Merge tag 'hisi-fixes-for-4.14' of git://github.com/hisilicon/linux-hisi into next...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / ata / libata-eh.c
1 /*
2  *  libata-eh.c - libata error handling
3  *
4  *  Maintained by:  Tejun Heo <tj@kernel.org>
5  *                  Please ALWAYS copy linux-ide@vger.kernel.org
6  *                  on emails.
7  *
8  *  Copyright 2006 Tejun Heo <htejun@gmail.com>
9  *
10  *
11  *  This program is free software; you can redistribute it and/or
12  *  modify it under the terms of the GNU General Public License as
13  *  published by the Free Software Foundation; either version 2, or
14  *  (at your option) any later version.
15  *
16  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
17  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
19  *  General Public License for more details.
20  *
21  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
22  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
23  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139,
24  *  USA.
25  *
26  *
27  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
28  *  as Documentation/driver-api/libata.rst
29  *
30  *  Hardware documentation available from http://www.t13.org/ and
31  *  http://www.sata-io.org/
32  *
33  */
34
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/blkdev.h>
37 #include <linux/export.h>
38 #include <linux/pci.h>
39 #include <scsi/scsi.h>
40 #include <scsi/scsi_host.h>
41 #include <scsi/scsi_eh.h>
42 #include <scsi/scsi_device.h>
43 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
44 #include <scsi/scsi_dbg.h>
45 #include "../scsi/scsi_transport_api.h"
46
47 #include <linux/libata.h>
48
49 #include <trace/events/libata.h>
50 #include "libata.h"
51
52 enum {
53         /* speed down verdicts */
54         ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF             = (1 << 0),
55         ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN          = (1 << 1),
56         ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO     = (1 << 2),
57         ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS         = (1 << 3),
58
59         /* error flags */
60         ATA_EFLAG_IS_IO                 = (1 << 0),
61         ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER          = (1 << 1),
62         ATA_EFLAG_OLD_ER                = (1 << 31),
63
64         /* error categories */
65         ATA_ECAT_NONE                   = 0,
66         ATA_ECAT_ATA_BUS                = 1,
67         ATA_ECAT_TOUT_HSM               = 2,
68         ATA_ECAT_UNK_DEV                = 3,
69         ATA_ECAT_DUBIOUS_NONE           = 4,
70         ATA_ECAT_DUBIOUS_ATA_BUS        = 5,
71         ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM       = 6,
72         ATA_ECAT_DUBIOUS_UNK_DEV        = 7,
73         ATA_ECAT_NR                     = 8,
74
75         ATA_EH_CMD_DFL_TIMEOUT          =  5000,
76
77         /* always put at least this amount of time between resets */
78         ATA_EH_RESET_COOL_DOWN          =  5000,
79
80         /* Waiting in ->prereset can never be reliable.  It's
81          * sometimes nice to wait there but it can't be depended upon;
82          * otherwise, we wouldn't be resetting.  Just give it enough
83          * time for most drives to spin up.
84          */
85         ATA_EH_PRERESET_TIMEOUT         = 10000,
86         ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL       =  3000,
87
88         ATA_EH_UA_TRIES                 = 5,
89
90         /* probe speed down parameters, see ata_eh_schedule_probe() */
91         ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL     = 60000,        /* 1 min */
92         ATA_EH_PROBE_TRIALS             = 2,
93 };
94
95 /* The following table determines how we sequence resets.  Each entry
96  * represents timeout for that try.  The first try can be soft or
97  * hardreset.  All others are hardreset if available.  In most cases
98  * the first reset w/ 10sec timeout should succeed.  Following entries
99  * are mostly for error handling, hotplug and those outlier devices that
100  * take an exceptionally long time to recover from reset.
101  */
102 static const unsigned long ata_eh_reset_timeouts[] = {
103         10000,  /* most drives spin up by 10sec */
104         10000,  /* > 99% working drives spin up before 20sec */
105         35000,  /* give > 30 secs of idleness for outlier devices */
106          5000,  /* and sweet one last chance */
107         ULONG_MAX, /* > 1 min has elapsed, give up */
108 };
109
110 static const unsigned long ata_eh_identify_timeouts[] = {
111          5000,  /* covers > 99% of successes and not too boring on failures */
112         10000,  /* combined time till here is enough even for media access */
113         30000,  /* for true idiots */
114         ULONG_MAX,
115 };
116
117 static const unsigned long ata_eh_flush_timeouts[] = {
118         15000,  /* be generous with flush */
119         15000,  /* ditto */
120         30000,  /* and even more generous */
121         ULONG_MAX,
122 };
123
124 static const unsigned long ata_eh_other_timeouts[] = {
125          5000,  /* same rationale as identify timeout */
126         10000,  /* ditto */
127         /* but no merciful 30sec for other commands, it just isn't worth it */
128         ULONG_MAX,
129 };
130
131 struct ata_eh_cmd_timeout_ent {
132         const u8                *commands;
133         const unsigned long     *timeouts;
134 };
135
136 /* The following table determines timeouts to use for EH internal
137  * commands.  Each table entry is a command class and matches the
138  * commands the entry applies to and the timeout table to use.
139  *
140  * On the retry after a command timed out, the next timeout value from
141  * the table is used.  If the table doesn't contain further entries,
142  * the last value is used.
143  *
144  * ehc->cmd_timeout_idx keeps track of which timeout to use per
145  * command class, so if SET_FEATURES times out on the first try, the
146  * next try will use the second timeout value only for that class.
147  */
148 #define CMDS(cmds...)   (const u8 []){ cmds, 0 }
149 static const struct ata_eh_cmd_timeout_ent
150 ata_eh_cmd_timeout_table[ATA_EH_CMD_TIMEOUT_TABLE_SIZE] = {
151         { .commands = CMDS(ATA_CMD_ID_ATA, ATA_CMD_ID_ATAPI),
152           .timeouts = ata_eh_identify_timeouts, },
153         { .commands = CMDS(ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX, ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT),
154           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
155         { .commands = CMDS(ATA_CMD_SET_MAX, ATA_CMD_SET_MAX_EXT),
156           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
157         { .commands = CMDS(ATA_CMD_SET_FEATURES),
158           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
159         { .commands = CMDS(ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS),
160           .timeouts = ata_eh_other_timeouts, },
161         { .commands = CMDS(ATA_CMD_FLUSH, ATA_CMD_FLUSH_EXT),
162           .timeouts = ata_eh_flush_timeouts },
163 };
164 #undef CMDS
165
166 static void __ata_port_freeze(struct ata_port *ap);
167 #ifdef CONFIG_PM
168 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap);
169 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap);
170 #else /* CONFIG_PM */
171 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap)
172 { }
173
174 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap)
175 { }
176 #endif /* CONFIG_PM */
177
178 static void __ata_ehi_pushv_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt,
179                                  va_list args)
180 {
181         ehi->desc_len += vscnprintf(ehi->desc + ehi->desc_len,
182                                      ATA_EH_DESC_LEN - ehi->desc_len,
183                                      fmt, args);
184 }
185
186 /**
187  *      __ata_ehi_push_desc - push error description without adding separator
188  *      @ehi: target EHI
189  *      @fmt: printf format string
190  *
191  *      Format string according to @fmt and append it to @ehi->desc.
192  *
193  *      LOCKING:
194  *      spin_lock_irqsave(host lock)
195  */
196 void __ata_ehi_push_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt, ...)
197 {
198         va_list args;
199
200         va_start(args, fmt);
201         __ata_ehi_pushv_desc(ehi, fmt, args);
202         va_end(args);
203 }
204
205 /**
206  *      ata_ehi_push_desc - push error description with separator
207  *      @ehi: target EHI
208  *      @fmt: printf format string
209  *
210  *      Format string according to @fmt and append it to @ehi->desc.
211  *      If @ehi->desc is not empty, ", " is added in-between.
212  *
213  *      LOCKING:
214  *      spin_lock_irqsave(host lock)
215  */
216 void ata_ehi_push_desc(struct ata_eh_info *ehi, const char *fmt, ...)
217 {
218         va_list args;
219
220         if (ehi->desc_len)
221                 __ata_ehi_push_desc(ehi, ", ");
222
223         va_start(args, fmt);
224         __ata_ehi_pushv_desc(ehi, fmt, args);
225         va_end(args);
226 }
227
228 /**
229  *      ata_ehi_clear_desc - clean error description
230  *      @ehi: target EHI
231  *
232  *      Clear @ehi->desc.
233  *
234  *      LOCKING:
235  *      spin_lock_irqsave(host lock)
236  */
237 void ata_ehi_clear_desc(struct ata_eh_info *ehi)
238 {
239         ehi->desc[0] = '\0';
240         ehi->desc_len = 0;
241 }
242
243 /**
244  *      ata_port_desc - append port description
245  *      @ap: target ATA port
246  *      @fmt: printf format string
247  *
248  *      Format string according to @fmt and append it to port
249  *      description.  If port description is not empty, " " is added
250  *      in-between.  This function is to be used while initializing
251  *      ata_host.  The description is printed on host registration.
252  *
253  *      LOCKING:
254  *      None.
255  */
256 void ata_port_desc(struct ata_port *ap, const char *fmt, ...)
257 {
258         va_list args;
259
260         WARN_ON(!(ap->pflags & ATA_PFLAG_INITIALIZING));
261
262         if (ap->link.eh_info.desc_len)
263                 __ata_ehi_push_desc(&ap->link.eh_info, " ");
264
265         va_start(args, fmt);
266         __ata_ehi_pushv_desc(&ap->link.eh_info, fmt, args);
267         va_end(args);
268 }
269
270 #ifdef CONFIG_PCI
271
272 /**
273  *      ata_port_pbar_desc - append PCI BAR description
274  *      @ap: target ATA port
275  *      @bar: target PCI BAR
276  *      @offset: offset into PCI BAR
277  *      @name: name of the area
278  *
279  *      If @offset is negative, this function formats a string which
280  *      contains the name, address, size and type of the BAR and
281  *      appends it to the port description.  If @offset is zero or
282  *      positive, only name and offsetted address is appended.
283  *
284  *      LOCKING:
285  *      None.
286  */
287 void ata_port_pbar_desc(struct ata_port *ap, int bar, ssize_t offset,
288                         const char *name)
289 {
290         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(ap->host->dev);
291         char *type = "";
292         unsigned long long start, len;
293
294         if (pci_resource_flags(pdev, bar) & IORESOURCE_MEM)
295                 type = "m";
296         else if (pci_resource_flags(pdev, bar) & IORESOURCE_IO)
297                 type = "i";
298
299         start = (unsigned long long)pci_resource_start(pdev, bar);
300         len = (unsigned long long)pci_resource_len(pdev, bar);
301
302         if (offset < 0)
303                 ata_port_desc(ap, "%s %s%llu@0x%llx", name, type, len, start);
304         else
305                 ata_port_desc(ap, "%s 0x%llx", name,
306                                 start + (unsigned long long)offset);
307 }
308
309 #endif /* CONFIG_PCI */
310
311 static int ata_lookup_timeout_table(u8 cmd)
312 {
313         int i;
314
315         for (i = 0; i < ATA_EH_CMD_TIMEOUT_TABLE_SIZE; i++) {
316                 const u8 *cur;
317
318                 for (cur = ata_eh_cmd_timeout_table[i].commands; *cur; cur++)
319                         if (*cur == cmd)
320                                 return i;
321         }
322
323         return -1;
324 }
325
326 /**
327  *      ata_internal_cmd_timeout - determine timeout for an internal command
328  *      @dev: target device
329  *      @cmd: internal command to be issued
330  *
331  *      Determine timeout for internal command @cmd for @dev.
332  *
333  *      LOCKING:
334  *      EH context.
335  *
336  *      RETURNS:
337  *      Determined timeout.
338  */
339 unsigned long ata_internal_cmd_timeout(struct ata_device *dev, u8 cmd)
340 {
341         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
342         int ent = ata_lookup_timeout_table(cmd);
343         int idx;
344
345         if (ent < 0)
346                 return ATA_EH_CMD_DFL_TIMEOUT;
347
348         idx = ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent];
349         return ata_eh_cmd_timeout_table[ent].timeouts[idx];
350 }
351
352 /**
353  *      ata_internal_cmd_timed_out - notification for internal command timeout
354  *      @dev: target device
355  *      @cmd: internal command which timed out
356  *
357  *      Notify EH that internal command @cmd for @dev timed out.  This
358  *      function should be called only for commands whose timeouts are
359  *      determined using ata_internal_cmd_timeout().
360  *
361  *      LOCKING:
362  *      EH context.
363  */
364 void ata_internal_cmd_timed_out(struct ata_device *dev, u8 cmd)
365 {
366         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
367         int ent = ata_lookup_timeout_table(cmd);
368         int idx;
369
370         if (ent < 0)
371                 return;
372
373         idx = ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent];
374         if (ata_eh_cmd_timeout_table[ent].timeouts[idx + 1] != ULONG_MAX)
375                 ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno][ent]++;
376 }
377
378 static void ata_ering_record(struct ata_ering *ering, unsigned int eflags,
379                              unsigned int err_mask)
380 {
381         struct ata_ering_entry *ent;
382
383         WARN_ON(!err_mask);
384
385         ering->cursor++;
386         ering->cursor %= ATA_ERING_SIZE;
387
388         ent = &ering->ring[ering->cursor];
389         ent->eflags = eflags;
390         ent->err_mask = err_mask;
391         ent->timestamp = get_jiffies_64();
392 }
393
394 static struct ata_ering_entry *ata_ering_top(struct ata_ering *ering)
395 {
396         struct ata_ering_entry *ent = &ering->ring[ering->cursor];
397
398         if (ent->err_mask)
399                 return ent;
400         return NULL;
401 }
402
403 int ata_ering_map(struct ata_ering *ering,
404                   int (*map_fn)(struct ata_ering_entry *, void *),
405                   void *arg)
406 {
407         int idx, rc = 0;
408         struct ata_ering_entry *ent;
409
410         idx = ering->cursor;
411         do {
412                 ent = &ering->ring[idx];
413                 if (!ent->err_mask)
414                         break;
415                 rc = map_fn(ent, arg);
416                 if (rc)
417                         break;
418                 idx = (idx - 1 + ATA_ERING_SIZE) % ATA_ERING_SIZE;
419         } while (idx != ering->cursor);
420
421         return rc;
422 }
423
424 static int ata_ering_clear_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
425 {
426         ent->eflags |= ATA_EFLAG_OLD_ER;
427         return 0;
428 }
429
430 static void ata_ering_clear(struct ata_ering *ering)
431 {
432         ata_ering_map(ering, ata_ering_clear_cb, NULL);
433 }
434
435 static unsigned int ata_eh_dev_action(struct ata_device *dev)
436 {
437         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
438
439         return ehc->i.action | ehc->i.dev_action[dev->devno];
440 }
441
442 static void ata_eh_clear_action(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
443                                 struct ata_eh_info *ehi, unsigned int action)
444 {
445         struct ata_device *tdev;
446
447         if (!dev) {
448                 ehi->action &= ~action;
449                 ata_for_each_dev(tdev, link, ALL)
450                         ehi->dev_action[tdev->devno] &= ~action;
451         } else {
452                 /* doesn't make sense for port-wide EH actions */
453                 WARN_ON(!(action & ATA_EH_PERDEV_MASK));
454
455                 /* break ehi->action into ehi->dev_action */
456                 if (ehi->action & action) {
457                         ata_for_each_dev(tdev, link, ALL)
458                                 ehi->dev_action[tdev->devno] |=
459                                         ehi->action & action;
460                         ehi->action &= ~action;
461                 }
462
463                 /* turn off the specified per-dev action */
464                 ehi->dev_action[dev->devno] &= ~action;
465         }
466 }
467
468 /**
469  *      ata_eh_acquire - acquire EH ownership
470  *      @ap: ATA port to acquire EH ownership for
471  *
472  *      Acquire EH ownership for @ap.  This is the basic exclusion
473  *      mechanism for ports sharing a host.  Only one port hanging off
474  *      the same host can claim the ownership of EH.
475  *
476  *      LOCKING:
477  *      EH context.
478  */
479 void ata_eh_acquire(struct ata_port *ap)
480 {
481         mutex_lock(&ap->host->eh_mutex);
482         WARN_ON_ONCE(ap->host->eh_owner);
483         ap->host->eh_owner = current;
484 }
485
486 /**
487  *      ata_eh_release - release EH ownership
488  *      @ap: ATA port to release EH ownership for
489  *
490  *      Release EH ownership for @ap if the caller.  The caller must
491  *      have acquired EH ownership using ata_eh_acquire() previously.
492  *
493  *      LOCKING:
494  *      EH context.
495  */
496 void ata_eh_release(struct ata_port *ap)
497 {
498         WARN_ON_ONCE(ap->host->eh_owner != current);
499         ap->host->eh_owner = NULL;
500         mutex_unlock(&ap->host->eh_mutex);
501 }
502
503 /**
504  *      ata_scsi_timed_out - SCSI layer time out callback
505  *      @cmd: timed out SCSI command
506  *
507  *      Handles SCSI layer timeout.  We race with normal completion of
508  *      the qc for @cmd.  If the qc is already gone, we lose and let
509  *      the scsi command finish (EH_HANDLED).  Otherwise, the qc has
510  *      timed out and EH should be invoked.  Prevent ata_qc_complete()
511  *      from finishing it by setting EH_SCHEDULED and return
512  *      EH_NOT_HANDLED.
513  *
514  *      TODO: kill this function once old EH is gone.
515  *
516  *      LOCKING:
517  *      Called from timer context
518  *
519  *      RETURNS:
520  *      EH_HANDLED or EH_NOT_HANDLED
521  */
522 enum blk_eh_timer_return ata_scsi_timed_out(struct scsi_cmnd *cmd)
523 {
524         struct Scsi_Host *host = cmd->device->host;
525         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(host);
526         unsigned long flags;
527         struct ata_queued_cmd *qc;
528         enum blk_eh_timer_return ret;
529
530         DPRINTK("ENTER\n");
531
532         if (ap->ops->error_handler) {
533                 ret = BLK_EH_NOT_HANDLED;
534                 goto out;
535         }
536
537         ret = BLK_EH_HANDLED;
538         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
539         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->link.active_tag);
540         if (qc) {
541                 WARN_ON(qc->scsicmd != cmd);
542                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_EH_SCHEDULED;
543                 qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
544                 ret = BLK_EH_NOT_HANDLED;
545         }
546         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
547
548  out:
549         DPRINTK("EXIT, ret=%d\n", ret);
550         return ret;
551 }
552 EXPORT_SYMBOL(ata_scsi_timed_out);
553
554 static void ata_eh_unload(struct ata_port *ap)
555 {
556         struct ata_link *link;
557         struct ata_device *dev;
558         unsigned long flags;
559
560         /* Restore SControl IPM and SPD for the next driver and
561          * disable attached devices.
562          */
563         ata_for_each_link(link, ap, PMP_FIRST) {
564                 sata_scr_write(link, SCR_CONTROL, link->saved_scontrol & 0xff0);
565                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
566                         ata_dev_disable(dev);
567         }
568
569         /* freeze and set UNLOADED */
570         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
571
572         ata_port_freeze(ap);                    /* won't be thawed */
573         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;    /* clear pending from freeze */
574         ap->pflags |= ATA_PFLAG_UNLOADED;
575
576         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
577 }
578
579 /**
580  *      ata_scsi_error - SCSI layer error handler callback
581  *      @host: SCSI host on which error occurred
582  *
583  *      Handles SCSI-layer-thrown error events.
584  *
585  *      LOCKING:
586  *      Inherited from SCSI layer (none, can sleep)
587  *
588  *      RETURNS:
589  *      Zero.
590  */
591 void ata_scsi_error(struct Scsi_Host *host)
592 {
593         struct ata_port *ap = ata_shost_to_port(host);
594         unsigned long flags;
595         LIST_HEAD(eh_work_q);
596
597         DPRINTK("ENTER\n");
598
599         spin_lock_irqsave(host->host_lock, flags);
600         list_splice_init(&host->eh_cmd_q, &eh_work_q);
601         spin_unlock_irqrestore(host->host_lock, flags);
602
603         ata_scsi_cmd_error_handler(host, ap, &eh_work_q);
604
605         /* If we timed raced normal completion and there is nothing to
606            recover nr_timedout == 0 why exactly are we doing error recovery ? */
607         ata_scsi_port_error_handler(host, ap);
608
609         /* finish or retry handled scmd's and clean up */
610         WARN_ON(!list_empty(&eh_work_q));
611
612         DPRINTK("EXIT\n");
613 }
614
615 /**
616  * ata_scsi_cmd_error_handler - error callback for a list of commands
617  * @host:       scsi host containing the port
618  * @ap:         ATA port within the host
619  * @eh_work_q:  list of commands to process
620  *
621  * process the given list of commands and return those finished to the
622  * ap->eh_done_q.  This function is the first part of the libata error
623  * handler which processes a given list of failed commands.
624  */
625 void ata_scsi_cmd_error_handler(struct Scsi_Host *host, struct ata_port *ap,
626                                 struct list_head *eh_work_q)
627 {
628         int i;
629         unsigned long flags;
630
631         /* make sure sff pio task is not running */
632         ata_sff_flush_pio_task(ap);
633
634         /* synchronize with host lock and sort out timeouts */
635
636         /* For new EH, all qcs are finished in one of three ways -
637          * normal completion, error completion, and SCSI timeout.
638          * Both completions can race against SCSI timeout.  When normal
639          * completion wins, the qc never reaches EH.  When error
640          * completion wins, the qc has ATA_QCFLAG_FAILED set.
641          *
642          * When SCSI timeout wins, things are a bit more complex.
643          * Normal or error completion can occur after the timeout but
644          * before this point.  In such cases, both types of
645          * completions are honored.  A scmd is determined to have
646          * timed out iff its associated qc is active and not failed.
647          */
648         if (ap->ops->error_handler) {
649                 struct scsi_cmnd *scmd, *tmp;
650                 int nr_timedout = 0;
651
652                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
653
654                 /* This must occur under the ap->lock as we don't want
655                    a polled recovery to race the real interrupt handler
656
657                    The lost_interrupt handler checks for any completed but
658                    non-notified command and completes much like an IRQ handler.
659
660                    We then fall into the error recovery code which will treat
661                    this as if normal completion won the race */
662
663                 if (ap->ops->lost_interrupt)
664                         ap->ops->lost_interrupt(ap);
665
666                 list_for_each_entry_safe(scmd, tmp, eh_work_q, eh_entry) {
667                         struct ata_queued_cmd *qc;
668
669                         for (i = 0; i < ATA_MAX_QUEUE; i++) {
670                                 qc = __ata_qc_from_tag(ap, i);
671                                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE &&
672                                     qc->scsicmd == scmd)
673                                         break;
674                         }
675
676                         if (i < ATA_MAX_QUEUE) {
677                                 /* the scmd has an associated qc */
678                                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED)) {
679                                         /* which hasn't failed yet, timeout */
680                                         qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
681                                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
682                                         nr_timedout++;
683                                 }
684                         } else {
685                                 /* Normal completion occurred after
686                                  * SCSI timeout but before this point.
687                                  * Successfully complete it.
688                                  */
689                                 scmd->retries = scmd->allowed;
690                                 scsi_eh_finish_cmd(scmd, &ap->eh_done_q);
691                         }
692                 }
693
694                 /* If we have timed out qcs.  They belong to EH from
695                  * this point but the state of the controller is
696                  * unknown.  Freeze the port to make sure the IRQ
697                  * handler doesn't diddle with those qcs.  This must
698                  * be done atomically w.r.t. setting QCFLAG_FAILED.
699                  */
700                 if (nr_timedout)
701                         __ata_port_freeze(ap);
702
703                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
704
705                 /* initialize eh_tries */
706                 ap->eh_tries = ATA_EH_MAX_TRIES;
707         } else
708                 spin_unlock_wait(ap->lock);
709
710 }
711 EXPORT_SYMBOL(ata_scsi_cmd_error_handler);
712
713 /**
714  * ata_scsi_port_error_handler - recover the port after the commands
715  * @host:       SCSI host containing the port
716  * @ap:         the ATA port
717  *
718  * Handle the recovery of the port @ap after all the commands
719  * have been recovered.
720  */
721 void ata_scsi_port_error_handler(struct Scsi_Host *host, struct ata_port *ap)
722 {
723         unsigned long flags;
724
725         /* invoke error handler */
726         if (ap->ops->error_handler) {
727                 struct ata_link *link;
728
729                 /* acquire EH ownership */
730                 ata_eh_acquire(ap);
731  repeat:
732                 /* kill fast drain timer */
733                 del_timer_sync(&ap->fastdrain_timer);
734
735                 /* process port resume request */
736                 ata_eh_handle_port_resume(ap);
737
738                 /* fetch & clear EH info */
739                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
740
741                 ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST) {
742                         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
743                         struct ata_device *dev;
744
745                         memset(&link->eh_context, 0, sizeof(link->eh_context));
746                         link->eh_context.i = link->eh_info;
747                         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
748
749                         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
750                                 int devno = dev->devno;
751
752                                 ehc->saved_xfer_mode[devno] = dev->xfer_mode;
753                                 if (ata_ncq_enabled(dev))
754                                         ehc->saved_ncq_enabled |= 1 << devno;
755                         }
756                 }
757
758                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS;
759                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
760                 ap->excl_link = NULL;   /* don't maintain exclusion over EH */
761
762                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
763
764                 /* invoke EH, skip if unloading or suspended */
765                 if (!(ap->pflags & (ATA_PFLAG_UNLOADING | ATA_PFLAG_SUSPENDED)))
766                         ap->ops->error_handler(ap);
767                 else {
768                         /* if unloading, commence suicide */
769                         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING) &&
770                             !(ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADED))
771                                 ata_eh_unload(ap);
772                         ata_eh_finish(ap);
773                 }
774
775                 /* process port suspend request */
776                 ata_eh_handle_port_suspend(ap);
777
778                 /* Exception might have happened after ->error_handler
779                  * recovered the port but before this point.  Repeat
780                  * EH in such case.
781                  */
782                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
783
784                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_PENDING) {
785                         if (--ap->eh_tries) {
786                                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
787                                 goto repeat;
788                         }
789                         ata_port_err(ap,
790                                      "EH pending after %d tries, giving up\n",
791                                      ATA_EH_MAX_TRIES);
792                         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
793                 }
794
795                 /* this run is complete, make sure EH info is clear */
796                 ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
797                         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
798
799                 /* end eh (clear host_eh_scheduled) while holding
800                  * ap->lock such that if exception occurs after this
801                  * point but before EH completion, SCSI midlayer will
802                  * re-initiate EH.
803                  */
804                 ap->ops->end_eh(ap);
805
806                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
807                 ata_eh_release(ap);
808         } else {
809                 WARN_ON(ata_qc_from_tag(ap, ap->link.active_tag) == NULL);
810                 ap->ops->eng_timeout(ap);
811         }
812
813         scsi_eh_flush_done_q(&ap->eh_done_q);
814
815         /* clean up */
816         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
817
818         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_LOADING)
819                 ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_LOADING;
820         else if (ap->pflags & ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG)
821                 schedule_delayed_work(&ap->hotplug_task, 0);
822
823         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_RECOVERED)
824                 ata_port_info(ap, "EH complete\n");
825
826         ap->pflags &= ~(ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG | ATA_PFLAG_RECOVERED);
827
828         /* tell wait_eh that we're done */
829         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS;
830         wake_up_all(&ap->eh_wait_q);
831
832         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
833 }
834 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_port_error_handler);
835
836 /**
837  *      ata_port_wait_eh - Wait for the currently pending EH to complete
838  *      @ap: Port to wait EH for
839  *
840  *      Wait until the currently pending EH is complete.
841  *
842  *      LOCKING:
843  *      Kernel thread context (may sleep).
844  */
845 void ata_port_wait_eh(struct ata_port *ap)
846 {
847         unsigned long flags;
848         DEFINE_WAIT(wait);
849
850  retry:
851         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
852
853         while (ap->pflags & (ATA_PFLAG_EH_PENDING | ATA_PFLAG_EH_IN_PROGRESS)) {
854                 prepare_to_wait(&ap->eh_wait_q, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
855                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
856                 schedule();
857                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
858         }
859         finish_wait(&ap->eh_wait_q, &wait);
860
861         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
862
863         /* make sure SCSI EH is complete */
864         if (scsi_host_in_recovery(ap->scsi_host)) {
865                 ata_msleep(ap, 10);
866                 goto retry;
867         }
868 }
869 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_wait_eh);
870
871 static int ata_eh_nr_in_flight(struct ata_port *ap)
872 {
873         unsigned int tag;
874         int nr = 0;
875
876         /* count only non-internal commands */
877         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE - 1; tag++)
878                 if (ata_qc_from_tag(ap, tag))
879                         nr++;
880
881         return nr;
882 }
883
884 void ata_eh_fastdrain_timerfn(unsigned long arg)
885 {
886         struct ata_port *ap = (void *)arg;
887         unsigned long flags;
888         int cnt;
889
890         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
891
892         cnt = ata_eh_nr_in_flight(ap);
893
894         /* are we done? */
895         if (!cnt)
896                 goto out_unlock;
897
898         if (cnt == ap->fastdrain_cnt) {
899                 unsigned int tag;
900
901                 /* No progress during the last interval, tag all
902                  * in-flight qcs as timed out and freeze the port.
903                  */
904                 for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE - 1; tag++) {
905                         struct ata_queued_cmd *qc = ata_qc_from_tag(ap, tag);
906                         if (qc)
907                                 qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
908                 }
909
910                 ata_port_freeze(ap);
911         } else {
912                 /* some qcs have finished, give it another chance */
913                 ap->fastdrain_cnt = cnt;
914                 ap->fastdrain_timer.expires =
915                         ata_deadline(jiffies, ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL);
916                 add_timer(&ap->fastdrain_timer);
917         }
918
919  out_unlock:
920         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
921 }
922
923 /**
924  *      ata_eh_set_pending - set ATA_PFLAG_EH_PENDING and activate fast drain
925  *      @ap: target ATA port
926  *      @fastdrain: activate fast drain
927  *
928  *      Set ATA_PFLAG_EH_PENDING and activate fast drain if @fastdrain
929  *      is non-zero and EH wasn't pending before.  Fast drain ensures
930  *      that EH kicks in in timely manner.
931  *
932  *      LOCKING:
933  *      spin_lock_irqsave(host lock)
934  */
935 static void ata_eh_set_pending(struct ata_port *ap, int fastdrain)
936 {
937         int cnt;
938
939         /* already scheduled? */
940         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_EH_PENDING)
941                 return;
942
943         ap->pflags |= ATA_PFLAG_EH_PENDING;
944
945         if (!fastdrain)
946                 return;
947
948         /* do we have in-flight qcs? */
949         cnt = ata_eh_nr_in_flight(ap);
950         if (!cnt)
951                 return;
952
953         /* activate fast drain */
954         ap->fastdrain_cnt = cnt;
955         ap->fastdrain_timer.expires =
956                 ata_deadline(jiffies, ATA_EH_FASTDRAIN_INTERVAL);
957         add_timer(&ap->fastdrain_timer);
958 }
959
960 /**
961  *      ata_qc_schedule_eh - schedule qc for error handling
962  *      @qc: command to schedule error handling for
963  *
964  *      Schedule error handling for @qc.  EH will kick in as soon as
965  *      other commands are drained.
966  *
967  *      LOCKING:
968  *      spin_lock_irqsave(host lock)
969  */
970 void ata_qc_schedule_eh(struct ata_queued_cmd *qc)
971 {
972         struct ata_port *ap = qc->ap;
973         struct request_queue *q = qc->scsicmd->device->request_queue;
974         unsigned long flags;
975
976         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
977
978         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
979         ata_eh_set_pending(ap, 1);
980
981         /* The following will fail if timeout has already expired.
982          * ata_scsi_error() takes care of such scmds on EH entry.
983          * Note that ATA_QCFLAG_FAILED is unconditionally set after
984          * this function completes.
985          */
986         spin_lock_irqsave(q->queue_lock, flags);
987         blk_abort_request(qc->scsicmd->request);
988         spin_unlock_irqrestore(q->queue_lock, flags);
989 }
990
991 /**
992  * ata_std_sched_eh - non-libsas ata_ports issue eh with this common routine
993  * @ap: ATA port to schedule EH for
994  *
995  *      LOCKING: inherited from ata_port_schedule_eh
996  *      spin_lock_irqsave(host lock)
997  */
998 void ata_std_sched_eh(struct ata_port *ap)
999 {
1000         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1001
1002         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_INITIALIZING)
1003                 return;
1004
1005         ata_eh_set_pending(ap, 1);
1006         scsi_schedule_eh(ap->scsi_host);
1007
1008         DPRINTK("port EH scheduled\n");
1009 }
1010 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_sched_eh);
1011
1012 /**
1013  * ata_std_end_eh - non-libsas ata_ports complete eh with this common routine
1014  * @ap: ATA port to end EH for
1015  *
1016  * In the libata object model there is a 1:1 mapping of ata_port to
1017  * shost, so host fields can be directly manipulated under ap->lock, in
1018  * the libsas case we need to hold a lock at the ha->level to coordinate
1019  * these events.
1020  *
1021  *      LOCKING:
1022  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1023  */
1024 void ata_std_end_eh(struct ata_port *ap)
1025 {
1026         struct Scsi_Host *host = ap->scsi_host;
1027
1028         host->host_eh_scheduled = 0;
1029 }
1030 EXPORT_SYMBOL(ata_std_end_eh);
1031
1032
1033 /**
1034  *      ata_port_schedule_eh - schedule error handling without a qc
1035  *      @ap: ATA port to schedule EH for
1036  *
1037  *      Schedule error handling for @ap.  EH will kick in as soon as
1038  *      all commands are drained.
1039  *
1040  *      LOCKING:
1041  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1042  */
1043 void ata_port_schedule_eh(struct ata_port *ap)
1044 {
1045         /* see: ata_std_sched_eh, unless you know better */
1046         ap->ops->sched_eh(ap);
1047 }
1048
1049 static int ata_do_link_abort(struct ata_port *ap, struct ata_link *link)
1050 {
1051         int tag, nr_aborted = 0;
1052
1053         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1054
1055         /* we're gonna abort all commands, no need for fast drain */
1056         ata_eh_set_pending(ap, 0);
1057
1058         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
1059                 struct ata_queued_cmd *qc = ata_qc_from_tag(ap, tag);
1060
1061                 if (qc && (!link || qc->dev->link == link)) {
1062                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_FAILED;
1063                         ata_qc_complete(qc);
1064                         nr_aborted++;
1065                 }
1066         }
1067
1068         if (!nr_aborted)
1069                 ata_port_schedule_eh(ap);
1070
1071         return nr_aborted;
1072 }
1073
1074 /**
1075  *      ata_link_abort - abort all qc's on the link
1076  *      @link: ATA link to abort qc's for
1077  *
1078  *      Abort all active qc's active on @link and schedule EH.
1079  *
1080  *      LOCKING:
1081  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1082  *
1083  *      RETURNS:
1084  *      Number of aborted qc's.
1085  */
1086 int ata_link_abort(struct ata_link *link)
1087 {
1088         return ata_do_link_abort(link->ap, link);
1089 }
1090
1091 /**
1092  *      ata_port_abort - abort all qc's on the port
1093  *      @ap: ATA port to abort qc's for
1094  *
1095  *      Abort all active qc's of @ap and schedule EH.
1096  *
1097  *      LOCKING:
1098  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
1099  *
1100  *      RETURNS:
1101  *      Number of aborted qc's.
1102  */
1103 int ata_port_abort(struct ata_port *ap)
1104 {
1105         return ata_do_link_abort(ap, NULL);
1106 }
1107
1108 /**
1109  *      __ata_port_freeze - freeze port
1110  *      @ap: ATA port to freeze
1111  *
1112  *      This function is called when HSM violation or some other
1113  *      condition disrupts normal operation of the port.  Frozen port
1114  *      is not allowed to perform any operation until the port is
1115  *      thawed, which usually follows a successful reset.
1116  *
1117  *      ap->ops->freeze() callback can be used for freezing the port
1118  *      hardware-wise (e.g. mask interrupt and stop DMA engine).  If a
1119  *      port cannot be frozen hardware-wise, the interrupt handler
1120  *      must ack and clear interrupts unconditionally while the port
1121  *      is frozen.
1122  *
1123  *      LOCKING:
1124  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1125  */
1126 static void __ata_port_freeze(struct ata_port *ap)
1127 {
1128         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1129
1130         if (ap->ops->freeze)
1131                 ap->ops->freeze(ap);
1132
1133         ap->pflags |= ATA_PFLAG_FROZEN;
1134
1135         DPRINTK("ata%u port frozen\n", ap->print_id);
1136 }
1137
1138 /**
1139  *      ata_port_freeze - abort & freeze port
1140  *      @ap: ATA port to freeze
1141  *
1142  *      Abort and freeze @ap.  The freeze operation must be called
1143  *      first, because some hardware requires special operations
1144  *      before the taskfile registers are accessible.
1145  *
1146  *      LOCKING:
1147  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1148  *
1149  *      RETURNS:
1150  *      Number of aborted commands.
1151  */
1152 int ata_port_freeze(struct ata_port *ap)
1153 {
1154         int nr_aborted;
1155
1156         WARN_ON(!ap->ops->error_handler);
1157
1158         __ata_port_freeze(ap);
1159         nr_aborted = ata_port_abort(ap);
1160
1161         return nr_aborted;
1162 }
1163
1164 /**
1165  *      sata_async_notification - SATA async notification handler
1166  *      @ap: ATA port where async notification is received
1167  *
1168  *      Handler to be called when async notification via SDB FIS is
1169  *      received.  This function schedules EH if necessary.
1170  *
1171  *      LOCKING:
1172  *      spin_lock_irqsave(host lock)
1173  *
1174  *      RETURNS:
1175  *      1 if EH is scheduled, 0 otherwise.
1176  */
1177 int sata_async_notification(struct ata_port *ap)
1178 {
1179         u32 sntf;
1180         int rc;
1181
1182         if (!(ap->flags & ATA_FLAG_AN))
1183                 return 0;
1184
1185         rc = sata_scr_read(&ap->link, SCR_NOTIFICATION, &sntf);
1186         if (rc == 0)
1187                 sata_scr_write(&ap->link, SCR_NOTIFICATION, sntf);
1188
1189         if (!sata_pmp_attached(ap) || rc) {
1190                 /* PMP is not attached or SNTF is not available */
1191                 if (!sata_pmp_attached(ap)) {
1192                         /* PMP is not attached.  Check whether ATAPI
1193                          * AN is configured.  If so, notify media
1194                          * change.
1195                          */
1196                         struct ata_device *dev = ap->link.device;
1197
1198                         if ((dev->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
1199                             (dev->flags & ATA_DFLAG_AN))
1200                                 ata_scsi_media_change_notify(dev);
1201                         return 0;
1202                 } else {
1203                         /* PMP is attached but SNTF is not available.
1204                          * ATAPI async media change notification is
1205                          * not used.  The PMP must be reporting PHY
1206                          * status change, schedule EH.
1207                          */
1208                         ata_port_schedule_eh(ap);
1209                         return 1;
1210                 }
1211         } else {
1212                 /* PMP is attached and SNTF is available */
1213                 struct ata_link *link;
1214
1215                 /* check and notify ATAPI AN */
1216                 ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
1217                         if (!(sntf & (1 << link->pmp)))
1218                                 continue;
1219
1220                         if ((link->device->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
1221                             (link->device->flags & ATA_DFLAG_AN))
1222                                 ata_scsi_media_change_notify(link->device);
1223                 }
1224
1225                 /* If PMP is reporting that PHY status of some
1226                  * downstream ports has changed, schedule EH.
1227                  */
1228                 if (sntf & (1 << SATA_PMP_CTRL_PORT)) {
1229                         ata_port_schedule_eh(ap);
1230                         return 1;
1231                 }
1232
1233                 return 0;
1234         }
1235 }
1236
1237 /**
1238  *      ata_eh_freeze_port - EH helper to freeze port
1239  *      @ap: ATA port to freeze
1240  *
1241  *      Freeze @ap.
1242  *
1243  *      LOCKING:
1244  *      None.
1245  */
1246 void ata_eh_freeze_port(struct ata_port *ap)
1247 {
1248         unsigned long flags;
1249
1250         if (!ap->ops->error_handler)
1251                 return;
1252
1253         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1254         __ata_port_freeze(ap);
1255         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1256 }
1257
1258 /**
1259  *      ata_port_thaw_port - EH helper to thaw port
1260  *      @ap: ATA port to thaw
1261  *
1262  *      Thaw frozen port @ap.
1263  *
1264  *      LOCKING:
1265  *      None.
1266  */
1267 void ata_eh_thaw_port(struct ata_port *ap)
1268 {
1269         unsigned long flags;
1270
1271         if (!ap->ops->error_handler)
1272                 return;
1273
1274         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1275
1276         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_FROZEN;
1277
1278         if (ap->ops->thaw)
1279                 ap->ops->thaw(ap);
1280
1281         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1282
1283         DPRINTK("ata%u port thawed\n", ap->print_id);
1284 }
1285
1286 static void ata_eh_scsidone(struct scsi_cmnd *scmd)
1287 {
1288         /* nada */
1289 }
1290
1291 static void __ata_eh_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1292 {
1293         struct ata_port *ap = qc->ap;
1294         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1295         unsigned long flags;
1296
1297         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1298         qc->scsidone = ata_eh_scsidone;
1299         __ata_qc_complete(qc);
1300         WARN_ON(ata_tag_valid(qc->tag));
1301         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1302
1303         scsi_eh_finish_cmd(scmd, &ap->eh_done_q);
1304 }
1305
1306 /**
1307  *      ata_eh_qc_complete - Complete an active ATA command from EH
1308  *      @qc: Command to complete
1309  *
1310  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA command has
1311  *      completed.  To be used from EH.
1312  */
1313 void ata_eh_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
1314 {
1315         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1316         scmd->retries = scmd->allowed;
1317         __ata_eh_qc_complete(qc);
1318 }
1319
1320 /**
1321  *      ata_eh_qc_retry - Tell midlayer to retry an ATA command after EH
1322  *      @qc: Command to retry
1323  *
1324  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA command
1325  *      should be retried.  To be used from EH.
1326  *
1327  *      SCSI midlayer limits the number of retries to scmd->allowed.
1328  *      scmd->allowed is incremented for commands which get retried
1329  *      due to unrelated failures (qc->err_mask is zero).
1330  */
1331 void ata_eh_qc_retry(struct ata_queued_cmd *qc)
1332 {
1333         struct scsi_cmnd *scmd = qc->scsicmd;
1334         if (!qc->err_mask)
1335                 scmd->allowed++;
1336         __ata_eh_qc_complete(qc);
1337 }
1338
1339 /**
1340  *      ata_dev_disable - disable ATA device
1341  *      @dev: ATA device to disable
1342  *
1343  *      Disable @dev.
1344  *
1345  *      Locking:
1346  *      EH context.
1347  */
1348 void ata_dev_disable(struct ata_device *dev)
1349 {
1350         if (!ata_dev_enabled(dev))
1351                 return;
1352
1353         if (ata_msg_drv(dev->link->ap))
1354                 ata_dev_warn(dev, "disabled\n");
1355         ata_acpi_on_disable(dev);
1356         ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 | ATA_DNXFER_QUIET);
1357         dev->class++;
1358
1359         /* From now till the next successful probe, ering is used to
1360          * track probe failures.  Clear accumulated device error info.
1361          */
1362         ata_ering_clear(&dev->ering);
1363 }
1364
1365 /**
1366  *      ata_eh_detach_dev - detach ATA device
1367  *      @dev: ATA device to detach
1368  *
1369  *      Detach @dev.
1370  *
1371  *      LOCKING:
1372  *      None.
1373  */
1374 void ata_eh_detach_dev(struct ata_device *dev)
1375 {
1376         struct ata_link *link = dev->link;
1377         struct ata_port *ap = link->ap;
1378         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1379         unsigned long flags;
1380
1381         ata_dev_disable(dev);
1382
1383         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1384
1385         dev->flags &= ~ATA_DFLAG_DETACH;
1386
1387         if (ata_scsi_offline_dev(dev)) {
1388                 dev->flags |= ATA_DFLAG_DETACHED;
1389                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG;
1390         }
1391
1392         /* clear per-dev EH info */
1393         ata_eh_clear_action(link, dev, &link->eh_info, ATA_EH_PERDEV_MASK);
1394         ata_eh_clear_action(link, dev, &link->eh_context.i, ATA_EH_PERDEV_MASK);
1395         ehc->saved_xfer_mode[dev->devno] = 0;
1396         ehc->saved_ncq_enabled &= ~(1 << dev->devno);
1397
1398         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1399 }
1400
1401 /**
1402  *      ata_eh_about_to_do - about to perform eh_action
1403  *      @link: target ATA link
1404  *      @dev: target ATA dev for per-dev action (can be NULL)
1405  *      @action: action about to be performed
1406  *
1407  *      Called just before performing EH actions to clear related bits
1408  *      in @link->eh_info such that eh actions are not unnecessarily
1409  *      repeated.
1410  *
1411  *      LOCKING:
1412  *      None.
1413  */
1414 void ata_eh_about_to_do(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
1415                         unsigned int action)
1416 {
1417         struct ata_port *ap = link->ap;
1418         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
1419         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1420         unsigned long flags;
1421
1422         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
1423
1424         ata_eh_clear_action(link, dev, ehi, action);
1425
1426         /* About to take EH action, set RECOVERED.  Ignore actions on
1427          * slave links as master will do them again.
1428          */
1429         if (!(ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET) && link != ap->slave_link)
1430                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_RECOVERED;
1431
1432         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
1433 }
1434
1435 /**
1436  *      ata_eh_done - EH action complete
1437  *      @link: ATA link for which EH actions are complete
1438  *      @dev: target ATA dev for per-dev action (can be NULL)
1439  *      @action: action just completed
1440  *
1441  *      Called right after performing EH actions to clear related bits
1442  *      in @link->eh_context.
1443  *
1444  *      LOCKING:
1445  *      None.
1446  */
1447 void ata_eh_done(struct ata_link *link, struct ata_device *dev,
1448                  unsigned int action)
1449 {
1450         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1451
1452         ata_eh_clear_action(link, dev, &ehc->i, action);
1453 }
1454
1455 /**
1456  *      ata_err_string - convert err_mask to descriptive string
1457  *      @err_mask: error mask to convert to string
1458  *
1459  *      Convert @err_mask to descriptive string.  Errors are
1460  *      prioritized according to severity and only the most severe
1461  *      error is reported.
1462  *
1463  *      LOCKING:
1464  *      None.
1465  *
1466  *      RETURNS:
1467  *      Descriptive string for @err_mask
1468  */
1469 static const char *ata_err_string(unsigned int err_mask)
1470 {
1471         if (err_mask & AC_ERR_HOST_BUS)
1472                 return "host bus error";
1473         if (err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
1474                 return "ATA bus error";
1475         if (err_mask & AC_ERR_TIMEOUT)
1476                 return "timeout";
1477         if (err_mask & AC_ERR_HSM)
1478                 return "HSM violation";
1479         if (err_mask & AC_ERR_SYSTEM)
1480                 return "internal error";
1481         if (err_mask & AC_ERR_MEDIA)
1482                 return "media error";
1483         if (err_mask & AC_ERR_INVALID)
1484                 return "invalid argument";
1485         if (err_mask & AC_ERR_DEV)
1486                 return "device error";
1487         return "unknown error";
1488 }
1489
1490 /**
1491  *      ata_eh_read_log_10h - Read log page 10h for NCQ error details
1492  *      @dev: Device to read log page 10h from
1493  *      @tag: Resulting tag of the failed command
1494  *      @tf: Resulting taskfile registers of the failed command
1495  *
1496  *      Read log page 10h to obtain NCQ error details and clear error
1497  *      condition.
1498  *
1499  *      LOCKING:
1500  *      Kernel thread context (may sleep).
1501  *
1502  *      RETURNS:
1503  *      0 on success, -errno otherwise.
1504  */
1505 static int ata_eh_read_log_10h(struct ata_device *dev,
1506                                int *tag, struct ata_taskfile *tf)
1507 {
1508         u8 *buf = dev->link->ap->sector_buf;
1509         unsigned int err_mask;
1510         u8 csum;
1511         int i;
1512
1513         err_mask = ata_read_log_page(dev, ATA_LOG_SATA_NCQ, 0, buf, 1);
1514         if (err_mask)
1515                 return -EIO;
1516
1517         csum = 0;
1518         for (i = 0; i < ATA_SECT_SIZE; i++)
1519                 csum += buf[i];
1520         if (csum)
1521                 ata_dev_warn(dev, "invalid checksum 0x%x on log page 10h\n",
1522                              csum);
1523
1524         if (buf[0] & 0x80)
1525                 return -ENOENT;
1526
1527         *tag = buf[0] & 0x1f;
1528
1529         tf->command = buf[2];
1530         tf->feature = buf[3];
1531         tf->lbal = buf[4];
1532         tf->lbam = buf[5];
1533         tf->lbah = buf[6];
1534         tf->device = buf[7];
1535         tf->hob_lbal = buf[8];
1536         tf->hob_lbam = buf[9];
1537         tf->hob_lbah = buf[10];
1538         tf->nsect = buf[12];
1539         tf->hob_nsect = buf[13];
1540         if (ata_id_has_ncq_autosense(dev->id))
1541                 tf->auxiliary = buf[14] << 16 | buf[15] << 8 | buf[16];
1542
1543         return 0;
1544 }
1545
1546 /**
1547  *      atapi_eh_tur - perform ATAPI TEST_UNIT_READY
1548  *      @dev: target ATAPI device
1549  *      @r_sense_key: out parameter for sense_key
1550  *
1551  *      Perform ATAPI TEST_UNIT_READY.
1552  *
1553  *      LOCKING:
1554  *      EH context (may sleep).
1555  *
1556  *      RETURNS:
1557  *      0 on success, AC_ERR_* mask on failure.
1558  */
1559 unsigned int atapi_eh_tur(struct ata_device *dev, u8 *r_sense_key)
1560 {
1561         u8 cdb[ATAPI_CDB_LEN] = { TEST_UNIT_READY, 0, 0, 0, 0, 0 };
1562         struct ata_taskfile tf;
1563         unsigned int err_mask;
1564
1565         ata_tf_init(dev, &tf);
1566
1567         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1568         tf.command = ATA_CMD_PACKET;
1569         tf.protocol = ATAPI_PROT_NODATA;
1570
1571         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, cdb, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
1572         if (err_mask == AC_ERR_DEV)
1573                 *r_sense_key = tf.feature >> 4;
1574         return err_mask;
1575 }
1576
1577 /**
1578  *      ata_eh_request_sense - perform REQUEST_SENSE_DATA_EXT
1579  *      @qc: qc to perform REQUEST_SENSE_SENSE_DATA_EXT to
1580  *      @cmd: scsi command for which the sense code should be set
1581  *
1582  *      Perform REQUEST_SENSE_DATA_EXT after the device reported CHECK
1583  *      SENSE.  This function is an EH helper.
1584  *
1585  *      LOCKING:
1586  *      Kernel thread context (may sleep).
1587  */
1588 static void ata_eh_request_sense(struct ata_queued_cmd *qc,
1589                                  struct scsi_cmnd *cmd)
1590 {
1591         struct ata_device *dev = qc->dev;
1592         struct ata_taskfile tf;
1593         unsigned int err_mask;
1594
1595         if (qc->ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) {
1596                 ata_dev_warn(dev, "sense data available but port frozen\n");
1597                 return;
1598         }
1599
1600         if (!cmd || qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)
1601                 return;
1602
1603         if (!ata_id_sense_reporting_enabled(dev->id)) {
1604                 ata_dev_warn(qc->dev, "sense data reporting disabled\n");
1605                 return;
1606         }
1607
1608         DPRINTK("ATA request sense\n");
1609
1610         ata_tf_init(dev, &tf);
1611         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1612         tf.flags |= ATA_TFLAG_LBA | ATA_TFLAG_LBA48;
1613         tf.command = ATA_CMD_REQ_SENSE_DATA;
1614         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
1615
1616         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
1617         /* Ignore err_mask; ATA_ERR might be set */
1618         if (tf.command & ATA_SENSE) {
1619                 ata_scsi_set_sense(dev, cmd, tf.lbah, tf.lbam, tf.lbal);
1620                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_SENSE_VALID;
1621         } else {
1622                 ata_dev_warn(dev, "request sense failed stat %02x emask %x\n",
1623                              tf.command, err_mask);
1624         }
1625 }
1626
1627 /**
1628  *      atapi_eh_request_sense - perform ATAPI REQUEST_SENSE
1629  *      @dev: device to perform REQUEST_SENSE to
1630  *      @sense_buf: result sense data buffer (SCSI_SENSE_BUFFERSIZE bytes long)
1631  *      @dfl_sense_key: default sense key to use
1632  *
1633  *      Perform ATAPI REQUEST_SENSE after the device reported CHECK
1634  *      SENSE.  This function is EH helper.
1635  *
1636  *      LOCKING:
1637  *      Kernel thread context (may sleep).
1638  *
1639  *      RETURNS:
1640  *      0 on success, AC_ERR_* mask on failure
1641  */
1642 unsigned int atapi_eh_request_sense(struct ata_device *dev,
1643                                            u8 *sense_buf, u8 dfl_sense_key)
1644 {
1645         u8 cdb[ATAPI_CDB_LEN] =
1646                 { REQUEST_SENSE, 0, 0, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, 0 };
1647         struct ata_port *ap = dev->link->ap;
1648         struct ata_taskfile tf;
1649
1650         DPRINTK("ATAPI request sense\n");
1651
1652         memset(sense_buf, 0, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE);
1653
1654         /* initialize sense_buf with the error register,
1655          * for the case where they are -not- overwritten
1656          */
1657         sense_buf[0] = 0x70;
1658         sense_buf[2] = dfl_sense_key;
1659
1660         /* some devices time out if garbage left in tf */
1661         ata_tf_init(dev, &tf);
1662
1663         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
1664         tf.command = ATA_CMD_PACKET;
1665
1666         /* is it pointless to prefer PIO for "safety reasons"? */
1667         if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA) {
1668                 tf.protocol = ATAPI_PROT_DMA;
1669                 tf.feature |= ATAPI_PKT_DMA;
1670         } else {
1671                 tf.protocol = ATAPI_PROT_PIO;
1672                 tf.lbam = SCSI_SENSE_BUFFERSIZE;
1673                 tf.lbah = 0;
1674         }
1675
1676         return ata_exec_internal(dev, &tf, cdb, DMA_FROM_DEVICE,
1677                                  sense_buf, SCSI_SENSE_BUFFERSIZE, 0);
1678 }
1679
1680 /**
1681  *      ata_eh_analyze_serror - analyze SError for a failed port
1682  *      @link: ATA link to analyze SError for
1683  *
1684  *      Analyze SError if available and further determine cause of
1685  *      failure.
1686  *
1687  *      LOCKING:
1688  *      None.
1689  */
1690 static void ata_eh_analyze_serror(struct ata_link *link)
1691 {
1692         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1693         u32 serror = ehc->i.serror;
1694         unsigned int err_mask = 0, action = 0;
1695         u32 hotplug_mask;
1696
1697         if (serror & (SERR_PERSISTENT | SERR_DATA)) {
1698                 err_mask |= AC_ERR_ATA_BUS;
1699                 action |= ATA_EH_RESET;
1700         }
1701         if (serror & SERR_PROTOCOL) {
1702                 err_mask |= AC_ERR_HSM;
1703                 action |= ATA_EH_RESET;
1704         }
1705         if (serror & SERR_INTERNAL) {
1706                 err_mask |= AC_ERR_SYSTEM;
1707                 action |= ATA_EH_RESET;
1708         }
1709
1710         /* Determine whether a hotplug event has occurred.  Both
1711          * SError.N/X are considered hotplug events for enabled or
1712          * host links.  For disabled PMP links, only N bit is
1713          * considered as X bit is left at 1 for link plugging.
1714          */
1715         if (link->lpm_policy > ATA_LPM_MAX_POWER)
1716                 hotplug_mask = 0;       /* hotplug doesn't work w/ LPM */
1717         else if (!(link->flags & ATA_LFLAG_DISABLED) || ata_is_host_link(link))
1718                 hotplug_mask = SERR_PHYRDY_CHG | SERR_DEV_XCHG;
1719         else
1720                 hotplug_mask = SERR_PHYRDY_CHG;
1721
1722         if (serror & hotplug_mask)
1723                 ata_ehi_hotplugged(&ehc->i);
1724
1725         ehc->i.err_mask |= err_mask;
1726         ehc->i.action |= action;
1727 }
1728
1729 /**
1730  *      ata_eh_analyze_ncq_error - analyze NCQ error
1731  *      @link: ATA link to analyze NCQ error for
1732  *
1733  *      Read log page 10h, determine the offending qc and acquire
1734  *      error status TF.  For NCQ device errors, all LLDDs have to do
1735  *      is setting AC_ERR_DEV in ehi->err_mask.  This function takes
1736  *      care of the rest.
1737  *
1738  *      LOCKING:
1739  *      Kernel thread context (may sleep).
1740  */
1741 void ata_eh_analyze_ncq_error(struct ata_link *link)
1742 {
1743         struct ata_port *ap = link->ap;
1744         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
1745         struct ata_device *dev = link->device;
1746         struct ata_queued_cmd *qc;
1747         struct ata_taskfile tf;
1748         int tag, rc;
1749
1750         /* if frozen, we can't do much */
1751         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
1752                 return;
1753
1754         /* is it NCQ device error? */
1755         if (!link->sactive || !(ehc->i.err_mask & AC_ERR_DEV))
1756                 return;
1757
1758         /* has LLDD analyzed already? */
1759         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
1760                 qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
1761
1762                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED))
1763                         continue;
1764
1765                 if (qc->err_mask)
1766                         return;
1767         }
1768
1769         /* okay, this error is ours */
1770         memset(&tf, 0, sizeof(tf));
1771         rc = ata_eh_read_log_10h(dev, &tag, &tf);
1772         if (rc) {
1773                 ata_link_err(link, "failed to read log page 10h (errno=%d)\n",
1774                              rc);
1775                 return;
1776         }
1777
1778         if (!(link->sactive & (1 << tag))) {
1779                 ata_link_err(link, "log page 10h reported inactive tag %d\n",
1780                              tag);
1781                 return;
1782         }
1783
1784         /* we've got the perpetrator, condemn it */
1785         qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
1786         memcpy(&qc->result_tf, &tf, sizeof(tf));
1787         qc->result_tf.flags = ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_LBA | ATA_TFLAG_LBA48;
1788         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV | AC_ERR_NCQ;
1789         if ((qc->result_tf.command & ATA_SENSE) || qc->result_tf.auxiliary) {
1790                 char sense_key, asc, ascq;
1791
1792                 sense_key = (qc->result_tf.auxiliary >> 16) & 0xff;
1793                 asc = (qc->result_tf.auxiliary >> 8) & 0xff;
1794                 ascq = qc->result_tf.auxiliary & 0xff;
1795                 ata_scsi_set_sense(dev, qc->scsicmd, sense_key, asc, ascq);
1796                 ata_scsi_set_sense_information(dev, qc->scsicmd,
1797                                                &qc->result_tf);
1798                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_SENSE_VALID;
1799         }
1800
1801         ehc->i.err_mask &= ~AC_ERR_DEV;
1802 }
1803
1804 /**
1805  *      ata_eh_analyze_tf - analyze taskfile of a failed qc
1806  *      @qc: qc to analyze
1807  *      @tf: Taskfile registers to analyze
1808  *
1809  *      Analyze taskfile of @qc and further determine cause of
1810  *      failure.  This function also requests ATAPI sense data if
1811  *      available.
1812  *
1813  *      LOCKING:
1814  *      Kernel thread context (may sleep).
1815  *
1816  *      RETURNS:
1817  *      Determined recovery action
1818  */
1819 static unsigned int ata_eh_analyze_tf(struct ata_queued_cmd *qc,
1820                                       const struct ata_taskfile *tf)
1821 {
1822         unsigned int tmp, action = 0;
1823         u8 stat = tf->command, err = tf->feature;
1824
1825         if ((stat & (ATA_BUSY | ATA_DRQ | ATA_DRDY)) != ATA_DRDY) {
1826                 qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
1827                 return ATA_EH_RESET;
1828         }
1829
1830         if (stat & (ATA_ERR | ATA_DF)) {
1831                 qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
1832                 /*
1833                  * Sense data reporting does not work if the
1834                  * device fault bit is set.
1835                  */
1836                 if (stat & ATA_DF)
1837                         stat &= ~ATA_SENSE;
1838         } else {
1839                 return 0;
1840         }
1841
1842         switch (qc->dev->class) {
1843         case ATA_DEV_ATA:
1844         case ATA_DEV_ZAC:
1845                 if (stat & ATA_SENSE)
1846                         ata_eh_request_sense(qc, qc->scsicmd);
1847                 if (err & ATA_ICRC)
1848                         qc->err_mask |= AC_ERR_ATA_BUS;
1849                 if (err & (ATA_UNC | ATA_AMNF))
1850                         qc->err_mask |= AC_ERR_MEDIA;
1851                 if (err & ATA_IDNF)
1852                         qc->err_mask |= AC_ERR_INVALID;
1853                 break;
1854
1855         case ATA_DEV_ATAPI:
1856                 if (!(qc->ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)) {
1857                         tmp = atapi_eh_request_sense(qc->dev,
1858                                                 qc->scsicmd->sense_buffer,
1859                                                 qc->result_tf.feature >> 4);
1860                         if (!tmp)
1861                                 qc->flags |= ATA_QCFLAG_SENSE_VALID;
1862                         else
1863                                 qc->err_mask |= tmp;
1864                 }
1865         }
1866
1867         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID) {
1868                 int ret = scsi_check_sense(qc->scsicmd);
1869                 /*
1870                  * SUCCESS here means that the sense code could
1871                  * evaluated and should be passed to the upper layers
1872                  * for correct evaluation.
1873                  * FAILED means the sense code could not interpreted
1874                  * and the device would need to be reset.
1875                  * NEEDS_RETRY and ADD_TO_MLQUEUE means that the
1876                  * command would need to be retried.
1877                  */
1878                 if (ret == NEEDS_RETRY || ret == ADD_TO_MLQUEUE) {
1879                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RETRY;
1880                         qc->err_mask |= AC_ERR_OTHER;
1881                 } else if (ret != SUCCESS) {
1882                         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
1883                 }
1884         }
1885         if (qc->err_mask & (AC_ERR_HSM | AC_ERR_TIMEOUT | AC_ERR_ATA_BUS))
1886                 action |= ATA_EH_RESET;
1887
1888         return action;
1889 }
1890
1891 static int ata_eh_categorize_error(unsigned int eflags, unsigned int err_mask,
1892                                    int *xfer_ok)
1893 {
1894         int base = 0;
1895
1896         if (!(eflags & ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER))
1897                 *xfer_ok = 1;
1898
1899         if (!*xfer_ok)
1900                 base = ATA_ECAT_DUBIOUS_NONE;
1901
1902         if (err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
1903                 return base + ATA_ECAT_ATA_BUS;
1904
1905         if (err_mask & AC_ERR_TIMEOUT)
1906                 return base + ATA_ECAT_TOUT_HSM;
1907
1908         if (eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) {
1909                 if (err_mask & AC_ERR_HSM)
1910                         return base + ATA_ECAT_TOUT_HSM;
1911                 if ((err_mask &
1912                      (AC_ERR_DEV|AC_ERR_MEDIA|AC_ERR_INVALID)) == AC_ERR_DEV)
1913                         return base + ATA_ECAT_UNK_DEV;
1914         }
1915
1916         return 0;
1917 }
1918
1919 struct speed_down_verdict_arg {
1920         u64 since;
1921         int xfer_ok;
1922         int nr_errors[ATA_ECAT_NR];
1923 };
1924
1925 static int speed_down_verdict_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
1926 {
1927         struct speed_down_verdict_arg *arg = void_arg;
1928         int cat;
1929
1930         if ((ent->eflags & ATA_EFLAG_OLD_ER) || (ent->timestamp < arg->since))
1931                 return -1;
1932
1933         cat = ata_eh_categorize_error(ent->eflags, ent->err_mask,
1934                                       &arg->xfer_ok);
1935         arg->nr_errors[cat]++;
1936
1937         return 0;
1938 }
1939
1940 /**
1941  *      ata_eh_speed_down_verdict - Determine speed down verdict
1942  *      @dev: Device of interest
1943  *
1944  *      This function examines error ring of @dev and determines
1945  *      whether NCQ needs to be turned off, transfer speed should be
1946  *      stepped down, or falling back to PIO is necessary.
1947  *
1948  *      ECAT_ATA_BUS    : ATA_BUS error for any command
1949  *
1950  *      ECAT_TOUT_HSM   : TIMEOUT for any command or HSM violation for
1951  *                        IO commands
1952  *
1953  *      ECAT_UNK_DEV    : Unknown DEV error for IO commands
1954  *
1955  *      ECAT_DUBIOUS_*  : Identical to above three but occurred while
1956  *                        data transfer hasn't been verified.
1957  *
1958  *      Verdicts are
1959  *
1960  *      NCQ_OFF         : Turn off NCQ.
1961  *
1962  *      SPEED_DOWN      : Speed down transfer speed but don't fall back
1963  *                        to PIO.
1964  *
1965  *      FALLBACK_TO_PIO : Fall back to PIO.
1966  *
1967  *      Even if multiple verdicts are returned, only one action is
1968  *      taken per error.  An action triggered by non-DUBIOUS errors
1969  *      clears ering, while one triggered by DUBIOUS_* errors doesn't.
1970  *      This is to expedite speed down decisions right after device is
1971  *      initially configured.
1972  *
1973  *      The following are speed down rules.  #1 and #2 deal with
1974  *      DUBIOUS errors.
1975  *
1976  *      1. If more than one DUBIOUS_ATA_BUS or DUBIOUS_TOUT_HSM errors
1977  *         occurred during last 5 mins, SPEED_DOWN and FALLBACK_TO_PIO.
1978  *
1979  *      2. If more than one DUBIOUS_TOUT_HSM or DUBIOUS_UNK_DEV errors
1980  *         occurred during last 5 mins, NCQ_OFF.
1981  *
1982  *      3. If more than 8 ATA_BUS, TOUT_HSM or UNK_DEV errors
1983  *         occurred during last 5 mins, FALLBACK_TO_PIO
1984  *
1985  *      4. If more than 3 TOUT_HSM or UNK_DEV errors occurred
1986  *         during last 10 mins, NCQ_OFF.
1987  *
1988  *      5. If more than 3 ATA_BUS or TOUT_HSM errors, or more than 6
1989  *         UNK_DEV errors occurred during last 10 mins, SPEED_DOWN.
1990  *
1991  *      LOCKING:
1992  *      Inherited from caller.
1993  *
1994  *      RETURNS:
1995  *      OR of ATA_EH_SPDN_* flags.
1996  */
1997 static unsigned int ata_eh_speed_down_verdict(struct ata_device *dev)
1998 {
1999         const u64 j5mins = 5LLU * 60 * HZ, j10mins = 10LLU * 60 * HZ;
2000         u64 j64 = get_jiffies_64();
2001         struct speed_down_verdict_arg arg;
2002         unsigned int verdict = 0;
2003
2004         /* scan past 5 mins of error history */
2005         memset(&arg, 0, sizeof(arg));
2006         arg.since = j64 - min(j64, j5mins);
2007         ata_ering_map(&dev->ering, speed_down_verdict_cb, &arg);
2008
2009         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_ATA_BUS] +
2010             arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM] > 1)
2011                 verdict |= ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN |
2012                         ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO | ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS;
2013
2014         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_TOUT_HSM] +
2015             arg.nr_errors[ATA_ECAT_DUBIOUS_UNK_DEV] > 1)
2016                 verdict |= ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF | ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS;
2017
2018         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_ATA_BUS] +
2019             arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] +
2020             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 6)
2021                 verdict |= ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO;
2022
2023         /* scan past 10 mins of error history */
2024         memset(&arg, 0, sizeof(arg));
2025         arg.since = j64 - min(j64, j10mins);
2026         ata_ering_map(&dev->ering, speed_down_verdict_cb, &arg);
2027
2028         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] +
2029             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 3)
2030                 verdict |= ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF;
2031
2032         if (arg.nr_errors[ATA_ECAT_ATA_BUS] +
2033             arg.nr_errors[ATA_ECAT_TOUT_HSM] > 3 ||
2034             arg.nr_errors[ATA_ECAT_UNK_DEV] > 6)
2035                 verdict |= ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN;
2036
2037         return verdict;
2038 }
2039
2040 /**
2041  *      ata_eh_speed_down - record error and speed down if necessary
2042  *      @dev: Failed device
2043  *      @eflags: mask of ATA_EFLAG_* flags
2044  *      @err_mask: err_mask of the error
2045  *
2046  *      Record error and examine error history to determine whether
2047  *      adjusting transmission speed is necessary.  It also sets
2048  *      transmission limits appropriately if such adjustment is
2049  *      necessary.
2050  *
2051  *      LOCKING:
2052  *      Kernel thread context (may sleep).
2053  *
2054  *      RETURNS:
2055  *      Determined recovery action.
2056  */
2057 static unsigned int ata_eh_speed_down(struct ata_device *dev,
2058                                 unsigned int eflags, unsigned int err_mask)
2059 {
2060         struct ata_link *link = ata_dev_phys_link(dev);
2061         int xfer_ok = 0;
2062         unsigned int verdict;
2063         unsigned int action = 0;
2064
2065         /* don't bother if Cat-0 error */
2066         if (ata_eh_categorize_error(eflags, err_mask, &xfer_ok) == 0)
2067                 return 0;
2068
2069         /* record error and determine whether speed down is necessary */
2070         ata_ering_record(&dev->ering, eflags, err_mask);
2071         verdict = ata_eh_speed_down_verdict(dev);
2072
2073         /* turn off NCQ? */
2074         if ((verdict & ATA_EH_SPDN_NCQ_OFF) &&
2075             (dev->flags & (ATA_DFLAG_PIO | ATA_DFLAG_NCQ |
2076                            ATA_DFLAG_NCQ_OFF)) == ATA_DFLAG_NCQ) {
2077                 dev->flags |= ATA_DFLAG_NCQ_OFF;
2078                 ata_dev_warn(dev, "NCQ disabled due to excessive errors\n");
2079                 goto done;
2080         }
2081
2082         /* speed down? */
2083         if (verdict & ATA_EH_SPDN_SPEED_DOWN) {
2084                 /* speed down SATA link speed if possible */
2085                 if (sata_down_spd_limit(link, 0) == 0) {
2086                         action |= ATA_EH_RESET;
2087                         goto done;
2088                 }
2089
2090                 /* lower transfer mode */
2091                 if (dev->spdn_cnt < 2) {
2092                         static const int dma_dnxfer_sel[] =
2093                                 { ATA_DNXFER_DMA, ATA_DNXFER_40C };
2094                         static const int pio_dnxfer_sel[] =
2095                                 { ATA_DNXFER_PIO, ATA_DNXFER_FORCE_PIO0 };
2096                         int sel;
2097
2098                         if (dev->xfer_shift != ATA_SHIFT_PIO)
2099                                 sel = dma_dnxfer_sel[dev->spdn_cnt];
2100                         else
2101                                 sel = pio_dnxfer_sel[dev->spdn_cnt];
2102
2103                         dev->spdn_cnt++;
2104
2105                         if (ata_down_xfermask_limit(dev, sel) == 0) {
2106                                 action |= ATA_EH_RESET;
2107                                 goto done;
2108                         }
2109                 }
2110         }
2111
2112         /* Fall back to PIO?  Slowing down to PIO is meaningless for
2113          * SATA ATA devices.  Consider it only for PATA and SATAPI.
2114          */
2115         if ((verdict & ATA_EH_SPDN_FALLBACK_TO_PIO) && (dev->spdn_cnt >= 2) &&
2116             (link->ap->cbl != ATA_CBL_SATA || dev->class == ATA_DEV_ATAPI) &&
2117             (dev->xfer_shift != ATA_SHIFT_PIO)) {
2118                 if (ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_FORCE_PIO) == 0) {
2119                         dev->spdn_cnt = 0;
2120                         action |= ATA_EH_RESET;
2121                         goto done;
2122                 }
2123         }
2124
2125         return 0;
2126  done:
2127         /* device has been slowed down, blow error history */
2128         if (!(verdict & ATA_EH_SPDN_KEEP_ERRORS))
2129                 ata_ering_clear(&dev->ering);
2130         return action;
2131 }
2132
2133 /**
2134  *      ata_eh_worth_retry - analyze error and decide whether to retry
2135  *      @qc: qc to possibly retry
2136  *
2137  *      Look at the cause of the error and decide if a retry
2138  *      might be useful or not.  We don't want to retry media errors
2139  *      because the drive itself has probably already taken 10-30 seconds
2140  *      doing its own internal retries before reporting the failure.
2141  */
2142 static inline int ata_eh_worth_retry(struct ata_queued_cmd *qc)
2143 {
2144         if (qc->err_mask & AC_ERR_MEDIA)
2145                 return 0;       /* don't retry media errors */
2146         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_IO)
2147                 return 1;       /* otherwise retry anything from fs stack */
2148         if (qc->err_mask & AC_ERR_INVALID)
2149                 return 0;       /* don't retry these */
2150         return qc->err_mask != AC_ERR_DEV;  /* retry if not dev error */
2151 }
2152
2153 /**
2154  *      ata_eh_link_autopsy - analyze error and determine recovery action
2155  *      @link: host link to perform autopsy on
2156  *
2157  *      Analyze why @link failed and determine which recovery actions
2158  *      are needed.  This function also sets more detailed AC_ERR_*
2159  *      values and fills sense data for ATAPI CHECK SENSE.
2160  *
2161  *      LOCKING:
2162  *      Kernel thread context (may sleep).
2163  */
2164 static void ata_eh_link_autopsy(struct ata_link *link)
2165 {
2166         struct ata_port *ap = link->ap;
2167         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2168         struct ata_device *dev;
2169         unsigned int all_err_mask = 0, eflags = 0;
2170         int tag;
2171         u32 serror;
2172         int rc;
2173
2174         DPRINTK("ENTER\n");
2175
2176         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_NO_AUTOPSY)
2177                 return;
2178
2179         /* obtain and analyze SError */
2180         rc = sata_scr_read(link, SCR_ERROR, &serror);
2181         if (rc == 0) {
2182                 ehc->i.serror |= serror;
2183                 ata_eh_analyze_serror(link);
2184         } else if (rc != -EOPNOTSUPP) {
2185                 /* SError read failed, force reset and probing */
2186                 ehc->i.probe_mask |= ATA_ALL_DEVICES;
2187                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
2188                 ehc->i.err_mask |= AC_ERR_OTHER;
2189         }
2190
2191         /* analyze NCQ failure */
2192         ata_eh_analyze_ncq_error(link);
2193
2194         /* any real error trumps AC_ERR_OTHER */
2195         if (ehc->i.err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
2196                 ehc->i.err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
2197
2198         all_err_mask |= ehc->i.err_mask;
2199
2200         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
2201                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
2202
2203                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) ||
2204                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link)
2205                         continue;
2206
2207                 /* inherit upper level err_mask */
2208                 qc->err_mask |= ehc->i.err_mask;
2209
2210                 /* analyze TF */
2211                 ehc->i.action |= ata_eh_analyze_tf(qc, &qc->result_tf);
2212
2213                 /* DEV errors are probably spurious in case of ATA_BUS error */
2214                 if (qc->err_mask & AC_ERR_ATA_BUS)
2215                         qc->err_mask &= ~(AC_ERR_DEV | AC_ERR_MEDIA |
2216                                           AC_ERR_INVALID);
2217
2218                 /* any real error trumps unknown error */
2219                 if (qc->err_mask & ~AC_ERR_OTHER)
2220                         qc->err_mask &= ~AC_ERR_OTHER;
2221
2222                 /* SENSE_VALID trumps dev/unknown error and revalidation */
2223                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID)
2224                         qc->err_mask &= ~(AC_ERR_DEV | AC_ERR_OTHER);
2225
2226                 /* determine whether the command is worth retrying */
2227                 if (ata_eh_worth_retry(qc))
2228                         qc->flags |= ATA_QCFLAG_RETRY;
2229
2230                 /* accumulate error info */
2231                 ehc->i.dev = qc->dev;
2232                 all_err_mask |= qc->err_mask;
2233                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_IO)
2234                         eflags |= ATA_EFLAG_IS_IO;
2235                 trace_ata_eh_link_autopsy_qc(qc);
2236         }
2237
2238         /* enforce default EH actions */
2239         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN ||
2240             all_err_mask & (AC_ERR_HSM | AC_ERR_TIMEOUT))
2241                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
2242         else if (((eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) && all_err_mask) ||
2243                  (!(eflags & ATA_EFLAG_IS_IO) && (all_err_mask & ~AC_ERR_DEV)))
2244                 ehc->i.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
2245
2246         /* If we have offending qcs and the associated failed device,
2247          * perform per-dev EH action only on the offending device.
2248          */
2249         if (ehc->i.dev) {
2250                 ehc->i.dev_action[ehc->i.dev->devno] |=
2251                         ehc->i.action & ATA_EH_PERDEV_MASK;
2252                 ehc->i.action &= ~ATA_EH_PERDEV_MASK;
2253         }
2254
2255         /* propagate timeout to host link */
2256         if ((all_err_mask & AC_ERR_TIMEOUT) && !ata_is_host_link(link))
2257                 ap->link.eh_context.i.err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
2258
2259         /* record error and consider speeding down */
2260         dev = ehc->i.dev;
2261         if (!dev && ((ata_link_max_devices(link) == 1 &&
2262                       ata_dev_enabled(link->device))))
2263             dev = link->device;
2264
2265         if (dev) {
2266                 if (dev->flags & ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER)
2267                         eflags |= ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER;
2268                 ehc->i.action |= ata_eh_speed_down(dev, eflags, all_err_mask);
2269         }
2270         trace_ata_eh_link_autopsy(dev, ehc->i.action, all_err_mask);
2271         DPRINTK("EXIT\n");
2272 }
2273
2274 /**
2275  *      ata_eh_autopsy - analyze error and determine recovery action
2276  *      @ap: host port to perform autopsy on
2277  *
2278  *      Analyze all links of @ap and determine why they failed and
2279  *      which recovery actions are needed.
2280  *
2281  *      LOCKING:
2282  *      Kernel thread context (may sleep).
2283  */
2284 void ata_eh_autopsy(struct ata_port *ap)
2285 {
2286         struct ata_link *link;
2287
2288         ata_for_each_link(link, ap, EDGE)
2289                 ata_eh_link_autopsy(link);
2290
2291         /* Handle the frigging slave link.  Autopsy is done similarly
2292          * but actions and flags are transferred over to the master
2293          * link and handled from there.
2294          */
2295         if (ap->slave_link) {
2296                 struct ata_eh_context *mehc = &ap->link.eh_context;
2297                 struct ata_eh_context *sehc = &ap->slave_link->eh_context;
2298
2299                 /* transfer control flags from master to slave */
2300                 sehc->i.flags |= mehc->i.flags & ATA_EHI_TO_SLAVE_MASK;
2301
2302                 /* perform autopsy on the slave link */
2303                 ata_eh_link_autopsy(ap->slave_link);
2304
2305                 /* transfer actions from slave to master and clear slave */
2306                 ata_eh_about_to_do(ap->slave_link, NULL, ATA_EH_ALL_ACTIONS);
2307                 mehc->i.action          |= sehc->i.action;
2308                 mehc->i.dev_action[1]   |= sehc->i.dev_action[1];
2309                 mehc->i.flags           |= sehc->i.flags;
2310                 ata_eh_done(ap->slave_link, NULL, ATA_EH_ALL_ACTIONS);
2311         }
2312
2313         /* Autopsy of fanout ports can affect host link autopsy.
2314          * Perform host link autopsy last.
2315          */
2316         if (sata_pmp_attached(ap))
2317                 ata_eh_link_autopsy(&ap->link);
2318 }
2319
2320 /**
2321  *      ata_get_cmd_descript - get description for ATA command
2322  *      @command: ATA command code to get description for
2323  *
2324  *      Return a textual description of the given command, or NULL if the
2325  *      command is not known.
2326  *
2327  *      LOCKING:
2328  *      None
2329  */
2330 const char *ata_get_cmd_descript(u8 command)
2331 {
2332 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2333         static const struct
2334         {
2335                 u8 command;
2336                 const char *text;
2337         } cmd_descr[] = {
2338                 { ATA_CMD_DEV_RESET,            "DEVICE RESET" },
2339                 { ATA_CMD_CHK_POWER,            "CHECK POWER MODE" },
2340                 { ATA_CMD_STANDBY,              "STANDBY" },
2341                 { ATA_CMD_IDLE,                 "IDLE" },
2342                 { ATA_CMD_EDD,                  "EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC" },
2343                 { ATA_CMD_DOWNLOAD_MICRO,       "DOWNLOAD MICROCODE" },
2344                 { ATA_CMD_DOWNLOAD_MICRO_DMA,   "DOWNLOAD MICROCODE DMA" },
2345                 { ATA_CMD_NOP,                  "NOP" },
2346                 { ATA_CMD_FLUSH,                "FLUSH CACHE" },
2347                 { ATA_CMD_FLUSH_EXT,            "FLUSH CACHE EXT" },
2348                 { ATA_CMD_ID_ATA,               "IDENTIFY DEVICE" },
2349                 { ATA_CMD_ID_ATAPI,             "IDENTIFY PACKET DEVICE" },
2350                 { ATA_CMD_SERVICE,              "SERVICE" },
2351                 { ATA_CMD_READ,                 "READ DMA" },
2352                 { ATA_CMD_READ_EXT,             "READ DMA EXT" },
2353                 { ATA_CMD_READ_QUEUED,          "READ DMA QUEUED" },
2354                 { ATA_CMD_READ_STREAM_EXT,      "READ STREAM EXT" },
2355                 { ATA_CMD_READ_STREAM_DMA_EXT,  "READ STREAM DMA EXT" },
2356                 { ATA_CMD_WRITE,                "WRITE DMA" },
2357                 { ATA_CMD_WRITE_EXT,            "WRITE DMA EXT" },
2358                 { ATA_CMD_WRITE_QUEUED,         "WRITE DMA QUEUED EXT" },
2359                 { ATA_CMD_WRITE_STREAM_EXT,     "WRITE STREAM EXT" },
2360                 { ATA_CMD_WRITE_STREAM_DMA_EXT, "WRITE STREAM DMA EXT" },
2361                 { ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT,        "WRITE DMA FUA EXT" },
2362                 { ATA_CMD_WRITE_QUEUED_FUA_EXT, "WRITE DMA QUEUED FUA EXT" },
2363                 { ATA_CMD_FPDMA_READ,           "READ FPDMA QUEUED" },
2364                 { ATA_CMD_FPDMA_WRITE,          "WRITE FPDMA QUEUED" },
2365                 { ATA_CMD_FPDMA_SEND,           "SEND FPDMA QUEUED" },
2366                 { ATA_CMD_FPDMA_RECV,           "RECEIVE FPDMA QUEUED" },
2367                 { ATA_CMD_PIO_READ,             "READ SECTOR(S)" },
2368                 { ATA_CMD_PIO_READ_EXT,         "READ SECTOR(S) EXT" },
2369                 { ATA_CMD_PIO_WRITE,            "WRITE SECTOR(S)" },
2370                 { ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT,        "WRITE SECTOR(S) EXT" },
2371                 { ATA_CMD_READ_MULTI,           "READ MULTIPLE" },
2372                 { ATA_CMD_READ_MULTI_EXT,       "READ MULTIPLE EXT" },
2373                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI,          "WRITE MULTIPLE" },
2374                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT,      "WRITE MULTIPLE EXT" },
2375                 { ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT,  "WRITE MULTIPLE FUA EXT" },
2376                 { ATA_CMD_SET_FEATURES,         "SET FEATURES" },
2377                 { ATA_CMD_SET_MULTI,            "SET MULTIPLE MODE" },
2378                 { ATA_CMD_VERIFY,               "READ VERIFY SECTOR(S)" },
2379                 { ATA_CMD_VERIFY_EXT,           "READ VERIFY SECTOR(S) EXT" },
2380                 { ATA_CMD_WRITE_UNCORR_EXT,     "WRITE UNCORRECTABLE EXT" },
2381                 { ATA_CMD_STANDBYNOW1,          "STANDBY IMMEDIATE" },
2382                 { ATA_CMD_IDLEIMMEDIATE,        "IDLE IMMEDIATE" },
2383                 { ATA_CMD_SLEEP,                "SLEEP" },
2384                 { ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS,      "INITIALIZE DEVICE PARAMETERS" },
2385                 { ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX,      "READ NATIVE MAX ADDRESS" },
2386                 { ATA_CMD_READ_NATIVE_MAX_EXT,  "READ NATIVE MAX ADDRESS EXT" },
2387                 { ATA_CMD_SET_MAX,              "SET MAX ADDRESS" },
2388                 { ATA_CMD_SET_MAX_EXT,          "SET MAX ADDRESS EXT" },
2389                 { ATA_CMD_READ_LOG_EXT,         "READ LOG EXT" },
2390                 { ATA_CMD_WRITE_LOG_EXT,        "WRITE LOG EXT" },
2391                 { ATA_CMD_READ_LOG_DMA_EXT,     "READ LOG DMA EXT" },
2392                 { ATA_CMD_WRITE_LOG_DMA_EXT,    "WRITE LOG DMA EXT" },
2393                 { ATA_CMD_TRUSTED_NONDATA,      "TRUSTED NON-DATA" },
2394                 { ATA_CMD_TRUSTED_RCV,          "TRUSTED RECEIVE" },
2395                 { ATA_CMD_TRUSTED_RCV_DMA,      "TRUSTED RECEIVE DMA" },
2396                 { ATA_CMD_TRUSTED_SND,          "TRUSTED SEND" },
2397                 { ATA_CMD_TRUSTED_SND_DMA,      "TRUSTED SEND DMA" },
2398                 { ATA_CMD_PMP_READ,             "READ BUFFER" },
2399                 { ATA_CMD_PMP_READ_DMA,         "READ BUFFER DMA" },
2400                 { ATA_CMD_PMP_WRITE,            "WRITE BUFFER" },
2401                 { ATA_CMD_PMP_WRITE_DMA,        "WRITE BUFFER DMA" },
2402                 { ATA_CMD_CONF_OVERLAY,         "DEVICE CONFIGURATION OVERLAY" },
2403                 { ATA_CMD_SEC_SET_PASS,         "SECURITY SET PASSWORD" },
2404                 { ATA_CMD_SEC_UNLOCK,           "SECURITY UNLOCK" },
2405                 { ATA_CMD_SEC_ERASE_PREP,       "SECURITY ERASE PREPARE" },
2406                 { ATA_CMD_SEC_ERASE_UNIT,       "SECURITY ERASE UNIT" },
2407                 { ATA_CMD_SEC_FREEZE_LOCK,      "SECURITY FREEZE LOCK" },
2408                 { ATA_CMD_SEC_DISABLE_PASS,     "SECURITY DISABLE PASSWORD" },
2409                 { ATA_CMD_CONFIG_STREAM,        "CONFIGURE STREAM" },
2410                 { ATA_CMD_SMART,                "SMART" },
2411                 { ATA_CMD_MEDIA_LOCK,           "DOOR LOCK" },
2412                 { ATA_CMD_MEDIA_UNLOCK,         "DOOR UNLOCK" },
2413                 { ATA_CMD_DSM,                  "DATA SET MANAGEMENT" },
2414                 { ATA_CMD_CHK_MED_CRD_TYP,      "CHECK MEDIA CARD TYPE" },
2415                 { ATA_CMD_CFA_REQ_EXT_ERR,      "CFA REQUEST EXTENDED ERROR" },
2416                 { ATA_CMD_CFA_WRITE_NE,         "CFA WRITE SECTORS WITHOUT ERASE" },
2417                 { ATA_CMD_CFA_TRANS_SECT,       "CFA TRANSLATE SECTOR" },
2418                 { ATA_CMD_CFA_ERASE,            "CFA ERASE SECTORS" },
2419                 { ATA_CMD_CFA_WRITE_MULT_NE,    "CFA WRITE MULTIPLE WITHOUT ERASE" },
2420                 { ATA_CMD_REQ_SENSE_DATA,       "REQUEST SENSE DATA EXT" },
2421                 { ATA_CMD_SANITIZE_DEVICE,      "SANITIZE DEVICE" },
2422                 { ATA_CMD_ZAC_MGMT_IN,          "ZAC MANAGEMENT IN" },
2423                 { ATA_CMD_ZAC_MGMT_OUT,         "ZAC MANAGEMENT OUT" },
2424                 { ATA_CMD_READ_LONG,            "READ LONG (with retries)" },
2425                 { ATA_CMD_READ_LONG_ONCE,       "READ LONG (without retries)" },
2426                 { ATA_CMD_WRITE_LONG,           "WRITE LONG (with retries)" },
2427                 { ATA_CMD_WRITE_LONG_ONCE,      "WRITE LONG (without retries)" },
2428                 { ATA_CMD_RESTORE,              "RECALIBRATE" },
2429                 { 0,                            NULL } /* terminate list */
2430         };
2431
2432         unsigned int i;
2433         for (i = 0; cmd_descr[i].text; i++)
2434                 if (cmd_descr[i].command == command)
2435                         return cmd_descr[i].text;
2436 #endif
2437
2438         return NULL;
2439 }
2440 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_get_cmd_descript);
2441
2442 /**
2443  *      ata_eh_link_report - report error handling to user
2444  *      @link: ATA link EH is going on
2445  *
2446  *      Report EH to user.
2447  *
2448  *      LOCKING:
2449  *      None.
2450  */
2451 static void ata_eh_link_report(struct ata_link *link)
2452 {
2453         struct ata_port *ap = link->ap;
2454         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2455         const char *frozen, *desc;
2456         char tries_buf[6] = "";
2457         int tag, nr_failed = 0;
2458
2459         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET)
2460                 return;
2461
2462         desc = NULL;
2463         if (ehc->i.desc[0] != '\0')
2464                 desc = ehc->i.desc;
2465
2466         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
2467                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
2468
2469                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) ||
2470                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link ||
2471                     ((qc->flags & ATA_QCFLAG_QUIET) &&
2472                      qc->err_mask == AC_ERR_DEV))
2473                         continue;
2474                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID && !qc->err_mask)
2475                         continue;
2476
2477                 nr_failed++;
2478         }
2479
2480         if (!nr_failed && !ehc->i.err_mask)
2481                 return;
2482
2483         frozen = "";
2484         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
2485                 frozen = " frozen";
2486
2487         if (ap->eh_tries < ATA_EH_MAX_TRIES)
2488                 snprintf(tries_buf, sizeof(tries_buf), " t%d",
2489                          ap->eh_tries);
2490
2491         if (ehc->i.dev) {
2492                 ata_dev_err(ehc->i.dev, "exception Emask 0x%x "
2493                             "SAct 0x%x SErr 0x%x action 0x%x%s%s\n",
2494                             ehc->i.err_mask, link->sactive, ehc->i.serror,
2495                             ehc->i.action, frozen, tries_buf);
2496                 if (desc)
2497                         ata_dev_err(ehc->i.dev, "%s\n", desc);
2498         } else {
2499                 ata_link_err(link, "exception Emask 0x%x "
2500                              "SAct 0x%x SErr 0x%x action 0x%x%s%s\n",
2501                              ehc->i.err_mask, link->sactive, ehc->i.serror,
2502                              ehc->i.action, frozen, tries_buf);
2503                 if (desc)
2504                         ata_link_err(link, "%s\n", desc);
2505         }
2506
2507 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2508         if (ehc->i.serror)
2509                 ata_link_err(link,
2510                   "SError: { %s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s}\n",
2511                   ehc->i.serror & SERR_DATA_RECOVERED ? "RecovData " : "",
2512                   ehc->i.serror & SERR_COMM_RECOVERED ? "RecovComm " : "",
2513                   ehc->i.serror & SERR_DATA ? "UnrecovData " : "",
2514                   ehc->i.serror & SERR_PERSISTENT ? "Persist " : "",
2515                   ehc->i.serror & SERR_PROTOCOL ? "Proto " : "",
2516                   ehc->i.serror & SERR_INTERNAL ? "HostInt " : "",
2517                   ehc->i.serror & SERR_PHYRDY_CHG ? "PHYRdyChg " : "",
2518                   ehc->i.serror & SERR_PHY_INT_ERR ? "PHYInt " : "",
2519                   ehc->i.serror & SERR_COMM_WAKE ? "CommWake " : "",
2520                   ehc->i.serror & SERR_10B_8B_ERR ? "10B8B " : "",
2521                   ehc->i.serror & SERR_DISPARITY ? "Dispar " : "",
2522                   ehc->i.serror & SERR_CRC ? "BadCRC " : "",
2523                   ehc->i.serror & SERR_HANDSHAKE ? "Handshk " : "",
2524                   ehc->i.serror & SERR_LINK_SEQ_ERR ? "LinkSeq " : "",
2525                   ehc->i.serror & SERR_TRANS_ST_ERROR ? "TrStaTrns " : "",
2526                   ehc->i.serror & SERR_UNRECOG_FIS ? "UnrecFIS " : "",
2527                   ehc->i.serror & SERR_DEV_XCHG ? "DevExch " : "");
2528 #endif
2529
2530         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
2531                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
2532                 struct ata_taskfile *cmd = &qc->tf, *res = &qc->result_tf;
2533                 char data_buf[20] = "";
2534                 char cdb_buf[70] = "";
2535
2536                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED) ||
2537                     ata_dev_phys_link(qc->dev) != link || !qc->err_mask)
2538                         continue;
2539
2540                 if (qc->dma_dir != DMA_NONE) {
2541                         static const char *dma_str[] = {
2542                                 [DMA_BIDIRECTIONAL]     = "bidi",
2543                                 [DMA_TO_DEVICE]         = "out",
2544                                 [DMA_FROM_DEVICE]       = "in",
2545                         };
2546                         const char *prot_str = NULL;
2547
2548                         switch (qc->tf.protocol) {
2549                         case ATA_PROT_UNKNOWN:
2550                                 prot_str = "unknown";
2551                                 break;
2552                         case ATA_PROT_NODATA:
2553                                 prot_str = "nodata";
2554                                 break;
2555                         case ATA_PROT_PIO:
2556                                 prot_str = "pio";
2557                                 break;
2558                         case ATA_PROT_DMA:
2559                                 prot_str = "dma";
2560                                 break;
2561                         case ATA_PROT_NCQ:
2562                                 prot_str = "ncq dma";
2563                                 break;
2564                         case ATA_PROT_NCQ_NODATA:
2565                                 prot_str = "ncq nodata";
2566                                 break;
2567                         case ATAPI_PROT_NODATA:
2568                                 prot_str = "nodata";
2569                                 break;
2570                         case ATAPI_PROT_PIO:
2571                                 prot_str = "pio";
2572                                 break;
2573                         case ATAPI_PROT_DMA:
2574                                 prot_str = "dma";
2575                                 break;
2576                         }
2577                         snprintf(data_buf, sizeof(data_buf), " %s %u %s",
2578                                  prot_str, qc->nbytes, dma_str[qc->dma_dir]);
2579                 }
2580
2581                 if (ata_is_atapi(qc->tf.protocol)) {
2582                         const u8 *cdb = qc->cdb;
2583                         size_t cdb_len = qc->dev->cdb_len;
2584
2585                         if (qc->scsicmd) {
2586                                 cdb = qc->scsicmd->cmnd;
2587                                 cdb_len = qc->scsicmd->cmd_len;
2588                         }
2589                         __scsi_format_command(cdb_buf, sizeof(cdb_buf),
2590                                               cdb, cdb_len);
2591                 } else {
2592                         const char *descr = ata_get_cmd_descript(cmd->command);
2593                         if (descr)
2594                                 ata_dev_err(qc->dev, "failed command: %s\n",
2595                                             descr);
2596                 }
2597
2598                 ata_dev_err(qc->dev,
2599                         "cmd %02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x "
2600                         "tag %d%s\n         %s"
2601                         "res %02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x:%02x:%02x:%02x:%02x/%02x "
2602                         "Emask 0x%x (%s)%s\n",
2603                         cmd->command, cmd->feature, cmd->nsect,
2604                         cmd->lbal, cmd->lbam, cmd->lbah,
2605                         cmd->hob_feature, cmd->hob_nsect,
2606                         cmd->hob_lbal, cmd->hob_lbam, cmd->hob_lbah,
2607                         cmd->device, qc->tag, data_buf, cdb_buf,
2608                         res->command, res->feature, res->nsect,
2609                         res->lbal, res->lbam, res->lbah,
2610                         res->hob_feature, res->hob_nsect,
2611                         res->hob_lbal, res->hob_lbam, res->hob_lbah,
2612                         res->device, qc->err_mask, ata_err_string(qc->err_mask),
2613                         qc->err_mask & AC_ERR_NCQ ? " <F>" : "");
2614
2615 #ifdef CONFIG_ATA_VERBOSE_ERROR
2616                 if (res->command & (ATA_BUSY | ATA_DRDY | ATA_DF | ATA_DRQ |
2617                                     ATA_SENSE | ATA_ERR)) {
2618                         if (res->command & ATA_BUSY)
2619                                 ata_dev_err(qc->dev, "status: { Busy }\n");
2620                         else
2621                                 ata_dev_err(qc->dev, "status: { %s%s%s%s%s}\n",
2622                                   res->command & ATA_DRDY ? "DRDY " : "",
2623                                   res->command & ATA_DF ? "DF " : "",
2624                                   res->command & ATA_DRQ ? "DRQ " : "",
2625                                   res->command & ATA_SENSE ? "SENSE " : "",
2626                                   res->command & ATA_ERR ? "ERR " : "");
2627                 }
2628
2629                 if (cmd->command != ATA_CMD_PACKET &&
2630                     (res->feature & (ATA_ICRC | ATA_UNC | ATA_AMNF |
2631                                      ATA_IDNF | ATA_ABORTED)))
2632                         ata_dev_err(qc->dev, "error: { %s%s%s%s%s}\n",
2633                           res->feature & ATA_ICRC ? "ICRC " : "",
2634                           res->feature & ATA_UNC ? "UNC " : "",
2635                           res->feature & ATA_AMNF ? "AMNF " : "",
2636                           res->feature & ATA_IDNF ? "IDNF " : "",
2637                           res->feature & ATA_ABORTED ? "ABRT " : "");
2638 #endif
2639         }
2640 }
2641
2642 /**
2643  *      ata_eh_report - report error handling to user
2644  *      @ap: ATA port to report EH about
2645  *
2646  *      Report EH to user.
2647  *
2648  *      LOCKING:
2649  *      None.
2650  */
2651 void ata_eh_report(struct ata_port *ap)
2652 {
2653         struct ata_link *link;
2654
2655         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
2656                 ata_eh_link_report(link);
2657 }
2658
2659 static int ata_do_reset(struct ata_link *link, ata_reset_fn_t reset,
2660                         unsigned int *classes, unsigned long deadline,
2661                         bool clear_classes)
2662 {
2663         struct ata_device *dev;
2664
2665         if (clear_classes)
2666                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2667                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_UNKNOWN;
2668
2669         return reset(link, classes, deadline);
2670 }
2671
2672 static int ata_eh_followup_srst_needed(struct ata_link *link, int rc)
2673 {
2674         if ((link->flags & ATA_LFLAG_NO_SRST) || ata_link_offline(link))
2675                 return 0;
2676         if (rc == -EAGAIN)
2677                 return 1;
2678         if (sata_pmp_supported(link->ap) && ata_is_host_link(link))
2679                 return 1;
2680         return 0;
2681 }
2682
2683 int ata_eh_reset(struct ata_link *link, int classify,
2684                  ata_prereset_fn_t prereset, ata_reset_fn_t softreset,
2685                  ata_reset_fn_t hardreset, ata_postreset_fn_t postreset)
2686 {
2687         struct ata_port *ap = link->ap;
2688         struct ata_link *slave = ap->slave_link;
2689         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
2690         struct ata_eh_context *sehc = slave ? &slave->eh_context : NULL;
2691         unsigned int *classes = ehc->classes;
2692         unsigned int lflags = link->flags;
2693         int verbose = !(ehc->i.flags & ATA_EHI_QUIET);
2694         int max_tries = 0, try = 0;
2695         struct ata_link *failed_link;
2696         struct ata_device *dev;
2697         unsigned long deadline, now;
2698         ata_reset_fn_t reset;
2699         unsigned long flags;
2700         u32 sstatus;
2701         int nr_unknown, rc;
2702
2703         /*
2704          * Prepare to reset
2705          */
2706         while (ata_eh_reset_timeouts[max_tries] != ULONG_MAX)
2707                 max_tries++;
2708         if (link->flags & ATA_LFLAG_RST_ONCE)
2709                 max_tries = 1;
2710         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_HRST)
2711                 hardreset = NULL;
2712         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_SRST)
2713                 softreset = NULL;
2714
2715         /* make sure each reset attempt is at least COOL_DOWN apart */
2716         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) {
2717                 now = jiffies;
2718                 WARN_ON(time_after(ehc->last_reset, now));
2719                 deadline = ata_deadline(ehc->last_reset,
2720                                         ATA_EH_RESET_COOL_DOWN);
2721                 if (time_before(now, deadline))
2722                         schedule_timeout_uninterruptible(deadline - now);
2723         }
2724
2725         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
2726         ap->pflags |= ATA_PFLAG_RESETTING;
2727         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
2728
2729         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2730
2731         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2732                 /* If we issue an SRST then an ATA drive (not ATAPI)
2733                  * may change configuration and be in PIO0 timing. If
2734                  * we do a hard reset (or are coming from power on)
2735                  * this is true for ATA or ATAPI. Until we've set a
2736                  * suitable controller mode we should not touch the
2737                  * bus as we may be talking too fast.
2738                  */
2739                 dev->pio_mode = XFER_PIO_0;
2740                 dev->dma_mode = 0xff;
2741
2742                 /* If the controller has a pio mode setup function
2743                  * then use it to set the chipset to rights. Don't
2744                  * touch the DMA setup as that will be dealt with when
2745                  * configuring devices.
2746                  */
2747                 if (ap->ops->set_piomode)
2748                         ap->ops->set_piomode(ap, dev);
2749         }
2750
2751         /* prefer hardreset */
2752         reset = NULL;
2753         ehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2754         if (hardreset) {
2755                 reset = hardreset;
2756                 ehc->i.action |= ATA_EH_HARDRESET;
2757         } else if (softreset) {
2758                 reset = softreset;
2759                 ehc->i.action |= ATA_EH_SOFTRESET;
2760         }
2761
2762         if (prereset) {
2763                 unsigned long deadline = ata_deadline(jiffies,
2764                                                       ATA_EH_PRERESET_TIMEOUT);
2765
2766                 if (slave) {
2767                         sehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2768                         sehc->i.action |= ehc->i.action;
2769                 }
2770
2771                 rc = prereset(link, deadline);
2772
2773                 /* If present, do prereset on slave link too.  Reset
2774                  * is skipped iff both master and slave links report
2775                  * -ENOENT or clear ATA_EH_RESET.
2776                  */
2777                 if (slave && (rc == 0 || rc == -ENOENT)) {
2778                         int tmp;
2779
2780                         tmp = prereset(slave, deadline);
2781                         if (tmp != -ENOENT)
2782                                 rc = tmp;
2783
2784                         ehc->i.action |= sehc->i.action;
2785                 }
2786
2787                 if (rc) {
2788                         if (rc == -ENOENT) {
2789                                 ata_link_dbg(link, "port disabled--ignoring\n");
2790                                 ehc->i.action &= ~ATA_EH_RESET;
2791
2792                                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2793                                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2794
2795                                 rc = 0;
2796                         } else
2797                                 ata_link_err(link,
2798                                              "prereset failed (errno=%d)\n",
2799                                              rc);
2800                         goto out;
2801                 }
2802
2803                 /* prereset() might have cleared ATA_EH_RESET.  If so,
2804                  * bang classes, thaw and return.
2805                  */
2806                 if (reset && !(ehc->i.action & ATA_EH_RESET)) {
2807                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
2808                                 classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2809                         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) &&
2810                             ata_is_host_link(link))
2811                                 ata_eh_thaw_port(ap);
2812                         rc = 0;
2813                         goto out;
2814                 }
2815         }
2816
2817  retry:
2818         /*
2819          * Perform reset
2820          */
2821         if (ata_is_host_link(link))
2822                 ata_eh_freeze_port(ap);
2823
2824         deadline = ata_deadline(jiffies, ata_eh_reset_timeouts[try++]);
2825
2826         if (reset) {
2827                 if (verbose)
2828                         ata_link_info(link, "%s resetting link\n",
2829                                       reset == softreset ? "soft" : "hard");
2830
2831                 /* mark that this EH session started with reset */
2832                 ehc->last_reset = jiffies;
2833                 if (reset == hardreset)
2834                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_DID_HARDRESET;
2835                 else
2836                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_DID_SOFTRESET;
2837
2838                 rc = ata_do_reset(link, reset, classes, deadline, true);
2839                 if (rc && rc != -EAGAIN) {
2840                         failed_link = link;
2841                         goto fail;
2842                 }
2843
2844                 /* hardreset slave link if existent */
2845                 if (slave && reset == hardreset) {
2846                         int tmp;
2847
2848                         if (verbose)
2849                                 ata_link_info(slave, "hard resetting link\n");
2850
2851                         ata_eh_about_to_do(slave, NULL, ATA_EH_RESET);
2852                         tmp = ata_do_reset(slave, reset, classes, deadline,
2853                                            false);
2854                         switch (tmp) {
2855                         case -EAGAIN:
2856                                 rc = -EAGAIN;
2857                         case 0:
2858                                 break;
2859                         default:
2860                                 failed_link = slave;
2861                                 rc = tmp;
2862                                 goto fail;
2863                         }
2864                 }
2865
2866                 /* perform follow-up SRST if necessary */
2867                 if (reset == hardreset &&
2868                     ata_eh_followup_srst_needed(link, rc)) {
2869                         reset = softreset;
2870
2871                         if (!reset) {
2872                                 ata_link_err(link,
2873              "follow-up softreset required but no softreset available\n");
2874                                 failed_link = link;
2875                                 rc = -EINVAL;
2876                                 goto fail;
2877                         }
2878
2879                         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_RESET);
2880                         rc = ata_do_reset(link, reset, classes, deadline, true);
2881                         if (rc) {
2882                                 failed_link = link;
2883                                 goto fail;
2884                         }
2885                 }
2886         } else {
2887                 if (verbose)
2888                         ata_link_info(link,
2889         "no reset method available, skipping reset\n");
2890                 if (!(lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_CLASS))
2891                         lflags |= ATA_LFLAG_ASSUME_ATA;
2892         }
2893
2894         /*
2895          * Post-reset processing
2896          */
2897         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2898                 /* After the reset, the device state is PIO 0 and the
2899                  * controller state is undefined.  Reset also wakes up
2900                  * drives from sleeping mode.
2901                  */
2902                 dev->pio_mode = XFER_PIO_0;
2903                 dev->flags &= ~ATA_DFLAG_SLEEPING;
2904
2905                 if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev)))
2906                         continue;
2907
2908                 /* apply class override */
2909                 if (lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_ATA)
2910                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_ATA;
2911                 else if (lflags & ATA_LFLAG_ASSUME_SEMB)
2912                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_SEMB_UNSUP;
2913         }
2914
2915         /* record current link speed */
2916         if (sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus) == 0)
2917                 link->sata_spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2918         if (slave && sata_scr_read(slave, SCR_STATUS, &sstatus) == 0)
2919                 slave->sata_spd = (sstatus >> 4) & 0xf;
2920
2921         /* thaw the port */
2922         if (ata_is_host_link(link))
2923                 ata_eh_thaw_port(ap);
2924
2925         /* postreset() should clear hardware SError.  Although SError
2926          * is cleared during link resume, clearing SError here is
2927          * necessary as some PHYs raise hotplug events after SRST.
2928          * This introduces race condition where hotplug occurs between
2929          * reset and here.  This race is mediated by cross checking
2930          * link onlineness and classification result later.
2931          */
2932         if (postreset) {
2933                 postreset(link, classes);
2934                 if (slave)
2935                         postreset(slave, classes);
2936         }
2937
2938         /*
2939          * Some controllers can't be frozen very well and may set spurious
2940          * error conditions during reset.  Clear accumulated error
2941          * information and re-thaw the port if frozen.  As reset is the
2942          * final recovery action and we cross check link onlineness against
2943          * device classification later, no hotplug event is lost by this.
2944          */
2945         spin_lock_irqsave(link->ap->lock, flags);
2946         memset(&link->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
2947         if (slave)
2948                 memset(&slave->eh_info, 0, sizeof(link->eh_info));
2949         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_EH_PENDING;
2950         spin_unlock_irqrestore(link->ap->lock, flags);
2951
2952         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
2953                 ata_eh_thaw_port(ap);
2954
2955         /*
2956          * Make sure onlineness and classification result correspond.
2957          * Hotplug could have happened during reset and some
2958          * controllers fail to wait while a drive is spinning up after
2959          * being hotplugged causing misdetection.  By cross checking
2960          * link on/offlineness and classification result, those
2961          * conditions can be reliably detected and retried.
2962          */
2963         nr_unknown = 0;
2964         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
2965                 if (ata_phys_link_online(ata_dev_phys_link(dev))) {
2966                         if (classes[dev->devno] == ATA_DEV_UNKNOWN) {
2967                                 ata_dev_dbg(dev, "link online but device misclassified\n");
2968                                 classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2969                                 nr_unknown++;
2970                         }
2971                 } else if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev))) {
2972                         if (ata_class_enabled(classes[dev->devno]))
2973                                 ata_dev_dbg(dev,
2974                                             "link offline, clearing class %d to NONE\n",
2975                                             classes[dev->devno]);
2976                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2977                 } else if (classes[dev->devno] == ATA_DEV_UNKNOWN) {
2978                         ata_dev_dbg(dev,
2979                                     "link status unknown, clearing UNKNOWN to NONE\n");
2980                         classes[dev->devno] = ATA_DEV_NONE;
2981                 }
2982         }
2983
2984         if (classify && nr_unknown) {
2985                 if (try < max_tries) {
2986                         ata_link_warn(link,
2987                                       "link online but %d devices misclassified, retrying\n",
2988                                       nr_unknown);
2989                         failed_link = link;
2990                         rc = -EAGAIN;
2991                         goto fail;
2992                 }
2993                 ata_link_warn(link,
2994                               "link online but %d devices misclassified, "
2995                               "device detection might fail\n", nr_unknown);
2996         }
2997
2998         /* reset successful, schedule revalidation */
2999         ata_eh_done(link, NULL, ATA_EH_RESET);
3000         if (slave)
3001                 ata_eh_done(slave, NULL, ATA_EH_RESET);
3002         ehc->last_reset = jiffies;              /* update to completion time */
3003         ehc->i.action |= ATA_EH_REVALIDATE;
3004         link->lpm_policy = ATA_LPM_UNKNOWN;     /* reset LPM state */
3005
3006         rc = 0;
3007  out:
3008         /* clear hotplug flag */
3009         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_HOTPLUGGED;
3010         if (slave)
3011                 sehc->i.flags &= ~ATA_EHI_HOTPLUGGED;
3012
3013         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3014         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_RESETTING;
3015         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3016
3017         return rc;
3018
3019  fail:
3020         /* if SCR isn't accessible on a fan-out port, PMP needs to be reset */
3021         if (!ata_is_host_link(link) &&
3022             sata_scr_read(link, SCR_STATUS, &sstatus))
3023                 rc = -ERESTART;
3024
3025         if (try >= max_tries) {
3026                 /*
3027                  * Thaw host port even if reset failed, so that the port
3028                  * can be retried on the next phy event.  This risks
3029                  * repeated EH runs but seems to be a better tradeoff than
3030                  * shutting down a port after a botched hotplug attempt.
3031                  */
3032                 if (ata_is_host_link(link))
3033                         ata_eh_thaw_port(ap);
3034                 goto out;
3035         }
3036
3037         now = jiffies;
3038         if (time_before(now, deadline)) {
3039                 unsigned long delta = deadline - now;
3040
3041                 ata_link_warn(failed_link,
3042                         "reset failed (errno=%d), retrying in %u secs\n",
3043                         rc, DIV_ROUND_UP(jiffies_to_msecs(delta), 1000));
3044
3045                 ata_eh_release(ap);
3046                 while (delta)
3047                         delta = schedule_timeout_uninterruptible(delta);
3048                 ata_eh_acquire(ap);
3049         }
3050
3051         /*
3052          * While disks spinup behind PMP, some controllers fail sending SRST.
3053          * They need to be reset - as well as the PMP - before retrying.
3054          */
3055         if (rc == -ERESTART) {
3056                 if (ata_is_host_link(link))
3057                         ata_eh_thaw_port(ap);
3058                 goto out;
3059         }
3060
3061         if (try == max_tries - 1) {
3062                 sata_down_spd_limit(link, 0);
3063                 if (slave)
3064                         sata_down_spd_limit(slave, 0);
3065         } else if (rc == -EPIPE)
3066                 sata_down_spd_limit(failed_link, 0);
3067
3068         if (hardreset)
3069                 reset = hardreset;
3070         goto retry;
3071 }
3072
3073 static inline void ata_eh_pull_park_action(struct ata_port *ap)
3074 {
3075         struct ata_link *link;
3076         struct ata_device *dev;
3077         unsigned long flags;
3078
3079         /*
3080          * This function can be thought of as an extended version of
3081          * ata_eh_about_to_do() specially crafted to accommodate the
3082          * requirements of ATA_EH_PARK handling. Since the EH thread
3083          * does not leave the do {} while () loop in ata_eh_recover as
3084          * long as the timeout for a park request to *one* device on
3085          * the port has not expired, and since we still want to pick
3086          * up park requests to other devices on the same port or
3087          * timeout updates for the same device, we have to pull
3088          * ATA_EH_PARK actions from eh_info into eh_context.i
3089          * ourselves at the beginning of each pass over the loop.
3090          *
3091          * Additionally, all write accesses to &ap->park_req_pending
3092          * through reinit_completion() (see below) or complete_all()
3093          * (see ata_scsi_park_store()) are protected by the host lock.
3094          * As a result we have that park_req_pending.done is zero on
3095          * exit from this function, i.e. when ATA_EH_PARK actions for
3096          * *all* devices on port ap have been pulled into the
3097          * respective eh_context structs. If, and only if,
3098          * park_req_pending.done is non-zero by the time we reach
3099          * wait_for_completion_timeout(), another ATA_EH_PARK action
3100          * has been scheduled for at least one of the devices on port
3101          * ap and we have to cycle over the do {} while () loop in
3102          * ata_eh_recover() again.
3103          */
3104
3105         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3106         reinit_completion(&ap->park_req_pending);
3107         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3108                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3109                         struct ata_eh_info *ehi = &link->eh_info;
3110
3111                         link->eh_context.i.dev_action[dev->devno] |=
3112                                 ehi->dev_action[dev->devno] & ATA_EH_PARK;
3113                         ata_eh_clear_action(link, dev, ehi, ATA_EH_PARK);
3114                 }
3115         }
3116         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3117 }
3118
3119 static void ata_eh_park_issue_cmd(struct ata_device *dev, int park)
3120 {
3121         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3122         struct ata_taskfile tf;
3123         unsigned int err_mask;
3124
3125         ata_tf_init(dev, &tf);
3126         if (park) {
3127                 ehc->unloaded_mask |= 1 << dev->devno;
3128                 tf.command = ATA_CMD_IDLEIMMEDIATE;
3129                 tf.feature = 0x44;
3130                 tf.lbal = 0x4c;
3131                 tf.lbam = 0x4e;
3132                 tf.lbah = 0x55;
3133         } else {
3134                 ehc->unloaded_mask &= ~(1 << dev->devno);
3135                 tf.command = ATA_CMD_CHK_POWER;
3136         }
3137
3138         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE | ATA_TFLAG_ISADDR;
3139         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3140         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
3141         if (park && (err_mask || tf.lbal != 0xc4)) {
3142                 ata_dev_err(dev, "head unload failed!\n");
3143                 ehc->unloaded_mask &= ~(1 << dev->devno);
3144         }
3145 }
3146
3147 static int ata_eh_revalidate_and_attach(struct ata_link *link,
3148                                         struct ata_device **r_failed_dev)
3149 {
3150         struct ata_port *ap = link->ap;
3151         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3152         struct ata_device *dev;
3153         unsigned int new_mask = 0;
3154         unsigned long flags;
3155         int rc = 0;
3156
3157         DPRINTK("ENTER\n");
3158
3159         /* For PATA drive side cable detection to work, IDENTIFY must
3160          * be done backwards such that PDIAG- is released by the slave
3161          * device before the master device is identified.
3162          */
3163         ata_for_each_dev(dev, link, ALL_REVERSE) {
3164                 unsigned int action = ata_eh_dev_action(dev);
3165                 unsigned int readid_flags = 0;
3166
3167                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET)
3168                         readid_flags |= ATA_READID_POSTRESET;
3169
3170                 if ((action & ATA_EH_REVALIDATE) && ata_dev_enabled(dev)) {
3171                         WARN_ON(dev->class == ATA_DEV_PMP);
3172
3173                         if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev))) {
3174                                 rc = -EIO;
3175                                 goto err;
3176                         }
3177
3178                         ata_eh_about_to_do(link, dev, ATA_EH_REVALIDATE);
3179                         rc = ata_dev_revalidate(dev, ehc->classes[dev->devno],
3180                                                 readid_flags);
3181                         if (rc)
3182                                 goto err;
3183
3184                         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_REVALIDATE);
3185
3186                         /* Configuration may have changed, reconfigure
3187                          * transfer mode.
3188                          */
3189                         ehc->i.flags |= ATA_EHI_SETMODE;
3190
3191                         /* schedule the scsi_rescan_device() here */
3192                         schedule_work(&(ap->scsi_rescan_task));
3193                 } else if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN &&
3194                            ehc->tries[dev->devno] &&
3195                            ata_class_enabled(ehc->classes[dev->devno])) {
3196                         /* Temporarily set dev->class, it will be
3197                          * permanently set once all configurations are
3198                          * complete.  This is necessary because new
3199                          * device configuration is done in two
3200                          * separate loops.
3201                          */
3202                         dev->class = ehc->classes[dev->devno];
3203
3204                         if (dev->class == ATA_DEV_PMP)
3205                                 rc = sata_pmp_attach(dev);
3206                         else
3207                                 rc = ata_dev_read_id(dev, &dev->class,
3208                                                      readid_flags, dev->id);
3209
3210                         /* read_id might have changed class, store and reset */
3211                         ehc->classes[dev->devno] = dev->class;
3212                         dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
3213
3214                         switch (rc) {
3215                         case 0:
3216                                 /* clear error info accumulated during probe */
3217                                 ata_ering_clear(&dev->ering);
3218                                 new_mask |= 1 << dev->devno;
3219                                 break;
3220                         case -ENOENT:
3221                                 /* IDENTIFY was issued to non-existent
3222                                  * device.  No need to reset.  Just
3223                                  * thaw and ignore the device.
3224                                  */
3225                                 ata_eh_thaw_port(ap);
3226                                 break;
3227                         default:
3228                                 goto err;
3229                         }
3230                 }
3231         }
3232
3233         /* PDIAG- should have been released, ask cable type if post-reset */
3234         if ((ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) && ata_is_host_link(link)) {
3235                 if (ap->ops->cable_detect)
3236                         ap->cbl = ap->ops->cable_detect(ap);
3237                 ata_force_cbl(ap);
3238         }
3239
3240         /* Configure new devices forward such that user doesn't see
3241          * device detection messages backwards.
3242          */
3243         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3244                 if (!(new_mask & (1 << dev->devno)))
3245                         continue;
3246
3247                 dev->class = ehc->classes[dev->devno];
3248
3249                 if (dev->class == ATA_DEV_PMP)
3250                         continue;
3251
3252                 ehc->i.flags |= ATA_EHI_PRINTINFO;
3253                 rc = ata_dev_configure(dev);
3254                 ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_PRINTINFO;
3255                 if (rc) {
3256                         dev->class = ATA_DEV_UNKNOWN;
3257                         goto err;
3258                 }
3259
3260                 spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3261                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SCSI_HOTPLUG;
3262                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3263
3264                 /* new device discovered, configure xfermode */
3265                 ehc->i.flags |= ATA_EHI_SETMODE;
3266         }
3267
3268         return 0;
3269
3270  err:
3271         *r_failed_dev = dev;
3272         DPRINTK("EXIT rc=%d\n", rc);
3273         return rc;
3274 }
3275
3276 /**
3277  *      ata_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
3278  *      @link: link on which timings will be programmed
3279  *      @r_failed_dev: out parameter for failed device
3280  *
3281  *      Set ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).  If
3282  *      ata_set_mode() fails, pointer to the failing device is
3283  *      returned in @r_failed_dev.
3284  *
3285  *      LOCKING:
3286  *      PCI/etc. bus probe sem.
3287  *
3288  *      RETURNS:
3289  *      0 on success, negative errno otherwise
3290  */
3291 int ata_set_mode(struct ata_link *link, struct ata_device **r_failed_dev)
3292 {
3293         struct ata_port *ap = link->ap;
3294         struct ata_device *dev;
3295         int rc;
3296
3297         /* if data transfer is verified, clear DUBIOUS_XFER on ering top */
3298         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3299                 if (!(dev->flags & ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER)) {
3300                         struct ata_ering_entry *ent;
3301
3302                         ent = ata_ering_top(&dev->ering);
3303                         if (ent)
3304                                 ent->eflags &= ~ATA_EFLAG_DUBIOUS_XFER;
3305                 }
3306         }
3307
3308         /* has private set_mode? */
3309         if (ap->ops->set_mode)
3310                 rc = ap->ops->set_mode(link, r_failed_dev);
3311         else
3312                 rc = ata_do_set_mode(link, r_failed_dev);
3313
3314         /* if transfer mode has changed, set DUBIOUS_XFER on device */
3315         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3316                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3317                 u8 saved_xfer_mode = ehc->saved_xfer_mode[dev->devno];
3318                 u8 saved_ncq = !!(ehc->saved_ncq_enabled & (1 << dev->devno));
3319
3320                 if (dev->xfer_mode != saved_xfer_mode ||
3321                     ata_ncq_enabled(dev) != saved_ncq)
3322                         dev->flags |= ATA_DFLAG_DUBIOUS_XFER;
3323         }
3324
3325         return rc;
3326 }
3327
3328 /**
3329  *      atapi_eh_clear_ua - Clear ATAPI UNIT ATTENTION after reset
3330  *      @dev: ATAPI device to clear UA for
3331  *
3332  *      Resets and other operations can make an ATAPI device raise
3333  *      UNIT ATTENTION which causes the next operation to fail.  This
3334  *      function clears UA.
3335  *
3336  *      LOCKING:
3337  *      EH context (may sleep).
3338  *
3339  *      RETURNS:
3340  *      0 on success, -errno on failure.
3341  */
3342 static int atapi_eh_clear_ua(struct ata_device *dev)
3343 {
3344         int i;
3345
3346         for (i = 0; i < ATA_EH_UA_TRIES; i++) {
3347                 u8 *sense_buffer = dev->link->ap->sector_buf;
3348                 u8 sense_key = 0;
3349                 unsigned int err_mask;
3350
3351                 err_mask = atapi_eh_tur(dev, &sense_key);
3352                 if (err_mask != 0 && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3353                         ata_dev_warn(dev,
3354                                      "TEST_UNIT_READY failed (err_mask=0x%x)\n",
3355                                      err_mask);
3356                         return -EIO;
3357                 }
3358
3359                 if (!err_mask || sense_key != UNIT_ATTENTION)
3360                         return 0;
3361
3362                 err_mask = atapi_eh_request_sense(dev, sense_buffer, sense_key);
3363                 if (err_mask) {
3364                         ata_dev_warn(dev, "failed to clear "
3365                                 "UNIT ATTENTION (err_mask=0x%x)\n", err_mask);
3366                         return -EIO;
3367                 }
3368         }
3369
3370         ata_dev_warn(dev, "UNIT ATTENTION persists after %d tries\n",
3371                      ATA_EH_UA_TRIES);
3372
3373         return 0;
3374 }
3375
3376 /**
3377  *      ata_eh_maybe_retry_flush - Retry FLUSH if necessary
3378  *      @dev: ATA device which may need FLUSH retry
3379  *
3380  *      If @dev failed FLUSH, it needs to be reported upper layer
3381  *      immediately as it means that @dev failed to remap and already
3382  *      lost at least a sector and further FLUSH retrials won't make
3383  *      any difference to the lost sector.  However, if FLUSH failed
3384  *      for other reasons, for example transmission error, FLUSH needs
3385  *      to be retried.
3386  *
3387  *      This function determines whether FLUSH failure retry is
3388  *      necessary and performs it if so.
3389  *
3390  *      RETURNS:
3391  *      0 if EH can continue, -errno if EH needs to be repeated.
3392  */
3393 static int ata_eh_maybe_retry_flush(struct ata_device *dev)
3394 {
3395         struct ata_link *link = dev->link;
3396         struct ata_port *ap = link->ap;
3397         struct ata_queued_cmd *qc;
3398         struct ata_taskfile tf;
3399         unsigned int err_mask;
3400         int rc = 0;
3401
3402         /* did flush fail for this device? */
3403         if (!ata_tag_valid(link->active_tag))
3404                 return 0;
3405
3406         qc = __ata_qc_from_tag(ap, link->active_tag);
3407         if (qc->dev != dev || (qc->tf.command != ATA_CMD_FLUSH_EXT &&
3408                                qc->tf.command != ATA_CMD_FLUSH))
3409                 return 0;
3410
3411         /* if the device failed it, it should be reported to upper layers */
3412         if (qc->err_mask & AC_ERR_DEV)
3413                 return 0;
3414
3415         /* flush failed for some other reason, give it another shot */
3416         ata_tf_init(dev, &tf);
3417
3418         tf.command = qc->tf.command;
3419         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
3420         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
3421
3422         ata_dev_warn(dev, "retrying FLUSH 0x%x Emask 0x%x\n",
3423                        tf.command, qc->err_mask);
3424
3425         err_mask = ata_exec_internal(dev, &tf, NULL, DMA_NONE, NULL, 0, 0);
3426         if (!err_mask) {
3427                 /*
3428                  * FLUSH is complete but there's no way to
3429                  * successfully complete a failed command from EH.
3430                  * Making sure retry is allowed at least once and
3431                  * retrying it should do the trick - whatever was in
3432                  * the cache is already on the platter and this won't
3433                  * cause infinite loop.
3434                  */
3435                 qc->scsicmd->allowed = max(qc->scsicmd->allowed, 1);
3436         } else {
3437                 ata_dev_warn(dev, "FLUSH failed Emask 0x%x\n",
3438                                err_mask);
3439                 rc = -EIO;
3440
3441                 /* if device failed it, report it to upper layers */
3442                 if (err_mask & AC_ERR_DEV) {
3443                         qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
3444                         qc->result_tf = tf;
3445                         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN))
3446                                 rc = 0;
3447                 }
3448         }
3449         return rc;
3450 }
3451
3452 /**
3453  *      ata_eh_set_lpm - configure SATA interface power management
3454  *      @link: link to configure power management
3455  *      @policy: the link power management policy
3456  *      @r_failed_dev: out parameter for failed device
3457  *
3458  *      Enable SATA Interface power management.  This will enable
3459  *      Device Interface Power Management (DIPM) for min_power
3460  *      policy, and then call driver specific callbacks for
3461  *      enabling Host Initiated Power management.
3462  *
3463  *      LOCKING:
3464  *      EH context.
3465  *
3466  *      RETURNS:
3467  *      0 on success, -errno on failure.
3468  */
3469 static int ata_eh_set_lpm(struct ata_link *link, enum ata_lpm_policy policy,
3470                           struct ata_device **r_failed_dev)
3471 {
3472         struct ata_port *ap = ata_is_host_link(link) ? link->ap : NULL;
3473         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3474         struct ata_device *dev, *link_dev = NULL, *lpm_dev = NULL;
3475         enum ata_lpm_policy old_policy = link->lpm_policy;
3476         bool no_dipm = link->ap->flags & ATA_FLAG_NO_DIPM;
3477         unsigned int hints = ATA_LPM_EMPTY | ATA_LPM_HIPM;
3478         unsigned int err_mask;
3479         int rc;
3480
3481         /* if the link or host doesn't do LPM, noop */
3482         if ((link->flags & ATA_LFLAG_NO_LPM) || (ap && !ap->ops->set_lpm))
3483                 return 0;
3484
3485         /*
3486          * DIPM is enabled only for MIN_POWER as some devices
3487          * misbehave when the host NACKs transition to SLUMBER.  Order
3488          * device and link configurations such that the host always
3489          * allows DIPM requests.
3490          */
3491         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3492                 bool hipm = ata_id_has_hipm(dev->id);
3493                 bool dipm = ata_id_has_dipm(dev->id) && !no_dipm;
3494
3495                 /* find the first enabled and LPM enabled devices */
3496                 if (!link_dev)
3497                         link_dev = dev;
3498
3499                 if (!lpm_dev && (hipm || dipm))
3500                         lpm_dev = dev;
3501
3502                 hints &= ~ATA_LPM_EMPTY;
3503                 if (!hipm)
3504                         hints &= ~ATA_LPM_HIPM;
3505
3506                 /* disable DIPM before changing link config */
3507                 if (policy != ATA_LPM_MIN_POWER && dipm) {
3508                         err_mask = ata_dev_set_feature(dev,
3509                                         SETFEATURES_SATA_DISABLE, SATA_DIPM);
3510                         if (err_mask && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3511                                 ata_dev_warn(dev,
3512                                              "failed to disable DIPM, Emask 0x%x\n",
3513                                              err_mask);
3514                                 rc = -EIO;
3515                                 goto fail;
3516                         }
3517                 }
3518         }
3519
3520         if (ap) {
3521                 rc = ap->ops->set_lpm(link, policy, hints);
3522                 if (!rc && ap->slave_link)
3523                         rc = ap->ops->set_lpm(ap->slave_link, policy, hints);
3524         } else
3525                 rc = sata_pmp_set_lpm(link, policy, hints);
3526
3527         /*
3528          * Attribute link config failure to the first (LPM) enabled
3529          * device on the link.
3530          */
3531         if (rc) {
3532                 if (rc == -EOPNOTSUPP) {
3533                         link->flags |= ATA_LFLAG_NO_LPM;
3534                         return 0;
3535                 }
3536                 dev = lpm_dev ? lpm_dev : link_dev;
3537                 goto fail;
3538         }
3539
3540         /*
3541          * Low level driver acked the transition.  Issue DIPM command
3542          * with the new policy set.
3543          */
3544         link->lpm_policy = policy;
3545         if (ap && ap->slave_link)
3546                 ap->slave_link->lpm_policy = policy;
3547
3548         /* host config updated, enable DIPM if transitioning to MIN_POWER */
3549         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED) {
3550                 if (policy == ATA_LPM_MIN_POWER && !no_dipm &&
3551                     ata_id_has_dipm(dev->id)) {
3552                         err_mask = ata_dev_set_feature(dev,
3553                                         SETFEATURES_SATA_ENABLE, SATA_DIPM);
3554                         if (err_mask && err_mask != AC_ERR_DEV) {
3555                                 ata_dev_warn(dev,
3556                                         "failed to enable DIPM, Emask 0x%x\n",
3557                                         err_mask);
3558                                 rc = -EIO;
3559                                 goto fail;
3560                         }
3561                 }
3562         }
3563
3564         link->last_lpm_change = jiffies;
3565         link->flags |= ATA_LFLAG_CHANGED;
3566
3567         return 0;
3568
3569 fail:
3570         /* restore the old policy */
3571         link->lpm_policy = old_policy;
3572         if (ap && ap->slave_link)
3573                 ap->slave_link->lpm_policy = old_policy;
3574
3575         /* if no device or only one more chance is left, disable LPM */
3576         if (!dev || ehc->tries[dev->devno] <= 2) {
3577                 ata_link_warn(link, "disabling LPM on the link\n");
3578                 link->flags |= ATA_LFLAG_NO_LPM;
3579         }
3580         if (r_failed_dev)
3581                 *r_failed_dev = dev;
3582         return rc;
3583 }
3584
3585 int ata_link_nr_enabled(struct ata_link *link)
3586 {
3587         struct ata_device *dev;
3588         int cnt = 0;
3589
3590         ata_for_each_dev(dev, link, ENABLED)
3591                 cnt++;
3592         return cnt;
3593 }
3594
3595 static int ata_link_nr_vacant(struct ata_link *link)
3596 {
3597         struct ata_device *dev;
3598         int cnt = 0;
3599
3600         ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3601                 if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN)
3602                         cnt++;
3603         return cnt;
3604 }
3605
3606 static int ata_eh_skip_recovery(struct ata_link *link)
3607 {
3608         struct ata_port *ap = link->ap;
3609         struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3610         struct ata_device *dev;
3611
3612         /* skip disabled links */
3613         if (link->flags & ATA_LFLAG_DISABLED)
3614                 return 1;
3615
3616         /* skip if explicitly requested */
3617         if (ehc->i.flags & ATA_EHI_NO_RECOVERY)
3618                 return 1;
3619
3620         /* thaw frozen port and recover failed devices */
3621         if ((ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) || ata_link_nr_enabled(link))
3622                 return 0;
3623
3624         /* reset at least once if reset is requested */
3625         if ((ehc->i.action & ATA_EH_RESET) &&
3626             !(ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET))
3627                 return 0;
3628
3629         /* skip if class codes for all vacant slots are ATA_DEV_NONE */
3630         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3631                 if (dev->class == ATA_DEV_UNKNOWN &&
3632                     ehc->classes[dev->devno] != ATA_DEV_NONE)
3633                         return 0;
3634         }
3635
3636         return 1;
3637 }
3638
3639 static int ata_count_probe_trials_cb(struct ata_ering_entry *ent, void *void_arg)
3640 {
3641         u64 interval = msecs_to_jiffies(ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL);
3642         u64 now = get_jiffies_64();
3643         int *trials = void_arg;
3644
3645         if ((ent->eflags & ATA_EFLAG_OLD_ER) ||
3646             (ent->timestamp < now - min(now, interval)))
3647                 return -1;
3648
3649         (*trials)++;
3650         return 0;
3651 }
3652
3653 static int ata_eh_schedule_probe(struct ata_device *dev)
3654 {
3655         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3656         struct ata_link *link = ata_dev_phys_link(dev);
3657         int trials = 0;
3658
3659         if (!(ehc->i.probe_mask & (1 << dev->devno)) ||
3660             (ehc->did_probe_mask & (1 << dev->devno)))
3661                 return 0;
3662
3663         ata_eh_detach_dev(dev);
3664         ata_dev_init(dev);
3665         ehc->did_probe_mask |= (1 << dev->devno);
3666         ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
3667         ehc->saved_xfer_mode[dev->devno] = 0;
3668         ehc->saved_ncq_enabled &= ~(1 << dev->devno);
3669
3670         /* the link maybe in a deep sleep, wake it up */
3671         if (link->lpm_policy > ATA_LPM_MAX_POWER) {
3672                 if (ata_is_host_link(link))
3673                         link->ap->ops->set_lpm(link, ATA_LPM_MAX_POWER,
3674                                                ATA_LPM_EMPTY);
3675                 else
3676                         sata_pmp_set_lpm(link, ATA_LPM_MAX_POWER,
3677                                          ATA_LPM_EMPTY);
3678         }
3679
3680         /* Record and count probe trials on the ering.  The specific
3681          * error mask used is irrelevant.  Because a successful device
3682          * detection clears the ering, this count accumulates only if
3683          * there are consecutive failed probes.
3684          *
3685          * If the count is equal to or higher than ATA_EH_PROBE_TRIALS
3686          * in the last ATA_EH_PROBE_TRIAL_INTERVAL, link speed is
3687          * forced to 1.5Gbps.
3688          *
3689          * This is to work around cases where failed link speed
3690          * negotiation results in device misdetection leading to
3691          * infinite DEVXCHG or PHRDY CHG events.
3692          */
3693         ata_ering_record(&dev->ering, 0, AC_ERR_OTHER);
3694         ata_ering_map(&dev->ering, ata_count_probe_trials_cb, &trials);
3695
3696         if (trials > ATA_EH_PROBE_TRIALS)
3697                 sata_down_spd_limit(link, 1);
3698
3699         return 1;
3700 }
3701
3702 static int ata_eh_handle_dev_fail(struct ata_device *dev, int err)
3703 {
3704         struct ata_eh_context *ehc = &dev->link->eh_context;
3705
3706         /* -EAGAIN from EH routine indicates retry without prejudice.
3707          * The requester is responsible for ensuring forward progress.
3708          */
3709         if (err != -EAGAIN)
3710                 ehc->tries[dev->devno]--;
3711
3712         switch (err) {
3713         case -ENODEV:
3714                 /* device missing or wrong IDENTIFY data, schedule probing */
3715                 ehc->i.probe_mask |= (1 << dev->devno);
3716         case -EINVAL:
3717                 /* give it just one more chance */
3718                 ehc->tries[dev->devno] = min(ehc->tries[dev->devno], 1);
3719         case -EIO:
3720                 if (ehc->tries[dev->devno] == 1) {
3721                         /* This is the last chance, better to slow
3722                          * down than lose it.
3723                          */
3724                         sata_down_spd_limit(ata_dev_phys_link(dev), 0);
3725                         if (dev->pio_mode > XFER_PIO_0)
3726                                 ata_down_xfermask_limit(dev, ATA_DNXFER_PIO);
3727                 }
3728         }
3729
3730         if (ata_dev_enabled(dev) && !ehc->tries[dev->devno]) {
3731                 /* disable device if it has used up all its chances */
3732                 ata_dev_disable(dev);
3733
3734                 /* detach if offline */
3735                 if (ata_phys_link_offline(ata_dev_phys_link(dev)))
3736                         ata_eh_detach_dev(dev);
3737
3738                 /* schedule probe if necessary */
3739                 if (ata_eh_schedule_probe(dev)) {
3740                         ehc->tries[dev->devno] = ATA_EH_DEV_TRIES;
3741                         memset(ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno], 0,
3742                                sizeof(ehc->cmd_timeout_idx[dev->devno]));
3743                 }
3744
3745                 return 1;
3746         } else {
3747                 ehc->i.action |= ATA_EH_RESET;
3748                 return 0;
3749         }
3750 }
3751
3752 /**
3753  *      ata_eh_recover - recover host port after error
3754  *      @ap: host port to recover
3755  *      @prereset: prereset method (can be NULL)
3756  *      @softreset: softreset method (can be NULL)
3757  *      @hardreset: hardreset method (can be NULL)
3758  *      @postreset: postreset method (can be NULL)
3759  *      @r_failed_link: out parameter for failed link
3760  *
3761  *      This is the alpha and omega, eum and yang, heart and soul of
3762  *      libata exception handling.  On entry, actions required to
3763  *      recover each link and hotplug requests are recorded in the
3764  *      link's eh_context.  This function executes all the operations
3765  *      with appropriate retrials and fallbacks to resurrect failed
3766  *      devices, detach goners and greet newcomers.
3767  *
3768  *      LOCKING:
3769  *      Kernel thread context (may sleep).
3770  *
3771  *      RETURNS:
3772  *      0 on success, -errno on failure.
3773  */
3774 int ata_eh_recover(struct ata_port *ap, ata_prereset_fn_t prereset,
3775                    ata_reset_fn_t softreset, ata_reset_fn_t hardreset,
3776                    ata_postreset_fn_t postreset,
3777                    struct ata_link **r_failed_link)
3778 {
3779         struct ata_link *link;
3780         struct ata_device *dev;
3781         int rc, nr_fails;
3782         unsigned long flags, deadline;
3783
3784         DPRINTK("ENTER\n");
3785
3786         /* prep for recovery */
3787         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3788                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3789
3790                 /* re-enable link? */
3791                 if (ehc->i.action & ATA_EH_ENABLE_LINK) {
3792                         ata_eh_about_to_do(link, NULL, ATA_EH_ENABLE_LINK);
3793                         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
3794                         link->flags &= ~ATA_LFLAG_DISABLED;
3795                         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
3796                         ata_eh_done(link, NULL, ATA_EH_ENABLE_LINK);
3797                 }
3798
3799                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3800                         if (link->flags & ATA_LFLAG_NO_RETRY)
3801                                 ehc->tries[dev->devno] = 1;
3802                         else
3803                                 ehc->tries[dev->devno] = ATA_EH_DEV_TRIES;
3804
3805                         /* collect port action mask recorded in dev actions */
3806                         ehc->i.action |= ehc->i.dev_action[dev->devno] &
3807                                          ~ATA_EH_PERDEV_MASK;
3808                         ehc->i.dev_action[dev->devno] &= ATA_EH_PERDEV_MASK;
3809
3810                         /* process hotplug request */
3811                         if (dev->flags & ATA_DFLAG_DETACH)
3812                                 ata_eh_detach_dev(dev);
3813
3814                         /* schedule probe if necessary */
3815                         if (!ata_dev_enabled(dev))
3816                                 ata_eh_schedule_probe(dev);
3817                 }
3818         }
3819
3820  retry:
3821         rc = 0;
3822
3823         /* if UNLOADING, finish immediately */
3824         if (ap->pflags & ATA_PFLAG_UNLOADING)
3825                 goto out;
3826
3827         /* prep for EH */
3828         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3829                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3830
3831                 /* skip EH if possible. */
3832                 if (ata_eh_skip_recovery(link))
3833                         ehc->i.action = 0;
3834
3835                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
3836                         ehc->classes[dev->devno] = ATA_DEV_UNKNOWN;
3837         }
3838
3839         /* reset */
3840         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3841                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3842
3843                 if (!(ehc->i.action & ATA_EH_RESET))
3844                         continue;
3845
3846                 rc = ata_eh_reset(link, ata_link_nr_vacant(link),
3847                                   prereset, softreset, hardreset, postreset);
3848                 if (rc) {
3849                         ata_link_err(link, "reset failed, giving up\n");
3850                         goto out;
3851                 }
3852         }
3853
3854         do {
3855                 unsigned long now;
3856
3857                 /*
3858                  * clears ATA_EH_PARK in eh_info and resets
3859                  * ap->park_req_pending
3860                  */
3861                 ata_eh_pull_park_action(ap);
3862
3863                 deadline = jiffies;
3864                 ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3865                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3866                                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3867                                 unsigned long tmp;
3868
3869                                 if (dev->class != ATA_DEV_ATA &&
3870                                     dev->class != ATA_DEV_ZAC)
3871                                         continue;
3872                                 if (!(ehc->i.dev_action[dev->devno] &
3873                                       ATA_EH_PARK))
3874                                         continue;
3875                                 tmp = dev->unpark_deadline;
3876                                 if (time_before(deadline, tmp))
3877                                         deadline = tmp;
3878                                 else if (time_before_eq(tmp, jiffies))
3879                                         continue;
3880                                 if (ehc->unloaded_mask & (1 << dev->devno))
3881                                         continue;
3882
3883                                 ata_eh_park_issue_cmd(dev, 1);
3884                         }
3885                 }
3886
3887                 now = jiffies;
3888                 if (time_before_eq(deadline, now))
3889                         break;
3890
3891                 ata_eh_release(ap);
3892                 deadline = wait_for_completion_timeout(&ap->park_req_pending,
3893                                                        deadline - now);
3894                 ata_eh_acquire(ap);
3895         } while (deadline);
3896         ata_for_each_link(link, ap, EDGE) {
3897                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3898                         if (!(link->eh_context.unloaded_mask &
3899                               (1 << dev->devno)))
3900                                 continue;
3901
3902                         ata_eh_park_issue_cmd(dev, 0);
3903                         ata_eh_done(link, dev, ATA_EH_PARK);
3904                 }
3905         }
3906
3907         /* the rest */
3908         nr_fails = 0;
3909         ata_for_each_link(link, ap, PMP_FIRST) {
3910                 struct ata_eh_context *ehc = &link->eh_context;
3911
3912                 if (sata_pmp_attached(ap) && ata_is_host_link(link))
3913                         goto config_lpm;
3914
3915                 /* revalidate existing devices and attach new ones */
3916                 rc = ata_eh_revalidate_and_attach(link, &dev);
3917                 if (rc)
3918                         goto rest_fail;
3919
3920                 /* if PMP got attached, return, pmp EH will take care of it */
3921                 if (link->device->class == ATA_DEV_PMP) {
3922                         ehc->i.action = 0;
3923                         return 0;
3924                 }
3925
3926                 /* configure transfer mode if necessary */
3927                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_SETMODE) {
3928                         rc = ata_set_mode(link, &dev);
3929                         if (rc)
3930                                 goto rest_fail;
3931                         ehc->i.flags &= ~ATA_EHI_SETMODE;
3932                 }
3933
3934                 /* If reset has been issued, clear UA to avoid
3935                  * disrupting the current users of the device.
3936                  */
3937                 if (ehc->i.flags & ATA_EHI_DID_RESET) {
3938                         ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3939                                 if (dev->class != ATA_DEV_ATAPI)
3940                                         continue;
3941                                 rc = atapi_eh_clear_ua(dev);
3942                                 if (rc)
3943                                         goto rest_fail;
3944                                 if (zpodd_dev_enabled(dev))
3945                                         zpodd_post_poweron(dev);
3946                         }
3947                 }
3948
3949                 /* retry flush if necessary */
3950                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL) {
3951                         if (dev->class != ATA_DEV_ATA &&
3952                             dev->class != ATA_DEV_ZAC)
3953                                 continue;
3954                         rc = ata_eh_maybe_retry_flush(dev);
3955                         if (rc)
3956                                 goto rest_fail;
3957                 }
3958
3959         config_lpm:
3960                 /* configure link power saving */
3961                 if (link->lpm_policy != ap->target_lpm_policy) {
3962                         rc = ata_eh_set_lpm(link, ap->target_lpm_policy, &dev);
3963                         if (rc)
3964                                 goto rest_fail;
3965                 }
3966
3967                 /* this link is okay now */
3968                 ehc->i.flags = 0;
3969                 continue;
3970
3971         rest_fail:
3972                 nr_fails++;
3973                 if (dev)
3974                         ata_eh_handle_dev_fail(dev, rc);
3975
3976                 if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN) {
3977                         /* PMP reset requires working host port.
3978                          * Can't retry if it's frozen.
3979                          */
3980                         if (sata_pmp_attached(ap))
3981                                 goto out;
3982                         break;
3983                 }
3984         }
3985
3986         if (nr_fails)
3987                 goto retry;
3988
3989  out:
3990         if (rc && r_failed_link)
3991                 *r_failed_link = link;
3992
3993         DPRINTK("EXIT, rc=%d\n", rc);
3994         return rc;
3995 }
3996
3997 /**
3998  *      ata_eh_finish - finish up EH
3999  *      @ap: host port to finish EH for
4000  *
4001  *      Recovery is complete.  Clean up EH states and retry or finish
4002  *      failed qcs.
4003  *
4004  *      LOCKING:
4005  *      None.
4006  */
4007 void ata_eh_finish(struct ata_port *ap)
4008 {
4009         int tag;
4010
4011         /* retry or finish qcs */
4012         for (tag = 0; tag < ATA_MAX_QUEUE; tag++) {
4013                 struct ata_queued_cmd *qc = __ata_qc_from_tag(ap, tag);
4014
4015                 if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_FAILED))
4016                         continue;
4017
4018                 if (qc->err_mask) {
4019                         /* FIXME: Once EH migration is complete,
4020                          * generate sense data in this function,
4021                          * considering both err_mask and tf.
4022                          */
4023                         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_RETRY)
4024                                 ata_eh_qc_retry(qc);
4025                         else
4026                                 ata_eh_qc_complete(qc);
4027                 } else {
4028                         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SENSE_VALID) {
4029                                 ata_eh_qc_complete(qc);
4030                         } else {
4031                                 /* feed zero TF to sense generation */
4032                                 memset(&qc->result_tf, 0, sizeof(qc->result_tf));
4033                                 ata_eh_qc_retry(qc);
4034                         }
4035                 }
4036         }
4037
4038         /* make sure nr_active_links is zero after EH */
4039         WARN_ON(ap->nr_active_links);
4040         ap->nr_active_links = 0;
4041 }
4042
4043 /**
4044  *      ata_do_eh - do standard error handling
4045  *      @ap: host port to handle error for
4046  *
4047  *      @prereset: prereset method (can be NULL)
4048  *      @softreset: softreset method (can be NULL)
4049  *      @hardreset: hardreset method (can be NULL)
4050  *      @postreset: postreset method (can be NULL)
4051  *
4052  *      Perform standard error handling sequence.
4053  *
4054  *      LOCKING:
4055  *      Kernel thread context (may sleep).
4056  */
4057 void ata_do_eh(struct ata_port *ap, ata_prereset_fn_t prereset,
4058                ata_reset_fn_t softreset, ata_reset_fn_t hardreset,
4059                ata_postreset_fn_t postreset)
4060 {
4061         struct ata_device *dev;
4062         int rc;
4063
4064         ata_eh_autopsy(ap);
4065         ata_eh_report(ap);
4066
4067         rc = ata_eh_recover(ap, prereset, softreset, hardreset, postreset,
4068                             NULL);
4069         if (rc) {
4070                 ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ALL)
4071                         ata_dev_disable(dev);
4072         }
4073
4074         ata_eh_finish(ap);
4075 }
4076
4077 /**
4078  *      ata_std_error_handler - standard error handler
4079  *      @ap: host port to handle error for
4080  *
4081  *      Standard error handler
4082  *
4083  *      LOCKING:
4084  *      Kernel thread context (may sleep).
4085  */
4086 void ata_std_error_handler(struct ata_port *ap)
4087 {
4088         struct ata_port_operations *ops = ap->ops;
4089         ata_reset_fn_t hardreset = ops->hardreset;
4090
4091         /* ignore built-in hardreset if SCR access is not available */
4092         if (hardreset == sata_std_hardreset && !sata_scr_valid(&ap->link))
4093                 hardreset = NULL;
4094
4095         ata_do_eh(ap, ops->prereset, ops->softreset, hardreset, ops->postreset);
4096 }
4097
4098 #ifdef CONFIG_PM
4099 /**
4100  *      ata_eh_handle_port_suspend - perform port suspend operation
4101  *      @ap: port to suspend
4102  *
4103  *      Suspend @ap.
4104  *
4105  *      LOCKING:
4106  *      Kernel thread context (may sleep).
4107  */
4108 static void ata_eh_handle_port_suspend(struct ata_port *ap)
4109 {
4110         unsigned long flags;
4111         int rc = 0;
4112         struct ata_device *dev;
4113
4114         /* are we suspending? */
4115         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4116         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) ||
4117             ap->pm_mesg.event & PM_EVENT_RESUME) {
4118                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4119                 return;
4120         }
4121         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4122
4123         WARN_ON(ap->pflags & ATA_PFLAG_SUSPENDED);
4124
4125         /*
4126          * If we have a ZPODD attached, check its zero
4127          * power ready status before the port is frozen.
4128          * Only needed for runtime suspend.
4129          */
4130         if (PMSG_IS_AUTO(ap->pm_mesg)) {
4131                 ata_for_each_dev(dev, &ap->link, ENABLED) {
4132                         if (zpodd_dev_enabled(dev))
4133                                 zpodd_on_suspend(dev);
4134                 }
4135         }
4136
4137         /* tell ACPI we're suspending */
4138         rc = ata_acpi_on_suspend(ap);
4139         if (rc)
4140                 goto out;
4141
4142         /* suspend */
4143         ata_eh_freeze_port(ap);
4144
4145         if (ap->ops->port_suspend)
4146                 rc = ap->ops->port_suspend(ap, ap->pm_mesg);
4147
4148         ata_acpi_set_state(ap, ap->pm_mesg);
4149  out:
4150         /* update the flags */
4151         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4152
4153         ap->pflags &= ~ATA_PFLAG_PM_PENDING;
4154         if (rc == 0)
4155                 ap->pflags |= ATA_PFLAG_SUSPENDED;
4156         else if (ap->pflags & ATA_PFLAG_FROZEN)
4157                 ata_port_schedule_eh(ap);
4158
4159         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4160
4161         return;
4162 }
4163
4164 /**
4165  *      ata_eh_handle_port_resume - perform port resume operation
4166  *      @ap: port to resume
4167  *
4168  *      Resume @ap.
4169  *
4170  *      LOCKING:
4171  *      Kernel thread context (may sleep).
4172  */
4173 static void ata_eh_handle_port_resume(struct ata_port *ap)
4174 {
4175         struct ata_link *link;
4176         struct ata_device *dev;
4177         unsigned long flags;
4178
4179         /* are we resuming? */
4180         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4181         if (!(ap->pflags & ATA_PFLAG_PM_PENDING) ||
4182             !(ap->pm_mesg.event & PM_EVENT_RESUME)) {
4183                 spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4184                 return;
4185         }
4186         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4187
4188         WARN_ON(!(ap->pflags & ATA_PFLAG_SUSPENDED));
4189
4190         /*
4191          * Error timestamps are in jiffies which doesn't run while
4192          * suspended and PHY events during resume isn't too uncommon.
4193          * When the two are combined, it can lead to unnecessary speed
4194          * downs if the machine is suspended and resumed repeatedly.
4195          * Clear error history.
4196          */
4197         ata_for_each_link(link, ap, HOST_FIRST)
4198                 ata_for_each_dev(dev, link, ALL)
4199                         ata_ering_clear(&dev->ering);
4200
4201         ata_acpi_set_state(ap, ap->pm_mesg);
4202
4203         if (ap->ops->port_resume)
4204                 ap->ops->port_resume(ap);
4205
4206         /* tell ACPI that we're resuming */
4207         ata_acpi_on_resume(ap);
4208
4209         /* update the flags */
4210         spin_lock_irqsave(ap->lock, flags);
4211         ap->pflags &= ~(ATA_PFLAG_PM_PENDING | ATA_PFLAG_SUSPENDED);
4212         spin_unlock_irqrestore(ap->lock, flags);
4213 }
4214 #endif /* CONFIG_PM */