Add the rt linux 4.1.3-rt3 as base
[kvmfornfv.git] / kernel / drivers / usb / storage / alauda.c
1 /*
2  * Driver for Alauda-based card readers
3  *
4  * Current development and maintenance by:
5  *   (c) 2005 Daniel Drake <dsd@gentoo.org>
6  *
7  * The 'Alauda' is a chip manufacturered by RATOC for OEM use.
8  *
9  * Alauda implements a vendor-specific command set to access two media reader
10  * ports (XD, SmartMedia). This driver converts SCSI commands to the commands
11  * which are accepted by these devices.
12  *
13  * The driver was developed through reverse-engineering, with the help of the
14  * sddr09 driver which has many similarities, and with some help from the
15  * (very old) vendor-supplied GPL sma03 driver.
16  *
17  * For protocol info, see http://alauda.sourceforge.net
18  *
19  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
20  * under the terms of the GNU General Public License as published by the
21  * Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any
22  * later version.
23  *
24  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
25  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
26  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
27  * General Public License for more details.
28  *
29  * You should have received a copy of the GNU General Public License along
30  * with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
31  * 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
32  */
33
34 #include <linux/module.h>
35 #include <linux/slab.h>
36
37 #include <scsi/scsi.h>
38 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
39 #include <scsi/scsi_device.h>
40
41 #include "usb.h"
42 #include "transport.h"
43 #include "protocol.h"
44 #include "debug.h"
45
46 MODULE_DESCRIPTION("Driver for Alauda-based card readers");
47 MODULE_AUTHOR("Daniel Drake <dsd@gentoo.org>");
48 MODULE_LICENSE("GPL");
49
50 /*
51  * Status bytes
52  */
53 #define ALAUDA_STATUS_ERROR             0x01
54 #define ALAUDA_STATUS_READY             0x40
55
56 /*
57  * Control opcodes (for request field)
58  */
59 #define ALAUDA_GET_XD_MEDIA_STATUS      0x08
60 #define ALAUDA_GET_SM_MEDIA_STATUS      0x98
61 #define ALAUDA_ACK_XD_MEDIA_CHANGE      0x0a
62 #define ALAUDA_ACK_SM_MEDIA_CHANGE      0x9a
63 #define ALAUDA_GET_XD_MEDIA_SIG         0x86
64 #define ALAUDA_GET_SM_MEDIA_SIG         0x96
65
66 /*
67  * Bulk command identity (byte 0)
68  */
69 #define ALAUDA_BULK_CMD                 0x40
70
71 /*
72  * Bulk opcodes (byte 1)
73  */
74 #define ALAUDA_BULK_GET_REDU_DATA       0x85
75 #define ALAUDA_BULK_READ_BLOCK          0x94
76 #define ALAUDA_BULK_ERASE_BLOCK         0xa3
77 #define ALAUDA_BULK_WRITE_BLOCK         0xb4
78 #define ALAUDA_BULK_GET_STATUS2         0xb7
79 #define ALAUDA_BULK_RESET_MEDIA         0xe0
80
81 /*
82  * Port to operate on (byte 8)
83  */
84 #define ALAUDA_PORT_XD                  0x00
85 #define ALAUDA_PORT_SM                  0x01
86
87 /*
88  * LBA and PBA are unsigned ints. Special values.
89  */
90 #define UNDEF    0xffff
91 #define SPARE    0xfffe
92 #define UNUSABLE 0xfffd
93
94 struct alauda_media_info {
95         unsigned long capacity;         /* total media size in bytes */
96         unsigned int pagesize;          /* page size in bytes */
97         unsigned int blocksize;         /* number of pages per block */
98         unsigned int uzonesize;         /* number of usable blocks per zone */
99         unsigned int zonesize;          /* number of blocks per zone */
100         unsigned int blockmask;         /* mask to get page from address */
101
102         unsigned char pageshift;
103         unsigned char blockshift;
104         unsigned char zoneshift;
105
106         u16 **lba_to_pba;               /* logical to physical block map */
107         u16 **pba_to_lba;               /* physical to logical block map */
108 };
109
110 struct alauda_info {
111         struct alauda_media_info port[2];
112         int wr_ep;                      /* endpoint to write data out of */
113
114         unsigned char sense_key;
115         unsigned long sense_asc;        /* additional sense code */
116         unsigned long sense_ascq;       /* additional sense code qualifier */
117 };
118
119 #define short_pack(lsb,msb) ( ((u16)(lsb)) | ( ((u16)(msb))<<8 ) )
120 #define LSB_of(s) ((s)&0xFF)
121 #define MSB_of(s) ((s)>>8)
122
123 #define MEDIA_PORT(us) us->srb->device->lun
124 #define MEDIA_INFO(us) ((struct alauda_info *)us->extra)->port[MEDIA_PORT(us)]
125
126 #define PBA_LO(pba) ((pba & 0xF) << 5)
127 #define PBA_HI(pba) (pba >> 3)
128 #define PBA_ZONE(pba) (pba >> 11)
129
130 static int init_alauda(struct us_data *us);
131
132
133 /*
134  * The table of devices
135  */
136 #define UNUSUAL_DEV(id_vendor, id_product, bcdDeviceMin, bcdDeviceMax, \
137                     vendorName, productName, useProtocol, useTransport, \
138                     initFunction, flags) \
139 { USB_DEVICE_VER(id_vendor, id_product, bcdDeviceMin, bcdDeviceMax), \
140   .driver_info = (flags) }
141
142 static struct usb_device_id alauda_usb_ids[] = {
143 #       include "unusual_alauda.h"
144         { }             /* Terminating entry */
145 };
146 MODULE_DEVICE_TABLE(usb, alauda_usb_ids);
147
148 #undef UNUSUAL_DEV
149
150 /*
151  * The flags table
152  */
153 #define UNUSUAL_DEV(idVendor, idProduct, bcdDeviceMin, bcdDeviceMax, \
154                     vendor_name, product_name, use_protocol, use_transport, \
155                     init_function, Flags) \
156 { \
157         .vendorName = vendor_name,      \
158         .productName = product_name,    \
159         .useProtocol = use_protocol,    \
160         .useTransport = use_transport,  \
161         .initFunction = init_function,  \
162 }
163
164 static struct us_unusual_dev alauda_unusual_dev_list[] = {
165 #       include "unusual_alauda.h"
166         { }             /* Terminating entry */
167 };
168
169 #undef UNUSUAL_DEV
170
171
172 /*
173  * Media handling
174  */
175
176 struct alauda_card_info {
177         unsigned char id;               /* id byte */
178         unsigned char chipshift;        /* 1<<cs bytes total capacity */
179         unsigned char pageshift;        /* 1<<ps bytes in a page */
180         unsigned char blockshift;       /* 1<<bs pages per block */
181         unsigned char zoneshift;        /* 1<<zs blocks per zone */
182 };
183
184 static struct alauda_card_info alauda_card_ids[] = {
185         /* NAND flash */
186         { 0x6e, 20, 8, 4, 8},   /* 1 MB */
187         { 0xe8, 20, 8, 4, 8},   /* 1 MB */
188         { 0xec, 20, 8, 4, 8},   /* 1 MB */
189         { 0x64, 21, 8, 4, 9},   /* 2 MB */
190         { 0xea, 21, 8, 4, 9},   /* 2 MB */
191         { 0x6b, 22, 9, 4, 9},   /* 4 MB */
192         { 0xe3, 22, 9, 4, 9},   /* 4 MB */
193         { 0xe5, 22, 9, 4, 9},   /* 4 MB */
194         { 0xe6, 23, 9, 4, 10},  /* 8 MB */
195         { 0x73, 24, 9, 5, 10},  /* 16 MB */
196         { 0x75, 25, 9, 5, 10},  /* 32 MB */
197         { 0x76, 26, 9, 5, 10},  /* 64 MB */
198         { 0x79, 27, 9, 5, 10},  /* 128 MB */
199         { 0x71, 28, 9, 5, 10},  /* 256 MB */
200
201         /* MASK ROM */
202         { 0x5d, 21, 9, 4, 8},   /* 2 MB */
203         { 0xd5, 22, 9, 4, 9},   /* 4 MB */
204         { 0xd6, 23, 9, 4, 10},  /* 8 MB */
205         { 0x57, 24, 9, 4, 11},  /* 16 MB */
206         { 0x58, 25, 9, 4, 12},  /* 32 MB */
207         { 0,}
208 };
209
210 static struct alauda_card_info *alauda_card_find_id(unsigned char id)
211 {
212         int i;
213
214         for (i = 0; alauda_card_ids[i].id != 0; i++)
215                 if (alauda_card_ids[i].id == id)
216                         return &(alauda_card_ids[i]);
217         return NULL;
218 }
219
220 /*
221  * ECC computation.
222  */
223
224 static unsigned char parity[256];
225 static unsigned char ecc2[256];
226
227 static void nand_init_ecc(void)
228 {
229         int i, j, a;
230
231         parity[0] = 0;
232         for (i = 1; i < 256; i++)
233                 parity[i] = (parity[i&(i-1)] ^ 1);
234
235         for (i = 0; i < 256; i++) {
236                 a = 0;
237                 for (j = 0; j < 8; j++) {
238                         if (i & (1<<j)) {
239                                 if ((j & 1) == 0)
240                                         a ^= 0x04;
241                                 if ((j & 2) == 0)
242                                         a ^= 0x10;
243                                 if ((j & 4) == 0)
244                                         a ^= 0x40;
245                         }
246                 }
247                 ecc2[i] = ~(a ^ (a<<1) ^ (parity[i] ? 0xa8 : 0));
248         }
249 }
250
251 /* compute 3-byte ecc on 256 bytes */
252 static void nand_compute_ecc(unsigned char *data, unsigned char *ecc)
253 {
254         int i, j, a;
255         unsigned char par = 0, bit, bits[8] = {0};
256
257         /* collect 16 checksum bits */
258         for (i = 0; i < 256; i++) {
259                 par ^= data[i];
260                 bit = parity[data[i]];
261                 for (j = 0; j < 8; j++)
262                         if ((i & (1<<j)) == 0)
263                                 bits[j] ^= bit;
264         }
265
266         /* put 4+4+4 = 12 bits in the ecc */
267         a = (bits[3] << 6) + (bits[2] << 4) + (bits[1] << 2) + bits[0];
268         ecc[0] = ~(a ^ (a<<1) ^ (parity[par] ? 0xaa : 0));
269
270         a = (bits[7] << 6) + (bits[6] << 4) + (bits[5] << 2) + bits[4];
271         ecc[1] = ~(a ^ (a<<1) ^ (parity[par] ? 0xaa : 0));
272
273         ecc[2] = ecc2[par];
274 }
275
276 static int nand_compare_ecc(unsigned char *data, unsigned char *ecc)
277 {
278         return (data[0] == ecc[0] && data[1] == ecc[1] && data[2] == ecc[2]);
279 }
280
281 static void nand_store_ecc(unsigned char *data, unsigned char *ecc)
282 {
283         memcpy(data, ecc, 3);
284 }
285
286 /*
287  * Alauda driver
288  */
289
290 /*
291  * Forget our PBA <---> LBA mappings for a particular port
292  */
293 static void alauda_free_maps (struct alauda_media_info *media_info)
294 {
295         unsigned int shift = media_info->zoneshift
296                 + media_info->blockshift + media_info->pageshift;
297         unsigned int num_zones = media_info->capacity >> shift;
298         unsigned int i;
299
300         if (media_info->lba_to_pba != NULL)
301                 for (i = 0; i < num_zones; i++) {
302                         kfree(media_info->lba_to_pba[i]);
303                         media_info->lba_to_pba[i] = NULL;
304                 }
305
306         if (media_info->pba_to_lba != NULL)
307                 for (i = 0; i < num_zones; i++) {
308                         kfree(media_info->pba_to_lba[i]);
309                         media_info->pba_to_lba[i] = NULL;
310                 }
311 }
312
313 /*
314  * Returns 2 bytes of status data
315  * The first byte describes media status, and second byte describes door status
316  */
317 static int alauda_get_media_status(struct us_data *us, unsigned char *data)
318 {
319         int rc;
320         unsigned char command;
321
322         if (MEDIA_PORT(us) == ALAUDA_PORT_XD)
323                 command = ALAUDA_GET_XD_MEDIA_STATUS;
324         else
325                 command = ALAUDA_GET_SM_MEDIA_STATUS;
326
327         rc = usb_stor_ctrl_transfer(us, us->recv_ctrl_pipe,
328                 command, 0xc0, 0, 1, data, 2);
329
330         usb_stor_dbg(us, "Media status %02X %02X\n", data[0], data[1]);
331
332         return rc;
333 }
334
335 /*
336  * Clears the "media was changed" bit so that we know when it changes again
337  * in the future.
338  */
339 static int alauda_ack_media(struct us_data *us)
340 {
341         unsigned char command;
342
343         if (MEDIA_PORT(us) == ALAUDA_PORT_XD)
344                 command = ALAUDA_ACK_XD_MEDIA_CHANGE;
345         else
346                 command = ALAUDA_ACK_SM_MEDIA_CHANGE;
347
348         return usb_stor_ctrl_transfer(us, us->send_ctrl_pipe,
349                 command, 0x40, 0, 1, NULL, 0);
350 }
351
352 /*
353  * Retrieves a 4-byte media signature, which indicates manufacturer, capacity,
354  * and some other details.
355  */
356 static int alauda_get_media_signature(struct us_data *us, unsigned char *data)
357 {
358         unsigned char command;
359
360         if (MEDIA_PORT(us) == ALAUDA_PORT_XD)
361                 command = ALAUDA_GET_XD_MEDIA_SIG;
362         else
363                 command = ALAUDA_GET_SM_MEDIA_SIG;
364
365         return usb_stor_ctrl_transfer(us, us->recv_ctrl_pipe,
366                 command, 0xc0, 0, 0, data, 4);
367 }
368
369 /*
370  * Resets the media status (but not the whole device?)
371  */
372 static int alauda_reset_media(struct us_data *us)
373 {
374         unsigned char *command = us->iobuf;
375
376         memset(command, 0, 9);
377         command[0] = ALAUDA_BULK_CMD;
378         command[1] = ALAUDA_BULK_RESET_MEDIA;
379         command[8] = MEDIA_PORT(us);
380
381         return usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->send_bulk_pipe,
382                 command, 9, NULL);
383 }
384
385 /*
386  * Examines the media and deduces capacity, etc.
387  */
388 static int alauda_init_media(struct us_data *us)
389 {
390         unsigned char *data = us->iobuf;
391         int ready = 0;
392         struct alauda_card_info *media_info;
393         unsigned int num_zones;
394
395         while (ready == 0) {
396                 msleep(20);
397
398                 if (alauda_get_media_status(us, data) != USB_STOR_XFER_GOOD)
399                         return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
400
401                 if (data[0] & 0x10)
402                         ready = 1;
403         }
404
405         usb_stor_dbg(us, "We are ready for action!\n");
406
407         if (alauda_ack_media(us) != USB_STOR_XFER_GOOD)
408                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
409
410         msleep(10);
411
412         if (alauda_get_media_status(us, data) != USB_STOR_XFER_GOOD)
413                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
414
415         if (data[0] != 0x14) {
416                 usb_stor_dbg(us, "Media not ready after ack\n");
417                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
418         }
419
420         if (alauda_get_media_signature(us, data) != USB_STOR_XFER_GOOD)
421                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
422
423         usb_stor_dbg(us, "Media signature: %4ph\n", data);
424         media_info = alauda_card_find_id(data[1]);
425         if (media_info == NULL) {
426                 pr_warn("alauda_init_media: Unrecognised media signature: %4ph\n",
427                         data);
428                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
429         }
430
431         MEDIA_INFO(us).capacity = 1 << media_info->chipshift;
432         usb_stor_dbg(us, "Found media with capacity: %ldMB\n",
433                      MEDIA_INFO(us).capacity >> 20);
434
435         MEDIA_INFO(us).pageshift = media_info->pageshift;
436         MEDIA_INFO(us).blockshift = media_info->blockshift;
437         MEDIA_INFO(us).zoneshift = media_info->zoneshift;
438
439         MEDIA_INFO(us).pagesize = 1 << media_info->pageshift;
440         MEDIA_INFO(us).blocksize = 1 << media_info->blockshift;
441         MEDIA_INFO(us).zonesize = 1 << media_info->zoneshift;
442
443         MEDIA_INFO(us).uzonesize = ((1 << media_info->zoneshift) / 128) * 125;
444         MEDIA_INFO(us).blockmask = MEDIA_INFO(us).blocksize - 1;
445
446         num_zones = MEDIA_INFO(us).capacity >> (MEDIA_INFO(us).zoneshift
447                 + MEDIA_INFO(us).blockshift + MEDIA_INFO(us).pageshift);
448         MEDIA_INFO(us).pba_to_lba = kcalloc(num_zones, sizeof(u16*), GFP_NOIO);
449         MEDIA_INFO(us).lba_to_pba = kcalloc(num_zones, sizeof(u16*), GFP_NOIO);
450
451         if (alauda_reset_media(us) != USB_STOR_XFER_GOOD)
452                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
453
454         return USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
455 }
456
457 /*
458  * Examines the media status and does the right thing when the media has gone,
459  * appeared, or changed.
460  */
461 static int alauda_check_media(struct us_data *us)
462 {
463         struct alauda_info *info = (struct alauda_info *) us->extra;
464         unsigned char status[2];
465         int rc;
466
467         rc = alauda_get_media_status(us, status);
468
469         /* Check for no media or door open */
470         if ((status[0] & 0x80) || ((status[0] & 0x1F) == 0x10)
471                 || ((status[1] & 0x01) == 0)) {
472                 usb_stor_dbg(us, "No media, or door open\n");
473                 alauda_free_maps(&MEDIA_INFO(us));
474                 info->sense_key = 0x02;
475                 info->sense_asc = 0x3A;
476                 info->sense_ascq = 0x00;
477                 return USB_STOR_TRANSPORT_FAILED;
478         }
479
480         /* Check for media change */
481         if (status[0] & 0x08) {
482                 usb_stor_dbg(us, "Media change detected\n");
483                 alauda_free_maps(&MEDIA_INFO(us));
484                 alauda_init_media(us);
485
486                 info->sense_key = UNIT_ATTENTION;
487                 info->sense_asc = 0x28;
488                 info->sense_ascq = 0x00;
489                 return USB_STOR_TRANSPORT_FAILED;
490         }
491
492         return USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
493 }
494
495 /*
496  * Checks the status from the 2nd status register
497  * Returns 3 bytes of status data, only the first is known
498  */
499 static int alauda_check_status2(struct us_data *us)
500 {
501         int rc;
502         unsigned char command[] = {
503                 ALAUDA_BULK_CMD, ALAUDA_BULK_GET_STATUS2,
504                 0, 0, 0, 0, 3, 0, MEDIA_PORT(us)
505         };
506         unsigned char data[3];
507
508         rc = usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->send_bulk_pipe,
509                 command, 9, NULL);
510         if (rc != USB_STOR_XFER_GOOD)
511                 return rc;
512
513         rc = usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->recv_bulk_pipe,
514                 data, 3, NULL);
515         if (rc != USB_STOR_XFER_GOOD)
516                 return rc;
517
518         usb_stor_dbg(us, "%3ph\n", data);
519         if (data[0] & ALAUDA_STATUS_ERROR)
520                 return USB_STOR_XFER_ERROR;
521
522         return USB_STOR_XFER_GOOD;
523 }
524
525 /*
526  * Gets the redundancy data for the first page of a PBA
527  * Returns 16 bytes.
528  */
529 static int alauda_get_redu_data(struct us_data *us, u16 pba, unsigned char *data)
530 {
531         int rc;
532         unsigned char command[] = {
533                 ALAUDA_BULK_CMD, ALAUDA_BULK_GET_REDU_DATA,
534                 PBA_HI(pba), PBA_ZONE(pba), 0, PBA_LO(pba), 0, 0, MEDIA_PORT(us)
535         };
536
537         rc = usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->send_bulk_pipe,
538                 command, 9, NULL);
539         if (rc != USB_STOR_XFER_GOOD)
540                 return rc;
541
542         return usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->recv_bulk_pipe,
543                 data, 16, NULL);
544 }
545
546 /*
547  * Finds the first unused PBA in a zone
548  * Returns the absolute PBA of an unused PBA, or 0 if none found.
549  */
550 static u16 alauda_find_unused_pba(struct alauda_media_info *info,
551         unsigned int zone)
552 {
553         u16 *pba_to_lba = info->pba_to_lba[zone];
554         unsigned int i;
555
556         for (i = 0; i < info->zonesize; i++)
557                 if (pba_to_lba[i] == UNDEF)
558                         return (zone << info->zoneshift) + i;
559
560         return 0;
561 }
562
563 /*
564  * Reads the redundancy data for all PBA's in a zone
565  * Produces lba <--> pba mappings
566  */
567 static int alauda_read_map(struct us_data *us, unsigned int zone)
568 {
569         unsigned char *data = us->iobuf;
570         int result;
571         int i, j;
572         unsigned int zonesize = MEDIA_INFO(us).zonesize;
573         unsigned int uzonesize = MEDIA_INFO(us).uzonesize;
574         unsigned int lba_offset, lba_real, blocknum;
575         unsigned int zone_base_lba = zone * uzonesize;
576         unsigned int zone_base_pba = zone * zonesize;
577         u16 *lba_to_pba = kcalloc(zonesize, sizeof(u16), GFP_NOIO);
578         u16 *pba_to_lba = kcalloc(zonesize, sizeof(u16), GFP_NOIO);
579         if (lba_to_pba == NULL || pba_to_lba == NULL) {
580                 result = USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
581                 goto error;
582         }
583
584         usb_stor_dbg(us, "Mapping blocks for zone %d\n", zone);
585
586         /* 1024 PBA's per zone */
587         for (i = 0; i < zonesize; i++)
588                 lba_to_pba[i] = pba_to_lba[i] = UNDEF;
589
590         for (i = 0; i < zonesize; i++) {
591                 blocknum = zone_base_pba + i;
592
593                 result = alauda_get_redu_data(us, blocknum, data);
594                 if (result != USB_STOR_XFER_GOOD) {
595                         result = USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
596                         goto error;
597                 }
598
599                 /* special PBAs have control field 0^16 */
600                 for (j = 0; j < 16; j++)
601                         if (data[j] != 0)
602                                 goto nonz;
603                 pba_to_lba[i] = UNUSABLE;
604                 usb_stor_dbg(us, "PBA %d has no logical mapping\n", blocknum);
605                 continue;
606
607         nonz:
608                 /* unwritten PBAs have control field FF^16 */
609                 for (j = 0; j < 16; j++)
610                         if (data[j] != 0xff)
611                                 goto nonff;
612                 continue;
613
614         nonff:
615                 /* normal PBAs start with six FFs */
616                 if (j < 6) {
617                         usb_stor_dbg(us, "PBA %d has no logical mapping: reserved area = %02X%02X%02X%02X data status %02X block status %02X\n",
618                                      blocknum,
619                                      data[0], data[1], data[2], data[3],
620                                      data[4], data[5]);
621                         pba_to_lba[i] = UNUSABLE;
622                         continue;
623                 }
624
625                 if ((data[6] >> 4) != 0x01) {
626                         usb_stor_dbg(us, "PBA %d has invalid address field %02X%02X/%02X%02X\n",
627                                      blocknum, data[6], data[7],
628                                      data[11], data[12]);
629                         pba_to_lba[i] = UNUSABLE;
630                         continue;
631                 }
632
633                 /* check even parity */
634                 if (parity[data[6] ^ data[7]]) {
635                         printk(KERN_WARNING
636                                "alauda_read_map: Bad parity in LBA for block %d"
637                                " (%02X %02X)\n", i, data[6], data[7]);
638                         pba_to_lba[i] = UNUSABLE;
639                         continue;
640                 }
641
642                 lba_offset = short_pack(data[7], data[6]);
643                 lba_offset = (lba_offset & 0x07FF) >> 1;
644                 lba_real = lba_offset + zone_base_lba;
645
646                 /*
647                  * Every 1024 physical blocks ("zone"), the LBA numbers
648                  * go back to zero, but are within a higher block of LBA's.
649                  * Also, there is a maximum of 1000 LBA's per zone.
650                  * In other words, in PBA 1024-2047 you will find LBA 0-999
651                  * which are really LBA 1000-1999. This allows for 24 bad
652                  * or special physical blocks per zone.
653                  */
654
655                 if (lba_offset >= uzonesize) {
656                         printk(KERN_WARNING
657                                "alauda_read_map: Bad low LBA %d for block %d\n",
658                                lba_real, blocknum);
659                         continue;
660                 }
661
662                 if (lba_to_pba[lba_offset] != UNDEF) {
663                         printk(KERN_WARNING
664                                "alauda_read_map: "
665                                "LBA %d seen for PBA %d and %d\n",
666                                lba_real, lba_to_pba[lba_offset], blocknum);
667                         continue;
668                 }
669
670                 pba_to_lba[i] = lba_real;
671                 lba_to_pba[lba_offset] = blocknum;
672                 continue;
673         }
674
675         MEDIA_INFO(us).lba_to_pba[zone] = lba_to_pba;
676         MEDIA_INFO(us).pba_to_lba[zone] = pba_to_lba;
677         result = 0;
678         goto out;
679
680 error:
681         kfree(lba_to_pba);
682         kfree(pba_to_lba);
683 out:
684         return result;
685 }
686
687 /*
688  * Checks to see whether we have already mapped a certain zone
689  * If we haven't, the map is generated
690  */
691 static void alauda_ensure_map_for_zone(struct us_data *us, unsigned int zone)
692 {
693         if (MEDIA_INFO(us).lba_to_pba[zone] == NULL
694                 || MEDIA_INFO(us).pba_to_lba[zone] == NULL)
695                 alauda_read_map(us, zone);
696 }
697
698 /*
699  * Erases an entire block
700  */
701 static int alauda_erase_block(struct us_data *us, u16 pba)
702 {
703         int rc;
704         unsigned char command[] = {
705                 ALAUDA_BULK_CMD, ALAUDA_BULK_ERASE_BLOCK, PBA_HI(pba),
706                 PBA_ZONE(pba), 0, PBA_LO(pba), 0x02, 0, MEDIA_PORT(us)
707         };
708         unsigned char buf[2];
709
710         usb_stor_dbg(us, "Erasing PBA %d\n", pba);
711
712         rc = usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->send_bulk_pipe,
713                 command, 9, NULL);
714         if (rc != USB_STOR_XFER_GOOD)
715                 return rc;
716
717         rc = usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->recv_bulk_pipe,
718                 buf, 2, NULL);
719         if (rc != USB_STOR_XFER_GOOD)
720                 return rc;
721
722         usb_stor_dbg(us, "Erase result: %02X %02X\n", buf[0], buf[1]);
723         return rc;
724 }
725
726 /*
727  * Reads data from a certain offset page inside a PBA, including interleaved
728  * redundancy data. Returns (pagesize+64)*pages bytes in data.
729  */
730 static int alauda_read_block_raw(struct us_data *us, u16 pba,
731                 unsigned int page, unsigned int pages, unsigned char *data)
732 {
733         int rc;
734         unsigned char command[] = {
735                 ALAUDA_BULK_CMD, ALAUDA_BULK_READ_BLOCK, PBA_HI(pba),
736                 PBA_ZONE(pba), 0, PBA_LO(pba) + page, pages, 0, MEDIA_PORT(us)
737         };
738
739         usb_stor_dbg(us, "pba %d page %d count %d\n", pba, page, pages);
740
741         rc = usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->send_bulk_pipe,
742                 command, 9, NULL);
743         if (rc != USB_STOR_XFER_GOOD)
744                 return rc;
745
746         return usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->recv_bulk_pipe,
747                 data, (MEDIA_INFO(us).pagesize + 64) * pages, NULL);
748 }
749
750 /*
751  * Reads data from a certain offset page inside a PBA, excluding redundancy
752  * data. Returns pagesize*pages bytes in data. Note that data must be big enough
753  * to hold (pagesize+64)*pages bytes of data, but you can ignore those 'extra'
754  * trailing bytes outside this function.
755  */
756 static int alauda_read_block(struct us_data *us, u16 pba,
757                 unsigned int page, unsigned int pages, unsigned char *data)
758 {
759         int i, rc;
760         unsigned int pagesize = MEDIA_INFO(us).pagesize;
761
762         rc = alauda_read_block_raw(us, pba, page, pages, data);
763         if (rc != USB_STOR_XFER_GOOD)
764                 return rc;
765
766         /* Cut out the redundancy data */
767         for (i = 0; i < pages; i++) {
768                 int dest_offset = i * pagesize;
769                 int src_offset = i * (pagesize + 64);
770                 memmove(data + dest_offset, data + src_offset, pagesize);
771         }
772
773         return rc;
774 }
775
776 /*
777  * Writes an entire block of data and checks status after write.
778  * Redundancy data must be already included in data. Data should be
779  * (pagesize+64)*blocksize bytes in length.
780  */
781 static int alauda_write_block(struct us_data *us, u16 pba, unsigned char *data)
782 {
783         int rc;
784         struct alauda_info *info = (struct alauda_info *) us->extra;
785         unsigned char command[] = {
786                 ALAUDA_BULK_CMD, ALAUDA_BULK_WRITE_BLOCK, PBA_HI(pba),
787                 PBA_ZONE(pba), 0, PBA_LO(pba), 32, 0, MEDIA_PORT(us)
788         };
789
790         usb_stor_dbg(us, "pba %d\n", pba);
791
792         rc = usb_stor_bulk_transfer_buf(us, us->send_bulk_pipe,
793                 command, 9, NULL);
794         if (rc != USB_STOR_XFER_GOOD)
795                 return rc;
796
797         rc = usb_stor_bulk_transfer_buf(us, info->wr_ep, data,
798                 (MEDIA_INFO(us).pagesize + 64) * MEDIA_INFO(us).blocksize,
799                 NULL);
800         if (rc != USB_STOR_XFER_GOOD)
801                 return rc;
802
803         return alauda_check_status2(us);
804 }
805
806 /*
807  * Write some data to a specific LBA.
808  */
809 static int alauda_write_lba(struct us_data *us, u16 lba,
810                  unsigned int page, unsigned int pages,
811                  unsigned char *ptr, unsigned char *blockbuffer)
812 {
813         u16 pba, lbap, new_pba;
814         unsigned char *bptr, *cptr, *xptr;
815         unsigned char ecc[3];
816         int i, result;
817         unsigned int uzonesize = MEDIA_INFO(us).uzonesize;
818         unsigned int zonesize = MEDIA_INFO(us).zonesize;
819         unsigned int pagesize = MEDIA_INFO(us).pagesize;
820         unsigned int blocksize = MEDIA_INFO(us).blocksize;
821         unsigned int lba_offset = lba % uzonesize;
822         unsigned int new_pba_offset;
823         unsigned int zone = lba / uzonesize;
824
825         alauda_ensure_map_for_zone(us, zone);
826
827         pba = MEDIA_INFO(us).lba_to_pba[zone][lba_offset];
828         if (pba == 1) {
829                 /* Maybe it is impossible to write to PBA 1.
830                    Fake success, but don't do anything. */
831                 printk(KERN_WARNING
832                        "alauda_write_lba: avoid writing to pba 1\n");
833                 return USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
834         }
835
836         new_pba = alauda_find_unused_pba(&MEDIA_INFO(us), zone);
837         if (!new_pba) {
838                 printk(KERN_WARNING
839                        "alauda_write_lba: Out of unused blocks\n");
840                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
841         }
842
843         /* read old contents */
844         if (pba != UNDEF) {
845                 result = alauda_read_block_raw(us, pba, 0,
846                         blocksize, blockbuffer);
847                 if (result != USB_STOR_XFER_GOOD)
848                         return result;
849         } else {
850                 memset(blockbuffer, 0, blocksize * (pagesize + 64));
851         }
852
853         lbap = (lba_offset << 1) | 0x1000;
854         if (parity[MSB_of(lbap) ^ LSB_of(lbap)])
855                 lbap ^= 1;
856
857         /* check old contents and fill lba */
858         for (i = 0; i < blocksize; i++) {
859                 bptr = blockbuffer + (i * (pagesize + 64));
860                 cptr = bptr + pagesize;
861                 nand_compute_ecc(bptr, ecc);
862                 if (!nand_compare_ecc(cptr+13, ecc)) {
863                         usb_stor_dbg(us, "Warning: bad ecc in page %d- of pba %d\n",
864                                      i, pba);
865                         nand_store_ecc(cptr+13, ecc);
866                 }
867                 nand_compute_ecc(bptr + (pagesize / 2), ecc);
868                 if (!nand_compare_ecc(cptr+8, ecc)) {
869                         usb_stor_dbg(us, "Warning: bad ecc in page %d+ of pba %d\n",
870                                      i, pba);
871                         nand_store_ecc(cptr+8, ecc);
872                 }
873                 cptr[6] = cptr[11] = MSB_of(lbap);
874                 cptr[7] = cptr[12] = LSB_of(lbap);
875         }
876
877         /* copy in new stuff and compute ECC */
878         xptr = ptr;
879         for (i = page; i < page+pages; i++) {
880                 bptr = blockbuffer + (i * (pagesize + 64));
881                 cptr = bptr + pagesize;
882                 memcpy(bptr, xptr, pagesize);
883                 xptr += pagesize;
884                 nand_compute_ecc(bptr, ecc);
885                 nand_store_ecc(cptr+13, ecc);
886                 nand_compute_ecc(bptr + (pagesize / 2), ecc);
887                 nand_store_ecc(cptr+8, ecc);
888         }
889
890         result = alauda_write_block(us, new_pba, blockbuffer);
891         if (result != USB_STOR_XFER_GOOD)
892                 return result;
893
894         new_pba_offset = new_pba - (zone * zonesize);
895         MEDIA_INFO(us).pba_to_lba[zone][new_pba_offset] = lba;
896         MEDIA_INFO(us).lba_to_pba[zone][lba_offset] = new_pba;
897         usb_stor_dbg(us, "Remapped LBA %d to PBA %d\n", lba, new_pba);
898
899         if (pba != UNDEF) {
900                 unsigned int pba_offset = pba - (zone * zonesize);
901                 result = alauda_erase_block(us, pba);
902                 if (result != USB_STOR_XFER_GOOD)
903                         return result;
904                 MEDIA_INFO(us).pba_to_lba[zone][pba_offset] = UNDEF;
905         }
906
907         return USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
908 }
909
910 /*
911  * Read data from a specific sector address
912  */
913 static int alauda_read_data(struct us_data *us, unsigned long address,
914                 unsigned int sectors)
915 {
916         unsigned char *buffer;
917         u16 lba, max_lba;
918         unsigned int page, len, offset;
919         unsigned int blockshift = MEDIA_INFO(us).blockshift;
920         unsigned int pageshift = MEDIA_INFO(us).pageshift;
921         unsigned int blocksize = MEDIA_INFO(us).blocksize;
922         unsigned int pagesize = MEDIA_INFO(us).pagesize;
923         unsigned int uzonesize = MEDIA_INFO(us).uzonesize;
924         struct scatterlist *sg;
925         int result;
926
927         /*
928          * Since we only read in one block at a time, we have to create
929          * a bounce buffer and move the data a piece at a time between the
930          * bounce buffer and the actual transfer buffer.
931          * We make this buffer big enough to hold temporary redundancy data,
932          * which we use when reading the data blocks.
933          */
934
935         len = min(sectors, blocksize) * (pagesize + 64);
936         buffer = kmalloc(len, GFP_NOIO);
937         if (buffer == NULL) {
938                 printk(KERN_WARNING "alauda_read_data: Out of memory\n");
939                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
940         }
941
942         /* Figure out the initial LBA and page */
943         lba = address >> blockshift;
944         page = (address & MEDIA_INFO(us).blockmask);
945         max_lba = MEDIA_INFO(us).capacity >> (blockshift + pageshift);
946
947         result = USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
948         offset = 0;
949         sg = NULL;
950
951         while (sectors > 0) {
952                 unsigned int zone = lba / uzonesize; /* integer division */
953                 unsigned int lba_offset = lba - (zone * uzonesize);
954                 unsigned int pages;
955                 u16 pba;
956                 alauda_ensure_map_for_zone(us, zone);
957
958                 /* Not overflowing capacity? */
959                 if (lba >= max_lba) {
960                         usb_stor_dbg(us, "Error: Requested lba %u exceeds maximum %u\n",
961                                      lba, max_lba);
962                         result = USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
963                         break;
964                 }
965
966                 /* Find number of pages we can read in this block */
967                 pages = min(sectors, blocksize - page);
968                 len = pages << pageshift;
969
970                 /* Find where this lba lives on disk */
971                 pba = MEDIA_INFO(us).lba_to_pba[zone][lba_offset];
972
973                 if (pba == UNDEF) {     /* this lba was never written */
974                         usb_stor_dbg(us, "Read %d zero pages (LBA %d) page %d\n",
975                                      pages, lba, page);
976
977                         /* This is not really an error. It just means
978                            that the block has never been written.
979                            Instead of returning USB_STOR_TRANSPORT_ERROR
980                            it is better to return all zero data. */
981
982                         memset(buffer, 0, len);
983                 } else {
984                         usb_stor_dbg(us, "Read %d pages, from PBA %d (LBA %d) page %d\n",
985                                      pages, pba, lba, page);
986
987                         result = alauda_read_block(us, pba, page, pages, buffer);
988                         if (result != USB_STOR_TRANSPORT_GOOD)
989                                 break;
990                 }
991
992                 /* Store the data in the transfer buffer */
993                 usb_stor_access_xfer_buf(buffer, len, us->srb,
994                                 &sg, &offset, TO_XFER_BUF);
995
996                 page = 0;
997                 lba++;
998                 sectors -= pages;
999         }
1000
1001         kfree(buffer);
1002         return result;
1003 }
1004
1005 /*
1006  * Write data to a specific sector address
1007  */
1008 static int alauda_write_data(struct us_data *us, unsigned long address,
1009                 unsigned int sectors)
1010 {
1011         unsigned char *buffer, *blockbuffer;
1012         unsigned int page, len, offset;
1013         unsigned int blockshift = MEDIA_INFO(us).blockshift;
1014         unsigned int pageshift = MEDIA_INFO(us).pageshift;
1015         unsigned int blocksize = MEDIA_INFO(us).blocksize;
1016         unsigned int pagesize = MEDIA_INFO(us).pagesize;
1017         struct scatterlist *sg;
1018         u16 lba, max_lba;
1019         int result;
1020
1021         /*
1022          * Since we don't write the user data directly to the device,
1023          * we have to create a bounce buffer and move the data a piece
1024          * at a time between the bounce buffer and the actual transfer buffer.
1025          */
1026
1027         len = min(sectors, blocksize) * pagesize;
1028         buffer = kmalloc(len, GFP_NOIO);
1029         if (buffer == NULL) {
1030                 printk(KERN_WARNING "alauda_write_data: Out of memory\n");
1031                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
1032         }
1033
1034         /*
1035          * We also need a temporary block buffer, where we read in the old data,
1036          * overwrite parts with the new data, and manipulate the redundancy data
1037          */
1038         blockbuffer = kmalloc((pagesize + 64) * blocksize, GFP_NOIO);
1039         if (blockbuffer == NULL) {
1040                 printk(KERN_WARNING "alauda_write_data: Out of memory\n");
1041                 kfree(buffer);
1042                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
1043         }
1044
1045         /* Figure out the initial LBA and page */
1046         lba = address >> blockshift;
1047         page = (address & MEDIA_INFO(us).blockmask);
1048         max_lba = MEDIA_INFO(us).capacity >> (pageshift + blockshift);
1049
1050         result = USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
1051         offset = 0;
1052         sg = NULL;
1053
1054         while (sectors > 0) {
1055                 /* Write as many sectors as possible in this block */
1056                 unsigned int pages = min(sectors, blocksize - page);
1057                 len = pages << pageshift;
1058
1059                 /* Not overflowing capacity? */
1060                 if (lba >= max_lba) {
1061                         usb_stor_dbg(us, "Requested lba %u exceeds maximum %u\n",
1062                                      lba, max_lba);
1063                         result = USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
1064                         break;
1065                 }
1066
1067                 /* Get the data from the transfer buffer */
1068                 usb_stor_access_xfer_buf(buffer, len, us->srb,
1069                                 &sg, &offset, FROM_XFER_BUF);
1070
1071                 result = alauda_write_lba(us, lba, page, pages, buffer,
1072                         blockbuffer);
1073                 if (result != USB_STOR_TRANSPORT_GOOD)
1074                         break;
1075
1076                 page = 0;
1077                 lba++;
1078                 sectors -= pages;
1079         }
1080
1081         kfree(buffer);
1082         kfree(blockbuffer);
1083         return result;
1084 }
1085
1086 /*
1087  * Our interface with the rest of the world
1088  */
1089
1090 static void alauda_info_destructor(void *extra)
1091 {
1092         struct alauda_info *info = (struct alauda_info *) extra;
1093         int port;
1094
1095         if (!info)
1096                 return;
1097
1098         for (port = 0; port < 2; port++) {
1099                 struct alauda_media_info *media_info = &info->port[port];
1100
1101                 alauda_free_maps(media_info);
1102                 kfree(media_info->lba_to_pba);
1103                 kfree(media_info->pba_to_lba);
1104         }
1105 }
1106
1107 /*
1108  * Initialize alauda_info struct and find the data-write endpoint
1109  */
1110 static int init_alauda(struct us_data *us)
1111 {
1112         struct alauda_info *info;
1113         struct usb_host_interface *altsetting = us->pusb_intf->cur_altsetting;
1114         nand_init_ecc();
1115
1116         us->extra = kzalloc(sizeof(struct alauda_info), GFP_NOIO);
1117         if (!us->extra)
1118                 return USB_STOR_TRANSPORT_ERROR;
1119
1120         info = (struct alauda_info *) us->extra;
1121         us->extra_destructor = alauda_info_destructor;
1122
1123         info->wr_ep = usb_sndbulkpipe(us->pusb_dev,
1124                 altsetting->endpoint[0].desc.bEndpointAddress
1125                 & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK);
1126
1127         return USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
1128 }
1129
1130 static int alauda_transport(struct scsi_cmnd *srb, struct us_data *us)
1131 {
1132         int rc;
1133         struct alauda_info *info = (struct alauda_info *) us->extra;
1134         unsigned char *ptr = us->iobuf;
1135         static unsigned char inquiry_response[36] = {
1136                 0x00, 0x80, 0x00, 0x01, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00
1137         };
1138
1139         if (srb->cmnd[0] == INQUIRY) {
1140                 usb_stor_dbg(us, "INQUIRY - Returning bogus response\n");
1141                 memcpy(ptr, inquiry_response, sizeof(inquiry_response));
1142                 fill_inquiry_response(us, ptr, 36);
1143                 return USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
1144         }
1145
1146         if (srb->cmnd[0] == TEST_UNIT_READY) {
1147                 usb_stor_dbg(us, "TEST_UNIT_READY\n");
1148                 return alauda_check_media(us);
1149         }
1150
1151         if (srb->cmnd[0] == READ_CAPACITY) {
1152                 unsigned int num_zones;
1153                 unsigned long capacity;
1154
1155                 rc = alauda_check_media(us);
1156                 if (rc != USB_STOR_TRANSPORT_GOOD)
1157                         return rc;
1158
1159                 num_zones = MEDIA_INFO(us).capacity >> (MEDIA_INFO(us).zoneshift
1160                         + MEDIA_INFO(us).blockshift + MEDIA_INFO(us).pageshift);
1161
1162                 capacity = num_zones * MEDIA_INFO(us).uzonesize
1163                         * MEDIA_INFO(us).blocksize;
1164
1165                 /* Report capacity and page size */
1166                 ((__be32 *) ptr)[0] = cpu_to_be32(capacity - 1);
1167                 ((__be32 *) ptr)[1] = cpu_to_be32(512);
1168
1169                 usb_stor_set_xfer_buf(ptr, 8, srb);
1170                 return USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
1171         }
1172
1173         if (srb->cmnd[0] == READ_10) {
1174                 unsigned int page, pages;
1175
1176                 rc = alauda_check_media(us);
1177                 if (rc != USB_STOR_TRANSPORT_GOOD)
1178                         return rc;
1179
1180                 page = short_pack(srb->cmnd[3], srb->cmnd[2]);
1181                 page <<= 16;
1182                 page |= short_pack(srb->cmnd[5], srb->cmnd[4]);
1183                 pages = short_pack(srb->cmnd[8], srb->cmnd[7]);
1184
1185                 usb_stor_dbg(us, "READ_10: page %d pagect %d\n", page, pages);
1186
1187                 return alauda_read_data(us, page, pages);
1188         }
1189
1190         if (srb->cmnd[0] == WRITE_10) {
1191                 unsigned int page, pages;
1192
1193                 rc = alauda_check_media(us);
1194                 if (rc != USB_STOR_TRANSPORT_GOOD)
1195                         return rc;
1196
1197                 page = short_pack(srb->cmnd[3], srb->cmnd[2]);
1198                 page <<= 16;
1199                 page |= short_pack(srb->cmnd[5], srb->cmnd[4]);
1200                 pages = short_pack(srb->cmnd[8], srb->cmnd[7]);
1201
1202                 usb_stor_dbg(us, "WRITE_10: page %d pagect %d\n", page, pages);
1203
1204                 return alauda_write_data(us, page, pages);
1205         }
1206
1207         if (srb->cmnd[0] == REQUEST_SENSE) {
1208                 usb_stor_dbg(us, "REQUEST_SENSE\n");
1209
1210                 memset(ptr, 0, 18);
1211                 ptr[0] = 0xF0;
1212                 ptr[2] = info->sense_key;
1213                 ptr[7] = 11;
1214                 ptr[12] = info->sense_asc;
1215                 ptr[13] = info->sense_ascq;
1216                 usb_stor_set_xfer_buf(ptr, 18, srb);
1217
1218                 return USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
1219         }
1220
1221         if (srb->cmnd[0] == ALLOW_MEDIUM_REMOVAL) {
1222                 /* sure.  whatever.  not like we can stop the user from popping
1223                    the media out of the device (no locking doors, etc) */
1224                 return USB_STOR_TRANSPORT_GOOD;
1225         }
1226
1227         usb_stor_dbg(us, "Gah! Unknown command: %d (0x%x)\n",
1228                      srb->cmnd[0], srb->cmnd[0]);
1229         info->sense_key = 0x05;
1230         info->sense_asc = 0x20;
1231         info->sense_ascq = 0x00;
1232         return USB_STOR_TRANSPORT_FAILED;
1233 }
1234
1235 static int alauda_probe(struct usb_interface *intf,
1236                          const struct usb_device_id *id)
1237 {
1238         struct us_data *us;
1239         int result;
1240
1241         result = usb_stor_probe1(&us, intf, id,
1242                         (id - alauda_usb_ids) + alauda_unusual_dev_list);
1243         if (result)
1244                 return result;
1245
1246         us->transport_name  = "Alauda Control/Bulk";
1247         us->transport = alauda_transport;
1248         us->transport_reset = usb_stor_Bulk_reset;
1249         us->max_lun = 1;
1250
1251         result = usb_stor_probe2(us);
1252         return result;
1253 }
1254
1255 static struct usb_driver alauda_driver = {
1256         .name =         "ums-alauda",
1257         .probe =        alauda_probe,
1258         .disconnect =   usb_stor_disconnect,
1259         .suspend =      usb_stor_suspend,
1260         .resume =       usb_stor_resume,
1261         .reset_resume = usb_stor_reset_resume,
1262         .pre_reset =    usb_stor_pre_reset,
1263         .post_reset =   usb_stor_post_reset,
1264         .id_table =     alauda_usb_ids,
1265         .soft_unbind =  1,
1266         .no_dynamic_id = 1,
1267 };
1268
1269 module_usb_driver(alauda_driver);