ide: skip probe if there are no devices on the port (v2)
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / ide / ide-probe.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1994-1998   Linus Torvalds & authors (see below)
3  *  Copyright (C) 2005, 2007  Bartlomiej Zolnierkiewicz
4  */
5
6 /*
7  *  Mostly written by Mark Lord <mlord@pobox.com>
8  *                and Gadi Oxman <gadio@netvision.net.il>
9  *                and Andre Hedrick <andre@linux-ide.org>
10  *
11  *  See linux/MAINTAINERS for address of current maintainer.
12  *
13  * This is the IDE probe module, as evolved from hd.c and ide.c.
14  *
15  * -- increase WAIT_PIDENTIFY to avoid CD-ROM locking at boot
16  *       by Andrea Arcangeli
17  */
18
19 #include <linux/module.h>
20 #include <linux/types.h>
21 #include <linux/string.h>
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/timer.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/major.h>
27 #include <linux/errno.h>
28 #include <linux/genhd.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/ide.h>
32 #include <linux/spinlock.h>
33 #include <linux/kmod.h>
34 #include <linux/pci.h>
35 #include <linux/scatterlist.h>
36
37 #include <asm/byteorder.h>
38 #include <asm/irq.h>
39 #include <asm/uaccess.h>
40 #include <asm/io.h>
41
42 /**
43  *      generic_id              -       add a generic drive id
44  *      @drive: drive to make an ID block for
45  *      
46  *      Add a fake id field to the drive we are passed. This allows
47  *      use to skip a ton of NULL checks (which people always miss) 
48  *      and make drive properties unconditional outside of this file
49  */
50  
51 static void generic_id(ide_drive_t *drive)
52 {
53         u16 *id = drive->id;
54
55         id[ATA_ID_CUR_CYLS]     = id[ATA_ID_CYLS]       = drive->cyl;
56         id[ATA_ID_CUR_HEADS]    = id[ATA_ID_HEADS]      = drive->head;
57         id[ATA_ID_CUR_SECTORS]  = id[ATA_ID_SECTORS]    = drive->sect;
58 }
59
60 static void ide_disk_init_chs(ide_drive_t *drive)
61 {
62         u16 *id = drive->id;
63
64         /* Extract geometry if we did not already have one for the drive */
65         if (!drive->cyl || !drive->head || !drive->sect) {
66                 drive->cyl  = drive->bios_cyl  = id[ATA_ID_CYLS];
67                 drive->head = drive->bios_head = id[ATA_ID_HEADS];
68                 drive->sect = drive->bios_sect = id[ATA_ID_SECTORS];
69         }
70
71         /* Handle logical geometry translation by the drive */
72         if (ata_id_current_chs_valid(id)) {
73                 drive->cyl  = id[ATA_ID_CUR_CYLS];
74                 drive->head = id[ATA_ID_CUR_HEADS];
75                 drive->sect = id[ATA_ID_CUR_SECTORS];
76         }
77
78         /* Use physical geometry if what we have still makes no sense */
79         if (drive->head > 16 && id[ATA_ID_HEADS] && id[ATA_ID_HEADS] <= 16) {
80                 drive->cyl  = id[ATA_ID_CYLS];
81                 drive->head = id[ATA_ID_HEADS];
82                 drive->sect = id[ATA_ID_SECTORS];
83         }
84 }
85
86 static void ide_disk_init_mult_count(ide_drive_t *drive)
87 {
88         u16 *id = drive->id;
89         u8 max_multsect = id[ATA_ID_MAX_MULTSECT] & 0xff;
90
91         if (max_multsect) {
92                 if ((max_multsect / 2) > 1)
93                         id[ATA_ID_MULTSECT] = max_multsect | 0x100;
94                 else
95                         id[ATA_ID_MULTSECT] &= ~0x1ff;
96
97                 drive->mult_req = id[ATA_ID_MULTSECT] & 0xff;
98
99                 if (drive->mult_req)
100                         drive->special_flags |= IDE_SFLAG_SET_MULTMODE;
101         }
102 }
103
104 static void ide_classify_ata_dev(ide_drive_t *drive)
105 {
106         u16 *id = drive->id;
107         char *m = (char *)&id[ATA_ID_PROD];
108         int is_cfa = ata_id_is_cfa(id);
109
110         /* CF devices are *not* removable in Linux definition of the term */
111         if (is_cfa == 0 && (id[ATA_ID_CONFIG] & (1 << 7)))
112                 drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_REMOVABLE;
113
114         drive->media = ide_disk;
115
116         if (!ata_id_has_unload(drive->id))
117                 drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_NO_UNLOAD;
118
119         printk(KERN_INFO "%s: %s, %s DISK drive\n", drive->name, m,
120                 is_cfa ? "CFA" : "ATA");
121 }
122
123 static void ide_classify_atapi_dev(ide_drive_t *drive)
124 {
125         u16 *id = drive->id;
126         char *m = (char *)&id[ATA_ID_PROD];
127         u8 type = (id[ATA_ID_CONFIG] >> 8) & 0x1f;
128
129         printk(KERN_INFO "%s: %s, ATAPI ", drive->name, m);
130         switch (type) {
131         case ide_floppy:
132                 if (!strstr(m, "CD-ROM")) {
133                         if (!strstr(m, "oppy") &&
134                             !strstr(m, "poyp") &&
135                             !strstr(m, "ZIP"))
136                                 printk(KERN_CONT "cdrom or floppy?, assuming ");
137                         if (drive->media != ide_cdrom) {
138                                 printk(KERN_CONT "FLOPPY");
139                                 drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_REMOVABLE;
140                                 break;
141                         }
142                 }
143                 /* Early cdrom models used zero */
144                 type = ide_cdrom;
145         case ide_cdrom:
146                 drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_REMOVABLE;
147 #ifdef CONFIG_PPC
148                 /* kludge for Apple PowerBook internal zip */
149                 if (!strstr(m, "CD-ROM") && strstr(m, "ZIP")) {
150                         printk(KERN_CONT "FLOPPY");
151                         type = ide_floppy;
152                         break;
153                 }
154 #endif
155                 printk(KERN_CONT "CD/DVD-ROM");
156                 break;
157         case ide_tape:
158                 printk(KERN_CONT "TAPE");
159                 break;
160         case ide_optical:
161                 printk(KERN_CONT "OPTICAL");
162                 drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_REMOVABLE;
163                 break;
164         default:
165                 printk(KERN_CONT "UNKNOWN (type %d)", type);
166                 break;
167         }
168
169         printk(KERN_CONT " drive\n");
170         drive->media = type;
171         /* an ATAPI device ignores DRDY */
172         drive->ready_stat = 0;
173         if (ata_id_cdb_intr(id))
174                 drive->atapi_flags |= IDE_AFLAG_DRQ_INTERRUPT;
175         drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_DOORLOCKING;
176         /* we don't do head unloading on ATAPI devices */
177         drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_NO_UNLOAD;
178 }
179
180 /**
181  *      do_identify     -       identify a drive
182  *      @drive: drive to identify 
183  *      @cmd: command used
184  *      @id: buffer for IDENTIFY data
185  *
186  *      Called when we have issued a drive identify command to
187  *      read and parse the results. This function is run with
188  *      interrupts disabled. 
189  */
190
191 static void do_identify(ide_drive_t *drive, u8 cmd, u16 *id)
192 {
193         ide_hwif_t *hwif = drive->hwif;
194         char *m = (char *)&id[ATA_ID_PROD];
195         unsigned long flags;
196         int bswap = 1;
197
198         /* local CPU only; some systems need this */
199         local_irq_save(flags);
200         /* read 512 bytes of id info */
201         hwif->tp_ops->input_data(drive, NULL, id, SECTOR_SIZE);
202         local_irq_restore(flags);
203
204         drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_ID_READ;
205 #ifdef DEBUG
206         printk(KERN_INFO "%s: dumping identify data\n", drive->name);
207         ide_dump_identify((u8 *)id);
208 #endif
209         ide_fix_driveid(id);
210
211         /*
212          *  ATA_CMD_ID_ATA returns little-endian info,
213          *  ATA_CMD_ID_ATAPI *usually* returns little-endian info.
214          */
215         if (cmd == ATA_CMD_ID_ATAPI) {
216                 if ((m[0] == 'N' && m[1] == 'E') ||  /* NEC */
217                     (m[0] == 'F' && m[1] == 'X') ||  /* Mitsumi */
218                     (m[0] == 'P' && m[1] == 'i'))    /* Pioneer */
219                         /* Vertos drives may still be weird */
220                         bswap ^= 1;
221         }
222
223         ide_fixstring(m, ATA_ID_PROD_LEN, bswap);
224         ide_fixstring((char *)&id[ATA_ID_FW_REV], ATA_ID_FW_REV_LEN, bswap);
225         ide_fixstring((char *)&id[ATA_ID_SERNO], ATA_ID_SERNO_LEN, bswap);
226
227         /* we depend on this a lot! */
228         m[ATA_ID_PROD_LEN - 1] = '\0';
229
230         if (strstr(m, "E X A B Y T E N E S T"))
231                 drive->dev_flags &= ~IDE_DFLAG_PRESENT;
232         else
233                 drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_PRESENT;
234 }
235
236 /**
237  *      ide_dev_read_id -       send ATA/ATAPI IDENTIFY command
238  *      @drive: drive to identify
239  *      @cmd: command to use
240  *      @id: buffer for IDENTIFY data
241  *
242  *      Sends an ATA(PI) IDENTIFY request to a drive and waits for a response.
243  *
244  *      Returns:        0  device was identified
245  *                      1  device timed-out (no response to identify request)
246  *                      2  device aborted the command (refused to identify itself)
247  */
248
249 int ide_dev_read_id(ide_drive_t *drive, u8 cmd, u16 *id)
250 {
251         ide_hwif_t *hwif = drive->hwif;
252         struct ide_io_ports *io_ports = &hwif->io_ports;
253         const struct ide_tp_ops *tp_ops = hwif->tp_ops;
254         int use_altstatus = 0, rc;
255         unsigned long timeout;
256         u8 s = 0, a = 0;
257
258         /*
259          * Disable device IRQ.  Otherwise we'll get spurious interrupts
260          * during the identify phase that the IRQ handler isn't expecting.
261          */
262         if (io_ports->ctl_addr)
263                 tp_ops->write_devctl(hwif, ATA_NIEN | ATA_DEVCTL_OBS);
264
265         /* take a deep breath */
266         msleep(50);
267
268         if (io_ports->ctl_addr &&
269             (hwif->host_flags & IDE_HFLAG_BROKEN_ALTSTATUS) == 0) {
270                 a = tp_ops->read_altstatus(hwif);
271                 s = tp_ops->read_status(hwif);
272                 if ((a ^ s) & ~ATA_IDX)
273                         /* ancient Seagate drives, broken interfaces */
274                         printk(KERN_INFO "%s: probing with STATUS(0x%02x) "
275                                          "instead of ALTSTATUS(0x%02x)\n",
276                                          drive->name, s, a);
277                 else
278                         /* use non-intrusive polling */
279                         use_altstatus = 1;
280         }
281
282         /* set features register for atapi
283          * identify command to be sure of reply
284          */
285         if (cmd == ATA_CMD_ID_ATAPI) {
286                 struct ide_taskfile tf;
287
288                 memset(&tf, 0, sizeof(tf));
289                 /* disable DMA & overlap */
290                 tp_ops->tf_load(drive, &tf, IDE_VALID_FEATURE);
291         }
292
293         /* ask drive for ID */
294         tp_ops->exec_command(hwif, cmd);
295
296         timeout = ((cmd == ATA_CMD_ID_ATA) ? WAIT_WORSTCASE : WAIT_PIDENTIFY) / 2;
297
298         if (ide_busy_sleep(drive, timeout, use_altstatus))
299                 return 1;
300
301         /* wait for IRQ and ATA_DRQ */
302         msleep(50);
303         s = tp_ops->read_status(hwif);
304
305         if (OK_STAT(s, ATA_DRQ, BAD_R_STAT)) {
306                 /* drive returned ID */
307                 do_identify(drive, cmd, id);
308                 /* drive responded with ID */
309                 rc = 0;
310                 /* clear drive IRQ */
311                 (void)tp_ops->read_status(hwif);
312         } else {
313                 /* drive refused ID */
314                 rc = 2;
315         }
316         return rc;
317 }
318
319 int ide_busy_sleep(ide_drive_t *drive, unsigned long timeout, int altstatus)
320 {
321         ide_hwif_t *hwif = drive->hwif;
322         u8 stat;
323
324         timeout += jiffies;
325
326         do {
327                 msleep(50);     /* give drive a breather */
328                 stat = altstatus ? hwif->tp_ops->read_altstatus(hwif)
329                                  : hwif->tp_ops->read_status(hwif);
330                 if ((stat & ATA_BUSY) == 0)
331                         return 0;
332         } while (time_before(jiffies, timeout));
333
334         printk(KERN_ERR "%s: timeout in %s\n", drive->name, __func__);
335
336         return 1;       /* drive timed-out */
337 }
338
339 static u8 ide_read_device(ide_drive_t *drive)
340 {
341         struct ide_taskfile tf;
342
343         drive->hwif->tp_ops->tf_read(drive, &tf, IDE_VALID_DEVICE);
344
345         return tf.device;
346 }
347
348 /**
349  *      do_probe                -       probe an IDE device
350  *      @drive: drive to probe
351  *      @cmd: command to use
352  *
353  *      do_probe() has the difficult job of finding a drive if it exists,
354  *      without getting hung up if it doesn't exist, without trampling on
355  *      ethernet cards, and without leaving any IRQs dangling to haunt us later.
356  *
357  *      If a drive is "known" to exist (from CMOS or kernel parameters),
358  *      but does not respond right away, the probe will "hang in there"
359  *      for the maximum wait time (about 30 seconds), otherwise it will
360  *      exit much more quickly.
361  *
362  * Returns:     0  device was identified
363  *              1  device timed-out (no response to identify request)
364  *              2  device aborted the command (refused to identify itself)
365  *              3  bad status from device (possible for ATAPI drives)
366  *              4  probe was not attempted because failure was obvious
367  */
368
369 static int do_probe (ide_drive_t *drive, u8 cmd)
370 {
371         ide_hwif_t *hwif = drive->hwif;
372         const struct ide_tp_ops *tp_ops = hwif->tp_ops;
373         u16 *id = drive->id;
374         int rc;
375         u8 present = !!(drive->dev_flags & IDE_DFLAG_PRESENT), stat;
376
377         /* avoid waiting for inappropriate probes */
378         if (present && drive->media != ide_disk && cmd == ATA_CMD_ID_ATA)
379                 return 4;
380
381 #ifdef DEBUG
382         printk(KERN_INFO "probing for %s: present=%d, media=%d, probetype=%s\n",
383                 drive->name, present, drive->media,
384                 (cmd == ATA_CMD_ID_ATA) ? "ATA" : "ATAPI");
385 #endif
386
387         /* needed for some systems
388          * (e.g. crw9624 as drive0 with disk as slave)
389          */
390         msleep(50);
391         tp_ops->dev_select(drive);
392         msleep(50);
393
394         if (ide_read_device(drive) != drive->select && present == 0) {
395                 if (drive->dn & 1) {
396                         /* exit with drive0 selected */
397                         tp_ops->dev_select(hwif->devices[0]);
398                         /* allow ATA_BUSY to assert & clear */
399                         msleep(50);
400                 }
401                 /* no i/f present: mmm.. this should be a 4 -ml */
402                 return 3;
403         }
404
405         stat = tp_ops->read_status(hwif);
406
407         if (OK_STAT(stat, ATA_DRDY, ATA_BUSY) ||
408             present || cmd == ATA_CMD_ID_ATAPI) {
409                 rc = ide_dev_read_id(drive, cmd, id);
410                 if (rc)
411                         /* failed: try again */
412                         rc = ide_dev_read_id(drive, cmd, id);
413
414                 stat = tp_ops->read_status(hwif);
415
416                 if (stat == (ATA_BUSY | ATA_DRDY))
417                         return 4;
418
419                 if (rc == 1 && cmd == ATA_CMD_ID_ATAPI) {
420                         printk(KERN_ERR "%s: no response (status = 0x%02x), "
421                                         "resetting drive\n", drive->name, stat);
422                         msleep(50);
423                         tp_ops->dev_select(drive);
424                         msleep(50);
425                         tp_ops->exec_command(hwif, ATA_CMD_DEV_RESET);
426                         (void)ide_busy_sleep(drive, WAIT_WORSTCASE, 0);
427                         rc = ide_dev_read_id(drive, cmd, id);
428                 }
429
430                 /* ensure drive IRQ is clear */
431                 stat = tp_ops->read_status(hwif);
432
433                 if (rc == 1)
434                         printk(KERN_ERR "%s: no response (status = 0x%02x)\n",
435                                         drive->name, stat);
436         } else {
437                 /* not present or maybe ATAPI */
438                 rc = 3;
439         }
440         if (drive->dn & 1) {
441                 /* exit with drive0 selected */
442                 tp_ops->dev_select(hwif->devices[0]);
443                 msleep(50);
444                 /* ensure drive irq is clear */
445                 (void)tp_ops->read_status(hwif);
446         }
447         return rc;
448 }
449
450 /**
451  *      probe_for_drives        -       upper level drive probe
452  *      @drive: drive to probe for
453  *
454  *      probe_for_drive() tests for existence of a given drive using do_probe()
455  *      and presents things to the user as needed.
456  *
457  *      Returns:        0  no device was found
458  *                      1  device was found
459  *                         (note: IDE_DFLAG_PRESENT might still be not set)
460  */
461
462 static u8 probe_for_drive(ide_drive_t *drive)
463 {
464         char *m;
465         int rc;
466         u8 cmd;
467
468         /*
469          *      In order to keep things simple we have an id
470          *      block for all drives at all times. If the device
471          *      is pre ATA or refuses ATA/ATAPI identify we
472          *      will add faked data to this.
473          *
474          *      Also note that 0 everywhere means "can't do X"
475          */
476  
477         drive->dev_flags &= ~IDE_DFLAG_ID_READ;
478
479         drive->id = kzalloc(SECTOR_SIZE, GFP_KERNEL);
480         if (drive->id == NULL) {
481                 printk(KERN_ERR "ide: out of memory for id data.\n");
482                 return 0;
483         }
484
485         m = (char *)&drive->id[ATA_ID_PROD];
486         strcpy(m, "UNKNOWN");
487
488         /* skip probing? */
489         if ((drive->dev_flags & IDE_DFLAG_NOPROBE) == 0) {
490                 /* if !(success||timed-out) */
491                 cmd = ATA_CMD_ID_ATA;
492                 rc = do_probe(drive, cmd);
493                 if (rc >= 2) {
494                         /* look for ATAPI device */
495                         cmd = ATA_CMD_ID_ATAPI;
496                         rc = do_probe(drive, cmd);
497                 }
498
499                 if ((drive->dev_flags & IDE_DFLAG_PRESENT) == 0)
500                         goto out_free;
501
502                 /* identification failed? */
503                 if ((drive->dev_flags & IDE_DFLAG_ID_READ) == 0) {
504                         if (drive->media == ide_disk) {
505                                 printk(KERN_INFO "%s: non-IDE drive, CHS=%d/%d/%d\n",
506                                         drive->name, drive->cyl,
507                                         drive->head, drive->sect);
508                         } else if (drive->media == ide_cdrom) {
509                                 printk(KERN_INFO "%s: ATAPI cdrom (?)\n", drive->name);
510                         } else {
511                                 /* nuke it */
512                                 printk(KERN_WARNING "%s: Unknown device on bus refused identification. Ignoring.\n", drive->name);
513                                 drive->dev_flags &= ~IDE_DFLAG_PRESENT;
514                         }
515                 } else {
516                         if (cmd == ATA_CMD_ID_ATAPI)
517                                 ide_classify_atapi_dev(drive);
518                         else
519                                 ide_classify_ata_dev(drive);
520                 }
521         }
522
523         if ((drive->dev_flags & IDE_DFLAG_PRESENT) == 0)
524                 goto out_free;
525
526         /* The drive wasn't being helpful. Add generic info only */
527         if ((drive->dev_flags & IDE_DFLAG_ID_READ) == 0) {
528                 generic_id(drive);
529                 return 1;
530         }
531
532         if (drive->media == ide_disk) {
533                 ide_disk_init_chs(drive);
534                 ide_disk_init_mult_count(drive);
535         }
536
537         return 1;
538 out_free:
539         kfree(drive->id);
540         return 0;
541 }
542
543 static void hwif_release_dev(struct device *dev)
544 {
545         ide_hwif_t *hwif = container_of(dev, ide_hwif_t, gendev);
546
547         complete(&hwif->gendev_rel_comp);
548 }
549
550 static int ide_register_port(ide_hwif_t *hwif)
551 {
552         int ret;
553
554         /* register with global device tree */
555         dev_set_name(&hwif->gendev, hwif->name);
556         hwif->gendev.driver_data = hwif;
557         if (hwif->gendev.parent == NULL)
558                 hwif->gendev.parent = hwif->dev;
559         hwif->gendev.release = hwif_release_dev;
560
561         ret = device_register(&hwif->gendev);
562         if (ret < 0) {
563                 printk(KERN_WARNING "IDE: %s: device_register error: %d\n",
564                         __func__, ret);
565                 goto out;
566         }
567
568         hwif->portdev = device_create(ide_port_class, &hwif->gendev,
569                                       MKDEV(0, 0), hwif, hwif->name);
570         if (IS_ERR(hwif->portdev)) {
571                 ret = PTR_ERR(hwif->portdev);
572                 device_unregister(&hwif->gendev);
573         }
574 out:
575         return ret;
576 }
577
578 /**
579  *      ide_port_wait_ready     -       wait for port to become ready
580  *      @hwif: IDE port
581  *
582  *      This is needed on some PPCs and a bunch of BIOS-less embedded
583  *      platforms.  Typical cases are:
584  *
585  *      - The firmware hard reset the disk before booting the kernel,
586  *        the drive is still doing it's poweron-reset sequence, that
587  *        can take up to 30 seconds.
588  *
589  *      - The firmware does nothing (or no firmware), the device is
590  *        still in POST state (same as above actually).
591  *
592  *      - Some CD/DVD/Writer combo drives tend to drive the bus during
593  *        their reset sequence even when they are non-selected slave
594  *        devices, thus preventing discovery of the main HD.
595  *
596  *      Doing this wait-for-non-busy should not harm any existing
597  *      configuration and fix some issues like the above.
598  *
599  *      BenH.
600  *
601  *      Returns 0 on success, error code (< 0) otherwise.
602  */
603
604 static int ide_port_wait_ready(ide_hwif_t *hwif)
605 {
606         const struct ide_tp_ops *tp_ops = hwif->tp_ops;
607         ide_drive_t *drive;
608         int i, rc;
609
610         printk(KERN_DEBUG "Probing IDE interface %s...\n", hwif->name);
611
612         /* Let HW settle down a bit from whatever init state we
613          * come from */
614         mdelay(2);
615
616         /* Wait for BSY bit to go away, spec timeout is 30 seconds,
617          * I know of at least one disk who takes 31 seconds, I use 35
618          * here to be safe
619          */
620         rc = ide_wait_not_busy(hwif, 35000);
621         if (rc)
622                 return rc;
623
624         /* Now make sure both master & slave are ready */
625         ide_port_for_each_dev(i, drive, hwif) {
626                 /* Ignore disks that we will not probe for later. */
627                 if ((drive->dev_flags & IDE_DFLAG_NOPROBE) == 0 ||
628                     (drive->dev_flags & IDE_DFLAG_PRESENT)) {
629                         tp_ops->dev_select(drive);
630                         tp_ops->write_devctl(hwif, ATA_DEVCTL_OBS);
631                         mdelay(2);
632                         rc = ide_wait_not_busy(hwif, 35000);
633                         if (rc)
634                                 goto out;
635                 } else
636                         printk(KERN_DEBUG "%s: ide_wait_not_busy() skipped\n",
637                                           drive->name);
638         }
639 out:
640         /* Exit function with master reselected (let's be sane) */
641         if (i)
642                 tp_ops->dev_select(hwif->devices[0]);
643
644         return rc;
645 }
646
647 /**
648  *      ide_undecoded_slave     -       look for bad CF adapters
649  *      @dev1: slave device
650  *
651  *      Analyse the drives on the interface and attempt to decide if we
652  *      have the same drive viewed twice. This occurs with crap CF adapters
653  *      and PCMCIA sometimes.
654  */
655
656 void ide_undecoded_slave(ide_drive_t *dev1)
657 {
658         ide_drive_t *dev0 = dev1->hwif->devices[0];
659
660         if ((dev1->dn & 1) == 0 || (dev0->dev_flags & IDE_DFLAG_PRESENT) == 0)
661                 return;
662
663         /* If the models don't match they are not the same product */
664         if (strcmp((char *)&dev0->id[ATA_ID_PROD],
665                    (char *)&dev1->id[ATA_ID_PROD]))
666                 return;
667
668         /* Serial numbers do not match */
669         if (strncmp((char *)&dev0->id[ATA_ID_SERNO],
670                     (char *)&dev1->id[ATA_ID_SERNO], ATA_ID_SERNO_LEN))
671                 return;
672
673         /* No serial number, thankfully very rare for CF */
674         if (*(char *)&dev0->id[ATA_ID_SERNO] == 0)
675                 return;
676
677         /* Appears to be an IDE flash adapter with decode bugs */
678         printk(KERN_WARNING "ide-probe: ignoring undecoded slave\n");
679
680         dev1->dev_flags &= ~IDE_DFLAG_PRESENT;
681 }
682
683 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_undecoded_slave);
684
685 static int ide_probe_port(ide_hwif_t *hwif)
686 {
687         ide_drive_t *drive;
688         unsigned int irqd;
689         int i, rc = -ENODEV;
690
691         BUG_ON(hwif->present);
692
693         if ((hwif->devices[0]->dev_flags & IDE_DFLAG_NOPROBE) &&
694             (hwif->devices[1]->dev_flags & IDE_DFLAG_NOPROBE))
695                 return -EACCES;
696
697         /*
698          * We must always disable IRQ, as probe_for_drive will assert IRQ, but
699          * we'll install our IRQ driver much later...
700          */
701         irqd = hwif->irq;
702         if (irqd)
703                 disable_irq(hwif->irq);
704
705         rc = ide_port_wait_ready(hwif);
706         if (rc == -ENODEV) {
707                 printk(KERN_INFO "%s: no devices on the port\n", hwif->name);
708                 goto out;
709         } else if (rc == -EBUSY)
710                 printk(KERN_ERR "%s: not ready before the probe\n", hwif->name);
711         else
712                 rc = -ENODEV;
713
714         /*
715          * Second drive should only exist if first drive was found,
716          * but a lot of cdrom drives are configured as single slaves.
717          */
718         ide_port_for_each_dev(i, drive, hwif) {
719                 (void) probe_for_drive(drive);
720                 if (drive->dev_flags & IDE_DFLAG_PRESENT)
721                         rc = 0;
722         }
723 out:
724         /*
725          * Use cached IRQ number. It might be (and is...) changed by probe
726          * code above
727          */
728         if (irqd)
729                 enable_irq(irqd);
730
731         return rc;
732 }
733
734 static void ide_port_tune_devices(ide_hwif_t *hwif)
735 {
736         const struct ide_port_ops *port_ops = hwif->port_ops;
737         ide_drive_t *drive;
738         int i;
739
740         ide_port_for_each_present_dev(i, drive, hwif) {
741                 ide_check_nien_quirk_list(drive);
742
743                 if (port_ops && port_ops->quirkproc)
744                         port_ops->quirkproc(drive);
745         }
746
747         ide_port_for_each_present_dev(i, drive, hwif) {
748                 ide_set_max_pio(drive);
749
750                 drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_NICE1;
751
752                 if (hwif->dma_ops)
753                         ide_set_dma(drive);
754         }
755 }
756
757 /*
758  * init request queue
759  */
760 static int ide_init_queue(ide_drive_t *drive)
761 {
762         struct request_queue *q;
763         ide_hwif_t *hwif = drive->hwif;
764         int max_sectors = 256;
765         int max_sg_entries = PRD_ENTRIES;
766
767         /*
768          *      Our default set up assumes the normal IDE case,
769          *      that is 64K segmenting, standard PRD setup
770          *      and LBA28. Some drivers then impose their own
771          *      limits and LBA48 we could raise it but as yet
772          *      do not.
773          */
774
775         q = blk_init_queue_node(do_ide_request, NULL, hwif_to_node(hwif));
776         if (!q)
777                 return 1;
778
779         q->queuedata = drive;
780         blk_queue_segment_boundary(q, 0xffff);
781
782         if (hwif->rqsize < max_sectors)
783                 max_sectors = hwif->rqsize;
784         blk_queue_max_sectors(q, max_sectors);
785
786 #ifdef CONFIG_PCI
787         /* When we have an IOMMU, we may have a problem where pci_map_sg()
788          * creates segments that don't completely match our boundary
789          * requirements and thus need to be broken up again. Because it
790          * doesn't align properly either, we may actually have to break up
791          * to more segments than what was we got in the first place, a max
792          * worst case is twice as many.
793          * This will be fixed once we teach pci_map_sg() about our boundary
794          * requirements, hopefully soon. *FIXME*
795          */
796         if (!PCI_DMA_BUS_IS_PHYS)
797                 max_sg_entries >>= 1;
798 #endif /* CONFIG_PCI */
799
800         blk_queue_max_hw_segments(q, max_sg_entries);
801         blk_queue_max_phys_segments(q, max_sg_entries);
802
803         /* assign drive queue */
804         drive->queue = q;
805
806         /* needs drive->queue to be set */
807         ide_toggle_bounce(drive, 1);
808
809         return 0;
810 }
811
812 static DEFINE_MUTEX(ide_cfg_mtx);
813
814 /*
815  * For any present drive:
816  * - allocate the block device queue
817  */
818 static int ide_port_setup_devices(ide_hwif_t *hwif)
819 {
820         ide_drive_t *drive;
821         int i, j = 0;
822
823         mutex_lock(&ide_cfg_mtx);
824         ide_port_for_each_present_dev(i, drive, hwif) {
825                 if (ide_init_queue(drive)) {
826                         printk(KERN_ERR "ide: failed to init %s\n",
827                                         drive->name);
828                         kfree(drive->id);
829                         drive->id = NULL;
830                         drive->dev_flags &= ~IDE_DFLAG_PRESENT;
831                         continue;
832                 }
833
834                 j++;
835         }
836         mutex_unlock(&ide_cfg_mtx);
837
838         return j;
839 }
840
841 /*
842  * This routine sets up the IRQ for an IDE interface.
843  */
844 static int init_irq (ide_hwif_t *hwif)
845 {
846         struct ide_io_ports *io_ports = &hwif->io_ports;
847         struct ide_host *host = hwif->host;
848         irq_handler_t irq_handler = host->irq_handler;
849         int sa = host->irq_flags;
850
851         if (irq_handler == NULL)
852                 irq_handler = ide_intr;
853
854         if (io_ports->ctl_addr)
855                 hwif->tp_ops->write_devctl(hwif, ATA_DEVCTL_OBS);
856
857         if (request_irq(hwif->irq, irq_handler, sa, hwif->name, hwif))
858                 goto out_up;
859
860 #if !defined(__mc68000__)
861         printk(KERN_INFO "%s at 0x%03lx-0x%03lx,0x%03lx on irq %d", hwif->name,
862                 io_ports->data_addr, io_ports->status_addr,
863                 io_ports->ctl_addr, hwif->irq);
864 #else
865         printk(KERN_INFO "%s at 0x%08lx on irq %d", hwif->name,
866                 io_ports->data_addr, hwif->irq);
867 #endif /* __mc68000__ */
868         if (hwif->host->host_flags & IDE_HFLAG_SERIALIZE)
869                 printk(KERN_CONT " (serialized)");
870         printk(KERN_CONT "\n");
871
872         return 0;
873 out_up:
874         return 1;
875 }
876
877 static int ata_lock(dev_t dev, void *data)
878 {
879         /* FIXME: we want to pin hwif down */
880         return 0;
881 }
882
883 static struct kobject *ata_probe(dev_t dev, int *part, void *data)
884 {
885         ide_hwif_t *hwif = data;
886         int unit = *part >> PARTN_BITS;
887         ide_drive_t *drive = hwif->devices[unit];
888
889         if ((drive->dev_flags & IDE_DFLAG_PRESENT) == 0)
890                 return NULL;
891
892         if (drive->media == ide_disk)
893                 request_module("ide-disk");
894         if (drive->media == ide_cdrom || drive->media == ide_optical)
895                 request_module("ide-cd");
896         if (drive->media == ide_tape)
897                 request_module("ide-tape");
898         if (drive->media == ide_floppy)
899                 request_module("ide-floppy");
900
901         return NULL;
902 }
903
904 static struct kobject *exact_match(dev_t dev, int *part, void *data)
905 {
906         struct gendisk *p = data;
907         *part &= (1 << PARTN_BITS) - 1;
908         return &disk_to_dev(p)->kobj;
909 }
910
911 static int exact_lock(dev_t dev, void *data)
912 {
913         struct gendisk *p = data;
914
915         if (!get_disk(p))
916                 return -1;
917         return 0;
918 }
919
920 void ide_register_region(struct gendisk *disk)
921 {
922         blk_register_region(MKDEV(disk->major, disk->first_minor),
923                             disk->minors, NULL, exact_match, exact_lock, disk);
924 }
925
926 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_register_region);
927
928 void ide_unregister_region(struct gendisk *disk)
929 {
930         blk_unregister_region(MKDEV(disk->major, disk->first_minor),
931                               disk->minors);
932 }
933
934 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_unregister_region);
935
936 void ide_init_disk(struct gendisk *disk, ide_drive_t *drive)
937 {
938         ide_hwif_t *hwif = drive->hwif;
939         unsigned int unit = drive->dn & 1;
940
941         disk->major = hwif->major;
942         disk->first_minor = unit << PARTN_BITS;
943         sprintf(disk->disk_name, "hd%c", 'a' + hwif->index * MAX_DRIVES + unit);
944         disk->queue = drive->queue;
945 }
946
947 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_init_disk);
948
949 static void drive_release_dev (struct device *dev)
950 {
951         ide_drive_t *drive = container_of(dev, ide_drive_t, gendev);
952
953         ide_proc_unregister_device(drive);
954
955         blk_cleanup_queue(drive->queue);
956         drive->queue = NULL;
957
958         kfree(drive->id);
959         drive->id = NULL;
960
961         drive->dev_flags &= ~IDE_DFLAG_PRESENT;
962
963         complete(&drive->gendev_rel_comp);
964 }
965
966 static int hwif_init(ide_hwif_t *hwif)
967 {
968         if (!hwif->irq) {
969                 printk(KERN_ERR "%s: disabled, no IRQ\n", hwif->name);
970                 return 0;
971         }
972
973         if (register_blkdev(hwif->major, hwif->name))
974                 return 0;
975
976         if (!hwif->sg_max_nents)
977                 hwif->sg_max_nents = PRD_ENTRIES;
978
979         hwif->sg_table = kmalloc(sizeof(struct scatterlist)*hwif->sg_max_nents,
980                                  GFP_KERNEL);
981         if (!hwif->sg_table) {
982                 printk(KERN_ERR "%s: unable to allocate SG table.\n", hwif->name);
983                 goto out;
984         }
985
986         sg_init_table(hwif->sg_table, hwif->sg_max_nents);
987         
988         if (init_irq(hwif)) {
989                 printk(KERN_ERR "%s: disabled, unable to get IRQ %d\n",
990                         hwif->name, hwif->irq);
991                 goto out;
992         }
993
994         blk_register_region(MKDEV(hwif->major, 0), MAX_DRIVES << PARTN_BITS,
995                             THIS_MODULE, ata_probe, ata_lock, hwif);
996         return 1;
997
998 out:
999         unregister_blkdev(hwif->major, hwif->name);
1000         return 0;
1001 }
1002
1003 static void hwif_register_devices(ide_hwif_t *hwif)
1004 {
1005         ide_drive_t *drive;
1006         unsigned int i;
1007
1008         ide_port_for_each_present_dev(i, drive, hwif) {
1009                 struct device *dev = &drive->gendev;
1010                 int ret;
1011
1012                 dev_set_name(dev, "%u.%u", hwif->index, i);
1013                 dev->parent = &hwif->gendev;
1014                 dev->bus = &ide_bus_type;
1015                 dev->driver_data = drive;
1016                 dev->release = drive_release_dev;
1017
1018                 ret = device_register(dev);
1019                 if (ret < 0)
1020                         printk(KERN_WARNING "IDE: %s: device_register error: "
1021                                             "%d\n", __func__, ret);
1022         }
1023 }
1024
1025 static void ide_port_init_devices(ide_hwif_t *hwif)
1026 {
1027         const struct ide_port_ops *port_ops = hwif->port_ops;
1028         ide_drive_t *drive;
1029         int i;
1030
1031         ide_port_for_each_dev(i, drive, hwif) {
1032                 drive->dn = i + hwif->channel * 2;
1033
1034                 if (hwif->host_flags & IDE_HFLAG_IO_32BIT)
1035                         drive->io_32bit = 1;
1036                 if (hwif->host_flags & IDE_HFLAG_NO_IO_32BIT)
1037                         drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_NO_IO_32BIT;
1038                 if (hwif->host_flags & IDE_HFLAG_UNMASK_IRQS)
1039                         drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_UNMASK;
1040                 if (hwif->host_flags & IDE_HFLAG_NO_UNMASK_IRQS)
1041                         drive->dev_flags |= IDE_DFLAG_NO_UNMASK;
1042
1043                 if (port_ops && port_ops->init_dev)
1044                         port_ops->init_dev(drive);
1045         }
1046
1047         ide_port_for_each_dev(i, drive, hwif) {
1048                 /*
1049                  * default to PIO Mode 0 before we figure out
1050                  * the most suited mode for the attached device
1051                  */
1052                 if (port_ops && port_ops->set_pio_mode)
1053                         port_ops->set_pio_mode(drive, 0);
1054         }
1055 }
1056
1057 static void ide_init_port(ide_hwif_t *hwif, unsigned int port,
1058                           const struct ide_port_info *d)
1059 {
1060         hwif->channel = port;
1061
1062         hwif->chipset = d->chipset ? d->chipset : ide_pci;
1063
1064         if (d->init_iops)
1065                 d->init_iops(hwif);
1066
1067         /* ->host_flags may be set by ->init_iops (or even earlier...) */
1068         hwif->host_flags |= d->host_flags;
1069         hwif->pio_mask = d->pio_mask;
1070
1071         if (d->tp_ops)
1072                 hwif->tp_ops = d->tp_ops;
1073
1074         /* ->set_pio_mode for DTC2278 is currently limited to port 0 */
1075         if ((hwif->host_flags & IDE_HFLAG_DTC2278) == 0 || hwif->channel == 0)
1076                 hwif->port_ops = d->port_ops;
1077
1078         hwif->swdma_mask = d->swdma_mask;
1079         hwif->mwdma_mask = d->mwdma_mask;
1080         hwif->ultra_mask = d->udma_mask;
1081
1082         if ((d->host_flags & IDE_HFLAG_NO_DMA) == 0) {
1083                 int rc;
1084
1085                 hwif->dma_ops = d->dma_ops;
1086
1087                 if (d->init_dma)
1088                         rc = d->init_dma(hwif, d);
1089                 else
1090                         rc = ide_hwif_setup_dma(hwif, d);
1091
1092                 if (rc < 0) {
1093                         printk(KERN_INFO "%s: DMA disabled\n", hwif->name);
1094
1095                         hwif->dma_ops = NULL;
1096                         hwif->dma_base = 0;
1097                         hwif->swdma_mask = 0;
1098                         hwif->mwdma_mask = 0;
1099                         hwif->ultra_mask = 0;
1100                 }
1101         }
1102
1103         if ((d->host_flags & IDE_HFLAG_SERIALIZE) ||
1104             ((d->host_flags & IDE_HFLAG_SERIALIZE_DMA) && hwif->dma_base))
1105                 hwif->host->host_flags |= IDE_HFLAG_SERIALIZE;
1106
1107         if (d->max_sectors)
1108                 hwif->rqsize = d->max_sectors;
1109         else {
1110                 if ((hwif->host_flags & IDE_HFLAG_NO_LBA48) ||
1111                     (hwif->host_flags & IDE_HFLAG_NO_LBA48_DMA))
1112                         hwif->rqsize = 256;
1113                 else
1114                         hwif->rqsize = 65536;
1115         }
1116
1117         /* call chipset specific routine for each enabled port */
1118         if (d->init_hwif)
1119                 d->init_hwif(hwif);
1120 }
1121
1122 static void ide_port_cable_detect(ide_hwif_t *hwif)
1123 {
1124         const struct ide_port_ops *port_ops = hwif->port_ops;
1125
1126         if (port_ops && port_ops->cable_detect && (hwif->ultra_mask & 0x78)) {
1127                 if (hwif->cbl != ATA_CBL_PATA40_SHORT)
1128                         hwif->cbl = port_ops->cable_detect(hwif);
1129         }
1130 }
1131
1132 static const u8 ide_hwif_to_major[] =
1133         { IDE0_MAJOR, IDE1_MAJOR, IDE2_MAJOR, IDE3_MAJOR, IDE4_MAJOR,
1134           IDE5_MAJOR, IDE6_MAJOR, IDE7_MAJOR, IDE8_MAJOR, IDE9_MAJOR };
1135
1136 static void ide_port_init_devices_data(ide_hwif_t *hwif)
1137 {
1138         ide_drive_t *drive;
1139         int i;
1140
1141         ide_port_for_each_dev(i, drive, hwif) {
1142                 u8 j = (hwif->index * MAX_DRIVES) + i;
1143
1144                 memset(drive, 0, sizeof(*drive));
1145
1146                 drive->media                    = ide_disk;
1147                 drive->select                   = (i << 4) | ATA_DEVICE_OBS;
1148                 drive->hwif                     = hwif;
1149                 drive->ready_stat               = ATA_DRDY;
1150                 drive->bad_wstat                = BAD_W_STAT;
1151                 drive->special_flags            = IDE_SFLAG_RECALIBRATE |
1152                                                   IDE_SFLAG_SET_GEOMETRY;
1153                 drive->name[0]                  = 'h';
1154                 drive->name[1]                  = 'd';
1155                 drive->name[2]                  = 'a' + j;
1156                 drive->max_failures             = IDE_DEFAULT_MAX_FAILURES;
1157
1158                 INIT_LIST_HEAD(&drive->list);
1159                 init_completion(&drive->gendev_rel_comp);
1160         }
1161 }
1162
1163 static void ide_init_port_data(ide_hwif_t *hwif, unsigned int index)
1164 {
1165         /* fill in any non-zero initial values */
1166         hwif->index     = index;
1167         hwif->major     = ide_hwif_to_major[index];
1168
1169         hwif->name[0]   = 'i';
1170         hwif->name[1]   = 'd';
1171         hwif->name[2]   = 'e';
1172         hwif->name[3]   = '0' + index;
1173
1174         spin_lock_init(&hwif->lock);
1175
1176         init_timer(&hwif->timer);
1177         hwif->timer.function = &ide_timer_expiry;
1178         hwif->timer.data = (unsigned long)hwif;
1179
1180         init_completion(&hwif->gendev_rel_comp);
1181
1182         hwif->tp_ops = &default_tp_ops;
1183
1184         ide_port_init_devices_data(hwif);
1185 }
1186
1187 static void ide_init_port_hw(ide_hwif_t *hwif, struct ide_hw *hw)
1188 {
1189         memcpy(&hwif->io_ports, &hw->io_ports, sizeof(hwif->io_ports));
1190         hwif->irq = hw->irq;
1191         hwif->dev = hw->dev;
1192         hwif->gendev.parent = hw->parent ? hw->parent : hw->dev;
1193         hwif->ack_intr = hw->ack_intr;
1194         hwif->config_data = hw->config;
1195 }
1196
1197 static unsigned int ide_indexes;
1198
1199 /**
1200  *      ide_find_port_slot      -       find free port slot
1201  *      @d: IDE port info
1202  *
1203  *      Return the new port slot index or -ENOENT if we are out of free slots.
1204  */
1205
1206 static int ide_find_port_slot(const struct ide_port_info *d)
1207 {
1208         int idx = -ENOENT;
1209         u8 bootable = (d && (d->host_flags & IDE_HFLAG_NON_BOOTABLE)) ? 0 : 1;
1210         u8 i = (d && (d->host_flags & IDE_HFLAG_QD_2ND_PORT)) ? 1 : 0;;
1211
1212         /*
1213          * Claim an unassigned slot.
1214          *
1215          * Give preference to claiming other slots before claiming ide0/ide1,
1216          * just in case there's another interface yet-to-be-scanned
1217          * which uses ports 0x1f0/0x170 (the ide0/ide1 defaults).
1218          *
1219          * Unless there is a bootable card that does not use the standard
1220          * ports 0x1f0/0x170 (the ide0/ide1 defaults).
1221          */
1222         mutex_lock(&ide_cfg_mtx);
1223         if (bootable) {
1224                 if ((ide_indexes | i) != (1 << MAX_HWIFS) - 1)
1225                         idx = ffz(ide_indexes | i);
1226         } else {
1227                 if ((ide_indexes | 3) != (1 << MAX_HWIFS) - 1)
1228                         idx = ffz(ide_indexes | 3);
1229                 else if ((ide_indexes & 3) != 3)
1230                         idx = ffz(ide_indexes);
1231         }
1232         if (idx >= 0)
1233                 ide_indexes |= (1 << idx);
1234         mutex_unlock(&ide_cfg_mtx);
1235
1236         return idx;
1237 }
1238
1239 static void ide_free_port_slot(int idx)
1240 {
1241         mutex_lock(&ide_cfg_mtx);
1242         ide_indexes &= ~(1 << idx);
1243         mutex_unlock(&ide_cfg_mtx);
1244 }
1245
1246 static void ide_port_free_devices(ide_hwif_t *hwif)
1247 {
1248         ide_drive_t *drive;
1249         int i;
1250
1251         ide_port_for_each_dev(i, drive, hwif)
1252                 kfree(drive);
1253 }
1254
1255 static int ide_port_alloc_devices(ide_hwif_t *hwif, int node)
1256 {
1257         int i;
1258
1259         for (i = 0; i < MAX_DRIVES; i++) {
1260                 ide_drive_t *drive;
1261
1262                 drive = kzalloc_node(sizeof(*drive), GFP_KERNEL, node);
1263                 if (drive == NULL)
1264                         goto out_nomem;
1265
1266                 hwif->devices[i] = drive;
1267         }
1268         return 0;
1269
1270 out_nomem:
1271         ide_port_free_devices(hwif);
1272         return -ENOMEM;
1273 }
1274
1275 struct ide_host *ide_host_alloc(const struct ide_port_info *d,
1276                                 struct ide_hw **hws, unsigned int n_ports)
1277 {
1278         struct ide_host *host;
1279         struct device *dev = hws[0] ? hws[0]->dev : NULL;
1280         int node = dev ? dev_to_node(dev) : -1;
1281         int i;
1282
1283         host = kzalloc_node(sizeof(*host), GFP_KERNEL, node);
1284         if (host == NULL)
1285                 return NULL;
1286
1287         for (i = 0; i < n_ports; i++) {
1288                 ide_hwif_t *hwif;
1289                 int idx;
1290
1291                 if (hws[i] == NULL)
1292                         continue;
1293
1294                 hwif = kzalloc_node(sizeof(*hwif), GFP_KERNEL, node);
1295                 if (hwif == NULL)
1296                         continue;
1297
1298                 if (ide_port_alloc_devices(hwif, node) < 0) {
1299                         kfree(hwif);
1300                         continue;
1301                 }
1302
1303                 idx = ide_find_port_slot(d);
1304                 if (idx < 0) {
1305                         printk(KERN_ERR "%s: no free slot for interface\n",
1306                                         d ? d->name : "ide");
1307                         kfree(hwif);
1308                         continue;
1309                 }
1310
1311                 ide_init_port_data(hwif, idx);
1312
1313                 hwif->host = host;
1314
1315                 host->ports[i] = hwif;
1316                 host->n_ports++;
1317         }
1318
1319         if (host->n_ports == 0) {
1320                 kfree(host);
1321                 return NULL;
1322         }
1323
1324         host->dev[0] = dev;
1325
1326         if (d) {
1327                 host->init_chipset = d->init_chipset;
1328                 host->get_lock     = d->get_lock;
1329                 host->release_lock = d->release_lock;
1330                 host->host_flags = d->host_flags;
1331                 host->irq_flags = d->irq_flags;
1332         }
1333
1334         return host;
1335 }
1336 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_host_alloc);
1337
1338 static void ide_port_free(ide_hwif_t *hwif)
1339 {
1340         ide_port_free_devices(hwif);
1341         ide_free_port_slot(hwif->index);
1342         kfree(hwif);
1343 }
1344
1345 static void ide_disable_port(ide_hwif_t *hwif)
1346 {
1347         struct ide_host *host = hwif->host;
1348         int i;
1349
1350         printk(KERN_INFO "%s: disabling port\n", hwif->name);
1351
1352         for (i = 0; i < MAX_HOST_PORTS; i++) {
1353                 if (host->ports[i] == hwif) {
1354                         host->ports[i] = NULL;
1355                         host->n_ports--;
1356                 }
1357         }
1358
1359         ide_port_free(hwif);
1360 }
1361
1362 int ide_host_register(struct ide_host *host, const struct ide_port_info *d,
1363                       struct ide_hw **hws)
1364 {
1365         ide_hwif_t *hwif, *mate = NULL;
1366         int i, j = 0;
1367
1368         ide_host_for_each_port(i, hwif, host) {
1369                 if (hwif == NULL) {
1370                         mate = NULL;
1371                         continue;
1372                 }
1373
1374                 ide_init_port_hw(hwif, hws[i]);
1375                 ide_port_apply_params(hwif);
1376
1377                 if ((i & 1) && mate) {
1378                         hwif->mate = mate;
1379                         mate->mate = hwif;
1380                 }
1381
1382                 mate = (i & 1) ? NULL : hwif;
1383
1384                 ide_init_port(hwif, i & 1, d);
1385                 ide_port_cable_detect(hwif);
1386                 ide_port_init_devices(hwif);
1387         }
1388
1389         ide_host_for_each_port(i, hwif, host) {
1390                 if (hwif == NULL)
1391                         continue;
1392
1393                 if (ide_probe_port(hwif) == 0)
1394                         hwif->present = 1;
1395
1396                 if ((hwif->host_flags & IDE_HFLAG_4DRIVES) == 0 ||
1397                     hwif->mate == NULL || hwif->mate->present == 0) {
1398                         if (ide_register_port(hwif)) {
1399                                 ide_disable_port(hwif);
1400                                 continue;
1401                         }
1402                 }
1403
1404                 if (hwif->present)
1405                         ide_port_tune_devices(hwif);
1406         }
1407
1408         ide_host_for_each_port(i, hwif, host) {
1409                 if (hwif == NULL)
1410                         continue;
1411
1412                 if (hwif_init(hwif) == 0) {
1413                         printk(KERN_INFO "%s: failed to initialize IDE "
1414                                          "interface\n", hwif->name);
1415                         device_unregister(&hwif->gendev);
1416                         ide_disable_port(hwif);
1417                         continue;
1418                 }
1419
1420                 if (hwif->present)
1421                         if (ide_port_setup_devices(hwif) == 0) {
1422                                 hwif->present = 0;
1423                                 continue;
1424                         }
1425
1426                 j++;
1427
1428                 ide_acpi_init_port(hwif);
1429
1430                 if (hwif->present)
1431                         ide_acpi_port_init_devices(hwif);
1432         }
1433
1434         ide_host_for_each_port(i, hwif, host) {
1435                 if (hwif == NULL)
1436                         continue;
1437
1438                 if (hwif->present)
1439                         hwif_register_devices(hwif);
1440         }
1441
1442         ide_host_for_each_port(i, hwif, host) {
1443                 if (hwif == NULL)
1444                         continue;
1445
1446                 ide_sysfs_register_port(hwif);
1447                 ide_proc_register_port(hwif);
1448
1449                 if (hwif->present)
1450                         ide_proc_port_register_devices(hwif);
1451         }
1452
1453         return j ? 0 : -1;
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_host_register);
1456
1457 int ide_host_add(const struct ide_port_info *d, struct ide_hw **hws,
1458                  unsigned int n_ports, struct ide_host **hostp)
1459 {
1460         struct ide_host *host;
1461         int rc;
1462
1463         host = ide_host_alloc(d, hws, n_ports);
1464         if (host == NULL)
1465                 return -ENOMEM;
1466
1467         rc = ide_host_register(host, d, hws);
1468         if (rc) {
1469                 ide_host_free(host);
1470                 return rc;
1471         }
1472
1473         if (hostp)
1474                 *hostp = host;
1475
1476         return 0;
1477 }
1478 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_host_add);
1479
1480 static void __ide_port_unregister_devices(ide_hwif_t *hwif)
1481 {
1482         ide_drive_t *drive;
1483         int i;
1484
1485         ide_port_for_each_present_dev(i, drive, hwif) {
1486                 device_unregister(&drive->gendev);
1487                 wait_for_completion(&drive->gendev_rel_comp);
1488         }
1489 }
1490
1491 void ide_port_unregister_devices(ide_hwif_t *hwif)
1492 {
1493         mutex_lock(&ide_cfg_mtx);
1494         __ide_port_unregister_devices(hwif);
1495         hwif->present = 0;
1496         ide_port_init_devices_data(hwif);
1497         mutex_unlock(&ide_cfg_mtx);
1498 }
1499 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_port_unregister_devices);
1500
1501 /**
1502  *      ide_unregister          -       free an IDE interface
1503  *      @hwif: IDE interface
1504  *
1505  *      Perform the final unregister of an IDE interface.
1506  *
1507  *      Locking:
1508  *      The caller must not hold the IDE locks.
1509  *
1510  *      It is up to the caller to be sure there is no pending I/O here,
1511  *      and that the interface will not be reopened (present/vanishing
1512  *      locking isn't yet done BTW).
1513  */
1514
1515 static void ide_unregister(ide_hwif_t *hwif)
1516 {
1517         BUG_ON(in_interrupt());
1518         BUG_ON(irqs_disabled());
1519
1520         mutex_lock(&ide_cfg_mtx);
1521
1522         if (hwif->present) {
1523                 __ide_port_unregister_devices(hwif);
1524                 hwif->present = 0;
1525         }
1526
1527         ide_proc_unregister_port(hwif);
1528
1529         free_irq(hwif->irq, hwif);
1530
1531         device_unregister(hwif->portdev);
1532         device_unregister(&hwif->gendev);
1533         wait_for_completion(&hwif->gendev_rel_comp);
1534
1535         /*
1536          * Remove us from the kernel's knowledge
1537          */
1538         blk_unregister_region(MKDEV(hwif->major, 0), MAX_DRIVES<<PARTN_BITS);
1539         kfree(hwif->sg_table);
1540         unregister_blkdev(hwif->major, hwif->name);
1541
1542         ide_release_dma_engine(hwif);
1543
1544         mutex_unlock(&ide_cfg_mtx);
1545 }
1546
1547 void ide_host_free(struct ide_host *host)
1548 {
1549         ide_hwif_t *hwif;
1550         int i;
1551
1552         ide_host_for_each_port(i, hwif, host) {
1553                 if (hwif)
1554                         ide_port_free(hwif);
1555         }
1556
1557         kfree(host);
1558 }
1559 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_host_free);
1560
1561 void ide_host_remove(struct ide_host *host)
1562 {
1563         ide_hwif_t *hwif;
1564         int i;
1565
1566         ide_host_for_each_port(i, hwif, host) {
1567                 if (hwif)
1568                         ide_unregister(hwif);
1569         }
1570
1571         ide_host_free(host);
1572 }
1573 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_host_remove);
1574
1575 void ide_port_scan(ide_hwif_t *hwif)
1576 {
1577         ide_port_apply_params(hwif);
1578         ide_port_cable_detect(hwif);
1579         ide_port_init_devices(hwif);
1580
1581         if (ide_probe_port(hwif) < 0)
1582                 return;
1583
1584         hwif->present = 1;
1585
1586         ide_port_tune_devices(hwif);
1587         ide_port_setup_devices(hwif);
1588         ide_acpi_port_init_devices(hwif);
1589         hwif_register_devices(hwif);
1590         ide_proc_port_register_devices(hwif);
1591 }
1592 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_port_scan);