
4217 /**
4218  *      ata_sas_port_destroy - Destroy a SATA port allocated by ata_sas_port_alloc
4219  *      @ap: SATA port to destroy
4220  *
4221  */
4222
4223 void ata_sas_port_destroy(struct ata_port *ap)
4224 {
4225         if (ap->ops->port_stop)
4226                 ap->ops->port_stop(ap);
4227         kfree(ap);
4228 }
4229 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_destroy);
4230
4231 /**
4232  *      ata_sas_slave_configure - Default slave_config routine for libata devices
4233  *      @sdev: SCSI device to configure
4234  *      @ap: ATA port to which SCSI device is attached
4235  *
4236  *      RETURNS:
4237  *      Zero.
4238  */
4239
4240 int ata_sas_slave_configure(struct scsi_device *sdev, struct ata_port *ap)
4241 {
4242         ata_scsi_sdev_config(sdev);
4243         ata_scsi_dev_config(sdev, ap->link.device);
4244         return 0;
4245 }
4246 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_slave_configure);
4247
4248 /**
4249  *      ata_sas_queuecmd - Issue SCSI cdb to libata-managed device
4250  *      @cmd: SCSI command to be sent
4251  *      @ap:    ATA port to which the command is being sent
4252  *
4253  *      RETURNS:
4254  *      Return value from __ata_scsi_queuecmd() if @cmd can be queued,
4255  *      0 otherwise.
4256  */
4257
4258 int ata_sas_queuecmd(struct scsi_cmnd *cmd, struct ata_port *ap)
4259 {
4260         int rc = 0;
4261
4262         ata_scsi_dump_cdb(ap, cmd);
4263
4264         if (likely(ata_dev_enabled(ap->link.device)))
4265                 rc = __ata_scsi_queuecmd(cmd, ap->link.device);
4266         else {
4267                 cmd->result = (DID_BAD_TARGET << 16);
4268                 cmd->scsi_done(cmd);
4269         }
4270         return rc;
4271 }
4272 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_queuecmd);
4273
4274 int ata_sas_allocate_tag(struct ata_port *ap)
4275 {
4276         unsigned int max_queue = ap->host->n_tags;
4277         unsigned int i, tag;
4278
4279         for (i = 0, tag = ap->sas_last_tag + 1; i < max_queue; i++, tag++) {
4280                 tag = tag < max_queue ? tag : 0;
4281
4282                 /* the last tag is reserved for internal command. */
4283                 if (tag == ATA_TAG_INTERNAL)
4284                         continue;
4285
4286                 if (!test_and_set_bit(tag, &ap->sas_tag_allocated)) {
4287                         ap->sas_last_tag = tag;
4288                         return tag;
4289                 }
4290         }
4291         return -1;
4292 }
4293
4294 void ata_sas_free_tag(unsigned int tag, struct ata_port *ap)
4295 {
4296         clear_bit(tag, &ap->sas_tag_allocated);
4297 }