56d7e1ea9d7226a403ab8c11ca5be8dd15869a99
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / ata / libata-scsi.c
1 /*
2  *  libata-scsi.c - helper library for ATA
3  *
4  *  Maintained by:  Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com>
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/kernel.h>
37 #include <linux/blkdev.h>
38 #include <linux/spinlock.h>
39 #include <scsi/scsi.h>
40 #include <scsi/scsi_host.h>
41 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
42 #include <scsi/scsi_eh.h>
43 #include <scsi/scsi_device.h>
44 #include <scsi/scsi_tcq.h>
45 #include <scsi/scsi_transport.h>
46 #include <linux/libata.h>
47 #include <linux/hdreg.h>
48 #include <asm/uaccess.h>
49
50 #include "libata.h"
51
52 #define SECTOR_SIZE     512
53
54 typedef unsigned int (*ata_xlat_func_t)(struct ata_queued_cmd *qc, const u8 *scsicmd);
55
56 static struct ata_device * __ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap,
57                                         const struct scsi_device *scsidev);
58 static struct ata_device * ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap,
59                                             const struct scsi_device *scsidev);
60 static int ata_scsi_user_scan(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
61                               unsigned int id, unsigned int lun);
62
63
64 #define RW_RECOVERY_MPAGE 0x1
65 #define RW_RECOVERY_MPAGE_LEN 12
66 #define CACHE_MPAGE 0x8
67 #define CACHE_MPAGE_LEN 20
68 #define CONTROL_MPAGE 0xa
69 #define CONTROL_MPAGE_LEN 12
70 #define ALL_MPAGES 0x3f
71 #define ALL_SUB_MPAGES 0xff
72
73
74 static const u8 def_rw_recovery_mpage[] = {
75         RW_RECOVERY_MPAGE,
76         RW_RECOVERY_MPAGE_LEN - 2,
77         (1 << 7) |      /* AWRE, sat-r06 say it shall be 0 */
78             (1 << 6),   /* ARRE (auto read reallocation) */
79         0,              /* read retry count */
80         0, 0, 0, 0,
81         0,              /* write retry count */
82         0, 0, 0
83 };
84
85 static const u8 def_cache_mpage[CACHE_MPAGE_LEN] = {
86         CACHE_MPAGE,
87         CACHE_MPAGE_LEN - 2,
88         0,              /* contains WCE, needs to be 0 for logic */
89         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
90         0,              /* contains DRA, needs to be 0 for logic */
91         0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
92 };
93
94 static const u8 def_control_mpage[CONTROL_MPAGE_LEN] = {
95         CONTROL_MPAGE,
96         CONTROL_MPAGE_LEN - 2,
97         2,      /* DSENSE=0, GLTSD=1 */
98         0,      /* [QAM+QERR may be 1, see 05-359r1] */
99         0, 0, 0, 0, 0xff, 0xff,
100         0, 30   /* extended self test time, see 05-359r1 */
101 };
102
103 /*
104  * libata transport template.  libata doesn't do real transport stuff.
105  * It just needs the eh_timed_out hook.
106  */
107 struct scsi_transport_template ata_scsi_transport_template = {
108         .eh_strategy_handler    = ata_scsi_error,
109         .eh_timed_out           = ata_scsi_timed_out,
110         .user_scan              = ata_scsi_user_scan,
111 };
112
113
114 static void ata_scsi_invalid_field(struct scsi_cmnd *cmd,
115                                    void (*done)(struct scsi_cmnd *))
116 {
117         ata_scsi_set_sense(cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
118         /* "Invalid field in cbd" */
119         done(cmd);
120 }
121
122 /**
123  *      ata_std_bios_param - generic bios head/sector/cylinder calculator used by sd.
124  *      @sdev: SCSI device for which BIOS geometry is to be determined
125  *      @bdev: block device associated with @sdev
126  *      @capacity: capacity of SCSI device
127  *      @geom: location to which geometry will be output
128  *
129  *      Generic bios head/sector/cylinder calculator
130  *      used by sd. Most BIOSes nowadays expect a XXX/255/16  (CHS)
131  *      mapping. Some situations may arise where the disk is not
132  *      bootable if this is not used.
133  *
134  *      LOCKING:
135  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
136  *
137  *      RETURNS:
138  *      Zero.
139  */
140 int ata_std_bios_param(struct scsi_device *sdev, struct block_device *bdev,
141                        sector_t capacity, int geom[])
142 {
143         geom[0] = 255;
144         geom[1] = 63;
145         sector_div(capacity, 255*63);
146         geom[2] = capacity;
147
148         return 0;
149 }
150
151 /**
152  *      ata_cmd_ioctl - Handler for HDIO_DRIVE_CMD ioctl
153  *      @scsidev: Device to which we are issuing command
154  *      @arg: User provided data for issuing command
155  *
156  *      LOCKING:
157  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
158  *
159  *      RETURNS:
160  *      Zero on success, negative errno on error.
161  */
162
163 int ata_cmd_ioctl(struct scsi_device *scsidev, void __user *arg)
164 {
165         int rc = 0;
166         u8 scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
167         u8 args[4], *argbuf = NULL, *sensebuf = NULL;
168         int argsize = 0;
169         enum dma_data_direction data_dir;
170         int cmd_result;
171
172         if (arg == NULL)
173                 return -EINVAL;
174
175         if (copy_from_user(args, arg, sizeof(args)))
176                 return -EFAULT;
177
178         sensebuf = kzalloc(SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, GFP_NOIO);
179         if (!sensebuf)
180                 return -ENOMEM;
181
182         memset(scsi_cmd, 0, sizeof(scsi_cmd));
183
184         if (args[3]) {
185                 argsize = SECTOR_SIZE * args[3];
186                 argbuf = kmalloc(argsize, GFP_KERNEL);
187                 if (argbuf == NULL) {
188                         rc = -ENOMEM;
189                         goto error;
190                 }
191
192                 scsi_cmd[1]  = (4 << 1); /* PIO Data-in */
193                 scsi_cmd[2]  = 0x0e;     /* no off.line or cc, read from dev,
194                                             block count in sector count field */
195                 data_dir = DMA_FROM_DEVICE;
196         } else {
197                 scsi_cmd[1]  = (3 << 1); /* Non-data */
198                 scsi_cmd[2]  = 0x20;     /* cc but no off.line or data xfer */
199                 data_dir = DMA_NONE;
200         }
201
202         scsi_cmd[0] = ATA_16;
203
204         scsi_cmd[4] = args[2];
205         if (args[0] == WIN_SMART) { /* hack -- ide driver does this too... */
206                 scsi_cmd[6]  = args[3];
207                 scsi_cmd[8]  = args[1];
208                 scsi_cmd[10] = 0x4f;
209                 scsi_cmd[12] = 0xc2;
210         } else {
211                 scsi_cmd[6]  = args[1];
212         }
213         scsi_cmd[14] = args[0];
214
215         /* Good values for timeout and retries?  Values below
216            from scsi_ioctl_send_command() for default case... */
217         cmd_result = scsi_execute(scsidev, scsi_cmd, data_dir, argbuf, argsize,
218                                   sensebuf, (10*HZ), 5, 0);
219
220         if (driver_byte(cmd_result) == DRIVER_SENSE) {/* sense data available */
221                 u8 *desc = sensebuf + 8;
222                 cmd_result &= ~(0xFF<<24); /* DRIVER_SENSE is not an error */
223
224                 /* If we set cc then ATA pass-through will cause a
225                  * check condition even if no error. Filter that. */
226                 if (cmd_result & SAM_STAT_CHECK_CONDITION) {
227                         struct scsi_sense_hdr sshdr;
228                         scsi_normalize_sense(sensebuf, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE,
229                                               &sshdr);
230                         if (sshdr.sense_key==0 &&
231                             sshdr.asc==0 && sshdr.ascq==0)
232                                 cmd_result &= ~SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
233                 }
234
235                 /* Send userspace a few ATA registers (same as drivers/ide) */
236                 if (sensebuf[0] == 0x72 &&     /* format is "descriptor" */
237                     desc[0] == 0x09 ) {        /* code is "ATA Descriptor" */
238                         args[0] = desc[13];    /* status */
239                         args[1] = desc[3];     /* error */
240                         args[2] = desc[5];     /* sector count (0:7) */
241                         if (copy_to_user(arg, args, sizeof(args)))
242                                 rc = -EFAULT;
243                 }
244         }
245
246
247         if (cmd_result) {
248                 rc = -EIO;
249                 goto error;
250         }
251
252         if ((argbuf)
253          && copy_to_user(arg + sizeof(args), argbuf, argsize))
254                 rc = -EFAULT;
255 error:
256         kfree(sensebuf);
257         kfree(argbuf);
258         return rc;
259 }
260
261 /**
262  *      ata_task_ioctl - Handler for HDIO_DRIVE_TASK ioctl
263  *      @scsidev: Device to which we are issuing command
264  *      @arg: User provided data for issuing command
265  *
266  *      LOCKING:
267  *      Defined by the SCSI layer.  We don't really care.
268  *
269  *      RETURNS:
270  *      Zero on success, negative errno on error.
271  */
272 int ata_task_ioctl(struct scsi_device *scsidev, void __user *arg)
273 {
274         int rc = 0;
275         u8 scsi_cmd[MAX_COMMAND_SIZE];
276         u8 args[7];
277         struct scsi_sense_hdr sshdr;
278
279         if (arg == NULL)
280                 return -EINVAL;
281
282         if (copy_from_user(args, arg, sizeof(args)))
283                 return -EFAULT;
284
285         memset(scsi_cmd, 0, sizeof(scsi_cmd));
286         scsi_cmd[0]  = ATA_16;
287         scsi_cmd[1]  = (3 << 1); /* Non-data */
288         /* scsi_cmd[2] is already 0 -- no off.line, cc, or data xfer */
289         scsi_cmd[4]  = args[1];
290         scsi_cmd[6]  = args[2];
291         scsi_cmd[8]  = args[3];
292         scsi_cmd[10] = args[4];
293         scsi_cmd[12] = args[5];
294         scsi_cmd[14] = args[0];
295
296         /* Good values for timeout and retries?  Values below
297            from scsi_ioctl_send_command() for default case... */
298         if (scsi_execute_req(scsidev, scsi_cmd, DMA_NONE, NULL, 0, &sshdr,
299                              (10*HZ), 5))
300                 rc = -EIO;
301
302         /* Need code to retrieve data from check condition? */
303         return rc;
304 }
305
306 int ata_scsi_ioctl(struct scsi_device *scsidev, int cmd, void __user *arg)
307 {
308         int val = -EINVAL, rc = -EINVAL;
309
310         switch (cmd) {
311         case ATA_IOC_GET_IO32:
312                 val = 0;
313                 if (copy_to_user(arg, &val, 1))
314                         return -EFAULT;
315                 return 0;
316
317         case ATA_IOC_SET_IO32:
318                 val = (unsigned long) arg;
319                 if (val != 0)
320                         return -EINVAL;
321                 return 0;
322
323         case HDIO_DRIVE_CMD:
324                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN) || !capable(CAP_SYS_RAWIO))
325                         return -EACCES;
326                 return ata_cmd_ioctl(scsidev, arg);
327
328         case HDIO_DRIVE_TASK:
329                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN) || !capable(CAP_SYS_RAWIO))
330                         return -EACCES;
331                 return ata_task_ioctl(scsidev, arg);
332
333         default:
334                 rc = -ENOTTY;
335                 break;
336         }
337
338         return rc;
339 }
340
341 /**
342  *      ata_scsi_qc_new - acquire new ata_queued_cmd reference
343  *      @dev: ATA device to which the new command is attached
344  *      @cmd: SCSI command that originated this ATA command
345  *      @done: SCSI command completion function
346  *
347  *      Obtain a reference to an unused ata_queued_cmd structure,
348  *      which is the basic libata structure representing a single
349  *      ATA command sent to the hardware.
350  *
351  *      If a command was available, fill in the SCSI-specific
352  *      portions of the structure with information on the
353  *      current command.
354  *
355  *      LOCKING:
356  *      spin_lock_irqsave(host lock)
357  *
358  *      RETURNS:
359  *      Command allocated, or %NULL if none available.
360  */
361 struct ata_queued_cmd *ata_scsi_qc_new(struct ata_device *dev,
362                                        struct scsi_cmnd *cmd,
363                                        void (*done)(struct scsi_cmnd *))
364 {
365         struct ata_queued_cmd *qc;
366
367         qc = ata_qc_new_init(dev);
368         if (qc) {
369                 qc->scsicmd = cmd;
370                 qc->scsidone = done;
371
372                 if (cmd->use_sg) {
373                         qc->__sg = (struct scatterlist *) cmd->request_buffer;
374                         qc->n_elem = cmd->use_sg;
375                 } else {
376                         qc->__sg = &qc->sgent;
377                         qc->n_elem = 1;
378                 }
379         } else {
380                 cmd->result = (DID_OK << 16) | (QUEUE_FULL << 1);
381                 done(cmd);
382         }
383
384         return qc;
385 }
386
387 /**
388  *      ata_dump_status - user friendly display of error info
389  *      @id: id of the port in question
390  *      @tf: ptr to filled out taskfile
391  *
392  *      Decode and dump the ATA error/status registers for the user so
393  *      that they have some idea what really happened at the non
394  *      make-believe layer.
395  *
396  *      LOCKING:
397  *      inherited from caller
398  */
399 void ata_dump_status(unsigned id, struct ata_taskfile *tf)
400 {
401         u8 stat = tf->command, err = tf->feature;
402
403         printk(KERN_WARNING "ata%u: status=0x%02x { ", id, stat);
404         if (stat & ATA_BUSY) {
405                 printk("Busy }\n");     /* Data is not valid in this case */
406         } else {
407                 if (stat & 0x40)        printk("DriveReady ");
408                 if (stat & 0x20)        printk("DeviceFault ");
409                 if (stat & 0x10)        printk("SeekComplete ");
410                 if (stat & 0x08)        printk("DataRequest ");
411                 if (stat & 0x04)        printk("CorrectedError ");
412                 if (stat & 0x02)        printk("Index ");
413                 if (stat & 0x01)        printk("Error ");
414                 printk("}\n");
415
416                 if (err) {
417                         printk(KERN_WARNING "ata%u: error=0x%02x { ", id, err);
418                         if (err & 0x04)         printk("DriveStatusError ");
419                         if (err & 0x80) {
420                                 if (err & 0x04) printk("BadCRC ");
421                                 else            printk("Sector ");
422                         }
423                         if (err & 0x40)         printk("UncorrectableError ");
424                         if (err & 0x10)         printk("SectorIdNotFound ");
425                         if (err & 0x02)         printk("TrackZeroNotFound ");
426                         if (err & 0x01)         printk("AddrMarkNotFound ");
427                         printk("}\n");
428                 }
429         }
430 }
431
432 /**
433  *      ata_scsi_device_suspend - suspend ATA device associated with sdev
434  *      @sdev: the SCSI device to suspend
435  *      @mesg: target power management message
436  *
437  *      Request suspend EH action on the ATA device associated with
438  *      @sdev and wait for the operation to complete.
439  *
440  *      LOCKING:
441  *      Kernel thread context (may sleep).
442  *
443  *      RETURNS:
444  *      0 on success, -errno otherwise.
445  */
446 int ata_scsi_device_suspend(struct scsi_device *sdev, pm_message_t mesg)
447 {
448         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
449         struct ata_device *dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
450         unsigned long flags;
451         unsigned int action;
452         int rc = 0;
453
454         if (!dev)
455                 goto out;
456
457         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
458
459         /* wait for the previous resume to complete */
460         while (dev->flags & ATA_DFLAG_SUSPENDED) {
461                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
462                 ata_port_wait_eh(ap);
463                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
464         }
465
466         /* if @sdev is already detached, nothing to do */
467         if (sdev->sdev_state == SDEV_OFFLINE ||
468             sdev->sdev_state == SDEV_CANCEL || sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
469                 goto out_unlock;
470
471         /* request suspend */
472         action = ATA_EH_SUSPEND;
473         if (mesg.event != PM_EVENT_SUSPEND)
474                 action |= ATA_EH_PM_FREEZE;
475         ap->eh_info.dev_action[dev->devno] |= action;
476         ap->eh_info.flags |= ATA_EHI_QUIET;
477         ata_port_schedule_eh(ap);
478
479         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
480
481         /* wait for EH to do the job */
482         ata_port_wait_eh(ap);
483
484         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
485
486         /* If @sdev is still attached but the associated ATA device
487          * isn't suspended, the operation failed.
488          */
489         if (sdev->sdev_state != SDEV_OFFLINE &&
490             sdev->sdev_state != SDEV_CANCEL && sdev->sdev_state != SDEV_DEL &&
491             !(dev->flags & ATA_DFLAG_SUSPENDED))
492                 rc = -EIO;
493
494  out_unlock:
495         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
496  out:
497         if (rc == 0)
498                 sdev->sdev_gendev.power.power_state = mesg;
499         return rc;
500 }
501
502 /**
503  *      ata_scsi_device_resume - resume ATA device associated with sdev
504  *      @sdev: the SCSI device to resume
505  *
506  *      Request resume EH action on the ATA device associated with
507  *      @sdev and return immediately.  This enables parallel
508  *      wakeup/spinup of devices.
509  *
510  *      LOCKING:
511  *      Kernel thread context (may sleep).
512  *
513  *      RETURNS:
514  *      0.
515  */
516 int ata_scsi_device_resume(struct scsi_device *sdev)
517 {
518         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
519         struct ata_device *dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
520         struct ata_eh_info *ehi = &ap->eh_info;
521         unsigned long flags;
522         unsigned int action;
523
524         if (!dev)
525                 goto out;
526
527         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
528
529         /* if @sdev is already detached, nothing to do */
530         if (sdev->sdev_state == SDEV_OFFLINE ||
531             sdev->sdev_state == SDEV_CANCEL || sdev->sdev_state == SDEV_DEL)
532                 goto out_unlock;
533
534         /* request resume */
535         action = ATA_EH_RESUME;
536         if (sdev->sdev_gendev.power.power_state.event == PM_EVENT_SUSPEND)
537                 __ata_ehi_hotplugged(ehi);
538         else
539                 action |= ATA_EH_PM_FREEZE | ATA_EH_SOFTRESET;
540         ehi->dev_action[dev->devno] |= action;
541
542         /* We don't want autopsy and verbose EH messages.  Disable
543          * those if we're the only device on this link.
544          */
545         if (ata_port_max_devices(ap) == 1)
546                 ehi->flags |= ATA_EHI_NO_AUTOPSY | ATA_EHI_QUIET;
547
548         ata_port_schedule_eh(ap);
549
550  out_unlock:
551         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
552  out:
553         sdev->sdev_gendev.power.power_state = PMSG_ON;
554         return 0;
555 }
556
557 /**
558  *      ata_to_sense_error - convert ATA error to SCSI error
559  *      @id: ATA device number
560  *      @drv_stat: value contained in ATA status register
561  *      @drv_err: value contained in ATA error register
562  *      @sk: the sense key we'll fill out
563  *      @asc: the additional sense code we'll fill out
564  *      @ascq: the additional sense code qualifier we'll fill out
565  *      @verbose: be verbose
566  *
567  *      Converts an ATA error into a SCSI error.  Fill out pointers to
568  *      SK, ASC, and ASCQ bytes for later use in fixed or descriptor
569  *      format sense blocks.
570  *
571  *      LOCKING:
572  *      spin_lock_irqsave(host lock)
573  */
574 void ata_to_sense_error(unsigned id, u8 drv_stat, u8 drv_err, u8 *sk, u8 *asc,
575                         u8 *ascq, int verbose)
576 {
577         int i;
578
579         /* Based on the 3ware driver translation table */
580         static const unsigned char sense_table[][4] = {
581                 /* BBD|ECC|ID|MAR */
582                 {0xd1,          ABORTED_COMMAND, 0x00, 0x00},   // Device busy                  Aborted command
583                 /* BBD|ECC|ID */
584                 {0xd0,          ABORTED_COMMAND, 0x00, 0x00},   // Device busy                  Aborted command
585                 /* ECC|MC|MARK */
586                 {0x61,          HARDWARE_ERROR, 0x00, 0x00},    // Device fault                 Hardware error
587                 /* ICRC|ABRT */         /* NB: ICRC & !ABRT is BBD */
588                 {0x84,          ABORTED_COMMAND, 0x47, 0x00},   // Data CRC error               SCSI parity error
589                 /* MC|ID|ABRT|TRK0|MARK */
590                 {0x37,          NOT_READY, 0x04, 0x00},         // Unit offline                 Not ready
591                 /* MCR|MARK */
592                 {0x09,          NOT_READY, 0x04, 0x00},         // Unrecovered disk error       Not ready
593                 /*  Bad address mark */
594                 {0x01,          MEDIUM_ERROR, 0x13, 0x00},      // Address mark not found       Address mark not found for data field
595                 /* TRK0 */
596                 {0x02,          HARDWARE_ERROR, 0x00, 0x00},    // Track 0 not found              Hardware error
597                 /* Abort & !ICRC */
598                 {0x04,          ABORTED_COMMAND, 0x00, 0x00},   // Aborted command              Aborted command
599                 /* Media change request */
600                 {0x08,          NOT_READY, 0x04, 0x00},         // Media change request   FIXME: faking offline
601                 /* SRV */
602                 {0x10,          ABORTED_COMMAND, 0x14, 0x00},   // ID not found                 Recorded entity not found
603                 /* Media change */
604                 {0x08,          NOT_READY, 0x04, 0x00},         // Media change           FIXME: faking offline
605                 /* ECC */
606                 {0x40,          MEDIUM_ERROR, 0x11, 0x04},      // Uncorrectable ECC error      Unrecovered read error
607                 /* BBD - block marked bad */
608                 {0x80,          MEDIUM_ERROR, 0x11, 0x04},      // Block marked bad               Medium error, unrecovered read error
609                 {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, // END mark
610         };
611         static const unsigned char stat_table[][4] = {
612                 /* Must be first because BUSY means no other bits valid */
613                 {0x80,          ABORTED_COMMAND, 0x47, 0x00},   // Busy, fake parity for now
614                 {0x20,          HARDWARE_ERROR,  0x00, 0x00},   // Device fault
615                 {0x08,          ABORTED_COMMAND, 0x47, 0x00},   // Timed out in xfer, fake parity for now
616                 {0x04,          RECOVERED_ERROR, 0x11, 0x00},   // Recovered ECC error    Medium error, recovered
617                 {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}, // END mark
618         };
619
620         /*
621          *      Is this an error we can process/parse
622          */
623         if (drv_stat & ATA_BUSY) {
624                 drv_err = 0;    /* Ignore the err bits, they're invalid */
625         }
626
627         if (drv_err) {
628                 /* Look for drv_err */
629                 for (i = 0; sense_table[i][0] != 0xFF; i++) {
630                         /* Look for best matches first */
631                         if ((sense_table[i][0] & drv_err) ==
632                             sense_table[i][0]) {
633                                 *sk = sense_table[i][1];
634                                 *asc = sense_table[i][2];
635                                 *ascq = sense_table[i][3];
636                                 goto translate_done;
637                         }
638                 }
639                 /* No immediate match */
640                 if (verbose)
641                         printk(KERN_WARNING "ata%u: no sense translation for "
642                                "error 0x%02x\n", id, drv_err);
643         }
644
645         /* Fall back to interpreting status bits */
646         for (i = 0; stat_table[i][0] != 0xFF; i++) {
647                 if (stat_table[i][0] & drv_stat) {
648                         *sk = stat_table[i][1];
649                         *asc = stat_table[i][2];
650                         *ascq = stat_table[i][3];
651                         goto translate_done;
652                 }
653         }
654         /* No error?  Undecoded? */
655         if (verbose)
656                 printk(KERN_WARNING "ata%u: no sense translation for "
657                        "status: 0x%02x\n", id, drv_stat);
658
659         /* We need a sensible error return here, which is tricky, and one
660            that won't cause people to do things like return a disk wrongly */
661         *sk = ABORTED_COMMAND;
662         *asc = 0x00;
663         *ascq = 0x00;
664
665  translate_done:
666         if (verbose)
667                 printk(KERN_ERR "ata%u: translated ATA stat/err 0x%02x/%02x "
668                        "to SCSI SK/ASC/ASCQ 0x%x/%02x/%02x\n",
669                        id, drv_stat, drv_err, *sk, *asc, *ascq);
670         return;
671 }
672
673 /*
674  *      ata_gen_passthru_sense - Generate check condition sense block.
675  *      @qc: Command that completed.
676  *
677  *      This function is specific to the ATA descriptor format sense
678  *      block specified for the ATA pass through commands.  Regardless
679  *      of whether the command errored or not, return a sense
680  *      block. Copy all controller registers into the sense
681  *      block. Clear sense key, ASC & ASCQ if there is no error.
682  *
683  *      LOCKING:
684  *      None.
685  */
686 static void ata_gen_passthru_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
687 {
688         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
689         struct ata_taskfile *tf = &qc->result_tf;
690         unsigned char *sb = cmd->sense_buffer;
691         unsigned char *desc = sb + 8;
692         int verbose = qc->ap->ops->error_handler == NULL;
693
694         memset(sb, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
695
696         cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24) | SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
697
698         /*
699          * Use ata_to_sense_error() to map status register bits
700          * onto sense key, asc & ascq.
701          */
702         if (qc->err_mask ||
703             tf->command & (ATA_BUSY | ATA_DF | ATA_ERR | ATA_DRQ)) {
704                 ata_to_sense_error(qc->ap->id, tf->command, tf->feature,
705                                    &sb[1], &sb[2], &sb[3], verbose);
706                 sb[1] &= 0x0f;
707         }
708
709         /*
710          * Sense data is current and format is descriptor.
711          */
712         sb[0] = 0x72;
713
714         desc[0] = 0x09;
715
716         /* set length of additional sense data */
717         sb[7] = 14;
718         desc[1] = 12;
719
720         /*
721          * Copy registers into sense buffer.
722          */
723         desc[2] = 0x00;
724         desc[3] = tf->feature;  /* == error reg */
725         desc[5] = tf->nsect;
726         desc[7] = tf->lbal;
727         desc[9] = tf->lbam;
728         desc[11] = tf->lbah;
729         desc[12] = tf->device;
730         desc[13] = tf->command; /* == status reg */
731
732         /*
733          * Fill in Extend bit, and the high order bytes
734          * if applicable.
735          */
736         if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) {
737                 desc[2] |= 0x01;
738                 desc[4] = tf->hob_nsect;
739                 desc[6] = tf->hob_lbal;
740                 desc[8] = tf->hob_lbam;
741                 desc[10] = tf->hob_lbah;
742         }
743 }
744
745 /**
746  *      ata_gen_ata_sense - generate a SCSI fixed sense block
747  *      @qc: Command that we are erroring out
748  *
749  *      Generate sense block for a failed ATA command @qc.  Descriptor
750  *      format is used to accomodate LBA48 block address.
751  *
752  *      LOCKING:
753  *      None.
754  */
755 static void ata_gen_ata_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
756 {
757         struct ata_device *dev = qc->dev;
758         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
759         struct ata_taskfile *tf = &qc->result_tf;
760         unsigned char *sb = cmd->sense_buffer;
761         unsigned char *desc = sb + 8;
762         int verbose = qc->ap->ops->error_handler == NULL;
763         u64 block;
764
765         memset(sb, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
766
767         cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24) | SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
768
769         /* sense data is current and format is descriptor */
770         sb[0] = 0x72;
771
772         /* Use ata_to_sense_error() to map status register bits
773          * onto sense key, asc & ascq.
774          */
775         if (qc->err_mask ||
776             tf->command & (ATA_BUSY | ATA_DF | ATA_ERR | ATA_DRQ)) {
777                 ata_to_sense_error(qc->ap->id, tf->command, tf->feature,
778                                    &sb[1], &sb[2], &sb[3], verbose);
779                 sb[1] &= 0x0f;
780         }
781
782         block = ata_tf_read_block(&qc->result_tf, dev);
783
784         /* information sense data descriptor */
785         sb[7] = 12;
786         desc[0] = 0x00;
787         desc[1] = 10;
788
789         desc[2] |= 0x80;        /* valid */
790         desc[6] = block >> 40;
791         desc[7] = block >> 32;
792         desc[8] = block >> 24;
793         desc[9] = block >> 16;
794         desc[10] = block >> 8;
795         desc[11] = block;
796 }
797
798 static void ata_scsi_sdev_config(struct scsi_device *sdev)
799 {
800         sdev->use_10_for_rw = 1;
801         sdev->use_10_for_ms = 1;
802 }
803
804 static void ata_scsi_dev_config(struct scsi_device *sdev,
805                                 struct ata_device *dev)
806 {
807         /* configure max sectors */
808         blk_queue_max_sectors(sdev->request_queue, dev->max_sectors);
809
810         /* SATA DMA transfers must be multiples of 4 byte, so
811          * we need to pad ATAPI transfers using an extra sg.
812          * Decrement max hw segments accordingly.
813          */
814         if (dev->class == ATA_DEV_ATAPI) {
815                 request_queue_t *q = sdev->request_queue;
816                 blk_queue_max_hw_segments(q, q->max_hw_segments - 1);
817         }
818
819         if (dev->flags & ATA_DFLAG_NCQ) {
820                 int depth;
821
822                 depth = min(sdev->host->can_queue, ata_id_queue_depth(dev->id));
823                 depth = min(ATA_MAX_QUEUE - 1, depth);
824                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, MSG_SIMPLE_TAG, depth);
825         }
826 }
827
828 /**
829  *      ata_scsi_slave_config - Set SCSI device attributes
830  *      @sdev: SCSI device to examine
831  *
832  *      This is called before we actually start reading
833  *      and writing to the device, to configure certain
834  *      SCSI mid-layer behaviors.
835  *
836  *      LOCKING:
837  *      Defined by SCSI layer.  We don't really care.
838  */
839
840 int ata_scsi_slave_config(struct scsi_device *sdev)
841 {
842         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
843         struct ata_device *dev = __ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
844
845         ata_scsi_sdev_config(sdev);
846
847         blk_queue_max_phys_segments(sdev->request_queue, LIBATA_MAX_PRD);
848
849         if (dev)
850                 ata_scsi_dev_config(sdev, dev);
851
852         return 0;       /* scsi layer doesn't check return value, sigh */
853 }
854
855 /**
856  *      ata_scsi_slave_destroy - SCSI device is about to be destroyed
857  *      @sdev: SCSI device to be destroyed
858  *
859  *      @sdev is about to be destroyed for hot/warm unplugging.  If
860  *      this unplugging was initiated by libata as indicated by NULL
861  *      dev->sdev, this function doesn't have to do anything.
862  *      Otherwise, SCSI layer initiated warm-unplug is in progress.
863  *      Clear dev->sdev, schedule the device for ATA detach and invoke
864  *      EH.
865  *
866  *      LOCKING:
867  *      Defined by SCSI layer.  We don't really care.
868  */
869 void ata_scsi_slave_destroy(struct scsi_device *sdev)
870 {
871         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
872         unsigned long flags;
873         struct ata_device *dev;
874
875         if (!ap->ops->error_handler)
876                 return;
877
878         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
879         dev = __ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
880         if (dev && dev->sdev) {
881                 /* SCSI device already in CANCEL state, no need to offline it */
882                 dev->sdev = NULL;
883                 dev->flags |= ATA_DFLAG_DETACH;
884                 ata_port_schedule_eh(ap);
885         }
886         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
887 }
888
889 /**
890  *      ata_scsi_change_queue_depth - SCSI callback for queue depth config
891  *      @sdev: SCSI device to configure queue depth for
892  *      @queue_depth: new queue depth
893  *
894  *      This is libata standard hostt->change_queue_depth callback.
895  *      SCSI will call into this callback when user tries to set queue
896  *      depth via sysfs.
897  *
898  *      LOCKING:
899  *      SCSI layer (we don't care)
900  *
901  *      RETURNS:
902  *      Newly configured queue depth.
903  */
904 int ata_scsi_change_queue_depth(struct scsi_device *sdev, int queue_depth)
905 {
906         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(sdev->host);
907         struct ata_device *dev;
908         unsigned long flags;
909         int max_depth;
910
911         if (queue_depth < 1)
912                 return sdev->queue_depth;
913
914         dev = ata_scsi_find_dev(ap, sdev);
915         if (!dev || !ata_dev_enabled(dev))
916                 return sdev->queue_depth;
917
918         max_depth = min(sdev->host->can_queue, ata_id_queue_depth(dev->id));
919         max_depth = min(ATA_MAX_QUEUE - 1, max_depth);
920         if (queue_depth > max_depth)
921                 queue_depth = max_depth;
922
923         scsi_adjust_queue_depth(sdev, MSG_SIMPLE_TAG, queue_depth);
924
925         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
926         if (queue_depth > 1)
927                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
928         else
929                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
930         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
931
932         return queue_depth;
933 }
934
935 /**
936  *      ata_scsi_start_stop_xlat - Translate SCSI START STOP UNIT command
937  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
938  *      @scsicmd: SCSI command to translate
939  *
940  *      Sets up an ATA taskfile to issue STANDBY (to stop) or READ VERIFY
941  *      (to start). Perhaps these commands should be preceded by
942  *      CHECK POWER MODE to see what power mode the device is already in.
943  *      [See SAT revision 5 at www.t10.org]
944  *
945  *      LOCKING:
946  *      spin_lock_irqsave(host lock)
947  *
948  *      RETURNS:
949  *      Zero on success, non-zero on error.
950  */
951
952 static unsigned int ata_scsi_start_stop_xlat(struct ata_queued_cmd *qc,
953                                              const u8 *scsicmd)
954 {
955         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
956
957         tf->flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
958         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
959         if (scsicmd[1] & 0x1) {
960                 ;       /* ignore IMMED bit, violates sat-r05 */
961         }
962         if (scsicmd[4] & 0x2)
963                 goto invalid_fld;       /* LOEJ bit set not supported */
964         if (((scsicmd[4] >> 4) & 0xf) != 0)
965                 goto invalid_fld;       /* power conditions not supported */
966         if (scsicmd[4] & 0x1) {
967                 tf->nsect = 1;  /* 1 sector, lba=0 */
968
969                 if (qc->dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
970                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
971
972                         tf->lbah = 0x0;
973                         tf->lbam = 0x0;
974                         tf->lbal = 0x0;
975                         tf->device |= ATA_LBA;
976                 } else {
977                         /* CHS */
978                         tf->lbal = 0x1; /* sect */
979                         tf->lbam = 0x0; /* cyl low */
980                         tf->lbah = 0x0; /* cyl high */
981                 }
982
983                 tf->command = ATA_CMD_VERIFY;   /* READ VERIFY */
984         } else {
985                 tf->nsect = 0;  /* time period value (0 implies now) */
986                 tf->command = ATA_CMD_STANDBY;
987                 /* Consider: ATA STANDBY IMMEDIATE command */
988         }
989         /*
990          * Standby and Idle condition timers could be implemented but that
991          * would require libata to implement the Power condition mode page
992          * and allow the user to change it. Changing mode pages requires
993          * MODE SELECT to be implemented.
994          */
995
996         return 0;
997
998 invalid_fld:
999         ata_scsi_set_sense(qc->scsicmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
1000         /* "Invalid field in cbd" */
1001         return 1;
1002 }
1003
1004
1005 /**
1006  *      ata_scsi_flush_xlat - Translate SCSI SYNCHRONIZE CACHE command
1007  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1008  *      @scsicmd: SCSI command to translate (ignored)
1009  *
1010  *      Sets up an ATA taskfile to issue FLUSH CACHE or
1011  *      FLUSH CACHE EXT.
1012  *
1013  *      LOCKING:
1014  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1015  *
1016  *      RETURNS:
1017  *      Zero on success, non-zero on error.
1018  */
1019
1020 static unsigned int ata_scsi_flush_xlat(struct ata_queued_cmd *qc, const u8 *scsicmd)
1021 {
1022         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
1023
1024         tf->flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
1025         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
1026
1027         if (qc->dev->flags & ATA_DFLAG_FLUSH_EXT)
1028                 tf->command = ATA_CMD_FLUSH_EXT;
1029         else
1030                 tf->command = ATA_CMD_FLUSH;
1031
1032         return 0;
1033 }
1034
1035 /**
1036  *      scsi_6_lba_len - Get LBA and transfer length
1037  *      @scsicmd: SCSI command to translate
1038  *
1039  *      Calculate LBA and transfer length for 6-byte commands.
1040  *
1041  *      RETURNS:
1042  *      @plba: the LBA
1043  *      @plen: the transfer length
1044  */
1045
1046 static void scsi_6_lba_len(const u8 *scsicmd, u64 *plba, u32 *plen)
1047 {
1048         u64 lba = 0;
1049         u32 len = 0;
1050
1051         VPRINTK("six-byte command\n");
1052
1053         lba |= ((u64)scsicmd[2]) << 8;
1054         lba |= ((u64)scsicmd[3]);
1055
1056         len |= ((u32)scsicmd[4]);
1057
1058         *plba = lba;
1059         *plen = len;
1060 }
1061
1062 /**
1063  *      scsi_10_lba_len - Get LBA and transfer length
1064  *      @scsicmd: SCSI command to translate
1065  *
1066  *      Calculate LBA and transfer length for 10-byte commands.
1067  *
1068  *      RETURNS:
1069  *      @plba: the LBA
1070  *      @plen: the transfer length
1071  */
1072
1073 static void scsi_10_lba_len(const u8 *scsicmd, u64 *plba, u32 *plen)
1074 {
1075         u64 lba = 0;
1076         u32 len = 0;
1077
1078         VPRINTK("ten-byte command\n");
1079
1080         lba |= ((u64)scsicmd[2]) << 24;
1081         lba |= ((u64)scsicmd[3]) << 16;
1082         lba |= ((u64)scsicmd[4]) << 8;
1083         lba |= ((u64)scsicmd[5]);
1084
1085         len |= ((u32)scsicmd[7]) << 8;
1086         len |= ((u32)scsicmd[8]);
1087
1088         *plba = lba;
1089         *plen = len;
1090 }
1091
1092 /**
1093  *      scsi_16_lba_len - Get LBA and transfer length
1094  *      @scsicmd: SCSI command to translate
1095  *
1096  *      Calculate LBA and transfer length for 16-byte commands.
1097  *
1098  *      RETURNS:
1099  *      @plba: the LBA
1100  *      @plen: the transfer length
1101  */
1102
1103 static void scsi_16_lba_len(const u8 *scsicmd, u64 *plba, u32 *plen)
1104 {
1105         u64 lba = 0;
1106         u32 len = 0;
1107
1108         VPRINTK("sixteen-byte command\n");
1109
1110         lba |= ((u64)scsicmd[2]) << 56;
1111         lba |= ((u64)scsicmd[3]) << 48;
1112         lba |= ((u64)scsicmd[4]) << 40;
1113         lba |= ((u64)scsicmd[5]) << 32;
1114         lba |= ((u64)scsicmd[6]) << 24;
1115         lba |= ((u64)scsicmd[7]) << 16;
1116         lba |= ((u64)scsicmd[8]) << 8;
1117         lba |= ((u64)scsicmd[9]);
1118
1119         len |= ((u32)scsicmd[10]) << 24;
1120         len |= ((u32)scsicmd[11]) << 16;
1121         len |= ((u32)scsicmd[12]) << 8;
1122         len |= ((u32)scsicmd[13]);
1123
1124         *plba = lba;
1125         *plen = len;
1126 }
1127
1128 /**
1129  *      ata_scsi_verify_xlat - Translate SCSI VERIFY command into an ATA one
1130  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1131  *      @scsicmd: SCSI command to translate
1132  *
1133  *      Converts SCSI VERIFY command to an ATA READ VERIFY command.
1134  *
1135  *      LOCKING:
1136  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1137  *
1138  *      RETURNS:
1139  *      Zero on success, non-zero on error.
1140  */
1141
1142 static unsigned int ata_scsi_verify_xlat(struct ata_queued_cmd *qc, const u8 *scsicmd)
1143 {
1144         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
1145         struct ata_device *dev = qc->dev;
1146         u64 dev_sectors = qc->dev->n_sectors;
1147         u64 block;
1148         u32 n_block;
1149
1150         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1151         tf->protocol = ATA_PROT_NODATA;
1152
1153         if (scsicmd[0] == VERIFY)
1154                 scsi_10_lba_len(scsicmd, &block, &n_block);
1155         else if (scsicmd[0] == VERIFY_16)
1156                 scsi_16_lba_len(scsicmd, &block, &n_block);
1157         else
1158                 goto invalid_fld;
1159
1160         if (!n_block)
1161                 goto nothing_to_do;
1162         if (block >= dev_sectors)
1163                 goto out_of_range;
1164         if ((block + n_block) > dev_sectors)
1165                 goto out_of_range;
1166
1167         if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
1168                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
1169
1170                 if (lba_28_ok(block, n_block)) {
1171                         /* use LBA28 */
1172                         tf->command = ATA_CMD_VERIFY;
1173                         tf->device |= (block >> 24) & 0xf;
1174                 } else if (lba_48_ok(block, n_block)) {
1175                         if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48))
1176                                 goto out_of_range;
1177
1178                         /* use LBA48 */
1179                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
1180                         tf->command = ATA_CMD_VERIFY_EXT;
1181
1182                         tf->hob_nsect = (n_block >> 8) & 0xff;
1183
1184                         tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
1185                         tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
1186                         tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
1187                 } else
1188                         /* request too large even for LBA48 */
1189                         goto out_of_range;
1190
1191                 tf->nsect = n_block & 0xff;
1192
1193                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
1194                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
1195                 tf->lbal = block & 0xff;
1196
1197                 tf->device |= ATA_LBA;
1198         } else {
1199                 /* CHS */
1200                 u32 sect, head, cyl, track;
1201
1202                 if (!lba_28_ok(block, n_block))
1203                         goto out_of_range;
1204
1205                 /* Convert LBA to CHS */
1206                 track = (u32)block / dev->sectors;
1207                 cyl   = track / dev->heads;
1208                 head  = track % dev->heads;
1209                 sect  = (u32)block % dev->sectors + 1;
1210
1211                 DPRINTK("block %u track %u cyl %u head %u sect %u\n",
1212                         (u32)block, track, cyl, head, sect);
1213
1214                 /* Check whether the converted CHS can fit.
1215                    Cylinder: 0-65535
1216                    Head: 0-15
1217                    Sector: 1-255*/
1218                 if ((cyl >> 16) || (head >> 4) || (sect >> 8) || (!sect))
1219                         goto out_of_range;
1220
1221                 tf->command = ATA_CMD_VERIFY;
1222                 tf->nsect = n_block & 0xff; /* Sector count 0 means 256 sectors */
1223                 tf->lbal = sect;
1224                 tf->lbam = cyl;
1225                 tf->lbah = cyl >> 8;
1226                 tf->device |= head;
1227         }
1228
1229         return 0;
1230
1231 invalid_fld:
1232         ata_scsi_set_sense(qc->scsicmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
1233         /* "Invalid field in cbd" */
1234         return 1;
1235
1236 out_of_range:
1237         ata_scsi_set_sense(qc->scsicmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x0);
1238         /* "Logical Block Address out of range" */
1239         return 1;
1240
1241 nothing_to_do:
1242         qc->scsicmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1243         return 1;
1244 }
1245
1246 /**
1247  *      ata_scsi_rw_xlat - Translate SCSI r/w command into an ATA one
1248  *      @qc: Storage for translated ATA taskfile
1249  *      @scsicmd: SCSI command to translate
1250  *
1251  *      Converts any of six SCSI read/write commands into the
1252  *      ATA counterpart, including starting sector (LBA),
1253  *      sector count, and taking into account the device's LBA48
1254  *      support.
1255  *
1256  *      Commands %READ_6, %READ_10, %READ_16, %WRITE_6, %WRITE_10, and
1257  *      %WRITE_16 are currently supported.
1258  *
1259  *      LOCKING:
1260  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1261  *
1262  *      RETURNS:
1263  *      Zero on success, non-zero on error.
1264  */
1265
1266 static unsigned int ata_scsi_rw_xlat(struct ata_queued_cmd *qc, const u8 *scsicmd)
1267 {
1268         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
1269         struct ata_device *dev = qc->dev;
1270         u64 block;
1271         u32 n_block;
1272
1273         qc->flags |= ATA_QCFLAG_IO;
1274         tf->flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1275
1276         if (scsicmd[0] == WRITE_10 || scsicmd[0] == WRITE_6 ||
1277             scsicmd[0] == WRITE_16)
1278                 tf->flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
1279
1280         /* Calculate the SCSI LBA, transfer length and FUA. */
1281         switch (scsicmd[0]) {
1282         case READ_10:
1283         case WRITE_10:
1284                 scsi_10_lba_len(scsicmd, &block, &n_block);
1285                 if (unlikely(scsicmd[1] & (1 << 3)))
1286                         tf->flags |= ATA_TFLAG_FUA;
1287                 break;
1288         case READ_6:
1289         case WRITE_6:
1290                 scsi_6_lba_len(scsicmd, &block, &n_block);
1291
1292                 /* for 6-byte r/w commands, transfer length 0
1293                  * means 256 blocks of data, not 0 block.
1294                  */
1295                 if (!n_block)
1296                         n_block = 256;
1297                 break;
1298         case READ_16:
1299         case WRITE_16:
1300                 scsi_16_lba_len(scsicmd, &block, &n_block);
1301                 if (unlikely(scsicmd[1] & (1 << 3)))
1302                         tf->flags |= ATA_TFLAG_FUA;
1303                 break;
1304         default:
1305                 DPRINTK("no-byte command\n");
1306                 goto invalid_fld;
1307         }
1308
1309         /* Check and compose ATA command */
1310         if (!n_block)
1311                 /* For 10-byte and 16-byte SCSI R/W commands, transfer
1312                  * length 0 means transfer 0 block of data.
1313                  * However, for ATA R/W commands, sector count 0 means
1314                  * 256 or 65536 sectors, not 0 sectors as in SCSI.
1315                  *
1316                  * WARNING: one or two older ATA drives treat 0 as 0...
1317                  */
1318                 goto nothing_to_do;
1319
1320         if ((dev->flags & (ATA_DFLAG_PIO | ATA_DFLAG_NCQ_OFF |
1321                            ATA_DFLAG_NCQ)) == ATA_DFLAG_NCQ) {
1322                 /* yay, NCQ */
1323                 if (!lba_48_ok(block, n_block))
1324                         goto out_of_range;
1325
1326                 tf->protocol = ATA_PROT_NCQ;
1327                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA | ATA_TFLAG_LBA48;
1328
1329                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_WRITE)
1330                         tf->command = ATA_CMD_FPDMA_WRITE;
1331                 else
1332                         tf->command = ATA_CMD_FPDMA_READ;
1333
1334                 qc->nsect = n_block;
1335
1336                 tf->nsect = qc->tag << 3;
1337                 tf->hob_feature = (n_block >> 8) & 0xff;
1338                 tf->feature = n_block & 0xff;
1339
1340                 tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
1341                 tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
1342                 tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
1343                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
1344                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
1345                 tf->lbal = block & 0xff;
1346
1347                 tf->device = 1 << 6;
1348                 if (tf->flags & ATA_TFLAG_FUA)
1349                         tf->device |= 1 << 7;
1350         } else if (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA) {
1351                 tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA;
1352
1353                 if (lba_28_ok(block, n_block)) {
1354                         /* use LBA28 */
1355                         tf->device |= (block >> 24) & 0xf;
1356                 } else if (lba_48_ok(block, n_block)) {
1357                         if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48))
1358                                 goto out_of_range;
1359
1360                         /* use LBA48 */
1361                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
1362
1363                         tf->hob_nsect = (n_block >> 8) & 0xff;
1364
1365                         tf->hob_lbah = (block >> 40) & 0xff;
1366                         tf->hob_lbam = (block >> 32) & 0xff;
1367                         tf->hob_lbal = (block >> 24) & 0xff;
1368                 } else
1369                         /* request too large even for LBA48 */
1370                         goto out_of_range;
1371
1372                 if (unlikely(ata_rwcmd_protocol(qc) < 0))
1373                         goto invalid_fld;
1374
1375                 qc->nsect = n_block;
1376                 tf->nsect = n_block & 0xff;
1377
1378                 tf->lbah = (block >> 16) & 0xff;
1379                 tf->lbam = (block >> 8) & 0xff;
1380                 tf->lbal = block & 0xff;
1381
1382                 tf->device |= ATA_LBA;
1383         } else {
1384                 /* CHS */
1385                 u32 sect, head, cyl, track;
1386
1387                 /* The request -may- be too large for CHS addressing. */
1388                 if (!lba_28_ok(block, n_block))
1389                         goto out_of_range;
1390
1391                 if (unlikely(ata_rwcmd_protocol(qc) < 0))
1392                         goto invalid_fld;
1393
1394                 /* Convert LBA to CHS */
1395                 track = (u32)block / dev->sectors;
1396                 cyl   = track / dev->heads;
1397                 head  = track % dev->heads;
1398                 sect  = (u32)block % dev->sectors + 1;
1399
1400                 DPRINTK("block %u track %u cyl %u head %u sect %u\n",
1401                         (u32)block, track, cyl, head, sect);
1402
1403                 /* Check whether the converted CHS can fit.
1404                    Cylinder: 0-65535
1405                    Head: 0-15
1406                    Sector: 1-255*/
1407                 if ((cyl >> 16) || (head >> 4) || (sect >> 8) || (!sect))
1408                         goto out_of_range;
1409
1410                 qc->nsect = n_block;
1411                 tf->nsect = n_block & 0xff; /* Sector count 0 means 256 sectors */
1412                 tf->lbal = sect;
1413                 tf->lbam = cyl;
1414                 tf->lbah = cyl >> 8;
1415                 tf->device |= head;
1416         }
1417
1418         return 0;
1419
1420 invalid_fld:
1421         ata_scsi_set_sense(qc->scsicmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
1422         /* "Invalid field in cbd" */
1423         return 1;
1424
1425 out_of_range:
1426         ata_scsi_set_sense(qc->scsicmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x21, 0x0);
1427         /* "Logical Block Address out of range" */
1428         return 1;
1429
1430 nothing_to_do:
1431         qc->scsicmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1432         return 1;
1433 }
1434
1435 static void ata_scsi_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1436 {
1437         struct ata_port *ap = qc->ap;
1438         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
1439         u8 *cdb = cmd->cmnd;
1440         int need_sense = (qc->err_mask != 0);
1441
1442         /* We snoop the SET_FEATURES - Write Cache ON/OFF command, and
1443          * schedule EH_REVALIDATE operation to update the IDENTIFY DEVICE
1444          * cache
1445          */
1446         if (ap->ops->error_handler &&
1447             !need_sense && (qc->tf.command == ATA_CMD_SET_FEATURES) &&
1448             ((qc->tf.feature == SETFEATURES_WC_ON) ||
1449              (qc->tf.feature == SETFEATURES_WC_OFF))) {
1450                 ap->eh_info.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
1451                 ata_port_schedule_eh(ap);
1452         }
1453
1454         /* For ATA pass thru (SAT) commands, generate a sense block if
1455          * user mandated it or if there's an error.  Note that if we
1456          * generate because the user forced us to, a check condition
1457          * is generated and the ATA register values are returned
1458          * whether the command completed successfully or not. If there
1459          * was no error, SK, ASC and ASCQ will all be zero.
1460          */
1461         if (((cdb[0] == ATA_16) || (cdb[0] == ATA_12)) &&
1462             ((cdb[2] & 0x20) || need_sense)) {
1463                 ata_gen_passthru_sense(qc);
1464         } else {
1465                 if (!need_sense) {
1466                         cmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1467                 } else {
1468                         /* TODO: decide which descriptor format to use
1469                          * for 48b LBA devices and call that here
1470                          * instead of the fixed desc, which is only
1471                          * good for smaller LBA (and maybe CHS?)
1472                          * devices.
1473                          */
1474                         ata_gen_ata_sense(qc);
1475                 }
1476         }
1477
1478         if (need_sense && !ap->ops->error_handler)
1479                 ata_dump_status(ap->id, &qc->result_tf);
1480
1481         qc->scsidone(cmd);
1482
1483         ata_qc_free(qc);
1484 }
1485
1486 /**
1487  *      ata_scmd_need_defer - Check whether we need to defer scmd
1488  *      @dev: ATA device to which the command is addressed
1489  *      @is_io: Is the command IO (and thus possibly NCQ)?
1490  *
1491  *      NCQ and non-NCQ commands cannot run together.  As upper layer
1492  *      only knows the queue depth, we are responsible for maintaining
1493  *      exclusion.  This function checks whether a new command can be
1494  *      issued to @dev.
1495  *
1496  *      LOCKING:
1497  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1498  *
1499  *      RETURNS:
1500  *      1 if deferring is needed, 0 otherwise.
1501  */
1502 static int ata_scmd_need_defer(struct ata_device *dev, int is_io)
1503 {
1504         struct ata_port *ap = dev->ap;
1505
1506         if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_NCQ))
1507                 return 0;
1508
1509         if (is_io) {
1510                 if (!ata_tag_valid(ap->active_tag))
1511                         return 0;
1512         } else {
1513                 if (!ata_tag_valid(ap->active_tag) && !ap->sactive)
1514                         return 0;
1515         }
1516         return 1;
1517 }
1518
1519 /**
1520  *      ata_scsi_translate - Translate then issue SCSI command to ATA device
1521  *      @dev: ATA device to which the command is addressed
1522  *      @cmd: SCSI command to execute
1523  *      @done: SCSI command completion function
1524  *      @xlat_func: Actor which translates @cmd to an ATA taskfile
1525  *
1526  *      Our ->queuecommand() function has decided that the SCSI
1527  *      command issued can be directly translated into an ATA
1528  *      command, rather than handled internally.
1529  *
1530  *      This function sets up an ata_queued_cmd structure for the
1531  *      SCSI command, and sends that ata_queued_cmd to the hardware.
1532  *
1533  *      The xlat_func argument (actor) returns 0 if ready to execute
1534  *      ATA command, else 1 to finish translation. If 1 is returned
1535  *      then cmd->result (and possibly cmd->sense_buffer) are assumed
1536  *      to be set reflecting an error condition or clean (early)
1537  *      termination.
1538  *
1539  *      LOCKING:
1540  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1541  *
1542  *      RETURNS:
1543  *      0 on success, SCSI_ML_QUEUE_DEVICE_BUSY if the command
1544  *      needs to be deferred.
1545  */
1546 static int ata_scsi_translate(struct ata_device *dev, struct scsi_cmnd *cmd,
1547                               void (*done)(struct scsi_cmnd *),
1548                               ata_xlat_func_t xlat_func)
1549 {
1550         struct ata_queued_cmd *qc;
1551         u8 *scsicmd = cmd->cmnd;
1552         int is_io = xlat_func == ata_scsi_rw_xlat;
1553
1554         VPRINTK("ENTER\n");
1555
1556         if (unlikely(ata_scmd_need_defer(dev, is_io)))
1557                 goto defer;
1558
1559         qc = ata_scsi_qc_new(dev, cmd, done);
1560         if (!qc)
1561                 goto err_mem;
1562
1563         /* data is present; dma-map it */
1564         if (cmd->sc_data_direction == DMA_FROM_DEVICE ||
1565             cmd->sc_data_direction == DMA_TO_DEVICE) {
1566                 if (unlikely(cmd->request_bufflen < 1)) {
1567                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
1568                                        "WARNING: zero len r/w req\n");
1569                         goto err_did;
1570                 }
1571
1572                 if (cmd->use_sg)
1573                         ata_sg_init(qc, cmd->request_buffer, cmd->use_sg);
1574                 else
1575                         ata_sg_init_one(qc, cmd->request_buffer,
1576                                         cmd->request_bufflen);
1577
1578                 qc->dma_dir = cmd->sc_data_direction;
1579         }
1580
1581         qc->complete_fn = ata_scsi_qc_complete;
1582
1583         if (xlat_func(qc, scsicmd))
1584                 goto early_finish;
1585
1586         /* select device, send command to hardware */
1587         ata_qc_issue(qc);
1588
1589         VPRINTK("EXIT\n");
1590         return 0;
1591
1592 early_finish:
1593         ata_qc_free(qc);
1594         done(cmd);
1595         DPRINTK("EXIT - early finish (good or error)\n");
1596         return 0;
1597
1598 err_did:
1599         ata_qc_free(qc);
1600         cmd->result = (DID_ERROR << 16);
1601         done(cmd);
1602 err_mem:
1603         DPRINTK("EXIT - internal\n");
1604         return 0;
1605
1606 defer:
1607         DPRINTK("EXIT - defer\n");
1608         return SCSI_MLQUEUE_DEVICE_BUSY;
1609 }
1610
1611 /**
1612  *      ata_scsi_rbuf_get - Map response buffer.
1613  *      @cmd: SCSI command containing buffer to be mapped.
1614  *      @buf_out: Pointer to mapped area.
1615  *
1616  *      Maps buffer contained within SCSI command @cmd.
1617  *
1618  *      LOCKING:
1619  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1620  *
1621  *      RETURNS:
1622  *      Length of response buffer.
1623  */
1624
1625 static unsigned int ata_scsi_rbuf_get(struct scsi_cmnd *cmd, u8 **buf_out)
1626 {
1627         u8 *buf;
1628         unsigned int buflen;
1629
1630         if (cmd->use_sg) {
1631                 struct scatterlist *sg;
1632
1633                 sg = (struct scatterlist *) cmd->request_buffer;
1634                 buf = kmap_atomic(sg->page, KM_USER0) + sg->offset;
1635                 buflen = sg->length;
1636         } else {
1637                 buf = cmd->request_buffer;
1638                 buflen = cmd->request_bufflen;
1639         }
1640
1641         *buf_out = buf;
1642         return buflen;
1643 }
1644
1645 /**
1646  *      ata_scsi_rbuf_put - Unmap response buffer.
1647  *      @cmd: SCSI command containing buffer to be unmapped.
1648  *      @buf: buffer to unmap
1649  *
1650  *      Unmaps response buffer contained within @cmd.
1651  *
1652  *      LOCKING:
1653  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1654  */
1655
1656 static inline void ata_scsi_rbuf_put(struct scsi_cmnd *cmd, u8 *buf)
1657 {
1658         if (cmd->use_sg) {
1659                 struct scatterlist *sg;
1660
1661                 sg = (struct scatterlist *) cmd->request_buffer;
1662                 kunmap_atomic(buf - sg->offset, KM_USER0);
1663         }
1664 }
1665
1666 /**
1667  *      ata_scsi_rbuf_fill - wrapper for SCSI command simulators
1668  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
1669  *      @actor: Callback hook for desired SCSI command simulator
1670  *
1671  *      Takes care of the hard work of simulating a SCSI command...
1672  *      Mapping the response buffer, calling the command's handler,
1673  *      and handling the handler's return value.  This return value
1674  *      indicates whether the handler wishes the SCSI command to be
1675  *      completed successfully (0), or not (in which case cmd->result
1676  *      and sense buffer are assumed to be set).
1677  *
1678  *      LOCKING:
1679  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1680  */
1681
1682 void ata_scsi_rbuf_fill(struct ata_scsi_args *args,
1683                         unsigned int (*actor) (struct ata_scsi_args *args,
1684                                            u8 *rbuf, unsigned int buflen))
1685 {
1686         u8 *rbuf;
1687         unsigned int buflen, rc;
1688         struct scsi_cmnd *cmd = args->cmd;
1689
1690         buflen = ata_scsi_rbuf_get(cmd, &rbuf);
1691         memset(rbuf, 0, buflen);
1692         rc = actor(args, rbuf, buflen);
1693         ata_scsi_rbuf_put(cmd, rbuf);
1694
1695         if (rc == 0)
1696                 cmd->result = SAM_STAT_GOOD;
1697         args->done(cmd);
1698 }
1699
1700 /**
1701  *      ata_scsiop_inq_std - Simulate INQUIRY command
1702  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
1703  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
1704  *      @buflen: Response buffer length.
1705  *
1706  *      Returns standard device identification data associated
1707  *      with non-VPD INQUIRY command output.
1708  *
1709  *      LOCKING:
1710  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1711  */
1712
1713 unsigned int ata_scsiop_inq_std(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf,
1714                                unsigned int buflen)
1715 {
1716         u8 hdr[] = {
1717                 TYPE_DISK,
1718                 0,
1719                 0x5,    /* claim SPC-3 version compatibility */
1720                 2,
1721                 95 - 4
1722         };
1723
1724         /* set scsi removeable (RMB) bit per ata bit */
1725         if (ata_id_removeable(args->id))
1726                 hdr[1] |= (1 << 7);
1727
1728         VPRINTK("ENTER\n");
1729
1730         memcpy(rbuf, hdr, sizeof(hdr));
1731
1732         if (buflen > 35) {
1733                 memcpy(&rbuf[8], "ATA     ", 8);
1734                 ata_id_string(args->id, &rbuf[16], ATA_ID_PROD_OFS, 16);
1735                 ata_id_string(args->id, &rbuf[32], ATA_ID_FW_REV_OFS, 4);
1736                 if (rbuf[32] == 0 || rbuf[32] == ' ')
1737                         memcpy(&rbuf[32], "n/a ", 4);
1738         }
1739
1740         if (buflen > 63) {
1741                 const u8 versions[] = {
1742                         0x60,   /* SAM-3 (no version claimed) */
1743
1744                         0x03,
1745                         0x20,   /* SBC-2 (no version claimed) */
1746
1747                         0x02,
1748                         0x60    /* SPC-3 (no version claimed) */
1749                 };
1750
1751                 memcpy(rbuf + 59, versions, sizeof(versions));
1752         }
1753
1754         return 0;
1755 }
1756
1757 /**
1758  *      ata_scsiop_inq_00 - Simulate INQUIRY VPD page 0, list of pages
1759  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
1760  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
1761  *      @buflen: Response buffer length.
1762  *
1763  *      Returns list of inquiry VPD pages available.
1764  *
1765  *      LOCKING:
1766  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1767  */
1768
1769 unsigned int ata_scsiop_inq_00(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf,
1770                               unsigned int buflen)
1771 {
1772         const u8 pages[] = {
1773                 0x00,   /* page 0x00, this page */
1774                 0x80,   /* page 0x80, unit serial no page */
1775                 0x83    /* page 0x83, device ident page */
1776         };
1777         rbuf[3] = sizeof(pages);        /* number of supported VPD pages */
1778
1779         if (buflen > 6)
1780                 memcpy(rbuf + 4, pages, sizeof(pages));
1781
1782         return 0;
1783 }
1784
1785 /**
1786  *      ata_scsiop_inq_80 - Simulate INQUIRY VPD page 80, device serial number
1787  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
1788  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
1789  *      @buflen: Response buffer length.
1790  *
1791  *      Returns ATA device serial number.
1792  *
1793  *      LOCKING:
1794  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1795  */
1796
1797 unsigned int ata_scsiop_inq_80(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf,
1798                               unsigned int buflen)
1799 {
1800         const u8 hdr[] = {
1801                 0,
1802                 0x80,                   /* this page code */
1803                 0,
1804                 ATA_SERNO_LEN,          /* page len */
1805         };
1806         memcpy(rbuf, hdr, sizeof(hdr));
1807
1808         if (buflen > (ATA_SERNO_LEN + 4 - 1))
1809                 ata_id_string(args->id, (unsigned char *) &rbuf[4],
1810                               ATA_ID_SERNO_OFS, ATA_SERNO_LEN);
1811
1812         return 0;
1813 }
1814
1815 /**
1816  *      ata_scsiop_inq_83 - Simulate INQUIRY VPD page 83, device identity
1817  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
1818  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
1819  *      @buflen: Response buffer length.
1820  *
1821  *      Yields two logical unit device identification designators:
1822  *       - vendor specific ASCII containing the ATA serial number
1823  *       - SAT defined "t10 vendor id based" containing ASCII vendor
1824  *         name ("ATA     "), model and serial numbers.
1825  *
1826  *      LOCKING:
1827  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1828  */
1829
1830 unsigned int ata_scsiop_inq_83(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf,
1831                               unsigned int buflen)
1832 {
1833         int num;
1834         const int sat_model_serial_desc_len = 68;
1835         const int ata_model_byte_len = 40;
1836
1837         rbuf[1] = 0x83;                 /* this page code */
1838         num = 4;
1839
1840         if (buflen > (ATA_SERNO_LEN + num + 3)) {
1841                 /* piv=0, assoc=lu, code_set=ACSII, designator=vendor */
1842                 rbuf[num + 0] = 2;
1843                 rbuf[num + 3] = ATA_SERNO_LEN;
1844                 num += 4;
1845                 ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num,
1846                               ATA_ID_SERNO_OFS, ATA_SERNO_LEN);
1847                 num += ATA_SERNO_LEN;
1848         }
1849         if (buflen > (sat_model_serial_desc_len + num + 3)) {
1850                 /* SAT defined lu model and serial numbers descriptor */
1851                 /* piv=0, assoc=lu, code_set=ACSII, designator=t10 vendor id */
1852                 rbuf[num + 0] = 2;
1853                 rbuf[num + 1] = 1;
1854                 rbuf[num + 3] = sat_model_serial_desc_len;
1855                 num += 4;
1856                 memcpy(rbuf + num, "ATA     ", 8);
1857                 num += 8;
1858                 ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num,
1859                               ATA_ID_PROD_OFS, ata_model_byte_len);
1860                 num += ata_model_byte_len;
1861                 ata_id_string(args->id, (unsigned char *) rbuf + num,
1862                               ATA_ID_SERNO_OFS, ATA_SERNO_LEN);
1863                 num += ATA_SERNO_LEN;
1864         }
1865         rbuf[3] = num - 4;    /* page len (assume less than 256 bytes) */
1866         return 0;
1867 }
1868
1869 /**
1870  *      ata_scsiop_noop - Command handler that simply returns success.
1871  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
1872  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
1873  *      @buflen: Response buffer length.
1874  *
1875  *      No operation.  Simply returns success to caller, to indicate
1876  *      that the caller should successfully complete this SCSI command.
1877  *
1878  *      LOCKING:
1879  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1880  */
1881
1882 unsigned int ata_scsiop_noop(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf,
1883                             unsigned int buflen)
1884 {
1885         VPRINTK("ENTER\n");
1886         return 0;
1887 }
1888
1889 /**
1890  *      ata_msense_push - Push data onto MODE SENSE data output buffer
1891  *      @ptr_io: (input/output) Location to store more output data
1892  *      @last: End of output data buffer
1893  *      @buf: Pointer to BLOB being added to output buffer
1894  *      @buflen: Length of BLOB
1895  *
1896  *      Store MODE SENSE data on an output buffer.
1897  *
1898  *      LOCKING:
1899  *      None.
1900  */
1901
1902 static void ata_msense_push(u8 **ptr_io, const u8 *last,
1903                             const u8 *buf, unsigned int buflen)
1904 {
1905         u8 *ptr = *ptr_io;
1906
1907         if ((ptr + buflen - 1) > last)
1908                 return;
1909
1910         memcpy(ptr, buf, buflen);
1911
1912         ptr += buflen;
1913
1914         *ptr_io = ptr;
1915 }
1916
1917 /**
1918  *      ata_msense_caching - Simulate MODE SENSE caching info page
1919  *      @id: device IDENTIFY data
1920  *      @ptr_io: (input/output) Location to store more output data
1921  *      @last: End of output data buffer
1922  *
1923  *      Generate a caching info page, which conditionally indicates
1924  *      write caching to the SCSI layer, depending on device
1925  *      capabilities.
1926  *
1927  *      LOCKING:
1928  *      None.
1929  */
1930
1931 static unsigned int ata_msense_caching(u16 *id, u8 **ptr_io,
1932                                        const u8 *last)
1933 {
1934         u8 page[CACHE_MPAGE_LEN];
1935
1936         memcpy(page, def_cache_mpage, sizeof(page));
1937         if (ata_id_wcache_enabled(id))
1938                 page[2] |= (1 << 2);    /* write cache enable */
1939         if (!ata_id_rahead_enabled(id))
1940                 page[12] |= (1 << 5);   /* disable read ahead */
1941
1942         ata_msense_push(ptr_io, last, page, sizeof(page));
1943         return sizeof(page);
1944 }
1945
1946 /**
1947  *      ata_msense_ctl_mode - Simulate MODE SENSE control mode page
1948  *      @dev: Device associated with this MODE SENSE command
1949  *      @ptr_io: (input/output) Location to store more output data
1950  *      @last: End of output data buffer
1951  *
1952  *      Generate a generic MODE SENSE control mode page.
1953  *
1954  *      LOCKING:
1955  *      None.
1956  */
1957
1958 static unsigned int ata_msense_ctl_mode(u8 **ptr_io, const u8 *last)
1959 {
1960         ata_msense_push(ptr_io, last, def_control_mpage,
1961                         sizeof(def_control_mpage));
1962         return sizeof(def_control_mpage);
1963 }
1964
1965 /**
1966  *      ata_msense_rw_recovery - Simulate MODE SENSE r/w error recovery page
1967  *      @dev: Device associated with this MODE SENSE command
1968  *      @ptr_io: (input/output) Location to store more output data
1969  *      @last: End of output data buffer
1970  *
1971  *      Generate a generic MODE SENSE r/w error recovery page.
1972  *
1973  *      LOCKING:
1974  *      None.
1975  */
1976
1977 static unsigned int ata_msense_rw_recovery(u8 **ptr_io, const u8 *last)
1978 {
1979
1980         ata_msense_push(ptr_io, last, def_rw_recovery_mpage,
1981                         sizeof(def_rw_recovery_mpage));
1982         return sizeof(def_rw_recovery_mpage);
1983 }
1984
1985 /*
1986  * We can turn this into a real blacklist if it's needed, for now just
1987  * blacklist any Maxtor BANC1G10 revision firmware
1988  */
1989 static int ata_dev_supports_fua(u16 *id)
1990 {
1991         unsigned char model[41], fw[9];
1992
1993         if (!libata_fua)
1994                 return 0;
1995         if (!ata_id_has_fua(id))
1996                 return 0;
1997
1998         ata_id_c_string(id, model, ATA_ID_PROD_OFS, sizeof(model));
1999         ata_id_c_string(id, fw, ATA_ID_FW_REV_OFS, sizeof(fw));
2000
2001         if (strcmp(model, "Maxtor"))
2002                 return 1;
2003         if (strcmp(fw, "BANC1G10"))
2004                 return 1;
2005
2006         return 0; /* blacklisted */
2007 }
2008
2009 /**
2010  *      ata_scsiop_mode_sense - Simulate MODE SENSE 6, 10 commands
2011  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2012  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2013  *      @buflen: Response buffer length.
2014  *
2015  *      Simulate MODE SENSE commands. Assume this is invoked for direct
2016  *      access devices (e.g. disks) only. There should be no block
2017  *      descriptor for other device types.
2018  *
2019  *      LOCKING:
2020  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2021  */
2022
2023 unsigned int ata_scsiop_mode_sense(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf,
2024                                   unsigned int buflen)
2025 {
2026         struct ata_device *dev = args->dev;
2027         u8 *scsicmd = args->cmd->cmnd, *p, *last;
2028         const u8 sat_blk_desc[] = {
2029                 0, 0, 0, 0,     /* number of blocks: sat unspecified */
2030                 0,
2031                 0, 0x2, 0x0     /* block length: 512 bytes */
2032         };
2033         u8 pg, spg;
2034         unsigned int ebd, page_control, six_byte, output_len, alloc_len, minlen;
2035         u8 dpofua;
2036
2037         VPRINTK("ENTER\n");
2038
2039         six_byte = (scsicmd[0] == MODE_SENSE);
2040         ebd = !(scsicmd[1] & 0x8);      /* dbd bit inverted == edb */
2041         /*
2042          * LLBA bit in msense(10) ignored (compliant)
2043          */
2044
2045         page_control = scsicmd[2] >> 6;
2046         switch (page_control) {
2047         case 0: /* current */
2048                 break;  /* supported */
2049         case 3: /* saved */
2050                 goto saving_not_supp;
2051         case 1: /* changeable */
2052         case 2: /* defaults */
2053         default:
2054                 goto invalid_fld;
2055         }
2056
2057         if (six_byte) {
2058                 output_len = 4 + (ebd ? 8 : 0);
2059                 alloc_len = scsicmd[4];
2060         } else {
2061                 output_len = 8 + (ebd ? 8 : 0);
2062                 alloc_len = (scsicmd[7] << 8) + scsicmd[8];
2063         }
2064         minlen = (alloc_len < buflen) ? alloc_len : buflen;
2065
2066         p = rbuf + output_len;
2067         last = rbuf + minlen - 1;
2068
2069         pg = scsicmd[2] & 0x3f;
2070         spg = scsicmd[3];
2071         /*
2072          * No mode subpages supported (yet) but asking for _all_
2073          * subpages may be valid
2074          */
2075         if (spg && (spg != ALL_SUB_MPAGES))
2076                 goto invalid_fld;
2077
2078         switch(pg) {
2079         case RW_RECOVERY_MPAGE:
2080                 output_len += ata_msense_rw_recovery(&p, last);
2081                 break;
2082
2083         case CACHE_MPAGE:
2084                 output_len += ata_msense_caching(args->id, &p, last);
2085                 break;
2086
2087         case CONTROL_MPAGE: {
2088                 output_len += ata_msense_ctl_mode(&p, last);
2089                 break;
2090                 }
2091
2092         case ALL_MPAGES:
2093                 output_len += ata_msense_rw_recovery(&p, last);
2094                 output_len += ata_msense_caching(args->id, &p, last);
2095                 output_len += ata_msense_ctl_mode(&p, last);
2096                 break;
2097
2098         default:                /* invalid page code */
2099                 goto invalid_fld;
2100         }
2101
2102         if (minlen < 1)
2103                 return 0;
2104
2105         dpofua = 0;
2106         if (ata_dev_supports_fua(args->id) && (dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48) &&
2107             (!(dev->flags & ATA_DFLAG_PIO) || dev->multi_count))
2108                 dpofua = 1 << 4;
2109
2110         if (six_byte) {
2111                 output_len--;
2112                 rbuf[0] = output_len;
2113                 if (minlen > 2)
2114                         rbuf[2] |= dpofua;
2115                 if (ebd) {
2116                         if (minlen > 3)
2117                                 rbuf[3] = sizeof(sat_blk_desc);
2118                         if (minlen > 11)
2119                                 memcpy(rbuf + 4, sat_blk_desc,
2120                                        sizeof(sat_blk_desc));
2121                 }
2122         } else {
2123                 output_len -= 2;
2124                 rbuf[0] = output_len >> 8;
2125                 if (minlen > 1)
2126                         rbuf[1] = output_len;
2127                 if (minlen > 3)
2128                         rbuf[3] |= dpofua;
2129                 if (ebd) {
2130                         if (minlen > 7)
2131                                 rbuf[7] = sizeof(sat_blk_desc);
2132                         if (minlen > 15)
2133                                 memcpy(rbuf + 8, sat_blk_desc,
2134                                        sizeof(sat_blk_desc));
2135                 }
2136         }
2137         return 0;
2138
2139 invalid_fld:
2140         ata_scsi_set_sense(args->cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x0);
2141         /* "Invalid field in cbd" */
2142         return 1;
2143
2144 saving_not_supp:
2145         ata_scsi_set_sense(args->cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x39, 0x0);
2146          /* "Saving parameters not supported" */
2147         return 1;
2148 }
2149
2150 /**
2151  *      ata_scsiop_read_cap - Simulate READ CAPACITY[ 16] commands
2152  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2153  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2154  *      @buflen: Response buffer length.
2155  *
2156  *      Simulate READ CAPACITY commands.
2157  *
2158  *      LOCKING:
2159  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2160  */
2161
2162 unsigned int ata_scsiop_read_cap(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf,
2163                                 unsigned int buflen)
2164 {
2165         u64 n_sectors;
2166         u32 tmp;
2167
2168         VPRINTK("ENTER\n");
2169
2170         if (ata_id_has_lba(args->id)) {
2171                 if (ata_id_has_lba48(args->id))
2172                         n_sectors = ata_id_u64(args->id, 100);
2173                 else
2174                         n_sectors = ata_id_u32(args->id, 60);
2175         } else {
2176                 /* CHS default translation */
2177                 n_sectors = args->id[1] * args->id[3] * args->id[6];
2178
2179                 if (ata_id_current_chs_valid(args->id))
2180                         /* CHS current translation */
2181                         n_sectors = ata_id_u32(args->id, 57);
2182         }
2183
2184         n_sectors--;            /* ATA TotalUserSectors - 1 */
2185
2186         if (args->cmd->cmnd[0] == READ_CAPACITY) {
2187                 if( n_sectors >= 0xffffffffULL )
2188                         tmp = 0xffffffff ;  /* Return max count on overflow */
2189                 else
2190                         tmp = n_sectors ;
2191
2192                 /* sector count, 32-bit */
2193                 rbuf[0] = tmp >> (8 * 3);
2194                 rbuf[1] = tmp >> (8 * 2);
2195                 rbuf[2] = tmp >> (8 * 1);
2196                 rbuf[3] = tmp;
2197
2198                 /* sector size */
2199                 tmp = ATA_SECT_SIZE;
2200                 rbuf[6] = tmp >> 8;
2201                 rbuf[7] = tmp;
2202
2203         } else {
2204                 /* sector count, 64-bit */
2205                 tmp = n_sectors >> (8 * 4);
2206                 rbuf[2] = tmp >> (8 * 3);
2207                 rbuf[3] = tmp >> (8 * 2);
2208                 rbuf[4] = tmp >> (8 * 1);
2209                 rbuf[5] = tmp;
2210                 tmp = n_sectors;
2211                 rbuf[6] = tmp >> (8 * 3);
2212                 rbuf[7] = tmp >> (8 * 2);
2213                 rbuf[8] = tmp >> (8 * 1);
2214                 rbuf[9] = tmp;
2215
2216                 /* sector size */
2217                 tmp = ATA_SECT_SIZE;
2218                 rbuf[12] = tmp >> 8;
2219                 rbuf[13] = tmp;
2220         }
2221
2222         return 0;
2223 }
2224
2225 /**
2226  *      ata_scsiop_report_luns - Simulate REPORT LUNS command
2227  *      @args: device IDENTIFY data / SCSI command of interest.
2228  *      @rbuf: Response buffer, to which simulated SCSI cmd output is sent.
2229  *      @buflen: Response buffer length.
2230  *
2231  *      Simulate REPORT LUNS command.
2232  *
2233  *      LOCKING:
2234  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2235  */
2236
2237 unsigned int ata_scsiop_report_luns(struct ata_scsi_args *args, u8 *rbuf,
2238                                    unsigned int buflen)
2239 {
2240         VPRINTK("ENTER\n");
2241         rbuf[3] = 8;    /* just one lun, LUN 0, size 8 bytes */
2242
2243         return 0;
2244 }
2245
2246 /**
2247  *      ata_scsi_set_sense - Set SCSI sense data and status
2248  *      @cmd: SCSI request to be handled
2249  *      @sk: SCSI-defined sense key
2250  *      @asc: SCSI-defined additional sense code
2251  *      @ascq: SCSI-defined additional sense code qualifier
2252  *
2253  *      Helper function that builds a valid fixed format, current
2254  *      response code and the given sense key (sk), additional sense
2255  *      code (asc) and additional sense code qualifier (ascq) with
2256  *      a SCSI command status of %SAM_STAT_CHECK_CONDITION and
2257  *      DRIVER_SENSE set in the upper bits of scsi_cmnd::result .
2258  *
2259  *      LOCKING:
2260  *      Not required
2261  */
2262
2263 void ata_scsi_set_sense(struct scsi_cmnd *cmd, u8 sk, u8 asc, u8 ascq)
2264 {
2265         cmd->result = (DRIVER_SENSE << 24) | SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
2266
2267         cmd->sense_buffer[0] = 0x70;    /* fixed format, current */
2268         cmd->sense_buffer[2] = sk;
2269         cmd->sense_buffer[7] = 18 - 8;  /* additional sense length */
2270         cmd->sense_buffer[12] = asc;
2271         cmd->sense_buffer[13] = ascq;
2272 }
2273
2274 /**
2275  *      ata_scsi_badcmd - End a SCSI request with an error
2276  *      @cmd: SCSI request to be handled
2277  *      @done: SCSI command completion function
2278  *      @asc: SCSI-defined additional sense code
2279  *      @ascq: SCSI-defined additional sense code qualifier
2280  *
2281  *      Helper function that completes a SCSI command with
2282  *      %SAM_STAT_CHECK_CONDITION, with a sense key %ILLEGAL_REQUEST
2283  *      and the specified additional sense codes.
2284  *
2285  *      LOCKING:
2286  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2287  */
2288
2289 void ata_scsi_badcmd(struct scsi_cmnd *cmd, void (*done)(struct scsi_cmnd *), u8 asc, u8 ascq)
2290 {
2291         DPRINTK("ENTER\n");
2292         ata_scsi_set_sense(cmd, ILLEGAL_REQUEST, asc, ascq);
2293
2294         done(cmd);
2295 }
2296
2297 static void atapi_sense_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
2298 {
2299         if (qc->err_mask && ((qc->err_mask & AC_ERR_DEV) == 0)) {
2300                 /* FIXME: not quite right; we don't want the
2301                  * translation of taskfile registers into
2302                  * a sense descriptors, since that's only
2303                  * correct for ATA, not ATAPI
2304                  */
2305                 ata_gen_passthru_sense(qc);
2306         }
2307
2308         qc->scsidone(qc->scsicmd);
2309         ata_qc_free(qc);
2310 }
2311
2312 /* is it pointless to prefer PIO for "safety reasons"? */
2313 static inline int ata_pio_use_silly(struct ata_port *ap)
2314 {
2315         return (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA);
2316 }
2317
2318 static void atapi_request_sense(struct ata_queued_cmd *qc)
2319 {
2320         struct ata_port *ap = qc->ap;
2321         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
2322
2323         DPRINTK("ATAPI request sense\n");
2324
2325         /* FIXME: is this needed? */
2326         memset(cmd->sense_buffer, 0, sizeof(cmd->sense_buffer));
2327
2328         ap->ops->tf_read(ap, &qc->tf);
2329
2330         /* fill these in, for the case where they are -not- overwritten */
2331         cmd->sense_buffer[0] = 0x70;
2332         cmd->sense_buffer[2] = qc->tf.feature >> 4;
2333
2334         ata_qc_reinit(qc);
2335
2336         ata_sg_init_one(qc, cmd->sense_buffer, sizeof(cmd->sense_buffer));
2337         qc->dma_dir = DMA_FROM_DEVICE;
2338
2339         memset(&qc->cdb, 0, qc->dev->cdb_len);
2340         qc->cdb[0] = REQUEST_SENSE;
2341         qc->cdb[4] = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
2342
2343         qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
2344         qc->tf.command = ATA_CMD_PACKET;
2345
2346         if (ata_pio_use_silly(ap)) {
2347                 qc->tf.protocol = ATA_PROT_ATAPI_DMA;
2348                 qc->tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
2349         } else {
2350                 qc->tf.protocol = ATA_PROT_ATAPI;
2351                 qc->tf.lbam = (8 * 1024) & 0xff;
2352                 qc->tf.lbah = (8 * 1024) >> 8;
2353         }
2354         qc->nbytes = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
2355
2356         qc->complete_fn = atapi_sense_complete;
2357
2358         ata_qc_issue(qc);
2359
2360         DPRINTK("EXIT\n");
2361 }
2362
2363 static void atapi_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
2364 {
2365         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
2366         unsigned int err_mask = qc->err_mask;
2367
2368         VPRINTK("ENTER, err_mask 0x%X\n", err_mask);
2369
2370         /* handle completion from new EH */
2371         if (unlikely(qc->ap->ops->error_handler &&
2372                      (err_mask || qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID))) {
2373
2374                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)) {
2375                         /* FIXME: not quite right; we don't want the
2376                          * translation of taskfile registers into a
2377                          * sense descriptors, since that's only
2378                          * correct for ATA, not ATAPI
2379                          */
2380                         ata_gen_passthru_sense(qc);
2381                 }
2382
2383                 /* SCSI EH automatically locks door if sdev->locked is
2384                  * set.  Sometimes door lock request continues to
2385                  * fail, for example, when no media is present.  This
2386                  * creates a loop - SCSI EH issues door lock which
2387                  * fails and gets invoked again to acquire sense data
2388                  * for the failed command.
2389                  *
2390                  * If door lock fails, always clear sdev->locked to
2391                  * avoid this infinite loop.
2392                  */
2393                 if (qc->cdb[0] == ALLOW_MEDIUM_REMOVAL)
2394                         qc->dev->sdev->locked = 0;
2395
2396                 qc->scsicmd->result = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
2397                 qc->scsidone(cmd);
2398                 ata_qc_free(qc);
2399                 return;
2400         }
2401
2402         /* successful completion or old EH failure path */
2403         if (unlikely(err_mask & AC_ERR_DEV)) {
2404                 cmd->result = SAM_STAT_CHECK_CONDITION;
2405                 atapi_request_sense(qc);
2406                 return;
2407         } else if (unlikely(err_mask)) {
2408                 /* FIXME: not quite right; we don't want the
2409                  * translation of taskfile registers into
2410                  * a sense descriptors, since that's only
2411                  * correct for ATA, not ATAPI
2412                  */
2413                 ata_gen_passthru_sense(qc);
2414         } else {
2415                 u8 *scsicmd = cmd->cmnd;
2416
2417                 if ((scsicmd[0] == INQUIRY) && ((scsicmd[1] & 0x03) == 0)) {
2418                         u8 *buf = NULL;
2419                         unsigned int buflen;
2420
2421                         buflen = ata_scsi_rbuf_get(cmd, &buf);
2422
2423         /* ATAPI devices typically report zero for their SCSI version,
2424          * and sometimes deviate from the spec WRT response data
2425          * format.  If SCSI version is reported as zero like normal,
2426          * then we make the following fixups:  1) Fake MMC-5 version,
2427          * to indicate to the Linux scsi midlayer this is a modern
2428          * device.  2) Ensure response data format / ATAPI information
2429          * are always correct.
2430          */
2431                         if (buf[2] == 0) {
2432                                 buf[2] = 0x5;
2433                                 buf[3] = 0x32;
2434                         }
2435
2436                         ata_scsi_rbuf_put(cmd, buf);
2437                 }
2438
2439                 cmd->result = SAM_STAT_GOOD;
2440         }
2441
2442         qc->scsidone(cmd);
2443         ata_qc_free(qc);
2444 }
2445 /**
2446  *      atapi_xlat - Initialize PACKET taskfile
2447  *      @qc: command structure to be initialized
2448  *      @scsicmd: SCSI CDB associated with this PACKET command
2449  *
2450  *      LOCKING:
2451  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2452  *
2453  *      RETURNS:
2454  *      Zero on success, non-zero on failure.
2455  */
2456
2457 static unsigned int atapi_xlat(struct ata_queued_cmd *qc, const u8 *scsicmd)
2458 {
2459         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
2460         struct ata_device *dev = qc->dev;
2461         int using_pio = (dev->flags & ATA_DFLAG_PIO);
2462         int nodata = (cmd->sc_data_direction == DMA_NONE);
2463
2464         if (!using_pio)
2465                 /* Check whether ATAPI DMA is safe */
2466                 if (ata_check_atapi_dma(qc))
2467                         using_pio = 1;
2468
2469         memcpy(&qc->cdb, scsicmd, dev->cdb_len);
2470
2471         qc->complete_fn = atapi_qc_complete;
2472
2473         qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
2474         if (cmd->sc_data_direction == DMA_TO_DEVICE) {
2475                 qc->tf.flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
2476                 DPRINTK("direction: write\n");
2477         }
2478
2479         qc->tf.command = ATA_CMD_PACKET;
2480
2481         /* no data, or PIO data xfer */
2482         if (using_pio || nodata) {
2483                 if (nodata)
2484                         qc->tf.protocol = ATA_PROT_ATAPI_NODATA;
2485                 else
2486                         qc->tf.protocol = ATA_PROT_ATAPI;
2487                 qc->tf.lbam = (8 * 1024) & 0xff;
2488                 qc->tf.lbah = (8 * 1024) >> 8;
2489         }
2490
2491         /* DMA data xfer */
2492         else {
2493                 qc->tf.protocol = ATA_PROT_ATAPI_DMA;
2494                 qc->tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
2495
2496                 if (atapi_dmadir && (cmd->sc_data_direction != DMA_TO_DEVICE))
2497                         /* some SATA bridges need us to indicate data xfer direction */
2498                         qc->tf.feature |= ATAPI_DMADIR;
2499         }
2500
2501         qc->nbytes = cmd->request_bufflen;
2502
2503         return 0;
2504 }
2505
2506 static struct ata_device * ata_find_dev(struct ata_port *ap, int id)
2507 {
2508         if (likely(id < ATA_MAX_DEVICES))
2509                 return &ap->device[id];
2510         return NULL;
2511 }
2512
2513 static struct ata_device * __ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap,
2514                                         const struct scsi_device *scsidev)
2515 {
2516         /* skip commands not addressed to targets we simulate */
2517         if (unlikely(scsidev->channel || scsidev->lun))
2518                 return NULL;
2519
2520         return ata_find_dev(ap, scsidev->id);
2521 }
2522
2523 /**
2524  *      ata_scsi_dev_enabled - determine if device is enabled
2525  *      @dev: ATA device
2526  *
2527  *      Determine if commands should be sent to the specified device.
2528  *
2529  *      LOCKING:
2530  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2531  *
2532  *      RETURNS:
2533  *      0 if commands are not allowed / 1 if commands are allowed
2534  */
2535
2536 static int ata_scsi_dev_enabled(struct ata_device *dev)
2537 {
2538         if (unlikely(!ata_dev_enabled(dev)))
2539                 return 0;
2540
2541         if (!atapi_enabled || (dev->ap->flags & ATA_FLAG_NO_ATAPI)) {
2542                 if (unlikely(dev->class == ATA_DEV_ATAPI)) {
2543                         ata_dev_printk(dev, KERN_WARNING,
2544                                        "WARNING: ATAPI is %s, device ignored.\n",
2545                                        atapi_enabled ? "not supported with this driver" : "disabled");
2546                         return 0;
2547                 }
2548         }
2549
2550         return 1;
2551 }
2552
2553 /**
2554  *      ata_scsi_find_dev - lookup ata_device from scsi_cmnd
2555  *      @ap: ATA port to which the device is attached
2556  *      @scsidev: SCSI device from which we derive the ATA device
2557  *
2558  *      Given various information provided in struct scsi_cmnd,
2559  *      map that onto an ATA bus, and using that mapping
2560  *      determine which ata_device is associated with the
2561  *      SCSI command to be sent.
2562  *
2563  *      LOCKING:
2564  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2565  *
2566  *      RETURNS:
2567  *      Associated ATA device, or %NULL if not found.
2568  */
2569 static struct ata_device *
2570 ata_scsi_find_dev(struct ata_port *ap, const struct scsi_device *scsidev)
2571 {
2572         struct ata_device *dev = __ata_scsi_find_dev(ap, scsidev);
2573
2574         if (unlikely(!dev || !ata_scsi_dev_enabled(dev)))
2575                 return NULL;
2576
2577         return dev;
2578 }
2579
2580 /*
2581  *      ata_scsi_map_proto - Map pass-thru protocol value to taskfile value.
2582  *      @byte1: Byte 1 from pass-thru CDB.
2583  *
2584  *      RETURNS:
2585  *      ATA_PROT_UNKNOWN if mapping failed/unimplemented, protocol otherwise.
2586  */
2587 static u8
2588 ata_scsi_map_proto(u8 byte1)
2589 {
2590         switch((byte1 & 0x1e) >> 1) {
2591                 case 3:         /* Non-data */
2592                         return ATA_PROT_NODATA;
2593
2594                 case 6:         /* DMA */
2595                         return ATA_PROT_DMA;
2596
2597                 case 4:         /* PIO Data-in */
2598                 case 5:         /* PIO Data-out */
2599                         return ATA_PROT_PIO;
2600
2601                 case 10:        /* Device Reset */
2602                 case 0:         /* Hard Reset */
2603                 case 1:         /* SRST */
2604                 case 2:         /* Bus Idle */
2605                 case 7:         /* Packet */
2606                 case 8:         /* DMA Queued */
2607                 case 9:         /* Device Diagnostic */
2608                 case 11:        /* UDMA Data-in */
2609                 case 12:        /* UDMA Data-Out */
2610                 case 13:        /* FPDMA */
2611                 default:        /* Reserved */
2612                         break;
2613         }
2614
2615         return ATA_PROT_UNKNOWN;
2616 }
2617
2618 /**
2619  *      ata_scsi_pass_thru - convert ATA pass-thru CDB to taskfile
2620  *      @qc: command structure to be initialized
2621  *      @scsicmd: SCSI command to convert
2622  *
2623  *      Handles either 12 or 16-byte versions of the CDB.
2624  *
2625  *      RETURNS:
2626  *      Zero on success, non-zero on failure.
2627  */
2628 static unsigned int
2629 ata_scsi_pass_thru(struct ata_queued_cmd *qc, const u8 *scsicmd)
2630 {
2631         struct ata_taskfile *tf = &(qc->tf);
2632         struct scsi_cmnd *cmd = qc->scsicmd;
2633         struct ata_device *dev = qc->dev;
2634
2635         if ((tf->protocol = ata_scsi_map_proto(scsicmd[1])) == ATA_PROT_UNKNOWN)
2636                 goto invalid_fld;
2637
2638         /* We may not issue DMA commands if no DMA mode is set */
2639         if (tf->protocol == ATA_PROT_DMA && dev->dma_mode == 0)
2640                 goto invalid_fld;
2641
2642         if (scsicmd[1] & 0xe0)
2643                 /* PIO multi not supported yet */
2644                 goto invalid_fld;
2645
2646         /*
2647          * 12 and 16 byte CDBs use different offsets to
2648          * provide the various register values.
2649          */
2650         if (scsicmd[0] == ATA_16) {
2651                 /*
2652                  * 16-byte CDB - may contain extended commands.
2653                  *
2654                  * If that is the case, copy the upper byte register values.
2655                  */
2656                 if (scsicmd[1] & 0x01) {
2657                         tf->hob_feature = scsicmd[3];
2658                         tf->hob_nsect = scsicmd[5];
2659                         tf->hob_lbal = scsicmd[7];
2660                         tf->hob_lbam = scsicmd[9];
2661                         tf->hob_lbah = scsicmd[11];
2662                         tf->flags |= ATA_TFLAG_LBA48;
2663                 } else
2664                         tf->flags &= ~ATA_TFLAG_LBA48;
2665
2666                 /*
2667                  * Always copy low byte, device and command registers.
2668                  */
2669                 tf->feature = scsicmd[4];
2670                 tf->nsect = scsicmd[6];
2671                 tf->lbal = scsicmd[8];
2672                 tf->lbam = scsicmd[10];
2673                 tf->lbah = scsicmd[12];
2674                 tf->device = scsicmd[13];
2675                 tf->command = scsicmd[14];
2676         } else {
2677                 /*
2678                  * 12-byte CDB - incapable of extended commands.
2679                  */
2680                 tf->flags &= ~ATA_TFLAG_LBA48;
2681
2682                 tf->feature = scsicmd[3];
2683                 tf->nsect = scsicmd[4];
2684                 tf->lbal = scsicmd[5];
2685                 tf->lbam = scsicmd[6];
2686                 tf->lbah = scsicmd[7];
2687                 tf->device = scsicmd[8];
2688                 tf->command = scsicmd[9];
2689         }
2690         /*
2691          * If slave is possible, enforce correct master/slave bit
2692         */
2693         if (qc->ap->flags & ATA_FLAG_SLAVE_POSS)
2694                 tf->device = qc->dev->devno ?
2695                         tf->device | ATA_DEV1 : tf->device & ~ATA_DEV1;
2696
2697         /*
2698          * Filter SET_FEATURES - XFER MODE command -- otherwise,
2699          * SET_FEATURES - XFER MODE must be preceded/succeeded
2700          * by an update to hardware-specific registers for each
2701          * controller (i.e. the reason for ->set_piomode(),
2702          * ->set_dmamode(), and ->post_set_mode() hooks).
2703          */
2704         if ((tf->command == ATA_CMD_SET_FEATURES)
2705          && (tf->feature == SETFEATURES_XFER))
2706                 goto invalid_fld;
2707
2708         /*
2709          * Set flags so that all registers will be written,
2710          * and pass on write indication (used for PIO/DMA
2711          * setup.)
2712          */
2713         tf->flags |= (ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE);
2714
2715         if (cmd->sc_data_direction == DMA_TO_DEVICE)
2716                 tf->flags |= ATA_TFLAG_WRITE;
2717
2718         /*
2719          * Set transfer length.
2720          *
2721          * TODO: find out if we need to do more here to
2722          *       cover scatter/gather case.
2723          */
2724         qc->nsect = cmd->request_bufflen / ATA_SECT_SIZE;
2725
2726         /* request result TF */
2727         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RESULT_TF;
2728
2729         return 0;
2730
2731  invalid_fld:
2732         ata_scsi_set_sense(qc->scsicmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x24, 0x00);
2733         /* "Invalid field in cdb" */
2734         return 1;
2735 }
2736
2737 /**
2738  *      ata_get_xlat_func - check if SCSI to ATA translation is possible
2739  *      @dev: ATA device
2740  *      @cmd: SCSI command opcode to consider
2741  *
2742  *      Look up the SCSI command given, and determine whether the
2743  *      SCSI command is to be translated or simulated.
2744  *
2745  *      RETURNS:
2746  *      Pointer to translation function if possible, %NULL if not.
2747  */
2748
2749 static inline ata_xlat_func_t ata_get_xlat_func(struct ata_device *dev, u8 cmd)
2750 {
2751         switch (cmd) {
2752         case READ_6:
2753         case READ_10:
2754         case READ_16:
2755
2756         case WRITE_6:
2757         case WRITE_10:
2758         case WRITE_16:
2759                 return ata_scsi_rw_xlat;
2760
2761         case SYNCHRONIZE_CACHE:
2762                 if (ata_try_flush_cache(dev))
2763                         return ata_scsi_flush_xlat;
2764                 break;
2765
2766         case VERIFY:
2767         case VERIFY_16:
2768                 return ata_scsi_verify_xlat;
2769
2770         case ATA_12:
2771         case ATA_16:
2772                 return ata_scsi_pass_thru;
2773
2774         case START_STOP:
2775                 return ata_scsi_start_stop_xlat;
2776         }
2777
2778         return NULL;
2779 }
2780
2781 /**
2782  *      ata_scsi_dump_cdb - dump SCSI command contents to dmesg
2783  *      @ap: ATA port to which the command was being sent
2784  *      @cmd: SCSI command to dump
2785  *
2786  *      Prints the contents of a SCSI command via printk().
2787  */
2788
2789 static inline void ata_scsi_dump_cdb(struct ata_port *ap,
2790                                      struct scsi_cmnd *cmd)
2791 {
2792 #ifdef ATA_DEBUG
2793         struct scsi_device *scsidev = cmd->device;
2794         u8 *scsicmd = cmd->cmnd;
2795
2796         DPRINTK("CDB (%u:%d,%d,%d) %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
2797                 ap->id,
2798                 scsidev->channel, scsidev->id, scsidev->lun,
2799                 scsicmd[0], scsicmd[1], scsicmd[2], scsicmd[3],
2800                 scsicmd[4], scsicmd[5], scsicmd[6], scsicmd[7],
2801                 scsicmd[8]);
2802 #endif
2803 }
2804
2805 static inline int __ata_scsi_queuecmd(struct scsi_cmnd *cmd,
2806                                       void (*done)(struct scsi_cmnd *),
2807                                       struct ata_device *dev)
2808 {
2809         int rc = 0;
2810
2811         if (dev->class == ATA_DEV_ATA) {
2812                 ata_xlat_func_t xlat_func = ata_get_xlat_func(dev,
2813                                                               cmd->cmnd[0]);
2814
2815                 if (xlat_func)
2816                         rc = ata_scsi_translate(dev, cmd, done, xlat_func);
2817                 else
2818                         ata_scsi_simulate(dev, cmd, done);
2819         } else
2820                 rc = ata_scsi_translate(dev, cmd, done, atapi_xlat);
2821
2822         return rc;
2823 }
2824
2825 /**
2826  *      ata_scsi_queuecmd - Issue SCSI cdb to libata-managed device
2827  *      @cmd: SCSI command to be sent
2828  *      @done: Completion function, called when command is complete
2829  *
2830  *      In some cases, this function translates SCSI commands into
2831  *      ATA taskfiles, and queues the taskfiles to be sent to
2832  *      hardware.  In other cases, this function simulates a
2833  *      SCSI device by evaluating and responding to certain
2834  *      SCSI commands.  This creates the overall effect of
2835  *      ATA and ATAPI devices appearing as SCSI devices.
2836  *
2837  *      LOCKING:
2838  *      Releases scsi-layer-held lock, and obtains host lock.
2839  *
2840  *      RETURNS:
2841  *      Return value from __ata_scsi_queuecmd() if @cmd can be queued,
2842  *      0 otherwise.
2843  */
2844 int ata_scsi_queuecmd(struct scsi_cmnd *cmd, void (*done)(struct scsi_cmnd *))
2845 {
2846         struct ata_port *ap;
2847         struct ata_device *dev;
2848         struct scsi_device *scsidev = cmd->device;
2849         struct Scsi_Host *shost = scsidev->host;
2850         int rc = 0;
2851
2852         ap = ata_shost_to_port(shost);
2853
2854         spin_unlock(shost->host_lock);
2855         spin_lock(ap->lock);
2856
2857         ata_scsi_dump_cdb(ap, cmd);
2858
2859         dev = ata_scsi_find_dev(ap, scsidev);
2860         if (likely(dev))
2861                 rc = __ata_scsi_queuecmd(cmd, done, dev);
2862         else {
2863                 cmd->result = (DID_BAD_TARGET << 16);
2864                 done(cmd);
2865         }
2866
2867         spin_unlock(ap->lock);
2868         spin_lock(shost->host_lock);
2869         return rc;
2870 }
2871
2872 /**
2873  *      ata_scsi_simulate - simulate SCSI command on ATA device
2874  *      @dev: the target device
2875  *      @cmd: SCSI command being sent to device.
2876  *      @done: SCSI command completion function.
2877  *
2878  *      Interprets and directly executes a select list of SCSI commands
2879  *      that can be handled internally.
2880  *
2881  *      LOCKING:
2882  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2883  */
2884
2885 void ata_scsi_simulate(struct ata_device *dev, struct scsi_cmnd *cmd,
2886                       void (*done)(struct scsi_cmnd *))
2887 {
2888         struct ata_scsi_args args;
2889         const u8 *scsicmd = cmd->cmnd;
2890
2891         args.dev = dev;
2892         args.id = dev->id;
2893         args.cmd = cmd;
2894         args.done = done;
2895
2896         switch(scsicmd[0]) {
2897                 /* no-op's, complete with success */
2898                 case SYNCHRONIZE_CACHE:
2899                 case REZERO_UNIT:
2900                 case SEEK_6:
2901                 case SEEK_10:
2902                 case TEST_UNIT_READY:
2903                 case FORMAT_UNIT:               /* FIXME: correct? */
2904                 case SEND_DIAGNOSTIC:           /* FIXME: correct? */
2905                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_noop);
2906                         break;
2907
2908                 case INQUIRY:
2909                         if (scsicmd[1] & 2)                /* is CmdDt set?  */
2910                                 ata_scsi_invalid_field(cmd, done);
2911                         else if ((scsicmd[1] & 1) == 0)    /* is EVPD clear? */
2912                                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_std);
2913                         else if (scsicmd[2] == 0x00)
2914                                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_00);
2915                         else if (scsicmd[2] == 0x80)
2916                                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_80);
2917                         else if (scsicmd[2] == 0x83)
2918                                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_inq_83);
2919                         else
2920                                 ata_scsi_invalid_field(cmd, done);
2921                         break;
2922
2923                 case MODE_SENSE:
2924                 case MODE_SENSE_10:
2925                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_mode_sense);
2926                         break;
2927
2928                 case MODE_SELECT:       /* unconditionally return */
2929                 case MODE_SELECT_10:    /* bad-field-in-cdb */
2930                         ata_scsi_invalid_field(cmd, done);
2931                         break;
2932
2933                 case READ_CAPACITY:
2934                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_read_cap);
2935                         break;
2936
2937                 case SERVICE_ACTION_IN:
2938                         if ((scsicmd[1] & 0x1f) == SAI_READ_CAPACITY_16)
2939                                 ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_read_cap);
2940                         else
2941                                 ata_scsi_invalid_field(cmd, done);
2942                         break;
2943
2944                 case REPORT_LUNS:
2945                         ata_scsi_rbuf_fill(&args, ata_scsiop_report_luns);
2946                         break;
2947
2948                 /* mandatory commands we haven't implemented yet */
2949                 case REQUEST_SENSE:
2950
2951                 /* all other commands */
2952                 default:
2953                         ata_scsi_set_sense(cmd, ILLEGAL_REQUEST, 0x20, 0x0);
2954                         /* "Invalid command operation code" */
2955                         done(cmd);
2956                         break;
2957         }
2958 }
2959
2960 void ata_scsi_scan_host(struct ata_port *ap)
2961 {
2962         unsigned int i;
2963
2964         if (ap->flags & ATA_FLAG_DISABLED)
2965                 return;
2966
2967         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
2968                 struct ata_device *dev = &ap->device[i];
2969                 struct scsi_device *sdev;
2970
2971                 if (!ata_dev_enabled(dev) || dev->sdev)
2972                         continue;
2973
2974                 sdev = __scsi_add_device(ap->scsi_host, 0, i, 0, NULL);
2975                 if (!IS_ERR(sdev)) {
2976                         dev->sdev = sdev;
2977                         scsi_device_put(sdev);
2978                 }
2979         }
2980 }
2981
2982 /**
2983  *      ata_scsi_offline_dev - offline attached SCSI device
2984  *      @dev: ATA device to offline attached SCSI device for
2985  *
2986  *      This function is called from ata_eh_hotplug() and responsible
2987  *      for taking the SCSI device attached to @dev offline.  This
2988  *      function is called with host lock which protects dev->sdev
2989  *      against clearing.
2990  *
2991  *      LOCKING:
2992  *      spin_lock_irqsave(host lock)
2993  *
2994  *      RETURNS:
2995  *      1 if attached SCSI device exists, 0 otherwise.
2996  */
2997 int ata_scsi_offline_dev(struct ata_device *dev)
2998 {
2999         if (dev->sdev) {
3000                 scsi_device_set_state(dev->sdev, SDEV_OFFLINE);
3001                 return 1;
3002         }
3003         return 0;
3004 }
3005
3006 /**
3007  *      ata_scsi_remove_dev - remove attached SCSI device
3008  *      @dev: ATA device to remove attached SCSI device for
3009  *
3010  *      This function is called from ata_eh_scsi_hotplug() and
3011  *      responsible for removing the SCSI device attached to @dev.
3012  *
3013  *      LOCKING:
3014  *      Kernel thread context (may sleep).
3015  */
3016 static void ata_scsi_remove_dev(struct ata_device *dev)
3017 {
3018         struct ata_port *ap = dev->ap;
3019         struct scsi_device *sdev;
3020         unsigned long flags;
3021
3022         /* Alas, we need to grab scan_mutex to ensure SCSI device
3023          * state doesn't change underneath us and thus
3024          * scsi_device_get() always succeeds.  The mutex locking can
3025          * be removed if there is __scsi_device_get() interface which
3026          * increments reference counts regardless of device state.
3027          */
3028         mutex_lock(&ap->scsi_host->scan_mutex);
3029         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3030
3031         /* clearing dev->sdev is protected by host lock */
3032         sdev = dev->sdev;
3033         dev->sdev = NULL;
3034
3035         if (sdev) {
3036                 /* If user initiated unplug races with us, sdev can go
3037                  * away underneath us after the host lock and
3038                  * scan_mutex are released.  Hold onto it.
3039                  */
3040                 if (scsi_device_get(sdev) == 0) {
3041                         /* The following ensures the attached sdev is
3042                          * offline on return from ata_scsi_offline_dev()
3043                          * regardless it wins or loses the race
3044                          * against this function.
3045                          */
3046                         scsi_device_set_state(sdev, SDEV_OFFLINE);
3047                 } else {
3048                         WARN_ON(1);
3049                         sdev = NULL;
3050                 }
3051         }
3052
3053         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3054         mutex_unlock(&ap->scsi_host->scan_mutex);
3055
3056         if (sdev) {
3057                 ata_dev_printk(dev, KERN_INFO, "detaching (SCSI %s)\n",
3058                                sdev->sdev_gendev.bus_id);
3059
3060                 scsi_remove_device(sdev);
3061                 scsi_device_put(sdev);
3062         }
3063 }
3064
3065 /**
3066  *      ata_scsi_hotplug - SCSI part of hotplug
3067  *      @data: Pointer to ATA port to perform SCSI hotplug on
3068  *
3069  *      Perform SCSI part of hotplug.  It's executed from a separate
3070  *      workqueue after EH completes.  This is necessary because SCSI
3071  *      hot plugging requires working EH and hot unplugging is
3072  *      synchronized with hot plugging with a mutex.
3073  *
3074  *      LOCKING:
3075  *      Kernel thread context (may sleep).
3076  */
3077 void ata_scsi_hotplug(void *data)
3078 {
3079         struct ata_port *ap = data;
3080         int i;
3081
3082         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING) {
3083                 DPRINTK("ENTER/EXIT - unloading\n");
3084                 return;
3085         }
3086
3087         DPRINTK("ENTER\n");
3088
3089         /* unplug detached devices */
3090         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
3091                 struct ata_device *dev = &ap->device[i];
3092                 unsigned long flags;
3093
3094                 if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_DETACHED))
3095                         continue;
3096
3097                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3098                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_DETACHED;
3099                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3100
3101                 ata_scsi_remove_dev(dev);
3102         }
3103
3104         /* scan for new ones */
3105         ata_scsi_scan_host(ap);
3106
3107         /* If we scanned while EH was in progress, scan would have
3108          * failed silently.  Requeue if there are enabled but
3109          * unattached devices.
3110          */
3111         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
3112                 struct ata_device *dev = &ap->device[i];
3113                 if (ata_dev_enabled(dev) && !dev->sdev) {
3114                         queue_delayed_work(ata_aux_wq, &ap->hotplug_task, HZ);
3115                         break;
3116                 }
3117         }
3118
3119         DPRINTK("EXIT\n");
3120 }
3121
3122 /**
3123  *      ata_scsi_user_scan - indication for user-initiated bus scan
3124  *      @shost: SCSI host to scan
3125  *      @channel: Channel to scan
3126  *      @id: ID to scan
3127  *      @lun: LUN to scan
3128  *
3129  *      This function is called when user explicitly requests bus
3130  *      scan.  Set probe pending flag and invoke EH.
3131  *
3132  *      LOCKING:
3133  *      SCSI layer (we don't care)
3134  *
3135  *      RETURNS:
3136  *      Zero.
3137  */
3138 static int ata_scsi_user_scan(struct Scsi_Host *shost, unsigned int channel,
3139                               unsigned int id, unsigned int lun)
3140 {
3141         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(shost);
3142         unsigned long flags;
3143         int rc = 0;
3144
3145         if (!ap->ops->error_handler)
3146                 return -EOPNOTSUPP;
3147
3148         if ((channel != SCAN_WILD_CARD && channel != 0) ||
3149             (lun != SCAN_WILD_CARD && lun != 0))
3150                 return -EINVAL;
3151
3152         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3153
3154         if (id == SCAN_WILD_CARD) {
3155                 ap->eh_info.probe_mask |= (1 << ATA_MAX_DEVICES) - 1;
3156                 ap->eh_info.action |= ATA_EH_SOFTRESET;
3157         } else {
3158                 struct ata_device *dev = ata_find_dev(ap, id);
3159
3160                 if (dev) {
3161                         ap->eh_info.probe_mask |= 1 << dev->devno;
3162                         ap->eh_info.action |= ATA_EH_SOFTRESET;
3163                         ap->eh_info.flags |= ATA_EHI_RESUME_LINK;
3164                 } else
3165                         rc = -EINVAL;
3166         }
3167
3168         if (rc == 0) {
3169                 ata_port_schedule_eh(ap);
3170                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3171                 ata_port_wait_eh(ap);
3172         } else
3173                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3174
3175         return rc;
3176 }
3177
3178 /**
3179  *      ata_scsi_dev_rescan - initiate scsi_rescan_device()
3180  *      @data: Pointer to ATA port to perform scsi_rescan_device()
3181  *
3182  *      After ATA pass thru (SAT) commands are executed successfully,
3183  *      libata need to propagate the changes to SCSI layer.  This
3184  *      function must be executed from ata_aux_wq such that sdev
3185  *      attach/detach don't race with rescan.
3186  *
3187  *      LOCKING:
3188  *      Kernel thread context (may sleep).
3189  */
3190 void ata_scsi_dev_rescan(void *data)
3191 {
3192         struct ata_port *ap = data;
3193         struct ata_device *dev;
3194         unsigned int i;
3195
3196         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
3197                 dev = &ap->device[i];
3198
3199                 if (ata_dev_enabled(dev) && dev->sdev)
3200                         scsi_rescan_device(&(dev->sdev->sdev_gendev));
3201         }
3202 }
3203
3204 /**
3205  *      ata_sas_port_alloc - Allocate port for a SAS attached SATA device
3206  *      @host: ATA host container for all SAS ports
3207  *      @port_info: Information from low-level host driver
3208  *      @shost: SCSI host that the scsi device is attached to
3209  *
3210  *      LOCKING:
3211  *      PCI/etc. bus probe sem.
3212  *
3213  *      RETURNS:
3214  *      ata_port pointer on success / NULL on failure.
3215  */
3216
3217 struct ata_port *ata_sas_port_alloc(struct ata_host *host,
3218                                     struct ata_port_info *port_info,
3219                                     struct Scsi_Host *shost)
3220 {
3221         struct ata_port *ap = kzalloc(sizeof(*ap), GFP_KERNEL);
3222         struct ata_probe_ent *ent;
3223
3224         if (!ap)
3225                 return NULL;
3226
3227         ent = ata_probe_ent_alloc(host->dev, port_info);
3228         if (!ent) {
3229                 kfree(ap);
3230                 return NULL;
3231         }
3232
3233         ata_port_init(ap, host, ent, 0);
3234         ap->lock = shost->host_lock;
3235         kfree(ent);
3236         return ap;
3237 }
3238 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_alloc);
3239
3240 /**
3241  *      ata_sas_port_start - Set port up for dma.
3242  *      @ap: Port to initialize
3243  *
3244  *      Called just after data structures for each port are
3245  *      initialized.  Allocates DMA pad.
3246  *
3247  *      May be used as the port_start() entry in ata_port_operations.
3248  *
3249  *      LOCKING:
3250  *      Inherited from caller.
3251  */
3252 int ata_sas_port_start(struct ata_port *ap)
3253 {
3254         return ata_pad_alloc(ap, ap->dev);
3255 }
3256 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_start);
3257
3258 /**
3259  *      ata_port_stop - Undo ata_sas_port_start()
3260  *      @ap: Port to shut down
3261  *
3262  *      Frees the DMA pad.
3263  *
3264  *      May be used as the port_stop() entry in ata_port_operations.
3265  *
3266  *      LOCKING:
3267  *      Inherited from caller.
3268  */
3269
3270 void ata_sas_port_stop(struct ata_port *ap)
3271 {
3272         ata_pad_free(ap, ap->dev);
3273 }
3274 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_stop);
3275
3276 /**
3277  *      ata_sas_port_init - Initialize a SATA device
3278  *      @ap: SATA port to initialize
3279  *
3280  *      LOCKING:
3281  *      PCI/etc. bus probe sem.
3282  *
3283  *      RETURNS:
3284  *      Zero on success, non-zero on error.
3285  */
3286
3287 int ata_sas_port_init(struct ata_port *ap)
3288 {
3289         int rc = ap->ops->port_start(ap);
3290
3291         if (!rc)
3292                 rc = ata_bus_probe(ap);
3293
3294         return rc;
3295 }
3296 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_init);
3297
3298 /**
3299  *      ata_sas_port_destroy - Destroy a SATA port allocated by ata_sas_port_alloc
3300  *      @ap: SATA port to destroy
3301  *
3302  */
3303
3304 void ata_sas_port_destroy(struct ata_port *ap)
3305 {
3306         ap->ops->port_stop(ap);
3307         kfree(ap);
3308 }
3309 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_port_destroy);
3310
3311 /**
3312  *      ata_sas_slave_configure - Default slave_config routine for libata devices
3313  *      @sdev: SCSI device to configure
3314  *      @ap: ATA port to which SCSI device is attached
3315  *
3316  *      RETURNS:
3317  *      Zero.
3318  */
3319
3320 int ata_sas_slave_configure(struct scsi_device *sdev, struct ata_port *ap)
3321 {
3322         ata_scsi_sdev_config(sdev);
3323         ata_scsi_dev_config(sdev, ap->device);
3324         return 0;
3325 }
3326 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_slave_configure);
3327
3328 /**
3329  *      ata_sas_queuecmd - Issue SCSI cdb to libata-managed device
3330  *      @cmd: SCSI command to be sent
3331  *      @done: Completion function, called when command is complete
3332  *      @ap:    ATA port to which the command is being sent
3333  *
3334  *      RETURNS:
3335  *      Return value from __ata_scsi_queuecmd() if @cmd can be queued,
3336  *      0 otherwise.
3337  */
3338
3339 int ata_sas_queuecmd(struct scsi_cmnd *cmd, void (*done)(struct scsi_cmnd *),
3340                      struct ata_port *ap)
3341 {
3342         int rc = 0;
3343
3344         ata_scsi_dump_cdb(ap, cmd);
3345
3346         if (likely(ata_scsi_dev_enabled(ap->device)))
3347                 rc = __ata_scsi_queuecmd(cmd, done, ap->device);
3348         else {
3349                 cmd->result = (DID_BAD_TARGET << 16);
3350                 done(cmd);
3351         }
3352         return rc;
3353 }
3354 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sas_queuecmd);