[PATCH] libata: separate out sata_phy_resume() from sata_std_hardreset()
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / scsi / libata-core.c
1 /*
2  *  libata-core.c - helper library for ATA
3  *
4  *  Maintained by:  Jeff Garzik <jgarzik@pobox.com>
5  *                  Please ALWAYS copy linux-ide@vger.kernel.org
6  *                  on emails.
7  *
8  *  Copyright 2003-2004 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
9  *  Copyright 2003-2004 Jeff Garzik
10  *
11  *
12  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
14  *  the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
15  *  any later version.
16  *
17  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
18  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  *  GNU General Public License for more details.
21  *
22  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
23  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
24  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
25  *
26  *
27  *  libata documentation is available via 'make {ps|pdf}docs',
28  *  as Documentation/DocBook/libata.*
29  *
30  *  Hardware documentation available from http://www.t13.org/ and
31  *  http://www.sata-io.org/
32  *
33  */
34
35 #include <linux/config.h>
36 #include <linux/kernel.h>
37 #include <linux/module.h>
38 #include <linux/pci.h>
39 #include <linux/init.h>
40 #include <linux/list.h>
41 #include <linux/mm.h>
42 #include <linux/highmem.h>
43 #include <linux/spinlock.h>
44 #include <linux/blkdev.h>
45 #include <linux/delay.h>
46 #include <linux/timer.h>
47 #include <linux/interrupt.h>
48 #include <linux/completion.h>
49 #include <linux/suspend.h>
50 #include <linux/workqueue.h>
51 #include <linux/jiffies.h>
52 #include <linux/scatterlist.h>
53 #include <scsi/scsi.h>
54 #include "scsi_priv.h"
55 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
56 #include <scsi/scsi_host.h>
57 #include <linux/libata.h>
58 #include <asm/io.h>
59 #include <asm/semaphore.h>
60 #include <asm/byteorder.h>
61
62 #include "libata.h"
63
64 static void ata_dev_reread_id(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev);
65 static void ata_dev_init_params(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev);
66 static void ata_set_mode(struct ata_port *ap);
67 static void ata_dev_set_xfermode(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev);
68 static unsigned int ata_get_mode_mask(const struct ata_port *ap, int shift);
69 static int fgb(u32 bitmap);
70 static int ata_choose_xfer_mode(const struct ata_port *ap,
71                                 u8 *xfer_mode_out,
72                                 unsigned int *xfer_shift_out);
73
74 static unsigned int ata_unique_id = 1;
75 static struct workqueue_struct *ata_wq;
76
77 int atapi_enabled = 0;
78 module_param(atapi_enabled, int, 0444);
79 MODULE_PARM_DESC(atapi_enabled, "Enable discovery of ATAPI devices (0=off, 1=on)");
80
81 MODULE_AUTHOR("Jeff Garzik");
82 MODULE_DESCRIPTION("Library module for ATA devices");
83 MODULE_LICENSE("GPL");
84 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
85
86 /**
87  *      ata_tf_load_pio - send taskfile registers to host controller
88  *      @ap: Port to which output is sent
89  *      @tf: ATA taskfile register set
90  *
91  *      Outputs ATA taskfile to standard ATA host controller.
92  *
93  *      LOCKING:
94  *      Inherited from caller.
95  */
96
97 static void ata_tf_load_pio(struct ata_port *ap, const struct ata_taskfile *tf)
98 {
99         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
100         unsigned int is_addr = tf->flags & ATA_TFLAG_ISADDR;
101
102         if (tf->ctl != ap->last_ctl) {
103                 outb(tf->ctl, ioaddr->ctl_addr);
104                 ap->last_ctl = tf->ctl;
105                 ata_wait_idle(ap);
106         }
107
108         if (is_addr && (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48)) {
109                 outb(tf->hob_feature, ioaddr->feature_addr);
110                 outb(tf->hob_nsect, ioaddr->nsect_addr);
111                 outb(tf->hob_lbal, ioaddr->lbal_addr);
112                 outb(tf->hob_lbam, ioaddr->lbam_addr);
113                 outb(tf->hob_lbah, ioaddr->lbah_addr);
114                 VPRINTK("hob: feat 0x%X nsect 0x%X, lba 0x%X 0x%X 0x%X\n",
115                         tf->hob_feature,
116                         tf->hob_nsect,
117                         tf->hob_lbal,
118                         tf->hob_lbam,
119                         tf->hob_lbah);
120         }
121
122         if (is_addr) {
123                 outb(tf->feature, ioaddr->feature_addr);
124                 outb(tf->nsect, ioaddr->nsect_addr);
125                 outb(tf->lbal, ioaddr->lbal_addr);
126                 outb(tf->lbam, ioaddr->lbam_addr);
127                 outb(tf->lbah, ioaddr->lbah_addr);
128                 VPRINTK("feat 0x%X nsect 0x%X lba 0x%X 0x%X 0x%X\n",
129                         tf->feature,
130                         tf->nsect,
131                         tf->lbal,
132                         tf->lbam,
133                         tf->lbah);
134         }
135
136         if (tf->flags & ATA_TFLAG_DEVICE) {
137                 outb(tf->device, ioaddr->device_addr);
138                 VPRINTK("device 0x%X\n", tf->device);
139         }
140
141         ata_wait_idle(ap);
142 }
143
144 /**
145  *      ata_tf_load_mmio - send taskfile registers to host controller
146  *      @ap: Port to which output is sent
147  *      @tf: ATA taskfile register set
148  *
149  *      Outputs ATA taskfile to standard ATA host controller using MMIO.
150  *
151  *      LOCKING:
152  *      Inherited from caller.
153  */
154
155 static void ata_tf_load_mmio(struct ata_port *ap, const struct ata_taskfile *tf)
156 {
157         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
158         unsigned int is_addr = tf->flags & ATA_TFLAG_ISADDR;
159
160         if (tf->ctl != ap->last_ctl) {
161                 writeb(tf->ctl, (void __iomem *) ap->ioaddr.ctl_addr);
162                 ap->last_ctl = tf->ctl;
163                 ata_wait_idle(ap);
164         }
165
166         if (is_addr && (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48)) {
167                 writeb(tf->hob_feature, (void __iomem *) ioaddr->feature_addr);
168                 writeb(tf->hob_nsect, (void __iomem *) ioaddr->nsect_addr);
169                 writeb(tf->hob_lbal, (void __iomem *) ioaddr->lbal_addr);
170                 writeb(tf->hob_lbam, (void __iomem *) ioaddr->lbam_addr);
171                 writeb(tf->hob_lbah, (void __iomem *) ioaddr->lbah_addr);
172                 VPRINTK("hob: feat 0x%X nsect 0x%X, lba 0x%X 0x%X 0x%X\n",
173                         tf->hob_feature,
174                         tf->hob_nsect,
175                         tf->hob_lbal,
176                         tf->hob_lbam,
177                         tf->hob_lbah);
178         }
179
180         if (is_addr) {
181                 writeb(tf->feature, (void __iomem *) ioaddr->feature_addr);
182                 writeb(tf->nsect, (void __iomem *) ioaddr->nsect_addr);
183                 writeb(tf->lbal, (void __iomem *) ioaddr->lbal_addr);
184                 writeb(tf->lbam, (void __iomem *) ioaddr->lbam_addr);
185                 writeb(tf->lbah, (void __iomem *) ioaddr->lbah_addr);
186                 VPRINTK("feat 0x%X nsect 0x%X lba 0x%X 0x%X 0x%X\n",
187                         tf->feature,
188                         tf->nsect,
189                         tf->lbal,
190                         tf->lbam,
191                         tf->lbah);
192         }
193
194         if (tf->flags & ATA_TFLAG_DEVICE) {
195                 writeb(tf->device, (void __iomem *) ioaddr->device_addr);
196                 VPRINTK("device 0x%X\n", tf->device);
197         }
198
199         ata_wait_idle(ap);
200 }
201
202
203 /**
204  *      ata_tf_load - send taskfile registers to host controller
205  *      @ap: Port to which output is sent
206  *      @tf: ATA taskfile register set
207  *
208  *      Outputs ATA taskfile to standard ATA host controller using MMIO
209  *      or PIO as indicated by the ATA_FLAG_MMIO flag.
210  *      Writes the control, feature, nsect, lbal, lbam, and lbah registers.
211  *      Optionally (ATA_TFLAG_LBA48) writes hob_feature, hob_nsect,
212  *      hob_lbal, hob_lbam, and hob_lbah.
213  *
214  *      This function waits for idle (!BUSY and !DRQ) after writing
215  *      registers.  If the control register has a new value, this
216  *      function also waits for idle after writing control and before
217  *      writing the remaining registers.
218  *
219  *      May be used as the tf_load() entry in ata_port_operations.
220  *
221  *      LOCKING:
222  *      Inherited from caller.
223  */
224 void ata_tf_load(struct ata_port *ap, const struct ata_taskfile *tf)
225 {
226         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
227                 ata_tf_load_mmio(ap, tf);
228         else
229                 ata_tf_load_pio(ap, tf);
230 }
231
232 /**
233  *      ata_exec_command_pio - issue ATA command to host controller
234  *      @ap: port to which command is being issued
235  *      @tf: ATA taskfile register set
236  *
237  *      Issues PIO write to ATA command register, with proper
238  *      synchronization with interrupt handler / other threads.
239  *
240  *      LOCKING:
241  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
242  */
243
244 static void ata_exec_command_pio(struct ata_port *ap, const struct ata_taskfile *tf)
245 {
246         DPRINTK("ata%u: cmd 0x%X\n", ap->id, tf->command);
247
248         outb(tf->command, ap->ioaddr.command_addr);
249         ata_pause(ap);
250 }
251
252
253 /**
254  *      ata_exec_command_mmio - issue ATA command to host controller
255  *      @ap: port to which command is being issued
256  *      @tf: ATA taskfile register set
257  *
258  *      Issues MMIO write to ATA command register, with proper
259  *      synchronization with interrupt handler / other threads.
260  *
261  *      LOCKING:
262  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
263  */
264
265 static void ata_exec_command_mmio(struct ata_port *ap, const struct ata_taskfile *tf)
266 {
267         DPRINTK("ata%u: cmd 0x%X\n", ap->id, tf->command);
268
269         writeb(tf->command, (void __iomem *) ap->ioaddr.command_addr);
270         ata_pause(ap);
271 }
272
273
274 /**
275  *      ata_exec_command - issue ATA command to host controller
276  *      @ap: port to which command is being issued
277  *      @tf: ATA taskfile register set
278  *
279  *      Issues PIO/MMIO write to ATA command register, with proper
280  *      synchronization with interrupt handler / other threads.
281  *
282  *      LOCKING:
283  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
284  */
285 void ata_exec_command(struct ata_port *ap, const struct ata_taskfile *tf)
286 {
287         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
288                 ata_exec_command_mmio(ap, tf);
289         else
290                 ata_exec_command_pio(ap, tf);
291 }
292
293 /**
294  *      ata_tf_to_host - issue ATA taskfile to host controller
295  *      @ap: port to which command is being issued
296  *      @tf: ATA taskfile register set
297  *
298  *      Issues ATA taskfile register set to ATA host controller,
299  *      with proper synchronization with interrupt handler and
300  *      other threads.
301  *
302  *      LOCKING:
303  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
304  */
305
306 static inline void ata_tf_to_host(struct ata_port *ap,
307                                   const struct ata_taskfile *tf)
308 {
309         ap->ops->tf_load(ap, tf);
310         ap->ops->exec_command(ap, tf);
311 }
312
313 /**
314  *      ata_tf_read_pio - input device's ATA taskfile shadow registers
315  *      @ap: Port from which input is read
316  *      @tf: ATA taskfile register set for storing input
317  *
318  *      Reads ATA taskfile registers for currently-selected device
319  *      into @tf.
320  *
321  *      LOCKING:
322  *      Inherited from caller.
323  */
324
325 static void ata_tf_read_pio(struct ata_port *ap, struct ata_taskfile *tf)
326 {
327         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
328
329         tf->command = ata_check_status(ap);
330         tf->feature = inb(ioaddr->error_addr);
331         tf->nsect = inb(ioaddr->nsect_addr);
332         tf->lbal = inb(ioaddr->lbal_addr);
333         tf->lbam = inb(ioaddr->lbam_addr);
334         tf->lbah = inb(ioaddr->lbah_addr);
335         tf->device = inb(ioaddr->device_addr);
336
337         if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) {
338                 outb(tf->ctl | ATA_HOB, ioaddr->ctl_addr);
339                 tf->hob_feature = inb(ioaddr->error_addr);
340                 tf->hob_nsect = inb(ioaddr->nsect_addr);
341                 tf->hob_lbal = inb(ioaddr->lbal_addr);
342                 tf->hob_lbam = inb(ioaddr->lbam_addr);
343                 tf->hob_lbah = inb(ioaddr->lbah_addr);
344         }
345 }
346
347 /**
348  *      ata_tf_read_mmio - input device's ATA taskfile shadow registers
349  *      @ap: Port from which input is read
350  *      @tf: ATA taskfile register set for storing input
351  *
352  *      Reads ATA taskfile registers for currently-selected device
353  *      into @tf via MMIO.
354  *
355  *      LOCKING:
356  *      Inherited from caller.
357  */
358
359 static void ata_tf_read_mmio(struct ata_port *ap, struct ata_taskfile *tf)
360 {
361         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
362
363         tf->command = ata_check_status(ap);
364         tf->feature = readb((void __iomem *)ioaddr->error_addr);
365         tf->nsect = readb((void __iomem *)ioaddr->nsect_addr);
366         tf->lbal = readb((void __iomem *)ioaddr->lbal_addr);
367         tf->lbam = readb((void __iomem *)ioaddr->lbam_addr);
368         tf->lbah = readb((void __iomem *)ioaddr->lbah_addr);
369         tf->device = readb((void __iomem *)ioaddr->device_addr);
370
371         if (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) {
372                 writeb(tf->ctl | ATA_HOB, (void __iomem *) ap->ioaddr.ctl_addr);
373                 tf->hob_feature = readb((void __iomem *)ioaddr->error_addr);
374                 tf->hob_nsect = readb((void __iomem *)ioaddr->nsect_addr);
375                 tf->hob_lbal = readb((void __iomem *)ioaddr->lbal_addr);
376                 tf->hob_lbam = readb((void __iomem *)ioaddr->lbam_addr);
377                 tf->hob_lbah = readb((void __iomem *)ioaddr->lbah_addr);
378         }
379 }
380
381
382 /**
383  *      ata_tf_read - input device's ATA taskfile shadow registers
384  *      @ap: Port from which input is read
385  *      @tf: ATA taskfile register set for storing input
386  *
387  *      Reads ATA taskfile registers for currently-selected device
388  *      into @tf.
389  *
390  *      Reads nsect, lbal, lbam, lbah, and device.  If ATA_TFLAG_LBA48
391  *      is set, also reads the hob registers.
392  *
393  *      May be used as the tf_read() entry in ata_port_operations.
394  *
395  *      LOCKING:
396  *      Inherited from caller.
397  */
398 void ata_tf_read(struct ata_port *ap, struct ata_taskfile *tf)
399 {
400         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
401                 ata_tf_read_mmio(ap, tf);
402         else
403                 ata_tf_read_pio(ap, tf);
404 }
405
406 /**
407  *      ata_check_status_pio - Read device status reg & clear interrupt
408  *      @ap: port where the device is
409  *
410  *      Reads ATA taskfile status register for currently-selected device
411  *      and return its value. This also clears pending interrupts
412  *      from this device
413  *
414  *      LOCKING:
415  *      Inherited from caller.
416  */
417 static u8 ata_check_status_pio(struct ata_port *ap)
418 {
419         return inb(ap->ioaddr.status_addr);
420 }
421
422 /**
423  *      ata_check_status_mmio - Read device status reg & clear interrupt
424  *      @ap: port where the device is
425  *
426  *      Reads ATA taskfile status register for currently-selected device
427  *      via MMIO and return its value. This also clears pending interrupts
428  *      from this device
429  *
430  *      LOCKING:
431  *      Inherited from caller.
432  */
433 static u8 ata_check_status_mmio(struct ata_port *ap)
434 {
435         return readb((void __iomem *) ap->ioaddr.status_addr);
436 }
437
438
439 /**
440  *      ata_check_status - Read device status reg & clear interrupt
441  *      @ap: port where the device is
442  *
443  *      Reads ATA taskfile status register for currently-selected device
444  *      and return its value. This also clears pending interrupts
445  *      from this device
446  *
447  *      May be used as the check_status() entry in ata_port_operations.
448  *
449  *      LOCKING:
450  *      Inherited from caller.
451  */
452 u8 ata_check_status(struct ata_port *ap)
453 {
454         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
455                 return ata_check_status_mmio(ap);
456         return ata_check_status_pio(ap);
457 }
458
459
460 /**
461  *      ata_altstatus - Read device alternate status reg
462  *      @ap: port where the device is
463  *
464  *      Reads ATA taskfile alternate status register for
465  *      currently-selected device and return its value.
466  *
467  *      Note: may NOT be used as the check_altstatus() entry in
468  *      ata_port_operations.
469  *
470  *      LOCKING:
471  *      Inherited from caller.
472  */
473 u8 ata_altstatus(struct ata_port *ap)
474 {
475         if (ap->ops->check_altstatus)
476                 return ap->ops->check_altstatus(ap);
477
478         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
479                 return readb((void __iomem *)ap->ioaddr.altstatus_addr);
480         return inb(ap->ioaddr.altstatus_addr);
481 }
482
483
484 /**
485  *      ata_tf_to_fis - Convert ATA taskfile to SATA FIS structure
486  *      @tf: Taskfile to convert
487  *      @fis: Buffer into which data will output
488  *      @pmp: Port multiplier port
489  *
490  *      Converts a standard ATA taskfile to a Serial ATA
491  *      FIS structure (Register - Host to Device).
492  *
493  *      LOCKING:
494  *      Inherited from caller.
495  */
496
497 void ata_tf_to_fis(const struct ata_taskfile *tf, u8 *fis, u8 pmp)
498 {
499         fis[0] = 0x27;  /* Register - Host to Device FIS */
500         fis[1] = (pmp & 0xf) | (1 << 7); /* Port multiplier number,
501                                             bit 7 indicates Command FIS */
502         fis[2] = tf->command;
503         fis[3] = tf->feature;
504
505         fis[4] = tf->lbal;
506         fis[5] = tf->lbam;
507         fis[6] = tf->lbah;
508         fis[7] = tf->device;
509
510         fis[8] = tf->hob_lbal;
511         fis[9] = tf->hob_lbam;
512         fis[10] = tf->hob_lbah;
513         fis[11] = tf->hob_feature;
514
515         fis[12] = tf->nsect;
516         fis[13] = tf->hob_nsect;
517         fis[14] = 0;
518         fis[15] = tf->ctl;
519
520         fis[16] = 0;
521         fis[17] = 0;
522         fis[18] = 0;
523         fis[19] = 0;
524 }
525
526 /**
527  *      ata_tf_from_fis - Convert SATA FIS to ATA taskfile
528  *      @fis: Buffer from which data will be input
529  *      @tf: Taskfile to output
530  *
531  *      Converts a serial ATA FIS structure to a standard ATA taskfile.
532  *
533  *      LOCKING:
534  *      Inherited from caller.
535  */
536
537 void ata_tf_from_fis(const u8 *fis, struct ata_taskfile *tf)
538 {
539         tf->command     = fis[2];       /* status */
540         tf->feature     = fis[3];       /* error */
541
542         tf->lbal        = fis[4];
543         tf->lbam        = fis[5];
544         tf->lbah        = fis[6];
545         tf->device      = fis[7];
546
547         tf->hob_lbal    = fis[8];
548         tf->hob_lbam    = fis[9];
549         tf->hob_lbah    = fis[10];
550
551         tf->nsect       = fis[12];
552         tf->hob_nsect   = fis[13];
553 }
554
555 static const u8 ata_rw_cmds[] = {
556         /* pio multi */
557         ATA_CMD_READ_MULTI,
558         ATA_CMD_WRITE_MULTI,
559         ATA_CMD_READ_MULTI_EXT,
560         ATA_CMD_WRITE_MULTI_EXT,
561         0,
562         0,
563         0,
564         ATA_CMD_WRITE_MULTI_FUA_EXT,
565         /* pio */
566         ATA_CMD_PIO_READ,
567         ATA_CMD_PIO_WRITE,
568         ATA_CMD_PIO_READ_EXT,
569         ATA_CMD_PIO_WRITE_EXT,
570         0,
571         0,
572         0,
573         0,
574         /* dma */
575         ATA_CMD_READ,
576         ATA_CMD_WRITE,
577         ATA_CMD_READ_EXT,
578         ATA_CMD_WRITE_EXT,
579         0,
580         0,
581         0,
582         ATA_CMD_WRITE_FUA_EXT
583 };
584
585 /**
586  *      ata_rwcmd_protocol - set taskfile r/w commands and protocol
587  *      @qc: command to examine and configure
588  *
589  *      Examine the device configuration and tf->flags to calculate 
590  *      the proper read/write commands and protocol to use.
591  *
592  *      LOCKING:
593  *      caller.
594  */
595 int ata_rwcmd_protocol(struct ata_queued_cmd *qc)
596 {
597         struct ata_taskfile *tf = &qc->tf;
598         struct ata_device *dev = qc->dev;
599         u8 cmd;
600
601         int index, fua, lba48, write;
602  
603         fua = (tf->flags & ATA_TFLAG_FUA) ? 4 : 0;
604         lba48 = (tf->flags & ATA_TFLAG_LBA48) ? 2 : 0;
605         write = (tf->flags & ATA_TFLAG_WRITE) ? 1 : 0;
606
607         if (dev->flags & ATA_DFLAG_PIO) {
608                 tf->protocol = ATA_PROT_PIO;
609                 index = dev->multi_count ? 0 : 8;
610         } else if (lba48 && (qc->ap->flags & ATA_FLAG_PIO_LBA48)) {
611                 /* Unable to use DMA due to host limitation */
612                 tf->protocol = ATA_PROT_PIO;
613                 index = dev->multi_count ? 0 : 4;
614         } else {
615                 tf->protocol = ATA_PROT_DMA;
616                 index = 16;
617         }
618
619         cmd = ata_rw_cmds[index + fua + lba48 + write];
620         if (cmd) {
621                 tf->command = cmd;
622                 return 0;
623         }
624         return -1;
625 }
626
627 static const char * const xfer_mode_str[] = {
628         "UDMA/16",
629         "UDMA/25",
630         "UDMA/33",
631         "UDMA/44",
632         "UDMA/66",
633         "UDMA/100",
634         "UDMA/133",
635         "UDMA7",
636         "MWDMA0",
637         "MWDMA1",
638         "MWDMA2",
639         "PIO0",
640         "PIO1",
641         "PIO2",
642         "PIO3",
643         "PIO4",
644 };
645
646 /**
647  *      ata_udma_string - convert UDMA bit offset to string
648  *      @mask: mask of bits supported; only highest bit counts.
649  *
650  *      Determine string which represents the highest speed
651  *      (highest bit in @udma_mask).
652  *
653  *      LOCKING:
654  *      None.
655  *
656  *      RETURNS:
657  *      Constant C string representing highest speed listed in
658  *      @udma_mask, or the constant C string "<n/a>".
659  */
660
661 static const char *ata_mode_string(unsigned int mask)
662 {
663         int i;
664
665         for (i = 7; i >= 0; i--)
666                 if (mask & (1 << i))
667                         goto out;
668         for (i = ATA_SHIFT_MWDMA + 2; i >= ATA_SHIFT_MWDMA; i--)
669                 if (mask & (1 << i))
670                         goto out;
671         for (i = ATA_SHIFT_PIO + 4; i >= ATA_SHIFT_PIO; i--)
672                 if (mask & (1 << i))
673                         goto out;
674
675         return "<n/a>";
676
677 out:
678         return xfer_mode_str[i];
679 }
680
681 /**
682  *      ata_pio_devchk - PATA device presence detection
683  *      @ap: ATA channel to examine
684  *      @device: Device to examine (starting at zero)
685  *
686  *      This technique was originally described in
687  *      Hale Landis's ATADRVR (www.ata-atapi.com), and
688  *      later found its way into the ATA/ATAPI spec.
689  *
690  *      Write a pattern to the ATA shadow registers,
691  *      and if a device is present, it will respond by
692  *      correctly storing and echoing back the
693  *      ATA shadow register contents.
694  *
695  *      LOCKING:
696  *      caller.
697  */
698
699 static unsigned int ata_pio_devchk(struct ata_port *ap,
700                                    unsigned int device)
701 {
702         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
703         u8 nsect, lbal;
704
705         ap->ops->dev_select(ap, device);
706
707         outb(0x55, ioaddr->nsect_addr);
708         outb(0xaa, ioaddr->lbal_addr);
709
710         outb(0xaa, ioaddr->nsect_addr);
711         outb(0x55, ioaddr->lbal_addr);
712
713         outb(0x55, ioaddr->nsect_addr);
714         outb(0xaa, ioaddr->lbal_addr);
715
716         nsect = inb(ioaddr->nsect_addr);
717         lbal = inb(ioaddr->lbal_addr);
718
719         if ((nsect == 0x55) && (lbal == 0xaa))
720                 return 1;       /* we found a device */
721
722         return 0;               /* nothing found */
723 }
724
725 /**
726  *      ata_mmio_devchk - PATA device presence detection
727  *      @ap: ATA channel to examine
728  *      @device: Device to examine (starting at zero)
729  *
730  *      This technique was originally described in
731  *      Hale Landis's ATADRVR (www.ata-atapi.com), and
732  *      later found its way into the ATA/ATAPI spec.
733  *
734  *      Write a pattern to the ATA shadow registers,
735  *      and if a device is present, it will respond by
736  *      correctly storing and echoing back the
737  *      ATA shadow register contents.
738  *
739  *      LOCKING:
740  *      caller.
741  */
742
743 static unsigned int ata_mmio_devchk(struct ata_port *ap,
744                                     unsigned int device)
745 {
746         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
747         u8 nsect, lbal;
748
749         ap->ops->dev_select(ap, device);
750
751         writeb(0x55, (void __iomem *) ioaddr->nsect_addr);
752         writeb(0xaa, (void __iomem *) ioaddr->lbal_addr);
753
754         writeb(0xaa, (void __iomem *) ioaddr->nsect_addr);
755         writeb(0x55, (void __iomem *) ioaddr->lbal_addr);
756
757         writeb(0x55, (void __iomem *) ioaddr->nsect_addr);
758         writeb(0xaa, (void __iomem *) ioaddr->lbal_addr);
759
760         nsect = readb((void __iomem *) ioaddr->nsect_addr);
761         lbal = readb((void __iomem *) ioaddr->lbal_addr);
762
763         if ((nsect == 0x55) && (lbal == 0xaa))
764                 return 1;       /* we found a device */
765
766         return 0;               /* nothing found */
767 }
768
769 /**
770  *      ata_devchk - PATA device presence detection
771  *      @ap: ATA channel to examine
772  *      @device: Device to examine (starting at zero)
773  *
774  *      Dispatch ATA device presence detection, depending
775  *      on whether we are using PIO or MMIO to talk to the
776  *      ATA shadow registers.
777  *
778  *      LOCKING:
779  *      caller.
780  */
781
782 static unsigned int ata_devchk(struct ata_port *ap,
783                                     unsigned int device)
784 {
785         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
786                 return ata_mmio_devchk(ap, device);
787         return ata_pio_devchk(ap, device);
788 }
789
790 /**
791  *      ata_dev_classify - determine device type based on ATA-spec signature
792  *      @tf: ATA taskfile register set for device to be identified
793  *
794  *      Determine from taskfile register contents whether a device is
795  *      ATA or ATAPI, as per "Signature and persistence" section
796  *      of ATA/PI spec (volume 1, sect 5.14).
797  *
798  *      LOCKING:
799  *      None.
800  *
801  *      RETURNS:
802  *      Device type, %ATA_DEV_ATA, %ATA_DEV_ATAPI, or %ATA_DEV_UNKNOWN
803  *      the event of failure.
804  */
805
806 unsigned int ata_dev_classify(const struct ata_taskfile *tf)
807 {
808         /* Apple's open source Darwin code hints that some devices only
809          * put a proper signature into the LBA mid/high registers,
810          * So, we only check those.  It's sufficient for uniqueness.
811          */
812
813         if (((tf->lbam == 0) && (tf->lbah == 0)) ||
814             ((tf->lbam == 0x3c) && (tf->lbah == 0xc3))) {
815                 DPRINTK("found ATA device by sig\n");
816                 return ATA_DEV_ATA;
817         }
818
819         if (((tf->lbam == 0x14) && (tf->lbah == 0xeb)) ||
820             ((tf->lbam == 0x69) && (tf->lbah == 0x96))) {
821                 DPRINTK("found ATAPI device by sig\n");
822                 return ATA_DEV_ATAPI;
823         }
824
825         DPRINTK("unknown device\n");
826         return ATA_DEV_UNKNOWN;
827 }
828
829 /**
830  *      ata_dev_try_classify - Parse returned ATA device signature
831  *      @ap: ATA channel to examine
832  *      @device: Device to examine (starting at zero)
833  *      @r_err: Value of error register on completion
834  *
835  *      After an event -- SRST, E.D.D., or SATA COMRESET -- occurs,
836  *      an ATA/ATAPI-defined set of values is placed in the ATA
837  *      shadow registers, indicating the results of device detection
838  *      and diagnostics.
839  *
840  *      Select the ATA device, and read the values from the ATA shadow
841  *      registers.  Then parse according to the Error register value,
842  *      and the spec-defined values examined by ata_dev_classify().
843  *
844  *      LOCKING:
845  *      caller.
846  *
847  *      RETURNS:
848  *      Device type - %ATA_DEV_ATA, %ATA_DEV_ATAPI or %ATA_DEV_NONE.
849  */
850
851 static unsigned int
852 ata_dev_try_classify(struct ata_port *ap, unsigned int device, u8 *r_err)
853 {
854         struct ata_taskfile tf;
855         unsigned int class;
856         u8 err;
857
858         ap->ops->dev_select(ap, device);
859
860         memset(&tf, 0, sizeof(tf));
861
862         ap->ops->tf_read(ap, &tf);
863         err = tf.feature;
864         if (r_err)
865                 *r_err = err;
866
867         /* see if device passed diags */
868         if (err == 1)
869                 /* do nothing */ ;
870         else if ((device == 0) && (err == 0x81))
871                 /* do nothing */ ;
872         else
873                 return ATA_DEV_NONE;
874
875         /* determine if device is ATA or ATAPI */
876         class = ata_dev_classify(&tf);
877
878         if (class == ATA_DEV_UNKNOWN)
879                 return ATA_DEV_NONE;
880         if ((class == ATA_DEV_ATA) && (ata_chk_status(ap) == 0))
881                 return ATA_DEV_NONE;
882         return class;
883 }
884
885 /**
886  *      ata_dev_id_string - Convert IDENTIFY DEVICE page into string
887  *      @id: IDENTIFY DEVICE results we will examine
888  *      @s: string into which data is output
889  *      @ofs: offset into identify device page
890  *      @len: length of string to return. must be an even number.
891  *
892  *      The strings in the IDENTIFY DEVICE page are broken up into
893  *      16-bit chunks.  Run through the string, and output each
894  *      8-bit chunk linearly, regardless of platform.
895  *
896  *      LOCKING:
897  *      caller.
898  */
899
900 void ata_dev_id_string(const u16 *id, unsigned char *s,
901                        unsigned int ofs, unsigned int len)
902 {
903         unsigned int c;
904
905         while (len > 0) {
906                 c = id[ofs] >> 8;
907                 *s = c;
908                 s++;
909
910                 c = id[ofs] & 0xff;
911                 *s = c;
912                 s++;
913
914                 ofs++;
915                 len -= 2;
916         }
917 }
918
919
920 /**
921  *      ata_noop_dev_select - Select device 0/1 on ATA bus
922  *      @ap: ATA channel to manipulate
923  *      @device: ATA device (numbered from zero) to select
924  *
925  *      This function performs no actual function.
926  *
927  *      May be used as the dev_select() entry in ata_port_operations.
928  *
929  *      LOCKING:
930  *      caller.
931  */
932 void ata_noop_dev_select (struct ata_port *ap, unsigned int device)
933 {
934 }
935
936
937 /**
938  *      ata_std_dev_select - Select device 0/1 on ATA bus
939  *      @ap: ATA channel to manipulate
940  *      @device: ATA device (numbered from zero) to select
941  *
942  *      Use the method defined in the ATA specification to
943  *      make either device 0, or device 1, active on the
944  *      ATA channel.  Works with both PIO and MMIO.
945  *
946  *      May be used as the dev_select() entry in ata_port_operations.
947  *
948  *      LOCKING:
949  *      caller.
950  */
951
952 void ata_std_dev_select (struct ata_port *ap, unsigned int device)
953 {
954         u8 tmp;
955
956         if (device == 0)
957                 tmp = ATA_DEVICE_OBS;
958         else
959                 tmp = ATA_DEVICE_OBS | ATA_DEV1;
960
961         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO) {
962                 writeb(tmp, (void __iomem *) ap->ioaddr.device_addr);
963         } else {
964                 outb(tmp, ap->ioaddr.device_addr);
965         }
966         ata_pause(ap);          /* needed; also flushes, for mmio */
967 }
968
969 /**
970  *      ata_dev_select - Select device 0/1 on ATA bus
971  *      @ap: ATA channel to manipulate
972  *      @device: ATA device (numbered from zero) to select
973  *      @wait: non-zero to wait for Status register BSY bit to clear
974  *      @can_sleep: non-zero if context allows sleeping
975  *
976  *      Use the method defined in the ATA specification to
977  *      make either device 0, or device 1, active on the
978  *      ATA channel.
979  *
980  *      This is a high-level version of ata_std_dev_select(),
981  *      which additionally provides the services of inserting
982  *      the proper pauses and status polling, where needed.
983  *
984  *      LOCKING:
985  *      caller.
986  */
987
988 void ata_dev_select(struct ata_port *ap, unsigned int device,
989                            unsigned int wait, unsigned int can_sleep)
990 {
991         VPRINTK("ENTER, ata%u: device %u, wait %u\n",
992                 ap->id, device, wait);
993
994         if (wait)
995                 ata_wait_idle(ap);
996
997         ap->ops->dev_select(ap, device);
998
999         if (wait) {
1000                 if (can_sleep && ap->device[device].class == ATA_DEV_ATAPI)
1001                         msleep(150);
1002                 ata_wait_idle(ap);
1003         }
1004 }
1005
1006 /**
1007  *      ata_dump_id - IDENTIFY DEVICE info debugging output
1008  *      @dev: Device whose IDENTIFY DEVICE page we will dump
1009  *
1010  *      Dump selected 16-bit words from a detected device's
1011  *      IDENTIFY PAGE page.
1012  *
1013  *      LOCKING:
1014  *      caller.
1015  */
1016
1017 static inline void ata_dump_id(const struct ata_device *dev)
1018 {
1019         DPRINTK("49==0x%04x  "
1020                 "53==0x%04x  "
1021                 "63==0x%04x  "
1022                 "64==0x%04x  "
1023                 "75==0x%04x  \n",
1024                 dev->id[49],
1025                 dev->id[53],
1026                 dev->id[63],
1027                 dev->id[64],
1028                 dev->id[75]);
1029         DPRINTK("80==0x%04x  "
1030                 "81==0x%04x  "
1031                 "82==0x%04x  "
1032                 "83==0x%04x  "
1033                 "84==0x%04x  \n",
1034                 dev->id[80],
1035                 dev->id[81],
1036                 dev->id[82],
1037                 dev->id[83],
1038                 dev->id[84]);
1039         DPRINTK("88==0x%04x  "
1040                 "93==0x%04x\n",
1041                 dev->id[88],
1042                 dev->id[93]);
1043 }
1044
1045 /*
1046  *      Compute the PIO modes available for this device. This is not as
1047  *      trivial as it seems if we must consider early devices correctly.
1048  *
1049  *      FIXME: pre IDE drive timing (do we care ?). 
1050  */
1051
1052 static unsigned int ata_pio_modes(const struct ata_device *adev)
1053 {
1054         u16 modes;
1055
1056         /* Usual case. Word 53 indicates word 64 is valid */
1057         if (adev->id[ATA_ID_FIELD_VALID] & (1 << 1)) {
1058                 modes = adev->id[ATA_ID_PIO_MODES] & 0x03;
1059                 modes <<= 3;
1060                 modes |= 0x7;
1061                 return modes;
1062         }
1063
1064         /* If word 64 isn't valid then Word 51 high byte holds the PIO timing
1065            number for the maximum. Turn it into a mask and return it */
1066         modes = (2 << ((adev->id[ATA_ID_OLD_PIO_MODES] >> 8) & 0xFF)) - 1 ;
1067         return modes;
1068         /* But wait.. there's more. Design your standards by committee and
1069            you too can get a free iordy field to process. However its the 
1070            speeds not the modes that are supported... Note drivers using the
1071            timing API will get this right anyway */
1072 }
1073
1074 static inline void
1075 ata_queue_packet_task(struct ata_port *ap)
1076 {
1077         if (!(ap->flags & ATA_FLAG_FLUSH_PIO_TASK))
1078                 queue_work(ata_wq, &ap->packet_task);
1079 }
1080
1081 static inline void
1082 ata_queue_pio_task(struct ata_port *ap)
1083 {
1084         if (!(ap->flags & ATA_FLAG_FLUSH_PIO_TASK))
1085                 queue_work(ata_wq, &ap->pio_task);
1086 }
1087
1088 static inline void
1089 ata_queue_delayed_pio_task(struct ata_port *ap, unsigned long delay)
1090 {
1091         if (!(ap->flags & ATA_FLAG_FLUSH_PIO_TASK))
1092                 queue_delayed_work(ata_wq, &ap->pio_task, delay);
1093 }
1094
1095 /**
1096  *      ata_flush_pio_tasks - Flush pio_task and packet_task
1097  *      @ap: the target ata_port
1098  *
1099  *      After this function completes, pio_task and packet_task are
1100  *      guranteed not to be running or scheduled.
1101  *
1102  *      LOCKING:
1103  *      Kernel thread context (may sleep)
1104  */
1105
1106 static void ata_flush_pio_tasks(struct ata_port *ap)
1107 {
1108         int tmp = 0;
1109         unsigned long flags;
1110
1111         DPRINTK("ENTER\n");
1112
1113         spin_lock_irqsave(&ap->host_set->lock, flags);
1114         ap->flags |= ATA_FLAG_FLUSH_PIO_TASK;
1115         spin_unlock_irqrestore(&ap->host_set->lock, flags);
1116
1117         DPRINTK("flush #1\n");
1118         flush_workqueue(ata_wq);
1119
1120         /*
1121          * At this point, if a task is running, it's guaranteed to see
1122          * the FLUSH flag; thus, it will never queue pio tasks again.
1123          * Cancel and flush.
1124          */
1125         tmp |= cancel_delayed_work(&ap->pio_task);
1126         tmp |= cancel_delayed_work(&ap->packet_task);
1127         if (!tmp) {
1128                 DPRINTK("flush #2\n");
1129                 flush_workqueue(ata_wq);
1130         }
1131
1132         spin_lock_irqsave(&ap->host_set->lock, flags);
1133         ap->flags &= ~ATA_FLAG_FLUSH_PIO_TASK;
1134         spin_unlock_irqrestore(&ap->host_set->lock, flags);
1135
1136         DPRINTK("EXIT\n");
1137 }
1138
1139 void ata_qc_complete_internal(struct ata_queued_cmd *qc)
1140 {
1141         struct completion *waiting = qc->private_data;
1142
1143         qc->ap->ops->tf_read(qc->ap, &qc->tf);
1144         complete(waiting);
1145 }
1146
1147 /**
1148  *      ata_exec_internal - execute libata internal command
1149  *      @ap: Port to which the command is sent
1150  *      @dev: Device to which the command is sent
1151  *      @tf: Taskfile registers for the command and the result
1152  *      @dma_dir: Data tranfer direction of the command
1153  *      @buf: Data buffer of the command
1154  *      @buflen: Length of data buffer
1155  *
1156  *      Executes libata internal command with timeout.  @tf contains
1157  *      command on entry and result on return.  Timeout and error
1158  *      conditions are reported via return value.  No recovery action
1159  *      is taken after a command times out.  It's caller's duty to
1160  *      clean up after timeout.
1161  *
1162  *      LOCKING:
1163  *      None.  Should be called with kernel context, might sleep.
1164  */
1165
1166 static unsigned
1167 ata_exec_internal(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev,
1168                   struct ata_taskfile *tf,
1169                   int dma_dir, void *buf, unsigned int buflen)
1170 {
1171         u8 command = tf->command;
1172         struct ata_queued_cmd *qc;
1173         DECLARE_COMPLETION(wait);
1174         unsigned long flags;
1175         unsigned int err_mask;
1176
1177         spin_lock_irqsave(&ap->host_set->lock, flags);
1178
1179         qc = ata_qc_new_init(ap, dev);
1180         BUG_ON(qc == NULL);
1181
1182         qc->tf = *tf;
1183         qc->dma_dir = dma_dir;
1184         if (dma_dir != DMA_NONE) {
1185                 ata_sg_init_one(qc, buf, buflen);
1186                 qc->nsect = buflen / ATA_SECT_SIZE;
1187         }
1188
1189         qc->private_data = &wait;
1190         qc->complete_fn = ata_qc_complete_internal;
1191
1192         qc->err_mask = ata_qc_issue(qc);
1193         if (qc->err_mask)
1194                 ata_qc_complete(qc);
1195
1196         spin_unlock_irqrestore(&ap->host_set->lock, flags);
1197
1198         if (!wait_for_completion_timeout(&wait, ATA_TMOUT_INTERNAL)) {
1199                 spin_lock_irqsave(&ap->host_set->lock, flags);
1200
1201                 /* We're racing with irq here.  If we lose, the
1202                  * following test prevents us from completing the qc
1203                  * again.  If completion irq occurs after here but
1204                  * before the caller cleans up, it will result in a
1205                  * spurious interrupt.  We can live with that.
1206                  */
1207                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE) {
1208                         qc->err_mask = AC_ERR_TIMEOUT;
1209                         ata_qc_complete(qc);
1210                         printk(KERN_WARNING "ata%u: qc timeout (cmd 0x%x)\n",
1211                                ap->id, command);
1212                 }
1213
1214                 spin_unlock_irqrestore(&ap->host_set->lock, flags);
1215         }
1216
1217         *tf = qc->tf;
1218         err_mask = qc->err_mask;
1219
1220         ata_qc_free(qc);
1221
1222         return err_mask;
1223 }
1224
1225 /**
1226  *      ata_pio_need_iordy      -       check if iordy needed
1227  *      @adev: ATA device
1228  *
1229  *      Check if the current speed of the device requires IORDY. Used
1230  *      by various controllers for chip configuration.
1231  */
1232
1233 unsigned int ata_pio_need_iordy(const struct ata_device *adev)
1234 {
1235         int pio;
1236         int speed = adev->pio_mode - XFER_PIO_0;
1237
1238         if (speed < 2)
1239                 return 0;
1240         if (speed > 2)
1241                 return 1;
1242                 
1243         /* If we have no drive specific rule, then PIO 2 is non IORDY */
1244
1245         if (adev->id[ATA_ID_FIELD_VALID] & 2) { /* EIDE */
1246                 pio = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO];
1247                 /* Is the speed faster than the drive allows non IORDY ? */
1248                 if (pio) {
1249                         /* This is cycle times not frequency - watch the logic! */
1250                         if (pio > 240)  /* PIO2 is 240nS per cycle */
1251                                 return 1;
1252                         return 0;
1253                 }
1254         }
1255         return 0;
1256 }
1257
1258 /**
1259  *      ata_dev_identify - obtain IDENTIFY x DEVICE page
1260  *      @ap: port on which device we wish to probe resides
1261  *      @device: device bus address, starting at zero
1262  *
1263  *      Following bus reset, we issue the IDENTIFY [PACKET] DEVICE
1264  *      command, and read back the 512-byte device information page.
1265  *      The device information page is fed to us via the standard
1266  *      PIO-IN protocol, but we hand-code it here. (TODO: investigate
1267  *      using standard PIO-IN paths)
1268  *
1269  *      After reading the device information page, we use several
1270  *      bits of information from it to initialize data structures
1271  *      that will be used during the lifetime of the ata_device.
1272  *      Other data from the info page is used to disqualify certain
1273  *      older ATA devices we do not wish to support.
1274  *
1275  *      LOCKING:
1276  *      Inherited from caller.  Some functions called by this function
1277  *      obtain the host_set lock.
1278  */
1279
1280 static void ata_dev_identify(struct ata_port *ap, unsigned int device)
1281 {
1282         struct ata_device *dev = &ap->device[device];
1283         unsigned int major_version;
1284         u16 tmp;
1285         unsigned long xfer_modes;
1286         unsigned int using_edd;
1287         struct ata_taskfile tf;
1288         unsigned int err_mask;
1289         int rc;
1290
1291         if (!ata_dev_present(dev)) {
1292                 DPRINTK("ENTER/EXIT (host %u, dev %u) -- nodev\n",
1293                         ap->id, device);
1294                 return;
1295         }
1296
1297         if (ap->flags & (ATA_FLAG_SRST | ATA_FLAG_SATA_RESET))
1298                 using_edd = 0;
1299         else
1300                 using_edd = 1;
1301
1302         DPRINTK("ENTER, host %u, dev %u\n", ap->id, device);
1303
1304         assert (dev->class == ATA_DEV_ATA || dev->class == ATA_DEV_ATAPI ||
1305                 dev->class == ATA_DEV_NONE);
1306
1307         ata_dev_select(ap, device, 1, 1); /* select device 0/1 */
1308
1309 retry:
1310         ata_tf_init(ap, &tf, device);
1311
1312         if (dev->class == ATA_DEV_ATA) {
1313                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATA;
1314                 DPRINTK("do ATA identify\n");
1315         } else {
1316                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATAPI;
1317                 DPRINTK("do ATAPI identify\n");
1318         }
1319
1320         tf.protocol = ATA_PROT_PIO;
1321
1322         err_mask = ata_exec_internal(ap, dev, &tf, DMA_FROM_DEVICE,
1323                                      dev->id, sizeof(dev->id));
1324
1325         if (err_mask) {
1326                 if (err_mask & ~AC_ERR_DEV)
1327                         goto err_out;
1328
1329                 /*
1330                  * arg!  EDD works for all test cases, but seems to return
1331                  * the ATA signature for some ATAPI devices.  Until the
1332                  * reason for this is found and fixed, we fix up the mess
1333                  * here.  If IDENTIFY DEVICE returns command aborted
1334                  * (as ATAPI devices do), then we issue an
1335                  * IDENTIFY PACKET DEVICE.
1336                  *
1337                  * ATA software reset (SRST, the default) does not appear
1338                  * to have this problem.
1339                  */
1340                 if ((using_edd) && (dev->class == ATA_DEV_ATA)) {
1341                         u8 err = tf.feature;
1342                         if (err & ATA_ABORTED) {
1343                                 dev->class = ATA_DEV_ATAPI;
1344                                 goto retry;
1345                         }
1346                 }
1347                 goto err_out;
1348         }
1349
1350         swap_buf_le16(dev->id, ATA_ID_WORDS);
1351
1352         /* print device capabilities */
1353         printk(KERN_DEBUG "ata%u: dev %u cfg "
1354                "49:%04x 82:%04x 83:%04x 84:%04x 85:%04x 86:%04x 87:%04x 88:%04x\n",
1355                ap->id, device, dev->id[49],
1356                dev->id[82], dev->id[83], dev->id[84],
1357                dev->id[85], dev->id[86], dev->id[87],
1358                dev->id[88]);
1359
1360         /*
1361          * common ATA, ATAPI feature tests
1362          */
1363
1364         /* we require DMA support (bits 8 of word 49) */
1365         if (!ata_id_has_dma(dev->id)) {
1366                 printk(KERN_DEBUG "ata%u: no dma\n", ap->id);
1367                 goto err_out_nosup;
1368         }
1369
1370         /* quick-n-dirty find max transfer mode; for printk only */
1371         xfer_modes = dev->id[ATA_ID_UDMA_MODES];
1372         if (!xfer_modes)
1373                 xfer_modes = (dev->id[ATA_ID_MWDMA_MODES]) << ATA_SHIFT_MWDMA;
1374         if (!xfer_modes)
1375                 xfer_modes = ata_pio_modes(dev);
1376
1377         ata_dump_id(dev);
1378
1379         /* ATA-specific feature tests */
1380         if (dev->class == ATA_DEV_ATA) {
1381                 if (!ata_id_is_ata(dev->id))    /* sanity check */
1382                         goto err_out_nosup;
1383
1384                 /* get major version */
1385                 tmp = dev->id[ATA_ID_MAJOR_VER];
1386                 for (major_version = 14; major_version >= 1; major_version--)
1387                         if (tmp & (1 << major_version))
1388                                 break;
1389
1390                 /*
1391                  * The exact sequence expected by certain pre-ATA4 drives is:
1392                  * SRST RESET
1393                  * IDENTIFY
1394                  * INITIALIZE DEVICE PARAMETERS
1395                  * anything else..
1396                  * Some drives were very specific about that exact sequence.
1397                  */
1398                 if (major_version < 4 || (!ata_id_has_lba(dev->id))) {
1399                         ata_dev_init_params(ap, dev);
1400
1401                         /* current CHS translation info (id[53-58]) might be
1402                          * changed. reread the identify device info.
1403                          */
1404                         ata_dev_reread_id(ap, dev);
1405                 }
1406
1407                 if (ata_id_has_lba(dev->id)) {
1408                         dev->flags |= ATA_DFLAG_LBA;
1409
1410                         if (ata_id_has_lba48(dev->id)) {
1411                                 dev->flags |= ATA_DFLAG_LBA48;
1412                                 dev->n_sectors = ata_id_u64(dev->id, 100);
1413                         } else {
1414                                 dev->n_sectors = ata_id_u32(dev->id, 60);
1415                         }
1416
1417                         /* print device info to dmesg */
1418                         printk(KERN_INFO "ata%u: dev %u ATA-%d, max %s, %Lu sectors:%s\n",
1419                                ap->id, device,
1420                                major_version,
1421                                ata_mode_string(xfer_modes),
1422                                (unsigned long long)dev->n_sectors,
1423                                dev->flags & ATA_DFLAG_LBA48 ? " LBA48" : " LBA");
1424                 } else { 
1425                         /* CHS */
1426
1427                         /* Default translation */
1428                         dev->cylinders  = dev->id[1];
1429                         dev->heads      = dev->id[3];
1430                         dev->sectors    = dev->id[6];
1431                         dev->n_sectors  = dev->cylinders * dev->heads * dev->sectors;
1432
1433                         if (ata_id_current_chs_valid(dev->id)) {
1434                                 /* Current CHS translation is valid. */
1435                                 dev->cylinders = dev->id[54];
1436                                 dev->heads     = dev->id[55];
1437                                 dev->sectors   = dev->id[56];
1438                                 
1439                                 dev->n_sectors = ata_id_u32(dev->id, 57);
1440                         }
1441
1442                         /* print device info to dmesg */
1443                         printk(KERN_INFO "ata%u: dev %u ATA-%d, max %s, %Lu sectors: CHS %d/%d/%d\n",
1444                                ap->id, device,
1445                                major_version,
1446                                ata_mode_string(xfer_modes),
1447                                (unsigned long long)dev->n_sectors,
1448                                (int)dev->cylinders, (int)dev->heads, (int)dev->sectors);
1449
1450                 }
1451
1452                 ap->host->max_cmd_len = 16;
1453         }
1454
1455         /* ATAPI-specific feature tests */
1456         else if (dev->class == ATA_DEV_ATAPI) {
1457                 if (ata_id_is_ata(dev->id))             /* sanity check */
1458                         goto err_out_nosup;
1459
1460                 rc = atapi_cdb_len(dev->id);
1461                 if ((rc < 12) || (rc > ATAPI_CDB_LEN)) {
1462                         printk(KERN_WARNING "ata%u: unsupported CDB len\n", ap->id);
1463                         goto err_out_nosup;
1464                 }
1465                 ap->cdb_len = (unsigned int) rc;
1466                 ap->host->max_cmd_len = (unsigned char) ap->cdb_len;
1467
1468                 /* print device info to dmesg */
1469                 printk(KERN_INFO "ata%u: dev %u ATAPI, max %s\n",
1470                        ap->id, device,
1471                        ata_mode_string(xfer_modes));
1472         }
1473
1474         DPRINTK("EXIT, drv_stat = 0x%x\n", ata_chk_status(ap));
1475         return;
1476
1477 err_out_nosup:
1478         printk(KERN_WARNING "ata%u: dev %u not supported, ignoring\n",
1479                ap->id, device);
1480 err_out:
1481         dev->class++;   /* converts ATA_DEV_xxx into ATA_DEV_xxx_UNSUP */
1482         DPRINTK("EXIT, err\n");
1483 }
1484
1485
1486 static inline u8 ata_dev_knobble(const struct ata_port *ap)
1487 {
1488         return ((ap->cbl == ATA_CBL_SATA) && (!ata_id_is_sata(ap->device->id)));
1489 }
1490
1491 /**
1492  * ata_dev_config - Run device specific handlers & check for SATA->PATA bridges
1493  * @ap: Bus
1494  * @i:  Device
1495  *
1496  * LOCKING:
1497  */
1498
1499 void ata_dev_config(struct ata_port *ap, unsigned int i)
1500 {
1501         /* limit bridge transfers to udma5, 200 sectors */
1502         if (ata_dev_knobble(ap)) {
1503                 printk(KERN_INFO "ata%u(%u): applying bridge limits\n",
1504                         ap->id, ap->device->devno);
1505                 ap->udma_mask &= ATA_UDMA5;
1506                 ap->host->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS;
1507                 ap->host->hostt->max_sectors = ATA_MAX_SECTORS;
1508                 ap->device[i].flags |= ATA_DFLAG_LOCK_SECTORS;
1509         }
1510
1511         if (ap->ops->dev_config)
1512                 ap->ops->dev_config(ap, &ap->device[i]);
1513 }
1514
1515 /**
1516  *      ata_bus_probe - Reset and probe ATA bus
1517  *      @ap: Bus to probe
1518  *
1519  *      Master ATA bus probing function.  Initiates a hardware-dependent
1520  *      bus reset, then attempts to identify any devices found on
1521  *      the bus.
1522  *
1523  *      LOCKING:
1524  *      PCI/etc. bus probe sem.
1525  *
1526  *      RETURNS:
1527  *      Zero on success, non-zero on error.
1528  */
1529
1530 static int ata_bus_probe(struct ata_port *ap)
1531 {
1532         unsigned int i, found = 0;
1533
1534         if (ap->ops->probe_reset) {
1535                 unsigned int classes[ATA_MAX_DEVICES];
1536                 int rc;
1537
1538                 ata_port_probe(ap);
1539
1540                 rc = ap->ops->probe_reset(ap, classes);
1541                 if (rc == 0) {
1542                         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
1543                                 ap->device[i].class = classes[i];
1544                 } else {
1545                         printk(KERN_ERR "ata%u: probe reset failed, "
1546                                "disabling port\n", ap->id);
1547                         ata_port_disable(ap);
1548                 }
1549         } else
1550                 ap->ops->phy_reset(ap);
1551
1552         if (ap->flags & ATA_FLAG_PORT_DISABLED)
1553                 goto err_out;
1554
1555         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
1556                 ata_dev_identify(ap, i);
1557                 if (ata_dev_present(&ap->device[i])) {
1558                         found = 1;
1559                         ata_dev_config(ap,i);
1560                 }
1561         }
1562
1563         if ((!found) || (ap->flags & ATA_FLAG_PORT_DISABLED))
1564                 goto err_out_disable;
1565
1566         ata_set_mode(ap);
1567         if (ap->flags & ATA_FLAG_PORT_DISABLED)
1568                 goto err_out_disable;
1569
1570         return 0;
1571
1572 err_out_disable:
1573         ap->ops->port_disable(ap);
1574 err_out:
1575         return -1;
1576 }
1577
1578 /**
1579  *      ata_port_probe - Mark port as enabled
1580  *      @ap: Port for which we indicate enablement
1581  *
1582  *      Modify @ap data structure such that the system
1583  *      thinks that the entire port is enabled.
1584  *
1585  *      LOCKING: host_set lock, or some other form of
1586  *      serialization.
1587  */
1588
1589 void ata_port_probe(struct ata_port *ap)
1590 {
1591         ap->flags &= ~ATA_FLAG_PORT_DISABLED;
1592 }
1593
1594 /**
1595  *      sata_print_link_status - Print SATA link status
1596  *      @ap: SATA port to printk link status about
1597  *
1598  *      This function prints link speed and status of a SATA link.
1599  *
1600  *      LOCKING:
1601  *      None.
1602  */
1603 static void sata_print_link_status(struct ata_port *ap)
1604 {
1605         u32 sstatus, tmp;
1606         const char *speed;
1607
1608         if (!ap->ops->scr_read)
1609                 return;
1610
1611         sstatus = scr_read(ap, SCR_STATUS);
1612
1613         if (sata_dev_present(ap)) {
1614                 tmp = (sstatus >> 4) & 0xf;
1615                 if (tmp & (1 << 0))
1616                         speed = "1.5";
1617                 else if (tmp & (1 << 1))
1618                         speed = "3.0";
1619                 else
1620                         speed = "<unknown>";
1621                 printk(KERN_INFO "ata%u: SATA link up %s Gbps (SStatus %X)\n",
1622                        ap->id, speed, sstatus);
1623         } else {
1624                 printk(KERN_INFO "ata%u: SATA link down (SStatus %X)\n",
1625                        ap->id, sstatus);
1626         }
1627 }
1628
1629 /**
1630  *      __sata_phy_reset - Wake/reset a low-level SATA PHY
1631  *      @ap: SATA port associated with target SATA PHY.
1632  *
1633  *      This function issues commands to standard SATA Sxxx
1634  *      PHY registers, to wake up the phy (and device), and
1635  *      clear any reset condition.
1636  *
1637  *      LOCKING:
1638  *      PCI/etc. bus probe sem.
1639  *
1640  */
1641 void __sata_phy_reset(struct ata_port *ap)
1642 {
1643         u32 sstatus;
1644         unsigned long timeout = jiffies + (HZ * 5);
1645
1646         if (ap->flags & ATA_FLAG_SATA_RESET) {
1647                 /* issue phy wake/reset */
1648                 scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, 0x301);
1649                 /* Couldn't find anything in SATA I/II specs, but
1650                  * AHCI-1.1 10.4.2 says at least 1 ms. */
1651                 mdelay(1);
1652         }
1653         scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, 0x300); /* phy wake/clear reset */
1654
1655         /* wait for phy to become ready, if necessary */
1656         do {
1657                 msleep(200);
1658                 sstatus = scr_read(ap, SCR_STATUS);
1659                 if ((sstatus & 0xf) != 1)
1660                         break;
1661         } while (time_before(jiffies, timeout));
1662
1663         /* print link status */
1664         sata_print_link_status(ap);
1665
1666         /* TODO: phy layer with polling, timeouts, etc. */
1667         if (sata_dev_present(ap))
1668                 ata_port_probe(ap);
1669         else
1670                 ata_port_disable(ap);
1671
1672         if (ap->flags & ATA_FLAG_PORT_DISABLED)
1673                 return;
1674
1675         if (ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT)) {
1676                 ata_port_disable(ap);
1677                 return;
1678         }
1679
1680         ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
1681 }
1682
1683 /**
1684  *      sata_phy_reset - Reset SATA bus.
1685  *      @ap: SATA port associated with target SATA PHY.
1686  *
1687  *      This function resets the SATA bus, and then probes
1688  *      the bus for devices.
1689  *
1690  *      LOCKING:
1691  *      PCI/etc. bus probe sem.
1692  *
1693  */
1694 void sata_phy_reset(struct ata_port *ap)
1695 {
1696         __sata_phy_reset(ap);
1697         if (ap->flags & ATA_FLAG_PORT_DISABLED)
1698                 return;
1699         ata_bus_reset(ap);
1700 }
1701
1702 /**
1703  *      ata_port_disable - Disable port.
1704  *      @ap: Port to be disabled.
1705  *
1706  *      Modify @ap data structure such that the system
1707  *      thinks that the entire port is disabled, and should
1708  *      never attempt to probe or communicate with devices
1709  *      on this port.
1710  *
1711  *      LOCKING: host_set lock, or some other form of
1712  *      serialization.
1713  */
1714
1715 void ata_port_disable(struct ata_port *ap)
1716 {
1717         ap->device[0].class = ATA_DEV_NONE;
1718         ap->device[1].class = ATA_DEV_NONE;
1719         ap->flags |= ATA_FLAG_PORT_DISABLED;
1720 }
1721
1722 /*
1723  * This mode timing computation functionality is ported over from
1724  * drivers/ide/ide-timing.h and was originally written by Vojtech Pavlik
1725  */
1726 /*
1727  * PIO 0-5, MWDMA 0-2 and UDMA 0-6 timings (in nanoseconds).
1728  * These were taken from ATA/ATAPI-6 standard, rev 0a, except
1729  * for PIO 5, which is a nonstandard extension and UDMA6, which
1730  * is currently supported only by Maxtor drives. 
1731  */
1732
1733 static const struct ata_timing ata_timing[] = {
1734
1735         { XFER_UDMA_6,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  15 },
1736         { XFER_UDMA_5,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  20 },
1737         { XFER_UDMA_4,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  30 },
1738         { XFER_UDMA_3,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  45 },
1739
1740         { XFER_UDMA_2,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  60 },
1741         { XFER_UDMA_1,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0,  80 },
1742         { XFER_UDMA_0,     0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 120 },
1743
1744 /*      { XFER_UDMA_SLOW,  0,   0,   0,   0,   0,   0,   0, 150 }, */
1745                                           
1746         { XFER_MW_DMA_2,  25,   0,   0,   0,  70,  25, 120,   0 },
1747         { XFER_MW_DMA_1,  45,   0,   0,   0,  80,  50, 150,   0 },
1748         { XFER_MW_DMA_0,  60,   0,   0,   0, 215, 215, 480,   0 },
1749                                           
1750         { XFER_SW_DMA_2,  60,   0,   0,   0, 120, 120, 240,   0 },
1751         { XFER_SW_DMA_1,  90,   0,   0,   0, 240, 240, 480,   0 },
1752         { XFER_SW_DMA_0, 120,   0,   0,   0, 480, 480, 960,   0 },
1753
1754 /*      { XFER_PIO_5,     20,  50,  30, 100,  50,  30, 100,   0 }, */
1755         { XFER_PIO_4,     25,  70,  25, 120,  70,  25, 120,   0 },
1756         { XFER_PIO_3,     30,  80,  70, 180,  80,  70, 180,   0 },
1757
1758         { XFER_PIO_2,     30, 290,  40, 330, 100,  90, 240,   0 },
1759         { XFER_PIO_1,     50, 290,  93, 383, 125, 100, 383,   0 },
1760         { XFER_PIO_0,     70, 290, 240, 600, 165, 150, 600,   0 },
1761
1762 /*      { XFER_PIO_SLOW, 120, 290, 240, 960, 290, 240, 960,   0 }, */
1763
1764         { 0xFF }
1765 };
1766
1767 #define ENOUGH(v,unit)          (((v)-1)/(unit)+1)
1768 #define EZ(v,unit)              ((v)?ENOUGH(v,unit):0)
1769
1770 static void ata_timing_quantize(const struct ata_timing *t, struct ata_timing *q, int T, int UT)
1771 {
1772         q->setup   = EZ(t->setup   * 1000,  T);
1773         q->act8b   = EZ(t->act8b   * 1000,  T);
1774         q->rec8b   = EZ(t->rec8b   * 1000,  T);
1775         q->cyc8b   = EZ(t->cyc8b   * 1000,  T);
1776         q->active  = EZ(t->active  * 1000,  T);
1777         q->recover = EZ(t->recover * 1000,  T);
1778         q->cycle   = EZ(t->cycle   * 1000,  T);
1779         q->udma    = EZ(t->udma    * 1000, UT);
1780 }
1781
1782 void ata_timing_merge(const struct ata_timing *a, const struct ata_timing *b,
1783                       struct ata_timing *m, unsigned int what)
1784 {
1785         if (what & ATA_TIMING_SETUP  ) m->setup   = max(a->setup,   b->setup);
1786         if (what & ATA_TIMING_ACT8B  ) m->act8b   = max(a->act8b,   b->act8b);
1787         if (what & ATA_TIMING_REC8B  ) m->rec8b   = max(a->rec8b,   b->rec8b);
1788         if (what & ATA_TIMING_CYC8B  ) m->cyc8b   = max(a->cyc8b,   b->cyc8b);
1789         if (what & ATA_TIMING_ACTIVE ) m->active  = max(a->active,  b->active);
1790         if (what & ATA_TIMING_RECOVER) m->recover = max(a->recover, b->recover);
1791         if (what & ATA_TIMING_CYCLE  ) m->cycle   = max(a->cycle,   b->cycle);
1792         if (what & ATA_TIMING_UDMA   ) m->udma    = max(a->udma,    b->udma);
1793 }
1794
1795 static const struct ata_timing* ata_timing_find_mode(unsigned short speed)
1796 {
1797         const struct ata_timing *t;
1798
1799         for (t = ata_timing; t->mode != speed; t++)
1800                 if (t->mode == 0xFF)
1801                         return NULL;
1802         return t; 
1803 }
1804
1805 int ata_timing_compute(struct ata_device *adev, unsigned short speed,
1806                        struct ata_timing *t, int T, int UT)
1807 {
1808         const struct ata_timing *s;
1809         struct ata_timing p;
1810
1811         /*
1812          * Find the mode. 
1813          */
1814
1815         if (!(s = ata_timing_find_mode(speed)))
1816                 return -EINVAL;
1817
1818         memcpy(t, s, sizeof(*s));
1819
1820         /*
1821          * If the drive is an EIDE drive, it can tell us it needs extended
1822          * PIO/MW_DMA cycle timing.
1823          */
1824
1825         if (adev->id[ATA_ID_FIELD_VALID] & 2) { /* EIDE drive */
1826                 memset(&p, 0, sizeof(p));
1827                 if(speed >= XFER_PIO_0 && speed <= XFER_SW_DMA_0) {
1828                         if (speed <= XFER_PIO_2) p.cycle = p.cyc8b = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO];
1829                                             else p.cycle = p.cyc8b = adev->id[ATA_ID_EIDE_PIO_IORDY];
1830                 } else if(speed >= XFER_MW_DMA_0 && speed <= XFER_MW_DMA_2) {
1831                         p.cycle = adev->id[ATA_ID_EIDE_DMA_MIN];
1832                 }
1833                 ata_timing_merge(&p, t, t, ATA_TIMING_CYCLE | ATA_TIMING_CYC8B);
1834         }
1835
1836         /*
1837          * Convert the timing to bus clock counts.
1838          */
1839
1840         ata_timing_quantize(t, t, T, UT);
1841
1842         /*
1843          * Even in DMA/UDMA modes we still use PIO access for IDENTIFY,
1844          * S.M.A.R.T * and some other commands. We have to ensure that the
1845          * DMA cycle timing is slower/equal than the fastest PIO timing.
1846          */
1847
1848         if (speed > XFER_PIO_4) {
1849                 ata_timing_compute(adev, adev->pio_mode, &p, T, UT);
1850                 ata_timing_merge(&p, t, t, ATA_TIMING_ALL);
1851         }
1852
1853         /*
1854          * Lengthen active & recovery time so that cycle time is correct.
1855          */
1856
1857         if (t->act8b + t->rec8b < t->cyc8b) {
1858                 t->act8b += (t->cyc8b - (t->act8b + t->rec8b)) / 2;
1859                 t->rec8b = t->cyc8b - t->act8b;
1860         }
1861
1862         if (t->active + t->recover < t->cycle) {
1863                 t->active += (t->cycle - (t->active + t->recover)) / 2;
1864                 t->recover = t->cycle - t->active;
1865         }
1866
1867         return 0;
1868 }
1869
1870 static const struct {
1871         unsigned int shift;
1872         u8 base;
1873 } xfer_mode_classes[] = {
1874         { ATA_SHIFT_UDMA,       XFER_UDMA_0 },
1875         { ATA_SHIFT_MWDMA,      XFER_MW_DMA_0 },
1876         { ATA_SHIFT_PIO,        XFER_PIO_0 },
1877 };
1878
1879 static u8 base_from_shift(unsigned int shift)
1880 {
1881         int i;
1882
1883         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xfer_mode_classes); i++)
1884                 if (xfer_mode_classes[i].shift == shift)
1885                         return xfer_mode_classes[i].base;
1886
1887         return 0xff;
1888 }
1889
1890 static void ata_dev_set_mode(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev)
1891 {
1892         int ofs, idx;
1893         u8 base;
1894
1895         if (!ata_dev_present(dev) || (ap->flags & ATA_FLAG_PORT_DISABLED))
1896                 return;
1897
1898         if (dev->xfer_shift == ATA_SHIFT_PIO)
1899                 dev->flags |= ATA_DFLAG_PIO;
1900
1901         ata_dev_set_xfermode(ap, dev);
1902
1903         base = base_from_shift(dev->xfer_shift);
1904         ofs = dev->xfer_mode - base;
1905         idx = ofs + dev->xfer_shift;
1906         WARN_ON(idx >= ARRAY_SIZE(xfer_mode_str));
1907
1908         DPRINTK("idx=%d xfer_shift=%u, xfer_mode=0x%x, base=0x%x, offset=%d\n",
1909                 idx, dev->xfer_shift, (int)dev->xfer_mode, (int)base, ofs);
1910
1911         printk(KERN_INFO "ata%u: dev %u configured for %s\n",
1912                 ap->id, dev->devno, xfer_mode_str[idx]);
1913 }
1914
1915 static int ata_host_set_pio(struct ata_port *ap)
1916 {
1917         unsigned int mask;
1918         int x, i;
1919         u8 base, xfer_mode;
1920
1921         mask = ata_get_mode_mask(ap, ATA_SHIFT_PIO);
1922         x = fgb(mask);
1923         if (x < 0) {
1924                 printk(KERN_WARNING "ata%u: no PIO support\n", ap->id);
1925                 return -1;
1926         }
1927
1928         base = base_from_shift(ATA_SHIFT_PIO);
1929         xfer_mode = base + x;
1930
1931         DPRINTK("base 0x%x xfer_mode 0x%x mask 0x%x x %d\n",
1932                 (int)base, (int)xfer_mode, mask, x);
1933
1934         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
1935                 struct ata_device *dev = &ap->device[i];
1936                 if (ata_dev_present(dev)) {
1937                         dev->pio_mode = xfer_mode;
1938                         dev->xfer_mode = xfer_mode;
1939                         dev->xfer_shift = ATA_SHIFT_PIO;
1940                         if (ap->ops->set_piomode)
1941                                 ap->ops->set_piomode(ap, dev);
1942                 }
1943         }
1944
1945         return 0;
1946 }
1947
1948 static void ata_host_set_dma(struct ata_port *ap, u8 xfer_mode,
1949                             unsigned int xfer_shift)
1950 {
1951         int i;
1952
1953         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++) {
1954                 struct ata_device *dev = &ap->device[i];
1955                 if (ata_dev_present(dev)) {
1956                         dev->dma_mode = xfer_mode;
1957                         dev->xfer_mode = xfer_mode;
1958                         dev->xfer_shift = xfer_shift;
1959                         if (ap->ops->set_dmamode)
1960                                 ap->ops->set_dmamode(ap, dev);
1961                 }
1962         }
1963 }
1964
1965 /**
1966  *      ata_set_mode - Program timings and issue SET FEATURES - XFER
1967  *      @ap: port on which timings will be programmed
1968  *
1969  *      Set ATA device disk transfer mode (PIO3, UDMA6, etc.).
1970  *
1971  *      LOCKING:
1972  *      PCI/etc. bus probe sem.
1973  */
1974 static void ata_set_mode(struct ata_port *ap)
1975 {
1976         unsigned int xfer_shift;
1977         u8 xfer_mode;
1978         int rc;
1979
1980         /* step 1: always set host PIO timings */
1981         rc = ata_host_set_pio(ap);
1982         if (rc)
1983                 goto err_out;
1984
1985         /* step 2: choose the best data xfer mode */
1986         xfer_mode = xfer_shift = 0;
1987         rc = ata_choose_xfer_mode(ap, &xfer_mode, &xfer_shift);
1988         if (rc)
1989                 goto err_out;
1990
1991         /* step 3: if that xfer mode isn't PIO, set host DMA timings */
1992         if (xfer_shift != ATA_SHIFT_PIO)
1993                 ata_host_set_dma(ap, xfer_mode, xfer_shift);
1994
1995         /* step 4: update devices' xfer mode */
1996         ata_dev_set_mode(ap, &ap->device[0]);
1997         ata_dev_set_mode(ap, &ap->device[1]);
1998
1999         if (ap->flags & ATA_FLAG_PORT_DISABLED)
2000                 return;
2001
2002         if (ap->ops->post_set_mode)
2003                 ap->ops->post_set_mode(ap);
2004
2005         return;
2006
2007 err_out:
2008         ata_port_disable(ap);
2009 }
2010
2011 /**
2012  *      ata_busy_sleep - sleep until BSY clears, or timeout
2013  *      @ap: port containing status register to be polled
2014  *      @tmout_pat: impatience timeout
2015  *      @tmout: overall timeout
2016  *
2017  *      Sleep until ATA Status register bit BSY clears,
2018  *      or a timeout occurs.
2019  *
2020  *      LOCKING: None.
2021  */
2022
2023 unsigned int ata_busy_sleep (struct ata_port *ap,
2024                              unsigned long tmout_pat, unsigned long tmout)
2025 {
2026         unsigned long timer_start, timeout;
2027         u8 status;
2028
2029         status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 300);
2030         timer_start = jiffies;
2031         timeout = timer_start + tmout_pat;
2032         while ((status & ATA_BUSY) && (time_before(jiffies, timeout))) {
2033                 msleep(50);
2034                 status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 3);
2035         }
2036
2037         if (status & ATA_BUSY)
2038                 printk(KERN_WARNING "ata%u is slow to respond, "
2039                        "please be patient\n", ap->id);
2040
2041         timeout = timer_start + tmout;
2042         while ((status & ATA_BUSY) && (time_before(jiffies, timeout))) {
2043                 msleep(50);
2044                 status = ata_chk_status(ap);
2045         }
2046
2047         if (status & ATA_BUSY) {
2048                 printk(KERN_ERR "ata%u failed to respond (%lu secs)\n",
2049                        ap->id, tmout / HZ);
2050                 return 1;
2051         }
2052
2053         return 0;
2054 }
2055
2056 static void ata_bus_post_reset(struct ata_port *ap, unsigned int devmask)
2057 {
2058         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
2059         unsigned int dev0 = devmask & (1 << 0);
2060         unsigned int dev1 = devmask & (1 << 1);
2061         unsigned long timeout;
2062
2063         /* if device 0 was found in ata_devchk, wait for its
2064          * BSY bit to clear
2065          */
2066         if (dev0)
2067                 ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT);
2068
2069         /* if device 1 was found in ata_devchk, wait for
2070          * register access, then wait for BSY to clear
2071          */
2072         timeout = jiffies + ATA_TMOUT_BOOT;
2073         while (dev1) {
2074                 u8 nsect, lbal;
2075
2076                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
2077                 if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO) {
2078                         nsect = readb((void __iomem *) ioaddr->nsect_addr);
2079                         lbal = readb((void __iomem *) ioaddr->lbal_addr);
2080                 } else {
2081                         nsect = inb(ioaddr->nsect_addr);
2082                         lbal = inb(ioaddr->lbal_addr);
2083                 }
2084                 if ((nsect == 1) && (lbal == 1))
2085                         break;
2086                 if (time_after(jiffies, timeout)) {
2087                         dev1 = 0;
2088                         break;
2089                 }
2090                 msleep(50);     /* give drive a breather */
2091         }
2092         if (dev1)
2093                 ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT);
2094
2095         /* is all this really necessary? */
2096         ap->ops->dev_select(ap, 0);
2097         if (dev1)
2098                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
2099         if (dev0)
2100                 ap->ops->dev_select(ap, 0);
2101 }
2102
2103 /**
2104  *      ata_bus_edd - Issue EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC command.
2105  *      @ap: Port to reset and probe
2106  *
2107  *      Use the EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC command to reset and
2108  *      probe the bus.  Not often used these days.
2109  *
2110  *      LOCKING:
2111  *      PCI/etc. bus probe sem.
2112  *      Obtains host_set lock.
2113  *
2114  */
2115
2116 static unsigned int ata_bus_edd(struct ata_port *ap)
2117 {
2118         struct ata_taskfile tf;
2119         unsigned long flags;
2120
2121         /* set up execute-device-diag (bus reset) taskfile */
2122         /* also, take interrupts to a known state (disabled) */
2123         DPRINTK("execute-device-diag\n");
2124         ata_tf_init(ap, &tf, 0);
2125         tf.ctl |= ATA_NIEN;
2126         tf.command = ATA_CMD_EDD;
2127         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
2128
2129         /* do bus reset */
2130         spin_lock_irqsave(&ap->host_set->lock, flags);
2131         ata_tf_to_host(ap, &tf);
2132         spin_unlock_irqrestore(&ap->host_set->lock, flags);
2133
2134         /* spec says at least 2ms.  but who knows with those
2135          * crazy ATAPI devices...
2136          */
2137         msleep(150);
2138
2139         return ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT);
2140 }
2141
2142 static unsigned int ata_bus_softreset(struct ata_port *ap,
2143                                       unsigned int devmask)
2144 {
2145         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
2146
2147         DPRINTK("ata%u: bus reset via SRST\n", ap->id);
2148
2149         /* software reset.  causes dev0 to be selected */
2150         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO) {
2151                 writeb(ap->ctl, (void __iomem *) ioaddr->ctl_addr);
2152                 udelay(20);     /* FIXME: flush */
2153                 writeb(ap->ctl | ATA_SRST, (void __iomem *) ioaddr->ctl_addr);
2154                 udelay(20);     /* FIXME: flush */
2155                 writeb(ap->ctl, (void __iomem *) ioaddr->ctl_addr);
2156         } else {
2157                 outb(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
2158                 udelay(10);
2159                 outb(ap->ctl | ATA_SRST, ioaddr->ctl_addr);
2160                 udelay(10);
2161                 outb(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
2162         }
2163
2164         /* spec mandates ">= 2ms" before checking status.
2165          * We wait 150ms, because that was the magic delay used for
2166          * ATAPI devices in Hale Landis's ATADRVR, for the period of time
2167          * between when the ATA command register is written, and then
2168          * status is checked.  Because waiting for "a while" before
2169          * checking status is fine, post SRST, we perform this magic
2170          * delay here as well.
2171          */
2172         msleep(150);
2173
2174         ata_bus_post_reset(ap, devmask);
2175
2176         return 0;
2177 }
2178
2179 /**
2180  *      ata_bus_reset - reset host port and associated ATA channel
2181  *      @ap: port to reset
2182  *
2183  *      This is typically the first time we actually start issuing
2184  *      commands to the ATA channel.  We wait for BSY to clear, then
2185  *      issue EXECUTE DEVICE DIAGNOSTIC command, polling for its
2186  *      result.  Determine what devices, if any, are on the channel
2187  *      by looking at the device 0/1 error register.  Look at the signature
2188  *      stored in each device's taskfile registers, to determine if
2189  *      the device is ATA or ATAPI.
2190  *
2191  *      LOCKING:
2192  *      PCI/etc. bus probe sem.
2193  *      Obtains host_set lock.
2194  *
2195  *      SIDE EFFECTS:
2196  *      Sets ATA_FLAG_PORT_DISABLED if bus reset fails.
2197  */
2198
2199 void ata_bus_reset(struct ata_port *ap)
2200 {
2201         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
2202         unsigned int slave_possible = ap->flags & ATA_FLAG_SLAVE_POSS;
2203         u8 err;
2204         unsigned int dev0, dev1 = 0, rc = 0, devmask = 0;
2205
2206         DPRINTK("ENTER, host %u, port %u\n", ap->id, ap->port_no);
2207
2208         /* determine if device 0/1 are present */
2209         if (ap->flags & ATA_FLAG_SATA_RESET)
2210                 dev0 = 1;
2211         else {
2212                 dev0 = ata_devchk(ap, 0);
2213                 if (slave_possible)
2214                         dev1 = ata_devchk(ap, 1);
2215         }
2216
2217         if (dev0)
2218                 devmask |= (1 << 0);
2219         if (dev1)
2220                 devmask |= (1 << 1);
2221
2222         /* select device 0 again */
2223         ap->ops->dev_select(ap, 0);
2224
2225         /* issue bus reset */
2226         if (ap->flags & ATA_FLAG_SRST)
2227                 rc = ata_bus_softreset(ap, devmask);
2228         else if ((ap->flags & ATA_FLAG_SATA_RESET) == 0) {
2229                 /* set up device control */
2230                 if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
2231                         writeb(ap->ctl, (void __iomem *) ioaddr->ctl_addr);
2232                 else
2233                         outb(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
2234                 rc = ata_bus_edd(ap);
2235         }
2236
2237         if (rc)
2238                 goto err_out;
2239
2240         /*
2241          * determine by signature whether we have ATA or ATAPI devices
2242          */
2243         ap->device[0].class = ata_dev_try_classify(ap, 0, &err);
2244         if ((slave_possible) && (err != 0x81))
2245                 ap->device[1].class = ata_dev_try_classify(ap, 1, &err);
2246
2247         /* re-enable interrupts */
2248         if (ap->ioaddr.ctl_addr)        /* FIXME: hack. create a hook instead */
2249                 ata_irq_on(ap);
2250
2251         /* is double-select really necessary? */
2252         if (ap->device[1].class != ATA_DEV_NONE)
2253                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
2254         if (ap->device[0].class != ATA_DEV_NONE)
2255                 ap->ops->dev_select(ap, 0);
2256
2257         /* if no devices were detected, disable this port */
2258         if ((ap->device[0].class == ATA_DEV_NONE) &&
2259             (ap->device[1].class == ATA_DEV_NONE))
2260                 goto err_out;
2261
2262         if (ap->flags & (ATA_FLAG_SATA_RESET | ATA_FLAG_SRST)) {
2263                 /* set up device control for ATA_FLAG_SATA_RESET */
2264                 if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
2265                         writeb(ap->ctl, (void __iomem *) ioaddr->ctl_addr);
2266                 else
2267                         outb(ap->ctl, ioaddr->ctl_addr);
2268         }
2269
2270         DPRINTK("EXIT\n");
2271         return;
2272
2273 err_out:
2274         printk(KERN_ERR "ata%u: disabling port\n", ap->id);
2275         ap->ops->port_disable(ap);
2276
2277         DPRINTK("EXIT\n");
2278 }
2279
2280 static int sata_phy_resume(struct ata_port *ap)
2281 {
2282         unsigned long timeout = jiffies + (HZ * 5);
2283         u32 sstatus;
2284
2285         scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, 0x300);
2286
2287         /* Wait for phy to become ready, if necessary. */
2288         do {
2289                 msleep(200);
2290                 sstatus = scr_read(ap, SCR_STATUS);
2291                 if ((sstatus & 0xf) != 1)
2292                         return 0;
2293         } while (time_before(jiffies, timeout));
2294
2295         return -1;
2296 }
2297
2298 /**
2299  *      ata_std_softreset - reset host port via ATA SRST
2300  *      @ap: port to reset
2301  *      @verbose: fail verbosely
2302  *      @classes: resulting classes of attached devices
2303  *
2304  *      Reset host port using ATA SRST.  This function is to be used
2305  *      as standard callback for ata_drive_*_reset() functions.
2306  *
2307  *      LOCKING:
2308  *      Kernel thread context (may sleep)
2309  *
2310  *      RETURNS:
2311  *      0 on success, -errno otherwise.
2312  */
2313 int ata_std_softreset(struct ata_port *ap, int verbose, unsigned int *classes)
2314 {
2315         unsigned int slave_possible = ap->flags & ATA_FLAG_SLAVE_POSS;
2316         unsigned int devmask = 0, err_mask;
2317         u8 err;
2318
2319         DPRINTK("ENTER\n");
2320
2321         /* determine if device 0/1 are present */
2322         if (ata_devchk(ap, 0))
2323                 devmask |= (1 << 0);
2324         if (slave_possible && ata_devchk(ap, 1))
2325                 devmask |= (1 << 1);
2326
2327         /* devchk reports device presence without actual device on
2328          * most SATA controllers.  Check SStatus and turn devmask off
2329          * if link is offline.  Note that we should continue resetting
2330          * even when it seems like there's no device.
2331          */
2332         if (ap->ops->scr_read && !sata_dev_present(ap))
2333                 devmask = 0;
2334
2335         /* select device 0 again */
2336         ap->ops->dev_select(ap, 0);
2337
2338         /* issue bus reset */
2339         DPRINTK("about to softreset, devmask=%x\n", devmask);
2340         err_mask = ata_bus_softreset(ap, devmask);
2341         if (err_mask) {
2342                 if (verbose)
2343                         printk(KERN_ERR "ata%u: SRST failed (err_mask=0x%x)\n",
2344                                ap->id, err_mask);
2345                 else
2346                         DPRINTK("EXIT, softreset failed (err_mask=0x%x)\n",
2347                                 err_mask);
2348                 return -EIO;
2349         }
2350
2351         /* determine by signature whether we have ATA or ATAPI devices */
2352         classes[0] = ata_dev_try_classify(ap, 0, &err);
2353         if (slave_possible && err != 0x81)
2354                 classes[1] = ata_dev_try_classify(ap, 1, &err);
2355
2356         DPRINTK("EXIT, classes[0]=%u [1]=%u\n", classes[0], classes[1]);
2357         return 0;
2358 }
2359
2360 /**
2361  *      sata_std_hardreset - reset host port via SATA phy reset
2362  *      @ap: port to reset
2363  *      @verbose: fail verbosely
2364  *      @class: resulting class of attached device
2365  *
2366  *      SATA phy-reset host port using DET bits of SControl register.
2367  *      This function is to be used as standard callback for
2368  *      ata_drive_*_reset().
2369  *
2370  *      LOCKING:
2371  *      Kernel thread context (may sleep)
2372  *
2373  *      RETURNS:
2374  *      0 on success, -errno otherwise.
2375  */
2376 int sata_std_hardreset(struct ata_port *ap, int verbose, unsigned int *class)
2377 {
2378         u32 serror;
2379
2380         DPRINTK("ENTER\n");
2381
2382         /* Issue phy wake/reset */
2383         scr_write_flush(ap, SCR_CONTROL, 0x301);
2384
2385         /*
2386          * Couldn't find anything in SATA I/II specs, but AHCI-1.1
2387          * 10.4.2 says at least 1 ms.
2388          */
2389         msleep(1);
2390
2391         /* Bring phy back */
2392         sata_phy_resume(ap);
2393
2394         /* Clear SError */
2395         serror = scr_read(ap, SCR_ERROR);
2396         scr_write(ap, SCR_ERROR, serror);
2397
2398         /* TODO: phy layer with polling, timeouts, etc. */
2399         if (!sata_dev_present(ap)) {
2400                 *class = ATA_DEV_NONE;
2401                 DPRINTK("EXIT, link offline\n");
2402                 return 0;
2403         }
2404
2405         if (ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_BOOT_QUICK, ATA_TMOUT_BOOT)) {
2406                 if (verbose)
2407                         printk(KERN_ERR "ata%u: COMRESET failed "
2408                                "(device not ready)\n", ap->id);
2409                 else
2410                         DPRINTK("EXIT, device not ready\n");
2411                 return -EIO;
2412         }
2413
2414         *class = ata_dev_try_classify(ap, 0, NULL);
2415
2416         DPRINTK("EXIT, class=%u\n", *class);
2417         return 0;
2418 }
2419
2420 /**
2421  *      ata_std_postreset - standard postreset callback
2422  *      @ap: the target ata_port
2423  *      @classes: classes of attached devices
2424  *
2425  *      This function is invoked after a successful reset.  Note that
2426  *      the device might have been reset more than once using
2427  *      different reset methods before postreset is invoked.
2428  *      postreset is also reponsible for setting cable type.
2429  *
2430  *      This function is to be used as standard callback for
2431  *      ata_drive_*_reset().
2432  *
2433  *      LOCKING:
2434  *      Kernel thread context (may sleep)
2435  */
2436 void ata_std_postreset(struct ata_port *ap, unsigned int *classes)
2437 {
2438         DPRINTK("ENTER\n");
2439
2440         /* set cable type */
2441         if (ap->cbl == ATA_CBL_NONE && ap->flags & ATA_FLAG_SATA)
2442                 ap->cbl = ATA_CBL_SATA;
2443
2444         /* print link status */
2445         if (ap->cbl == ATA_CBL_SATA)
2446                 sata_print_link_status(ap);
2447
2448         /* bail out if no device is present */
2449         if (classes[0] == ATA_DEV_NONE && classes[1] == ATA_DEV_NONE) {
2450                 DPRINTK("EXIT, no device\n");
2451                 return;
2452         }
2453
2454         /* is double-select really necessary? */
2455         if (classes[0] != ATA_DEV_NONE)
2456                 ap->ops->dev_select(ap, 1);
2457         if (classes[1] != ATA_DEV_NONE)
2458                 ap->ops->dev_select(ap, 0);
2459
2460         /* re-enable interrupts & set up device control */
2461         if (ap->ioaddr.ctl_addr)        /* FIXME: hack. create a hook instead */
2462                 ata_irq_on(ap);
2463
2464         DPRINTK("EXIT\n");
2465 }
2466
2467 /**
2468  *      ata_std_probe_reset - standard probe reset method
2469  *      @ap: prot to perform probe-reset
2470  *      @classes: resulting classes of attached devices
2471  *
2472  *      The stock off-the-shelf ->probe_reset method.
2473  *
2474  *      LOCKING:
2475  *      Kernel thread context (may sleep)
2476  *
2477  *      RETURNS:
2478  *      0 on success, -errno otherwise.
2479  */
2480 int ata_std_probe_reset(struct ata_port *ap, unsigned int *classes)
2481 {
2482         ata_reset_fn_t hardreset;
2483
2484         hardreset = NULL;
2485         if (ap->flags & ATA_FLAG_SATA && ap->ops->scr_read)
2486                 hardreset = sata_std_hardreset;
2487
2488         return ata_drive_probe_reset(ap, ata_std_softreset, hardreset,
2489                                      ata_std_postreset, classes);
2490 }
2491
2492 static int do_probe_reset(struct ata_port *ap, ata_reset_fn_t reset,
2493                           ata_postreset_fn_t postreset,
2494                           unsigned int *classes)
2495 {
2496         int i, rc;
2497
2498         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
2499                 classes[i] = ATA_DEV_UNKNOWN;
2500
2501         rc = reset(ap, 0, classes);
2502         if (rc)
2503                 return rc;
2504
2505         /* If any class isn't ATA_DEV_UNKNOWN, consider classification
2506          * is complete and convert all ATA_DEV_UNKNOWN to
2507          * ATA_DEV_NONE.
2508          */
2509         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
2510                 if (classes[i] != ATA_DEV_UNKNOWN)
2511                         break;
2512
2513         if (i < ATA_MAX_DEVICES)
2514                 for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
2515                         if (classes[i] == ATA_DEV_UNKNOWN)
2516                                 classes[i] = ATA_DEV_NONE;
2517
2518         if (postreset)
2519                 postreset(ap, classes);
2520
2521         return classes[0] != ATA_DEV_UNKNOWN ? 0 : -ENODEV;
2522 }
2523
2524 /**
2525  *      ata_drive_probe_reset - Perform probe reset with given methods
2526  *      @ap: port to reset
2527  *      @softreset: softreset method (can be NULL)
2528  *      @hardreset: hardreset method (can be NULL)
2529  *      @postreset: postreset method (can be NULL)
2530  *      @classes: resulting classes of attached devices
2531  *
2532  *      Reset the specified port and classify attached devices using
2533  *      given methods.  This function prefers softreset but tries all
2534  *      possible reset sequences to reset and classify devices.  This
2535  *      function is intended to be used for constructing ->probe_reset
2536  *      callback by low level drivers.
2537  *
2538  *      Reset methods should follow the following rules.
2539  *
2540  *      - Return 0 on sucess, -errno on failure.
2541  *      - If classification is supported, fill classes[] with
2542  *        recognized class codes.
2543  *      - If classification is not supported, leave classes[] alone.
2544  *      - If verbose is non-zero, print error message on failure;
2545  *        otherwise, shut up.
2546  *
2547  *      LOCKING:
2548  *      Kernel thread context (may sleep)
2549  *
2550  *      RETURNS:
2551  *      0 on success, -EINVAL if no reset method is avaliable, -ENODEV
2552  *      if classification fails, and any error code from reset
2553  *      methods.
2554  */
2555 int ata_drive_probe_reset(struct ata_port *ap,
2556                           ata_reset_fn_t softreset, ata_reset_fn_t hardreset,
2557                           ata_postreset_fn_t postreset, unsigned int *classes)
2558 {
2559         int rc = -EINVAL;
2560
2561         if (softreset) {
2562                 rc = do_probe_reset(ap, softreset, postreset, classes);
2563                 if (rc == 0)
2564                         return 0;
2565         }
2566
2567         if (!hardreset)
2568                 return rc;
2569
2570         rc = do_probe_reset(ap, hardreset, postreset, classes);
2571         if (rc == 0 || rc != -ENODEV)
2572                 return rc;
2573
2574         if (softreset)
2575                 rc = do_probe_reset(ap, softreset, postreset, classes);
2576
2577         return rc;
2578 }
2579
2580 static void ata_pr_blacklisted(const struct ata_port *ap,
2581                                const struct ata_device *dev)
2582 {
2583         printk(KERN_WARNING "ata%u: dev %u is on DMA blacklist, disabling DMA\n",
2584                 ap->id, dev->devno);
2585 }
2586
2587 static const char * const ata_dma_blacklist [] = {
2588         "WDC AC11000H",
2589         "WDC AC22100H",
2590         "WDC AC32500H",
2591         "WDC AC33100H",
2592         "WDC AC31600H",
2593         "WDC AC32100H",
2594         "WDC AC23200L",
2595         "Compaq CRD-8241B",
2596         "CRD-8400B",
2597         "CRD-8480B",
2598         "CRD-8482B",
2599         "CRD-84",
2600         "SanDisk SDP3B",
2601         "SanDisk SDP3B-64",
2602         "SANYO CD-ROM CRD",
2603         "HITACHI CDR-8",
2604         "HITACHI CDR-8335",
2605         "HITACHI CDR-8435",
2606         "Toshiba CD-ROM XM-6202B",
2607         "TOSHIBA CD-ROM XM-1702BC",
2608         "CD-532E-A",
2609         "E-IDE CD-ROM CR-840",
2610         "CD-ROM Drive/F5A",
2611         "WPI CDD-820",
2612         "SAMSUNG CD-ROM SC-148C",
2613         "SAMSUNG CD-ROM SC",
2614         "SanDisk SDP3B-64",
2615         "ATAPI CD-ROM DRIVE 40X MAXIMUM",
2616         "_NEC DV5800A",
2617 };
2618
2619 static int ata_dma_blacklisted(const struct ata_device *dev)
2620 {
2621         unsigned char model_num[40];
2622         char *s;
2623         unsigned int len;
2624         int i;
2625
2626         ata_dev_id_string(dev->id, model_num, ATA_ID_PROD_OFS,
2627                           sizeof(model_num));
2628         s = &model_num[0];
2629         len = strnlen(s, sizeof(model_num));
2630
2631         /* ATAPI specifies that empty space is blank-filled; remove blanks */
2632         while ((len > 0) && (s[len - 1] == ' ')) {
2633                 len--;
2634                 s[len] = 0;
2635         }
2636
2637         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ata_dma_blacklist); i++)
2638                 if (!strncmp(ata_dma_blacklist[i], s, len))
2639                         return 1;
2640
2641         return 0;
2642 }
2643
2644 static unsigned int ata_get_mode_mask(const struct ata_port *ap, int shift)
2645 {
2646         const struct ata_device *master, *slave;
2647         unsigned int mask;
2648
2649         master = &ap->device[0];
2650         slave = &ap->device[1];
2651
2652         assert (ata_dev_present(master) || ata_dev_present(slave));
2653
2654         if (shift == ATA_SHIFT_UDMA) {
2655                 mask = ap->udma_mask;
2656                 if (ata_dev_present(master)) {
2657                         mask &= (master->id[ATA_ID_UDMA_MODES] & 0xff);
2658                         if (ata_dma_blacklisted(master)) {
2659                                 mask = 0;
2660                                 ata_pr_blacklisted(ap, master);
2661                         }
2662                 }
2663                 if (ata_dev_present(slave)) {
2664                         mask &= (slave->id[ATA_ID_UDMA_MODES] & 0xff);
2665                         if (ata_dma_blacklisted(slave)) {
2666                                 mask = 0;
2667                                 ata_pr_blacklisted(ap, slave);
2668                         }
2669                 }
2670         }
2671         else if (shift == ATA_SHIFT_MWDMA) {
2672                 mask = ap->mwdma_mask;
2673                 if (ata_dev_present(master)) {
2674                         mask &= (master->id[ATA_ID_MWDMA_MODES] & 0x07);
2675                         if (ata_dma_blacklisted(master)) {
2676                                 mask = 0;
2677                                 ata_pr_blacklisted(ap, master);
2678                         }
2679                 }
2680                 if (ata_dev_present(slave)) {
2681                         mask &= (slave->id[ATA_ID_MWDMA_MODES] & 0x07);
2682                         if (ata_dma_blacklisted(slave)) {
2683                                 mask = 0;
2684                                 ata_pr_blacklisted(ap, slave);
2685                         }
2686                 }
2687         }
2688         else if (shift == ATA_SHIFT_PIO) {
2689                 mask = ap->pio_mask;
2690                 if (ata_dev_present(master)) {
2691                         /* spec doesn't return explicit support for
2692                          * PIO0-2, so we fake it
2693                          */
2694                         u16 tmp_mode = master->id[ATA_ID_PIO_MODES] & 0x03;
2695                         tmp_mode <<= 3;
2696                         tmp_mode |= 0x7;
2697                         mask &= tmp_mode;
2698                 }
2699                 if (ata_dev_present(slave)) {
2700                         /* spec doesn't return explicit support for
2701                          * PIO0-2, so we fake it
2702                          */
2703                         u16 tmp_mode = slave->id[ATA_ID_PIO_MODES] & 0x03;
2704                         tmp_mode <<= 3;
2705                         tmp_mode |= 0x7;
2706                         mask &= tmp_mode;
2707                 }
2708         }
2709         else {
2710                 mask = 0xffffffff; /* shut up compiler warning */
2711                 BUG();
2712         }
2713
2714         return mask;
2715 }
2716
2717 /* find greatest bit */
2718 static int fgb(u32 bitmap)
2719 {
2720         unsigned int i;
2721         int x = -1;
2722
2723         for (i = 0; i < 32; i++)
2724                 if (bitmap & (1 << i))
2725                         x = i;
2726
2727         return x;
2728 }
2729
2730 /**
2731  *      ata_choose_xfer_mode - attempt to find best transfer mode
2732  *      @ap: Port for which an xfer mode will be selected
2733  *      @xfer_mode_out: (output) SET FEATURES - XFER MODE code
2734  *      @xfer_shift_out: (output) bit shift that selects this mode
2735  *
2736  *      Based on host and device capabilities, determine the
2737  *      maximum transfer mode that is amenable to all.
2738  *
2739  *      LOCKING:
2740  *      PCI/etc. bus probe sem.
2741  *
2742  *      RETURNS:
2743  *      Zero on success, negative on error.
2744  */
2745
2746 static int ata_choose_xfer_mode(const struct ata_port *ap,
2747                                 u8 *xfer_mode_out,
2748                                 unsigned int *xfer_shift_out)
2749 {
2750         unsigned int mask, shift;
2751         int x, i;
2752
2753         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xfer_mode_classes); i++) {
2754                 shift = xfer_mode_classes[i].shift;
2755                 mask = ata_get_mode_mask(ap, shift);
2756
2757                 x = fgb(mask);
2758                 if (x >= 0) {
2759                         *xfer_mode_out = xfer_mode_classes[i].base + x;
2760                         *xfer_shift_out = shift;
2761                         return 0;
2762                 }
2763         }
2764
2765         return -1;
2766 }
2767
2768 /**
2769  *      ata_dev_set_xfermode - Issue SET FEATURES - XFER MODE command
2770  *      @ap: Port associated with device @dev
2771  *      @dev: Device to which command will be sent
2772  *
2773  *      Issue SET FEATURES - XFER MODE command to device @dev
2774  *      on port @ap.
2775  *
2776  *      LOCKING:
2777  *      PCI/etc. bus probe sem.
2778  */
2779
2780 static void ata_dev_set_xfermode(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev)
2781 {
2782         struct ata_taskfile tf;
2783
2784         /* set up set-features taskfile */
2785         DPRINTK("set features - xfer mode\n");
2786
2787         ata_tf_init(ap, &tf, dev->devno);
2788         tf.command = ATA_CMD_SET_FEATURES;
2789         tf.feature = SETFEATURES_XFER;
2790         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
2791         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
2792         tf.nsect = dev->xfer_mode;
2793
2794         if (ata_exec_internal(ap, dev, &tf, DMA_NONE, NULL, 0)) {
2795                 printk(KERN_ERR "ata%u: failed to set xfermode, disabled\n",
2796                        ap->id);
2797                 ata_port_disable(ap);
2798         }
2799
2800         DPRINTK("EXIT\n");
2801 }
2802
2803 /**
2804  *      ata_dev_reread_id - Reread the device identify device info
2805  *      @ap: port where the device is
2806  *      @dev: device to reread the identify device info
2807  *
2808  *      LOCKING:
2809  */
2810
2811 static void ata_dev_reread_id(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev)
2812 {
2813         struct ata_taskfile tf;
2814
2815         ata_tf_init(ap, &tf, dev->devno);
2816
2817         if (dev->class == ATA_DEV_ATA) {
2818                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATA;
2819                 DPRINTK("do ATA identify\n");
2820         } else {
2821                 tf.command = ATA_CMD_ID_ATAPI;
2822                 DPRINTK("do ATAPI identify\n");
2823         }
2824
2825         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
2826         tf.protocol = ATA_PROT_PIO;
2827
2828         if (ata_exec_internal(ap, dev, &tf, DMA_FROM_DEVICE,
2829                               dev->id, sizeof(dev->id)))
2830                 goto err_out;
2831
2832         swap_buf_le16(dev->id, ATA_ID_WORDS);
2833
2834         ata_dump_id(dev);
2835
2836         DPRINTK("EXIT\n");
2837
2838         return;
2839 err_out:
2840         printk(KERN_ERR "ata%u: failed to reread ID, disabled\n", ap->id);
2841         ata_port_disable(ap);
2842 }
2843
2844 /**
2845  *      ata_dev_init_params - Issue INIT DEV PARAMS command
2846  *      @ap: Port associated with device @dev
2847  *      @dev: Device to which command will be sent
2848  *
2849  *      LOCKING:
2850  */
2851
2852 static void ata_dev_init_params(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev)
2853 {
2854         struct ata_taskfile tf;
2855         u16 sectors = dev->id[6];
2856         u16 heads   = dev->id[3];
2857
2858         /* Number of sectors per track 1-255. Number of heads 1-16 */
2859         if (sectors < 1 || sectors > 255 || heads < 1 || heads > 16)
2860                 return;
2861
2862         /* set up init dev params taskfile */
2863         DPRINTK("init dev params \n");
2864
2865         ata_tf_init(ap, &tf, dev->devno);
2866         tf.command = ATA_CMD_INIT_DEV_PARAMS;
2867         tf.flags |= ATA_TFLAG_ISADDR | ATA_TFLAG_DEVICE;
2868         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
2869         tf.nsect = sectors;
2870         tf.device |= (heads - 1) & 0x0f; /* max head = num. of heads - 1 */
2871
2872         if (ata_exec_internal(ap, dev, &tf, DMA_NONE, NULL, 0)) {
2873                 printk(KERN_ERR "ata%u: failed to init parameters, disabled\n",
2874                        ap->id);
2875                 ata_port_disable(ap);
2876         }
2877
2878         DPRINTK("EXIT\n");
2879 }
2880
2881 /**
2882  *      ata_sg_clean - Unmap DMA memory associated with command
2883  *      @qc: Command containing DMA memory to be released
2884  *
2885  *      Unmap all mapped DMA memory associated with this command.
2886  *
2887  *      LOCKING:
2888  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
2889  */
2890
2891 static void ata_sg_clean(struct ata_queued_cmd *qc)
2892 {
2893         struct ata_port *ap = qc->ap;
2894         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
2895         int dir = qc->dma_dir;
2896         void *pad_buf = NULL;
2897
2898         assert(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP);
2899         assert(sg != NULL);
2900
2901         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SINGLE)
2902                 assert(qc->n_elem == 1);
2903
2904         VPRINTK("unmapping %u sg elements\n", qc->n_elem);
2905
2906         /* if we padded the buffer out to 32-bit bound, and data
2907          * xfer direction is from-device, we must copy from the
2908          * pad buffer back into the supplied buffer
2909          */
2910         if (qc->pad_len && !(qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE))
2911                 pad_buf = ap->pad + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
2912
2913         if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SG) {
2914                 if (qc->n_elem)
2915                         dma_unmap_sg(ap->host_set->dev, sg, qc->n_elem, dir);
2916                 /* restore last sg */
2917                 sg[qc->orig_n_elem - 1].length += qc->pad_len;
2918                 if (pad_buf) {
2919                         struct scatterlist *psg = &qc->pad_sgent;
2920                         void *addr = kmap_atomic(psg->page, KM_IRQ0);
2921                         memcpy(addr + psg->offset, pad_buf, qc->pad_len);
2922                         kunmap_atomic(addr, KM_IRQ0);
2923                 }
2924         } else {
2925                 if (sg_dma_len(&sg[0]) > 0)
2926                         dma_unmap_single(ap->host_set->dev,
2927                                 sg_dma_address(&sg[0]), sg_dma_len(&sg[0]),
2928                                 dir);
2929                 /* restore sg */
2930                 sg->length += qc->pad_len;
2931                 if (pad_buf)
2932                         memcpy(qc->buf_virt + sg->length - qc->pad_len,
2933                                pad_buf, qc->pad_len);
2934         }
2935
2936         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
2937         qc->__sg = NULL;
2938 }
2939
2940 /**
2941  *      ata_fill_sg - Fill PCI IDE PRD table
2942  *      @qc: Metadata associated with taskfile to be transferred
2943  *
2944  *      Fill PCI IDE PRD (scatter-gather) table with segments
2945  *      associated with the current disk command.
2946  *
2947  *      LOCKING:
2948  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
2949  *
2950  */
2951 static void ata_fill_sg(struct ata_queued_cmd *qc)
2952 {
2953         struct ata_port *ap = qc->ap;
2954         struct scatterlist *sg;
2955         unsigned int idx;
2956
2957         assert(qc->__sg != NULL);
2958         assert(qc->n_elem > 0);
2959
2960         idx = 0;
2961         ata_for_each_sg(sg, qc) {
2962                 u32 addr, offset;
2963                 u32 sg_len, len;
2964
2965                 /* determine if physical DMA addr spans 64K boundary.
2966                  * Note h/w doesn't support 64-bit, so we unconditionally
2967                  * truncate dma_addr_t to u32.
2968                  */
2969                 addr = (u32) sg_dma_address(sg);
2970                 sg_len = sg_dma_len(sg);
2971
2972                 while (sg_len) {
2973                         offset = addr & 0xffff;
2974                         len = sg_len;
2975                         if ((offset + sg_len) > 0x10000)
2976                                 len = 0x10000 - offset;
2977
2978                         ap->prd[idx].addr = cpu_to_le32(addr);
2979                         ap->prd[idx].flags_len = cpu_to_le32(len & 0xffff);
2980                         VPRINTK("PRD[%u] = (0x%X, 0x%X)\n", idx, addr, len);
2981
2982                         idx++;
2983                         sg_len -= len;
2984                         addr += len;
2985                 }
2986         }
2987
2988         if (idx)
2989                 ap->prd[idx - 1].flags_len |= cpu_to_le32(ATA_PRD_EOT);
2990 }
2991 /**
2992  *      ata_check_atapi_dma - Check whether ATAPI DMA can be supported
2993  *      @qc: Metadata associated with taskfile to check
2994  *
2995  *      Allow low-level driver to filter ATA PACKET commands, returning
2996  *      a status indicating whether or not it is OK to use DMA for the
2997  *      supplied PACKET command.
2998  *
2999  *      LOCKING:
3000  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
3001  *
3002  *      RETURNS: 0 when ATAPI DMA can be used
3003  *               nonzero otherwise
3004  */
3005 int ata_check_atapi_dma(struct ata_queued_cmd *qc)
3006 {
3007         struct ata_port *ap = qc->ap;
3008         int rc = 0; /* Assume ATAPI DMA is OK by default */
3009
3010         if (ap->ops->check_atapi_dma)
3011                 rc = ap->ops->check_atapi_dma(qc);
3012
3013         return rc;
3014 }
3015 /**
3016  *      ata_qc_prep - Prepare taskfile for submission
3017  *      @qc: Metadata associated with taskfile to be prepared
3018  *
3019  *      Prepare ATA taskfile for submission.
3020  *
3021  *      LOCKING:
3022  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
3023  */
3024 void ata_qc_prep(struct ata_queued_cmd *qc)
3025 {
3026         if (!(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP))
3027                 return;
3028
3029         ata_fill_sg(qc);
3030 }
3031
3032 /**
3033  *      ata_sg_init_one - Associate command with memory buffer
3034  *      @qc: Command to be associated
3035  *      @buf: Memory buffer
3036  *      @buflen: Length of memory buffer, in bytes.
3037  *
3038  *      Initialize the data-related elements of queued_cmd @qc
3039  *      to point to a single memory buffer, @buf of byte length @buflen.
3040  *
3041  *      LOCKING:
3042  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
3043  */
3044
3045 void ata_sg_init_one(struct ata_queued_cmd *qc, void *buf, unsigned int buflen)
3046 {
3047         struct scatterlist *sg;
3048
3049         qc->flags |= ATA_QCFLAG_SINGLE;
3050
3051         memset(&qc->sgent, 0, sizeof(qc->sgent));
3052         qc->__sg = &qc->sgent;
3053         qc->n_elem = 1;
3054         qc->orig_n_elem = 1;
3055         qc->buf_virt = buf;
3056
3057         sg = qc->__sg;
3058         sg_init_one(sg, buf, buflen);
3059 }
3060
3061 /**
3062  *      ata_sg_init - Associate command with scatter-gather table.
3063  *      @qc: Command to be associated
3064  *      @sg: Scatter-gather table.
3065  *      @n_elem: Number of elements in s/g table.
3066  *
3067  *      Initialize the data-related elements of queued_cmd @qc
3068  *      to point to a scatter-gather table @sg, containing @n_elem
3069  *      elements.
3070  *
3071  *      LOCKING:
3072  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
3073  */
3074
3075 void ata_sg_init(struct ata_queued_cmd *qc, struct scatterlist *sg,
3076                  unsigned int n_elem)
3077 {
3078         qc->flags |= ATA_QCFLAG_SG;
3079         qc->__sg = sg;
3080         qc->n_elem = n_elem;
3081         qc->orig_n_elem = n_elem;
3082 }
3083
3084 /**
3085  *      ata_sg_setup_one - DMA-map the memory buffer associated with a command.
3086  *      @qc: Command with memory buffer to be mapped.
3087  *
3088  *      DMA-map the memory buffer associated with queued_cmd @qc.
3089  *
3090  *      LOCKING:
3091  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
3092  *
3093  *      RETURNS:
3094  *      Zero on success, negative on error.
3095  */
3096
3097 static int ata_sg_setup_one(struct ata_queued_cmd *qc)
3098 {
3099         struct ata_port *ap = qc->ap;
3100         int dir = qc->dma_dir;
3101         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
3102         dma_addr_t dma_address;
3103
3104         /* we must lengthen transfers to end on a 32-bit boundary */
3105         qc->pad_len = sg->length & 3;
3106         if (qc->pad_len) {
3107                 void *pad_buf = ap->pad + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
3108                 struct scatterlist *psg = &qc->pad_sgent;
3109
3110                 assert(qc->dev->class == ATA_DEV_ATAPI);
3111
3112                 memset(pad_buf, 0, ATA_DMA_PAD_SZ);
3113
3114                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE)
3115                         memcpy(pad_buf, qc->buf_virt + sg->length - qc->pad_len,
3116                                qc->pad_len);
3117
3118                 sg_dma_address(psg) = ap->pad_dma + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
3119                 sg_dma_len(psg) = ATA_DMA_PAD_SZ;
3120                 /* trim sg */
3121                 sg->length -= qc->pad_len;
3122
3123                 DPRINTK("padding done, sg->length=%u pad_len=%u\n",
3124                         sg->length, qc->pad_len);
3125         }
3126
3127         if (!sg->length) {
3128                 sg_dma_address(sg) = 0;
3129                 goto skip_map;
3130         }
3131
3132         dma_address = dma_map_single(ap->host_set->dev, qc->buf_virt,
3133                                      sg->length, dir);
3134         if (dma_mapping_error(dma_address)) {
3135                 /* restore sg */
3136                 sg->length += qc->pad_len;
3137                 return -1;
3138         }
3139
3140         sg_dma_address(sg) = dma_address;
3141 skip_map:
3142         sg_dma_len(sg) = sg->length;
3143
3144         DPRINTK("mapped buffer of %d bytes for %s\n", sg_dma_len(sg),
3145                 qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE ? "write" : "read");
3146
3147         return 0;
3148 }
3149
3150 /**
3151  *      ata_sg_setup - DMA-map the scatter-gather table associated with a command.
3152  *      @qc: Command with scatter-gather table to be mapped.
3153  *
3154  *      DMA-map the scatter-gather table associated with queued_cmd @qc.
3155  *
3156  *      LOCKING:
3157  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
3158  *
3159  *      RETURNS:
3160  *      Zero on success, negative on error.
3161  *
3162  */
3163
3164 static int ata_sg_setup(struct ata_queued_cmd *qc)
3165 {
3166         struct ata_port *ap = qc->ap;
3167         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
3168         struct scatterlist *lsg = &sg[qc->n_elem - 1];
3169         int n_elem, pre_n_elem, dir, trim_sg = 0;
3170
3171         VPRINTK("ENTER, ata%u\n", ap->id);
3172         assert(qc->flags & ATA_QCFLAG_SG);
3173
3174         /* we must lengthen transfers to end on a 32-bit boundary */
3175         qc->pad_len = lsg->length & 3;
3176         if (qc->pad_len) {
3177                 void *pad_buf = ap->pad + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
3178                 struct scatterlist *psg = &qc->pad_sgent;
3179                 unsigned int offset;
3180
3181                 assert(qc->dev->class == ATA_DEV_ATAPI);
3182
3183                 memset(pad_buf, 0, ATA_DMA_PAD_SZ);
3184
3185                 /*
3186                  * psg->page/offset are used to copy to-be-written
3187                  * data in this function or read data in ata_sg_clean.
3188                  */
3189                 offset = lsg->offset + lsg->length - qc->pad_len;
3190                 psg->page = nth_page(lsg->page, offset >> PAGE_SHIFT);
3191                 psg->offset = offset_in_page(offset);
3192
3193                 if (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE) {
3194                         void *addr = kmap_atomic(psg->page, KM_IRQ0);
3195                         memcpy(pad_buf, addr + psg->offset, qc->pad_len);
3196                         kunmap_atomic(addr, KM_IRQ0);
3197                 }
3198
3199                 sg_dma_address(psg) = ap->pad_dma + (qc->tag * ATA_DMA_PAD_SZ);
3200                 sg_dma_len(psg) = ATA_DMA_PAD_SZ;
3201                 /* trim last sg */
3202                 lsg->length -= qc->pad_len;
3203                 if (lsg->length == 0)
3204                         trim_sg = 1;
3205
3206                 DPRINTK("padding done, sg[%d].length=%u pad_len=%u\n",
3207                         qc->n_elem - 1, lsg->length, qc->pad_len);
3208         }
3209
3210         pre_n_elem = qc->n_elem;
3211         if (trim_sg && pre_n_elem)
3212                 pre_n_elem--;
3213
3214         if (!pre_n_elem) {
3215                 n_elem = 0;
3216                 goto skip_map;
3217         }
3218
3219         dir = qc->dma_dir;
3220         n_elem = dma_map_sg(ap->host_set->dev, sg, pre_n_elem, dir);
3221         if (n_elem < 1) {
3222                 /* restore last sg */
3223                 lsg->length += qc->pad_len;
3224                 return -1;
3225         }
3226
3227         DPRINTK("%d sg elements mapped\n", n_elem);
3228
3229 skip_map:
3230         qc->n_elem = n_elem;
3231
3232         return 0;
3233 }
3234
3235 /**
3236  *      ata_poll_qc_complete - turn irq back on and finish qc
3237  *      @qc: Command to complete
3238  *      @err_mask: ATA status register content
3239  *
3240  *      LOCKING:
3241  *      None.  (grabs host lock)
3242  */
3243
3244 void ata_poll_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
3245 {
3246         struct ata_port *ap = qc->ap;
3247         unsigned long flags;
3248
3249         spin_lock_irqsave(&ap->host_set->lock, flags);
3250         ap->flags &= ~ATA_FLAG_NOINTR;
3251         ata_irq_on(ap);
3252         ata_qc_complete(qc);
3253         spin_unlock_irqrestore(&ap->host_set->lock, flags);
3254 }
3255
3256 /**
3257  *      ata_pio_poll - poll using PIO, depending on current state
3258  *      @ap: the target ata_port
3259  *
3260  *      LOCKING:
3261  *      None.  (executing in kernel thread context)
3262  *
3263  *      RETURNS:
3264  *      timeout value to use
3265  */
3266
3267 static unsigned long ata_pio_poll(struct ata_port *ap)
3268 {
3269         struct ata_queued_cmd *qc;
3270         u8 status;
3271         unsigned int poll_state = HSM_ST_UNKNOWN;
3272         unsigned int reg_state = HSM_ST_UNKNOWN;
3273
3274         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->active_tag);
3275         assert(qc != NULL);
3276
3277         switch (ap->hsm_task_state) {
3278         case HSM_ST:
3279         case HSM_ST_POLL:
3280                 poll_state = HSM_ST_POLL;
3281                 reg_state = HSM_ST;
3282                 break;
3283         case HSM_ST_LAST:
3284         case HSM_ST_LAST_POLL:
3285                 poll_state = HSM_ST_LAST_POLL;
3286                 reg_state = HSM_ST_LAST;
3287                 break;
3288         default:
3289                 BUG();
3290                 break;
3291         }
3292
3293         status = ata_chk_status(ap);
3294         if (status & ATA_BUSY) {
3295                 if (time_after(jiffies, ap->pio_task_timeout)) {
3296                         qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
3297                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_TMOUT;
3298                         return 0;
3299                 }
3300                 ap->hsm_task_state = poll_state;
3301                 return ATA_SHORT_PAUSE;
3302         }
3303
3304         ap->hsm_task_state = reg_state;
3305         return 0;
3306 }
3307
3308 /**
3309  *      ata_pio_complete - check if drive is busy or idle
3310  *      @ap: the target ata_port
3311  *
3312  *      LOCKING:
3313  *      None.  (executing in kernel thread context)
3314  *
3315  *      RETURNS:
3316  *      Non-zero if qc completed, zero otherwise.
3317  */
3318
3319 static int ata_pio_complete (struct ata_port *ap)
3320 {
3321         struct ata_queued_cmd *qc;
3322         u8 drv_stat;
3323
3324         /*
3325          * This is purely heuristic.  This is a fast path.  Sometimes when
3326          * we enter, BSY will be cleared in a chk-status or two.  If not,
3327          * the drive is probably seeking or something.  Snooze for a couple
3328          * msecs, then chk-status again.  If still busy, fall back to
3329          * HSM_ST_POLL state.
3330          */
3331         drv_stat = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 10);
3332         if (drv_stat & ATA_BUSY) {
3333                 msleep(2);
3334                 drv_stat = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 10);
3335                 if (drv_stat & ATA_BUSY) {
3336                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST_POLL;
3337                         ap->pio_task_timeout = jiffies + ATA_TMOUT_PIO;
3338                         return 0;
3339                 }
3340         }
3341
3342         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->active_tag);
3343         assert(qc != NULL);
3344
3345         drv_stat = ata_wait_idle(ap);
3346         if (!ata_ok(drv_stat)) {
3347                 qc->err_mask |= __ac_err_mask(drv_stat);
3348                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
3349                 return 0;
3350         }
3351
3352         ap->hsm_task_state = HSM_ST_IDLE;
3353
3354         assert(qc->err_mask == 0);
3355         ata_poll_qc_complete(qc);
3356
3357         /* another command may start at this point */
3358
3359         return 1;
3360 }
3361
3362
3363 /**
3364  *      swap_buf_le16 - swap halves of 16-bit words in place
3365  *      @buf:  Buffer to swap
3366  *      @buf_words:  Number of 16-bit words in buffer.
3367  *
3368  *      Swap halves of 16-bit words if needed to convert from
3369  *      little-endian byte order to native cpu byte order, or
3370  *      vice-versa.
3371  *
3372  *      LOCKING:
3373  *      Inherited from caller.
3374  */
3375 void swap_buf_le16(u16 *buf, unsigned int buf_words)
3376 {
3377 #ifdef __BIG_ENDIAN
3378         unsigned int i;
3379
3380         for (i = 0; i < buf_words; i++)
3381                 buf[i] = le16_to_cpu(buf[i]);
3382 #endif /* __BIG_ENDIAN */
3383 }
3384
3385 /**
3386  *      ata_mmio_data_xfer - Transfer data by MMIO
3387  *      @ap: port to read/write
3388  *      @buf: data buffer
3389  *      @buflen: buffer length
3390  *      @write_data: read/write
3391  *
3392  *      Transfer data from/to the device data register by MMIO.
3393  *
3394  *      LOCKING:
3395  *      Inherited from caller.
3396  */
3397
3398 static void ata_mmio_data_xfer(struct ata_port *ap, unsigned char *buf,
3399                                unsigned int buflen, int write_data)
3400 {
3401         unsigned int i;
3402         unsigned int words = buflen >> 1;
3403         u16 *buf16 = (u16 *) buf;
3404         void __iomem *mmio = (void __iomem *)ap->ioaddr.data_addr;
3405
3406         /* Transfer multiple of 2 bytes */
3407         if (write_data) {
3408                 for (i = 0; i < words; i++)
3409                         writew(le16_to_cpu(buf16[i]), mmio);
3410         } else {
3411                 for (i = 0; i < words; i++)
3412                         buf16[i] = cpu_to_le16(readw(mmio));
3413         }
3414
3415         /* Transfer trailing 1 byte, if any. */
3416         if (unlikely(buflen & 0x01)) {
3417                 u16 align_buf[1] = { 0 };
3418                 unsigned char *trailing_buf = buf + buflen - 1;
3419
3420                 if (write_data) {
3421                         memcpy(align_buf, trailing_buf, 1);
3422                         writew(le16_to_cpu(align_buf[0]), mmio);
3423                 } else {
3424                         align_buf[0] = cpu_to_le16(readw(mmio));
3425                         memcpy(trailing_buf, align_buf, 1);
3426                 }
3427         }
3428 }
3429
3430 /**
3431  *      ata_pio_data_xfer - Transfer data by PIO
3432  *      @ap: port to read/write
3433  *      @buf: data buffer
3434  *      @buflen: buffer length
3435  *      @write_data: read/write
3436  *
3437  *      Transfer data from/to the device data register by PIO.
3438  *
3439  *      LOCKING:
3440  *      Inherited from caller.
3441  */
3442
3443 static void ata_pio_data_xfer(struct ata_port *ap, unsigned char *buf,
3444                               unsigned int buflen, int write_data)
3445 {
3446         unsigned int words = buflen >> 1;
3447
3448         /* Transfer multiple of 2 bytes */
3449         if (write_data)
3450                 outsw(ap->ioaddr.data_addr, buf, words);
3451         else
3452                 insw(ap->ioaddr.data_addr, buf, words);
3453
3454         /* Transfer trailing 1 byte, if any. */
3455         if (unlikely(buflen & 0x01)) {
3456                 u16 align_buf[1] = { 0 };
3457                 unsigned char *trailing_buf = buf + buflen - 1;
3458
3459                 if (write_data) {
3460                         memcpy(align_buf, trailing_buf, 1);
3461                         outw(le16_to_cpu(align_buf[0]), ap->ioaddr.data_addr);
3462                 } else {
3463                         align_buf[0] = cpu_to_le16(inw(ap->ioaddr.data_addr));
3464                         memcpy(trailing_buf, align_buf, 1);
3465                 }
3466         }
3467 }
3468
3469 /**
3470  *      ata_data_xfer - Transfer data from/to the data register.
3471  *      @ap: port to read/write
3472  *      @buf: data buffer
3473  *      @buflen: buffer length
3474  *      @do_write: read/write
3475  *
3476  *      Transfer data from/to the device data register.
3477  *
3478  *      LOCKING:
3479  *      Inherited from caller.
3480  */
3481
3482 static void ata_data_xfer(struct ata_port *ap, unsigned char *buf,
3483                           unsigned int buflen, int do_write)
3484 {
3485         /* Make the crap hardware pay the costs not the good stuff */
3486         if (unlikely(ap->flags & ATA_FLAG_IRQ_MASK)) {
3487                 unsigned long flags;
3488                 local_irq_save(flags);
3489                 if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
3490                         ata_mmio_data_xfer(ap, buf, buflen, do_write);
3491                 else
3492                         ata_pio_data_xfer(ap, buf, buflen, do_write);
3493                 local_irq_restore(flags);
3494         } else {
3495                 if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
3496                         ata_mmio_data_xfer(ap, buf, buflen, do_write);
3497                 else
3498                         ata_pio_data_xfer(ap, buf, buflen, do_write);
3499         }
3500 }
3501
3502 /**
3503  *      ata_pio_sector - Transfer ATA_SECT_SIZE (512 bytes) of data.
3504  *      @qc: Command on going
3505  *
3506  *      Transfer ATA_SECT_SIZE of data from/to the ATA device.
3507  *
3508  *      LOCKING:
3509  *      Inherited from caller.
3510  */
3511
3512 static void ata_pio_sector(struct ata_queued_cmd *qc)
3513 {
3514         int do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE);
3515         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
3516         struct ata_port *ap = qc->ap;
3517         struct page *page;
3518         unsigned int offset;
3519         unsigned char *buf;
3520
3521         if (qc->cursect == (qc->nsect - 1))
3522                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
3523
3524         page = sg[qc->cursg].page;
3525         offset = sg[qc->cursg].offset + qc->cursg_ofs * ATA_SECT_SIZE;
3526
3527         /* get the current page and offset */
3528         page = nth_page(page, (offset >> PAGE_SHIFT));
3529         offset %= PAGE_SIZE;
3530
3531         buf = kmap(page) + offset;
3532
3533         qc->cursect++;
3534         qc->cursg_ofs++;
3535
3536         if ((qc->cursg_ofs * ATA_SECT_SIZE) == (&sg[qc->cursg])->length) {
3537                 qc->cursg++;
3538                 qc->cursg_ofs = 0;
3539         }
3540
3541         DPRINTK("data %s\n", qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE ? "write" : "read");
3542
3543         /* do the actual data transfer */
3544         do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE);
3545         ata_data_xfer(ap, buf, ATA_SECT_SIZE, do_write);
3546
3547         kunmap(page);
3548 }
3549
3550 /**
3551  *      __atapi_pio_bytes - Transfer data from/to the ATAPI device.
3552  *      @qc: Command on going
3553  *      @bytes: number of bytes
3554  *
3555  *      Transfer Transfer data from/to the ATAPI device.
3556  *
3557  *      LOCKING:
3558  *      Inherited from caller.
3559  *
3560  */
3561
3562 static void __atapi_pio_bytes(struct ata_queued_cmd *qc, unsigned int bytes)
3563 {
3564         int do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE);
3565         struct scatterlist *sg = qc->__sg;
3566         struct ata_port *ap = qc->ap;
3567         struct page *page;
3568         unsigned char *buf;
3569         unsigned int offset, count;
3570
3571         if (qc->curbytes + bytes >= qc->nbytes)
3572                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
3573
3574 next_sg:
3575         if (unlikely(qc->cursg >= qc->n_elem)) {
3576                 /*
3577                  * The end of qc->sg is reached and the device expects
3578                  * more data to transfer. In order not to overrun qc->sg
3579                  * and fulfill length specified in the byte count register,
3580                  *    - for read case, discard trailing data from the device
3581                  *    - for write case, padding zero data to the device
3582                  */
3583                 u16 pad_buf[1] = { 0 };
3584                 unsigned int words = bytes >> 1;
3585                 unsigned int i;
3586
3587                 if (words) /* warning if bytes > 1 */
3588                         printk(KERN_WARNING "ata%u: %u bytes trailing data\n",
3589                                ap->id, bytes);
3590
3591                 for (i = 0; i < words; i++)
3592                         ata_data_xfer(ap, (unsigned char*)pad_buf, 2, do_write);
3593
3594                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
3595                 return;
3596         }
3597
3598         sg = &qc->__sg[qc->cursg];
3599
3600         page = sg->page;
3601         offset = sg->offset + qc->cursg_ofs;
3602
3603         /* get the current page and offset */
3604         page = nth_page(page, (offset >> PAGE_SHIFT));
3605         offset %= PAGE_SIZE;
3606
3607         /* don't overrun current sg */
3608         count = min(sg->length - qc->cursg_ofs, bytes);
3609
3610         /* don't cross page boundaries */
3611         count = min(count, (unsigned int)PAGE_SIZE - offset);
3612
3613         buf = kmap(page) + offset;
3614
3615         bytes -= count;
3616         qc->curbytes += count;
3617         qc->cursg_ofs += count;
3618
3619         if (qc->cursg_ofs == sg->length) {
3620                 qc->cursg++;
3621                 qc->cursg_ofs = 0;
3622         }
3623
3624         DPRINTK("data %s\n", qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE ? "write" : "read");
3625
3626         /* do the actual data transfer */
3627         ata_data_xfer(ap, buf, count, do_write);
3628
3629         kunmap(page);
3630
3631         if (bytes)
3632                 goto next_sg;
3633 }
3634
3635 /**
3636  *      atapi_pio_bytes - Transfer data from/to the ATAPI device.
3637  *      @qc: Command on going
3638  *
3639  *      Transfer Transfer data from/to the ATAPI device.
3640  *
3641  *      LOCKING:
3642  *      Inherited from caller.
3643  */
3644
3645 static void atapi_pio_bytes(struct ata_queued_cmd *qc)
3646 {
3647         struct ata_port *ap = qc->ap;
3648         struct ata_device *dev = qc->dev;
3649         unsigned int ireason, bc_lo, bc_hi, bytes;
3650         int i_write, do_write = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE) ? 1 : 0;
3651
3652         ap->ops->tf_read(ap, &qc->tf);
3653         ireason = qc->tf.nsect;
3654         bc_lo = qc->tf.lbam;
3655         bc_hi = qc->tf.lbah;
3656         bytes = (bc_hi << 8) | bc_lo;
3657
3658         /* shall be cleared to zero, indicating xfer of data */
3659         if (ireason & (1 << 0))
3660                 goto err_out;
3661
3662         /* make sure transfer direction matches expected */
3663         i_write = ((ireason & (1 << 1)) == 0) ? 1 : 0;
3664         if (do_write != i_write)
3665                 goto err_out;
3666
3667         __atapi_pio_bytes(qc, bytes);
3668
3669         return;
3670
3671 err_out:
3672         printk(KERN_INFO "ata%u: dev %u: ATAPI check failed\n",
3673               ap->id, dev->devno);
3674         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
3675         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
3676 }
3677
3678 /**
3679  *      ata_pio_block - start PIO on a block
3680  *      @ap: the target ata_port
3681  *
3682  *      LOCKING:
3683  *      None.  (executing in kernel thread context)
3684  */
3685
3686 static void ata_pio_block(struct ata_port *ap)
3687 {
3688         struct ata_queued_cmd *qc;
3689         u8 status;
3690
3691         /*
3692          * This is purely heuristic.  This is a fast path.
3693          * Sometimes when we enter, BSY will be cleared in
3694          * a chk-status or two.  If not, the drive is probably seeking
3695          * or something.  Snooze for a couple msecs, then
3696          * chk-status again.  If still busy, fall back to
3697          * HSM_ST_POLL state.
3698          */
3699         status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 5);
3700         if (status & ATA_BUSY) {
3701                 msleep(2);
3702                 status = ata_busy_wait(ap, ATA_BUSY, 10);
3703                 if (status & ATA_BUSY) {
3704                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_POLL;
3705                         ap->pio_task_timeout = jiffies + ATA_TMOUT_PIO;
3706                         return;
3707                 }
3708         }
3709
3710         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->active_tag);
3711         assert(qc != NULL);
3712
3713         /* check error */
3714         if (status & (ATA_ERR | ATA_DF)) {
3715                 qc->err_mask |= AC_ERR_DEV;
3716                 ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
3717                 return;
3718         }
3719
3720         /* transfer data if any */
3721         if (is_atapi_taskfile(&qc->tf)) {
3722                 /* DRQ=0 means no more data to transfer */
3723                 if ((status & ATA_DRQ) == 0) {
3724                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_LAST;
3725                         return;
3726                 }
3727
3728                 atapi_pio_bytes(qc);
3729         } else {
3730                 /* handle BSY=0, DRQ=0 as error */
3731                 if ((status & ATA_DRQ) == 0) {
3732                         qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
3733                         ap->hsm_task_state = HSM_ST_ERR;
3734                         return;
3735                 }
3736
3737                 ata_pio_sector(qc);
3738         }
3739 }
3740
3741 static void ata_pio_error(struct ata_port *ap)
3742 {
3743         struct ata_queued_cmd *qc;
3744
3745         printk(KERN_WARNING "ata%u: PIO error\n", ap->id);
3746
3747         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->active_tag);
3748         assert(qc != NULL);
3749
3750         /* make sure qc->err_mask is available to 
3751          * know what's wrong and recover
3752          */
3753         assert(qc->err_mask);
3754
3755         ap->hsm_task_state = HSM_ST_IDLE;
3756
3757         ata_poll_qc_complete(qc);
3758 }
3759
3760 static void ata_pio_task(void *_data)
3761 {
3762         struct ata_port *ap = _data;
3763         unsigned long timeout;
3764         int qc_completed;
3765
3766 fsm_start:
3767         timeout = 0;
3768         qc_completed = 0;
3769
3770         switch (ap->hsm_task_state) {
3771         case HSM_ST_IDLE:
3772                 return;
3773
3774         case HSM_ST:
3775                 ata_pio_block(ap);
3776                 break;
3777
3778         case HSM_ST_LAST:
3779                 qc_completed = ata_pio_complete(ap);
3780                 break;
3781
3782         case HSM_ST_POLL:
3783         case HSM_ST_LAST_POLL:
3784                 timeout = ata_pio_poll(ap);
3785                 break;
3786
3787         case HSM_ST_TMOUT:
3788         case HSM_ST_ERR:
3789                 ata_pio_error(ap);
3790                 return;
3791         }
3792
3793         if (timeout)
3794                 ata_queue_delayed_pio_task(ap, timeout);
3795         else if (!qc_completed)
3796                 goto fsm_start;
3797 }
3798
3799 /**
3800  *      ata_qc_timeout - Handle timeout of queued command
3801  *      @qc: Command that timed out
3802  *
3803  *      Some part of the kernel (currently, only the SCSI layer)
3804  *      has noticed that the active command on port @ap has not
3805  *      completed after a specified length of time.  Handle this
3806  *      condition by disabling DMA (if necessary) and completing
3807  *      transactions, with error if necessary.
3808  *
3809  *      This also handles the case of the "lost interrupt", where
3810  *      for some reason (possibly hardware bug, possibly driver bug)
3811  *      an interrupt was not delivered to the driver, even though the
3812  *      transaction completed successfully.
3813  *
3814  *      LOCKING:
3815  *      Inherited from SCSI layer (none, can sleep)
3816  */
3817
3818 static void ata_qc_timeout(struct ata_queued_cmd *qc)
3819 {
3820         struct ata_port *ap = qc->ap;
3821         struct ata_host_set *host_set = ap->host_set;
3822         u8 host_stat = 0, drv_stat;
3823         unsigned long flags;
3824
3825         DPRINTK("ENTER\n");
3826
3827         ata_flush_pio_tasks(ap);
3828         ap->hsm_task_state = HSM_ST_IDLE;
3829
3830         spin_lock_irqsave(&host_set->lock, flags);
3831
3832         switch (qc->tf.protocol) {
3833
3834         case ATA_PROT_DMA:
3835         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
3836                 host_stat = ap->ops->bmdma_status(ap);
3837
3838                 /* before we do anything else, clear DMA-Start bit */
3839                 ap->ops->bmdma_stop(qc);
3840
3841                 /* fall through */
3842
3843         default:
3844                 ata_altstatus(ap);
3845                 drv_stat = ata_chk_status(ap);
3846
3847                 /* ack bmdma irq events */
3848                 ap->ops->irq_clear(ap);
3849
3850                 printk(KERN_ERR "ata%u: command 0x%x timeout, stat 0x%x host_stat 0x%x\n",
3851                        ap->id, qc->tf.command, drv_stat, host_stat);
3852
3853                 /* complete taskfile transaction */
3854                 qc->err_mask |= ac_err_mask(drv_stat);
3855                 break;
3856         }
3857
3858         spin_unlock_irqrestore(&host_set->lock, flags);
3859
3860         ata_eh_qc_complete(qc);
3861
3862         DPRINTK("EXIT\n");
3863 }
3864
3865 /**
3866  *      ata_eng_timeout - Handle timeout of queued command
3867  *      @ap: Port on which timed-out command is active
3868  *
3869  *      Some part of the kernel (currently, only the SCSI layer)
3870  *      has noticed that the active command on port @ap has not
3871  *      completed after a specified length of time.  Handle this
3872  *      condition by disabling DMA (if necessary) and completing
3873  *      transactions, with error if necessary.
3874  *
3875  *      This also handles the case of the "lost interrupt", where
3876  *      for some reason (possibly hardware bug, possibly driver bug)
3877  *      an interrupt was not delivered to the driver, even though the
3878  *      transaction completed successfully.
3879  *
3880  *      LOCKING:
3881  *      Inherited from SCSI layer (none, can sleep)
3882  */
3883
3884 void ata_eng_timeout(struct ata_port *ap)
3885 {
3886         struct ata_queued_cmd *qc;
3887
3888         DPRINTK("ENTER\n");
3889
3890         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->active_tag);
3891         if (qc)
3892                 ata_qc_timeout(qc);
3893         else {
3894                 printk(KERN_ERR "ata%u: BUG: timeout without command\n",
3895                        ap->id);
3896                 goto out;
3897         }
3898
3899 out:
3900         DPRINTK("EXIT\n");
3901 }
3902
3903 /**
3904  *      ata_qc_new - Request an available ATA command, for queueing
3905  *      @ap: Port associated with device @dev
3906  *      @dev: Device from whom we request an available command structure
3907  *
3908  *      LOCKING:
3909  *      None.
3910  */
3911
3912 static struct ata_queued_cmd *ata_qc_new(struct ata_port *ap)
3913 {
3914         struct ata_queued_cmd *qc = NULL;
3915         unsigned int i;
3916
3917         for (i = 0; i < ATA_MAX_QUEUE; i++)
3918                 if (!test_and_set_bit(i, &ap->qactive)) {
3919                         qc = ata_qc_from_tag(ap, i);
3920                         break;
3921                 }
3922
3923         if (qc)
3924                 qc->tag = i;
3925
3926         return qc;
3927 }
3928
3929 /**
3930  *      ata_qc_new_init - Request an available ATA command, and initialize it
3931  *      @ap: Port associated with device @dev
3932  *      @dev: Device from whom we request an available command structure
3933  *
3934  *      LOCKING:
3935  *      None.
3936  */
3937
3938 struct ata_queued_cmd *ata_qc_new_init(struct ata_port *ap,
3939                                       struct ata_device *dev)
3940 {
3941         struct ata_queued_cmd *qc;
3942
3943         qc = ata_qc_new(ap);
3944         if (qc) {
3945                 qc->scsicmd = NULL;
3946                 qc->ap = ap;
3947                 qc->dev = dev;
3948
3949                 ata_qc_reinit(qc);
3950         }
3951
3952         return qc;
3953 }
3954
3955 /**
3956  *      ata_qc_free - free unused ata_queued_cmd
3957  *      @qc: Command to complete
3958  *
3959  *      Designed to free unused ata_queued_cmd object
3960  *      in case something prevents using it.
3961  *
3962  *      LOCKING:
3963  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
3964  */
3965 void ata_qc_free(struct ata_queued_cmd *qc)
3966 {
3967         struct ata_port *ap = qc->ap;
3968         unsigned int tag;
3969
3970         assert(qc != NULL);     /* ata_qc_from_tag _might_ return NULL */
3971
3972         qc->flags = 0;
3973         tag = qc->tag;
3974         if (likely(ata_tag_valid(tag))) {
3975                 if (tag == ap->active_tag)
3976                         ap->active_tag = ATA_TAG_POISON;
3977                 qc->tag = ATA_TAG_POISON;
3978                 clear_bit(tag, &ap->qactive);
3979         }
3980 }
3981
3982 /**
3983  *      ata_qc_complete - Complete an active ATA command
3984  *      @qc: Command to complete
3985  *      @err_mask: ATA Status register contents
3986  *
3987  *      Indicate to the mid and upper layers that an ATA
3988  *      command has completed, with either an ok or not-ok status.
3989  *
3990  *      LOCKING:
3991  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
3992  */
3993
3994 void ata_qc_complete(struct ata_queued_cmd *qc)
3995 {
3996         assert(qc != NULL);     /* ata_qc_from_tag _might_ return NULL */
3997         assert(qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE);
3998
3999         if (likely(qc->flags & ATA_QCFLAG_DMAMAP))
4000                 ata_sg_clean(qc);
4001
4002         /* atapi: mark qc as inactive to prevent the interrupt handler
4003          * from completing the command twice later, before the error handler
4004          * is called. (when rc != 0 and atapi request sense is needed)
4005          */
4006         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_ACTIVE;
4007
4008         /* call completion callback */
4009         qc->complete_fn(qc);
4010 }
4011
4012 static inline int ata_should_dma_map(struct ata_queued_cmd *qc)
4013 {
4014         struct ata_port *ap = qc->ap;
4015
4016         switch (qc->tf.protocol) {
4017         case ATA_PROT_DMA:
4018         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
4019                 return 1;
4020
4021         case ATA_PROT_ATAPI:
4022         case ATA_PROT_PIO:
4023         case ATA_PROT_PIO_MULT:
4024                 if (ap->flags & ATA_FLAG_PIO_DMA)
4025                         return 1;
4026
4027                 /* fall through */
4028
4029         default:
4030                 return 0;
4031         }
4032
4033         /* never reached */
4034 }
4035
4036 /**
4037  *      ata_qc_issue - issue taskfile to device
4038  *      @qc: command to issue to device
4039  *
4040  *      Prepare an ATA command to submission to device.
4041  *      This includes mapping the data into a DMA-able
4042  *      area, filling in the S/G table, and finally
4043  *      writing the taskfile to hardware, starting the command.
4044  *
4045  *      LOCKING:
4046  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4047  *
4048  *      RETURNS:
4049  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
4050  */
4051
4052 unsigned int ata_qc_issue(struct ata_queued_cmd *qc)
4053 {
4054         struct ata_port *ap = qc->ap;
4055
4056         if (ata_should_dma_map(qc)) {
4057                 if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SG) {
4058                         if (ata_sg_setup(qc))
4059                                 goto sg_err;
4060                 } else if (qc->flags & ATA_QCFLAG_SINGLE) {
4061                         if (ata_sg_setup_one(qc))
4062                                 goto sg_err;
4063                 }
4064         } else {
4065                 qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
4066         }
4067
4068         ap->ops->qc_prep(qc);
4069
4070         qc->ap->active_tag = qc->tag;
4071         qc->flags |= ATA_QCFLAG_ACTIVE;
4072
4073         return ap->ops->qc_issue(qc);
4074
4075 sg_err:
4076         qc->flags &= ~ATA_QCFLAG_DMAMAP;
4077         return AC_ERR_SYSTEM;
4078 }
4079
4080
4081 /**
4082  *      ata_qc_issue_prot - issue taskfile to device in proto-dependent manner
4083  *      @qc: command to issue to device
4084  *
4085  *      Using various libata functions and hooks, this function
4086  *      starts an ATA command.  ATA commands are grouped into
4087  *      classes called "protocols", and issuing each type of protocol
4088  *      is slightly different.
4089  *
4090  *      May be used as the qc_issue() entry in ata_port_operations.
4091  *
4092  *      LOCKING:
4093  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4094  *
4095  *      RETURNS:
4096  *      Zero on success, AC_ERR_* mask on failure
4097  */
4098
4099 unsigned int ata_qc_issue_prot(struct ata_queued_cmd *qc)
4100 {
4101         struct ata_port *ap = qc->ap;
4102
4103         ata_dev_select(ap, qc->dev->devno, 1, 0);
4104
4105         switch (qc->tf.protocol) {
4106         case ATA_PROT_NODATA:
4107                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
4108                 break;
4109
4110         case ATA_PROT_DMA:
4111                 ap->ops->tf_load(ap, &qc->tf);   /* load tf registers */
4112                 ap->ops->bmdma_setup(qc);           /* set up bmdma */
4113                 ap->ops->bmdma_start(qc);           /* initiate bmdma */
4114                 break;
4115
4116         case ATA_PROT_PIO: /* load tf registers, initiate polling pio */
4117                 ata_qc_set_polling(qc);
4118                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
4119                 ap->hsm_task_state = HSM_ST;
4120                 ata_queue_pio_task(ap);
4121                 break;
4122
4123         case ATA_PROT_ATAPI:
4124                 ata_qc_set_polling(qc);
4125                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
4126                 ata_queue_packet_task(ap);
4127                 break;
4128
4129         case ATA_PROT_ATAPI_NODATA:
4130                 ap->flags |= ATA_FLAG_NOINTR;
4131                 ata_tf_to_host(ap, &qc->tf);
4132                 ata_queue_packet_task(ap);
4133                 break;
4134
4135         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
4136                 ap->flags |= ATA_FLAG_NOINTR;
4137                 ap->ops->tf_load(ap, &qc->tf);   /* load tf registers */
4138                 ap->ops->bmdma_setup(qc);           /* set up bmdma */
4139                 ata_queue_packet_task(ap);
4140                 break;
4141
4142         default:
4143                 WARN_ON(1);
4144                 return AC_ERR_SYSTEM;
4145         }
4146
4147         return 0;
4148 }
4149
4150 /**
4151  *      ata_bmdma_setup_mmio - Set up PCI IDE BMDMA transaction
4152  *      @qc: Info associated with this ATA transaction.
4153  *
4154  *      LOCKING:
4155  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4156  */
4157
4158 static void ata_bmdma_setup_mmio (struct ata_queued_cmd *qc)
4159 {
4160         struct ata_port *ap = qc->ap;
4161         unsigned int rw = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE);
4162         u8 dmactl;
4163         void __iomem *mmio = (void __iomem *) ap->ioaddr.bmdma_addr;
4164
4165         /* load PRD table addr. */
4166         mb();   /* make sure PRD table writes are visible to controller */
4167         writel(ap->prd_dma, mmio + ATA_DMA_TABLE_OFS);
4168
4169         /* specify data direction, triple-check start bit is clear */
4170         dmactl = readb(mmio + ATA_DMA_CMD);
4171         dmactl &= ~(ATA_DMA_WR | ATA_DMA_START);
4172         if (!rw)
4173                 dmactl |= ATA_DMA_WR;
4174         writeb(dmactl, mmio + ATA_DMA_CMD);
4175
4176         /* issue r/w command */
4177         ap->ops->exec_command(ap, &qc->tf);
4178 }
4179
4180 /**
4181  *      ata_bmdma_start_mmio - Start a PCI IDE BMDMA transaction
4182  *      @qc: Info associated with this ATA transaction.
4183  *
4184  *      LOCKING:
4185  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4186  */
4187
4188 static void ata_bmdma_start_mmio (struct ata_queued_cmd *qc)
4189 {
4190         struct ata_port *ap = qc->ap;
4191         void __iomem *mmio = (void __iomem *) ap->ioaddr.bmdma_addr;
4192         u8 dmactl;
4193
4194         /* start host DMA transaction */
4195         dmactl = readb(mmio + ATA_DMA_CMD);
4196         writeb(dmactl | ATA_DMA_START, mmio + ATA_DMA_CMD);
4197
4198         /* Strictly, one may wish to issue a readb() here, to
4199          * flush the mmio write.  However, control also passes
4200          * to the hardware at this point, and it will interrupt
4201          * us when we are to resume control.  So, in effect,
4202          * we don't care when the mmio write flushes.
4203          * Further, a read of the DMA status register _immediately_
4204          * following the write may not be what certain flaky hardware
4205          * is expected, so I think it is best to not add a readb()
4206          * without first all the MMIO ATA cards/mobos.
4207          * Or maybe I'm just being paranoid.
4208          */
4209 }
4210
4211 /**
4212  *      ata_bmdma_setup_pio - Set up PCI IDE BMDMA transaction (PIO)
4213  *      @qc: Info associated with this ATA transaction.
4214  *
4215  *      LOCKING:
4216  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4217  */
4218
4219 static void ata_bmdma_setup_pio (struct ata_queued_cmd *qc)
4220 {
4221         struct ata_port *ap = qc->ap;
4222         unsigned int rw = (qc->tf.flags & ATA_TFLAG_WRITE);
4223         u8 dmactl;
4224
4225         /* load PRD table addr. */
4226         outl(ap->prd_dma, ap->ioaddr.bmdma_addr + ATA_DMA_TABLE_OFS);
4227
4228         /* specify data direction, triple-check start bit is clear */
4229         dmactl = inb(ap->ioaddr.bmdma_addr + ATA_DMA_CMD);
4230         dmactl &= ~(ATA_DMA_WR | ATA_DMA_START);
4231         if (!rw)
4232                 dmactl |= ATA_DMA_WR;
4233         outb(dmactl, ap->ioaddr.bmdma_addr + ATA_DMA_CMD);
4234
4235         /* issue r/w command */
4236         ap->ops->exec_command(ap, &qc->tf);
4237 }
4238
4239 /**
4240  *      ata_bmdma_start_pio - Start a PCI IDE BMDMA transaction (PIO)
4241  *      @qc: Info associated with this ATA transaction.
4242  *
4243  *      LOCKING:
4244  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4245  */
4246
4247 static void ata_bmdma_start_pio (struct ata_queued_cmd *qc)
4248 {
4249         struct ata_port *ap = qc->ap;
4250         u8 dmactl;
4251
4252         /* start host DMA transaction */
4253         dmactl = inb(ap->ioaddr.bmdma_addr + ATA_DMA_CMD);
4254         outb(dmactl | ATA_DMA_START,
4255              ap->ioaddr.bmdma_addr + ATA_DMA_CMD);
4256 }
4257
4258
4259 /**
4260  *      ata_bmdma_start - Start a PCI IDE BMDMA transaction
4261  *      @qc: Info associated with this ATA transaction.
4262  *
4263  *      Writes the ATA_DMA_START flag to the DMA command register.
4264  *
4265  *      May be used as the bmdma_start() entry in ata_port_operations.
4266  *
4267  *      LOCKING:
4268  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4269  */
4270 void ata_bmdma_start(struct ata_queued_cmd *qc)
4271 {
4272         if (qc->ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
4273                 ata_bmdma_start_mmio(qc);
4274         else
4275                 ata_bmdma_start_pio(qc);
4276 }
4277
4278
4279 /**
4280  *      ata_bmdma_setup - Set up PCI IDE BMDMA transaction
4281  *      @qc: Info associated with this ATA transaction.
4282  *
4283  *      Writes address of PRD table to device's PRD Table Address
4284  *      register, sets the DMA control register, and calls
4285  *      ops->exec_command() to start the transfer.
4286  *
4287  *      May be used as the bmdma_setup() entry in ata_port_operations.
4288  *
4289  *      LOCKING:
4290  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4291  */
4292 void ata_bmdma_setup(struct ata_queued_cmd *qc)
4293 {
4294         if (qc->ap->flags & ATA_FLAG_MMIO)
4295                 ata_bmdma_setup_mmio(qc);
4296         else
4297                 ata_bmdma_setup_pio(qc);
4298 }
4299
4300
4301 /**
4302  *      ata_bmdma_irq_clear - Clear PCI IDE BMDMA interrupt.
4303  *      @ap: Port associated with this ATA transaction.
4304  *
4305  *      Clear interrupt and error flags in DMA status register.
4306  *
4307  *      May be used as the irq_clear() entry in ata_port_operations.
4308  *
4309  *      LOCKING:
4310  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4311  */
4312
4313 void ata_bmdma_irq_clear(struct ata_port *ap)
4314 {
4315     if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO) {
4316         void __iomem *mmio = ((void __iomem *) ap->ioaddr.bmdma_addr) + ATA_DMA_STATUS;
4317         writeb(readb(mmio), mmio);
4318     } else {
4319         unsigned long addr = ap->ioaddr.bmdma_addr + ATA_DMA_STATUS;
4320         outb(inb(addr), addr);
4321     }
4322
4323 }
4324
4325
4326 /**
4327  *      ata_bmdma_status - Read PCI IDE BMDMA status
4328  *      @ap: Port associated with this ATA transaction.
4329  *
4330  *      Read and return BMDMA status register.
4331  *
4332  *      May be used as the bmdma_status() entry in ata_port_operations.
4333  *
4334  *      LOCKING:
4335  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4336  */
4337
4338 u8 ata_bmdma_status(struct ata_port *ap)
4339 {
4340         u8 host_stat;
4341         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO) {
4342                 void __iomem *mmio = (void __iomem *) ap->ioaddr.bmdma_addr;
4343                 host_stat = readb(mmio + ATA_DMA_STATUS);
4344         } else
4345                 host_stat = inb(ap->ioaddr.bmdma_addr + ATA_DMA_STATUS);
4346         return host_stat;
4347 }
4348
4349
4350 /**
4351  *      ata_bmdma_stop - Stop PCI IDE BMDMA transfer
4352  *      @qc: Command we are ending DMA for
4353  *
4354  *      Clears the ATA_DMA_START flag in the dma control register
4355  *
4356  *      May be used as the bmdma_stop() entry in ata_port_operations.
4357  *
4358  *      LOCKING:
4359  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4360  */
4361
4362 void ata_bmdma_stop(struct ata_queued_cmd *qc)
4363 {
4364         struct ata_port *ap = qc->ap;
4365         if (ap->flags & ATA_FLAG_MMIO) {
4366                 void __iomem *mmio = (void __iomem *) ap->ioaddr.bmdma_addr;
4367
4368                 /* clear start/stop bit */
4369                 writeb(readb(mmio + ATA_DMA_CMD) & ~ATA_DMA_START,
4370                         mmio + ATA_DMA_CMD);
4371         } else {
4372                 /* clear start/stop bit */
4373                 outb(inb(ap->ioaddr.bmdma_addr + ATA_DMA_CMD) & ~ATA_DMA_START,
4374                         ap->ioaddr.bmdma_addr + ATA_DMA_CMD);
4375         }
4376
4377         /* one-PIO-cycle guaranteed wait, per spec, for HDMA1:0 transition */
4378         ata_altstatus(ap);        /* dummy read */
4379 }
4380
4381 /**
4382  *      ata_host_intr - Handle host interrupt for given (port, task)
4383  *      @ap: Port on which interrupt arrived (possibly...)
4384  *      @qc: Taskfile currently active in engine
4385  *
4386  *      Handle host interrupt for given queued command.  Currently,
4387  *      only DMA interrupts are handled.  All other commands are
4388  *      handled via polling with interrupts disabled (nIEN bit).
4389  *
4390  *      LOCKING:
4391  *      spin_lock_irqsave(host_set lock)
4392  *
4393  *      RETURNS:
4394  *      One if interrupt was handled, zero if not (shared irq).
4395  */
4396
4397 inline unsigned int ata_host_intr (struct ata_port *ap,
4398                                    struct ata_queued_cmd *qc)
4399 {
4400         u8 status, host_stat;
4401
4402         switch (qc->tf.protocol) {
4403
4404         case ATA_PROT_DMA:
4405         case ATA_PROT_ATAPI_DMA:
4406         case ATA_PROT_ATAPI:
4407                 /* check status of DMA engine */
4408                 host_stat = ap->ops->bmdma_status(ap);
4409                 VPRINTK("ata%u: host_stat 0x%X\n", ap->id, host_stat);
4410
4411                 /* if it's not our irq... */
4412                 if (!(host_stat & ATA_DMA_INTR))
4413                         goto idle_irq;
4414
4415                 /* before we do anything else, clear DMA-Start bit */
4416                 ap->ops->bmdma_stop(qc);
4417
4418                 /* fall through */
4419
4420         case ATA_PROT_ATAPI_NODATA:
4421         case ATA_PROT_NODATA:
4422                 /* check altstatus */
4423                 status = ata_altstatus(ap);
4424                 if (status & ATA_BUSY)
4425                         goto idle_irq;
4426
4427                 /* check main status, clearing INTRQ */
4428                 status = ata_chk_status(ap);
4429                 if (unlikely(status & ATA_BUSY))
4430                         goto idle_irq;
4431                 DPRINTK("ata%u: protocol %d (dev_stat 0x%X)\n",
4432                         ap->id, qc->tf.protocol, status);
4433
4434                 /* ack bmdma irq events */
4435                 ap->ops->irq_clear(ap);
4436
4437                 /* complete taskfile transaction */
4438                 qc->err_mask |= ac_err_mask(status);
4439                 ata_qc_complete(qc);
4440                 break;
4441
4442         default:
4443                 goto idle_irq;
4444         }
4445
4446         return 1;       /* irq handled */
4447
4448 idle_irq:
4449         ap->stats.idle_irq++;
4450
4451 #ifdef ATA_IRQ_TRAP
4452         if ((ap->stats.idle_irq % 1000) == 0) {
4453                 handled = 1;
4454                 ata_irq_ack(ap, 0); /* debug trap */
4455                 printk(KERN_WARNING "ata%d: irq trap\n", ap->id);
4456         }
4457 #endif
4458         return 0;       /* irq not handled */
4459 }
4460
4461 /**
4462  *      ata_interrupt - Default ATA host interrupt handler
4463  *      @irq: irq line (unused)
4464  *      @dev_instance: pointer to our ata_host_set information structure
4465  *      @regs: unused
4466  *
4467  *      Default interrupt handler for PCI IDE devices.  Calls
4468  *      ata_host_intr() for each port that is not disabled.
4469  *
4470  *      LOCKING:
4471  *      Obtains host_set lock during operation.
4472  *
4473  *      RETURNS:
4474  *      IRQ_NONE or IRQ_HANDLED.
4475  */
4476
4477 irqreturn_t ata_interrupt (int irq, void *dev_instance, struct pt_regs *regs)
4478 {
4479         struct ata_host_set *host_set = dev_instance;
4480         unsigned int i;
4481         unsigned int handled = 0;
4482         unsigned long flags;
4483
4484         /* TODO: make _irqsave conditional on x86 PCI IDE legacy mode */
4485         spin_lock_irqsave(&host_set->lock, flags);
4486
4487         for (i = 0; i < host_set->n_ports; i++) {
4488                 struct ata_port *ap;
4489
4490                 ap = host_set->ports[i];
4491                 if (ap &&
4492                     !(ap->flags & (ATA_FLAG_PORT_DISABLED | ATA_FLAG_NOINTR))) {
4493                         struct ata_queued_cmd *qc;
4494
4495                         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->active_tag);
4496                         if (qc && (!(qc->tf.ctl & ATA_NIEN)) &&
4497                             (qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE))
4498                                 handled |= ata_host_intr(ap, qc);
4499                 }
4500         }
4501
4502         spin_unlock_irqrestore(&host_set->lock, flags);
4503
4504         return IRQ_RETVAL(handled);
4505 }
4506
4507 /**
4508  *      atapi_packet_task - Write CDB bytes to hardware
4509  *      @_data: Port to which ATAPI device is attached.
4510  *
4511  *      When device has indicated its readiness to accept
4512  *      a CDB, this function is called.  Send the CDB.
4513  *      If DMA is to be performed, exit immediately.
4514  *      Otherwise, we are in polling mode, so poll
4515  *      status under operation succeeds or fails.
4516  *
4517  *      LOCKING:
4518  *      Kernel thread context (may sleep)
4519  */
4520
4521 static void atapi_packet_task(void *_data)
4522 {
4523         struct ata_port *ap = _data;
4524         struct ata_queued_cmd *qc;
4525         u8 status;
4526
4527         qc = ata_qc_from_tag(ap, ap->active_tag);
4528         assert(qc != NULL);
4529         assert(qc->flags & ATA_QCFLAG_ACTIVE);
4530
4531         /* sleep-wait for BSY to clear */
4532         DPRINTK("busy wait\n");
4533         if (ata_busy_sleep(ap, ATA_TMOUT_CDB_QUICK, ATA_TMOUT_CDB)) {
4534                 qc->err_mask |= AC_ERR_TIMEOUT;
4535                 goto err_out;
4536         }
4537
4538         /* make sure DRQ is set */
4539         status = ata_chk_status(ap);
4540         if ((status & (ATA_BUSY | ATA_DRQ)) != ATA_DRQ) {
4541                 qc->err_mask |= AC_ERR_HSM;
4542                 goto err_out;
4543         }
4544
4545         /* send SCSI cdb */
4546         DPRINTK("send cdb\n");
4547         assert(ap->cdb_len >= 12);
4548
4549         if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_ATAPI_DMA ||
4550             qc->tf.protocol == ATA_PROT_ATAPI_NODATA) {
4551                 unsigned long flags;
4552
4553                 /* Once we're done issuing command and kicking bmdma,
4554                  * irq handler takes over.  To not lose irq, we need
4555                  * to clear NOINTR flag before sending cdb, but
4556                  * interrupt handler shouldn't be invoked before we're
4557                  * finished.  Hence, the following locking.
4558                  */
4559                 spin_lock_irqsave(&ap->host_set->lock, flags);
4560                 ap->flags &= ~ATA_FLAG_NOINTR;
4561                 ata_data_xfer(ap, qc->cdb, ap->cdb_len, 1);
4562                 if (qc->tf.protocol == ATA_PROT_ATAPI_DMA)
4563                         ap->ops->bmdma_start(qc);       /* initiate bmdma */
4564                 spin_unlock_irqrestore(&ap->host_set->lock, flags);
4565         } else {
4566                 ata_data_xfer(ap, qc->cdb, ap->cdb_len, 1);
4567
4568                 /* PIO commands are handled by polling */
4569                 ap->hsm_task_state = HSM_ST;
4570                 ata_queue_pio_task(ap);
4571         }
4572
4573         return;
4574
4575 err_out:
4576         ata_poll_qc_complete(qc);
4577 }
4578
4579
4580 /*
4581  * Execute a 'simple' command, that only consists of the opcode 'cmd' itself,
4582  * without filling any other registers
4583  */
4584 static int ata_do_simple_cmd(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev,
4585                              u8 cmd)
4586 {
4587         struct ata_taskfile tf;
4588         int err;
4589
4590         ata_tf_init(ap, &tf, dev->devno);
4591
4592         tf.command = cmd;
4593         tf.flags |= ATA_TFLAG_DEVICE;
4594         tf.protocol = ATA_PROT_NODATA;
4595
4596         err = ata_exec_internal(ap, dev, &tf, DMA_NONE, NULL, 0);
4597         if (err)
4598                 printk(KERN_ERR "%s: ata command failed: %d\n",
4599                                 __FUNCTION__, err);
4600
4601         return err;
4602 }
4603
4604 static int ata_flush_cache(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev)
4605 {
4606         u8 cmd;
4607
4608         if (!ata_try_flush_cache(dev))
4609                 return 0;
4610
4611         if (ata_id_has_flush_ext(dev->id))
4612                 cmd = ATA_CMD_FLUSH_EXT;
4613         else
4614                 cmd = ATA_CMD_FLUSH;
4615
4616         return ata_do_simple_cmd(ap, dev, cmd);
4617 }
4618
4619 static int ata_standby_drive(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev)
4620 {
4621         return ata_do_simple_cmd(ap, dev, ATA_CMD_STANDBYNOW1);
4622 }
4623
4624 static int ata_start_drive(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev)
4625 {
4626         return ata_do_simple_cmd(ap, dev, ATA_CMD_IDLEIMMEDIATE);
4627 }
4628
4629 /**
4630  *      ata_device_resume - wakeup a previously suspended devices
4631  *      @ap: port the device is connected to
4632  *      @dev: the device to resume
4633  *
4634  *      Kick the drive back into action, by sending it an idle immediate
4635  *      command and making sure its transfer mode matches between drive
4636  *      and host.
4637  *
4638  */
4639 int ata_device_resume(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev)
4640 {
4641         if (ap->flags & ATA_FLAG_SUSPENDED) {
4642                 ap->flags &= ~ATA_FLAG_SUSPENDED;
4643                 ata_set_mode(ap);
4644         }
4645         if (!ata_dev_present(dev))
4646                 return 0;
4647         if (dev->class == ATA_DEV_ATA)
4648                 ata_start_drive(ap, dev);
4649
4650         return 0;
4651 }
4652
4653 /**
4654  *      ata_device_suspend - prepare a device for suspend
4655  *      @ap: port the device is connected to
4656  *      @dev: the device to suspend
4657  *
4658  *      Flush the cache on the drive, if appropriate, then issue a
4659  *      standbynow command.
4660  */
4661 int ata_device_suspend(struct ata_port *ap, struct ata_device *dev)
4662 {
4663         if (!ata_dev_present(dev))
4664                 return 0;
4665         if (dev->class == ATA_DEV_ATA)
4666                 ata_flush_cache(ap, dev);
4667
4668         ata_standby_drive(ap, dev);
4669         ap->flags |= ATA_FLAG_SUSPENDED;
4670         return 0;
4671 }
4672
4673 /**
4674  *      ata_port_start - Set port up for dma.
4675  *      @ap: Port to initialize
4676  *
4677  *      Called just after data structures for each port are
4678  *      initialized.  Allocates space for PRD table.
4679  *
4680  *      May be used as the port_start() entry in ata_port_operations.
4681  *
4682  *      LOCKING:
4683  *      Inherited from caller.
4684  */
4685
4686 int ata_port_start (struct ata_port *ap)
4687 {
4688         struct device *dev = ap->host_set->dev;
4689         int rc;
4690
4691         ap->prd = dma_alloc_coherent(dev, ATA_PRD_TBL_SZ, &ap->prd_dma, GFP_KERNEL);
4692         if (!ap->prd)
4693                 return -ENOMEM;
4694
4695         rc = ata_pad_alloc(ap, dev);
4696         if (rc) {
4697                 dma_free_coherent(dev, ATA_PRD_TBL_SZ, ap->prd, ap->prd_dma);
4698                 return rc;
4699         }
4700
4701         DPRINTK("prd alloc, virt %p, dma %llx\n", ap->prd, (unsigned long long) ap->prd_dma);
4702
4703         return 0;
4704 }
4705
4706
4707 /**
4708  *      ata_port_stop - Undo ata_port_start()
4709  *      @ap: Port to shut down
4710  *
4711  *      Frees the PRD table.
4712  *
4713  *      May be used as the port_stop() entry in ata_port_operations.
4714  *
4715  *      LOCKING:
4716  *      Inherited from caller.
4717  */
4718
4719 void ata_port_stop (struct ata_port *ap)
4720 {
4721         struct device *dev = ap->host_set->dev;
4722
4723         dma_free_coherent(dev, ATA_PRD_TBL_SZ, ap->prd, ap->prd_dma);
4724         ata_pad_free(ap, dev);
4725 }
4726
4727 void ata_host_stop (struct ata_host_set *host_set)
4728 {
4729         if (host_set->mmio_base)
4730                 iounmap(host_set->mmio_base);
4731 }
4732
4733
4734 /**
4735  *      ata_host_remove - Unregister SCSI host structure with upper layers
4736  *      @ap: Port to unregister
4737  *      @do_unregister: 1 if we fully unregister, 0 to just stop the port
4738  *
4739  *      LOCKING:
4740  *      Inherited from caller.
4741  */
4742
4743 static void ata_host_remove(struct ata_port *ap, unsigned int do_unregister)
4744 {
4745         struct Scsi_Host *sh = ap->host;
4746
4747         DPRINTK("ENTER\n");
4748
4749         if (do_unregister)
4750                 scsi_remove_host(sh);
4751
4752         ap->ops->port_stop(ap);
4753 }
4754
4755 /**
4756  *      ata_host_init - Initialize an ata_port structure
4757  *      @ap: Structure to initialize
4758  *      @host: associated SCSI mid-layer structure
4759  *      @host_set: Collection of hosts to which @ap belongs
4760  *      @ent: Probe information provided by low-level driver
4761  *      @port_no: Port number associated with this ata_port
4762  *
4763  *      Initialize a new ata_port structure, and its associated
4764  *      scsi_host.
4765  *
4766  *      LOCKING:
4767  *      Inherited from caller.
4768  */
4769
4770 static void ata_host_init(struct ata_port *ap, struct Scsi_Host *host,
4771                           struct ata_host_set *host_set,
4772                           const struct ata_probe_ent *ent, unsigned int port_no)
4773 {
4774         unsigned int i;
4775
4776         host->max_id = 16;
4777         host->max_lun = 1;
4778         host->max_channel = 1;
4779         host->unique_id = ata_unique_id++;
4780         host->max_cmd_len = 12;
4781
4782         ap->flags = ATA_FLAG_PORT_DISABLED;
4783         ap->id = host->unique_id;
4784         ap->host = host;
4785         ap->ctl = ATA_DEVCTL_OBS;
4786         ap->host_set = host_set;
4787         ap->port_no = port_no;
4788         ap->hard_port_no =
4789                 ent->legacy_mode ? ent->hard_port_no : port_no;
4790         ap->pio_mask = ent->pio_mask;
4791         ap->mwdma_mask = ent->mwdma_mask;
4792         ap->udma_mask = ent->udma_mask;
4793         ap->flags |= ent->host_flags;
4794         ap->ops = ent->port_ops;
4795         ap->cbl = ATA_CBL_NONE;
4796         ap->active_tag = ATA_TAG_POISON;
4797         ap->last_ctl = 0xFF;
4798
4799         INIT_WORK(&ap->packet_task, atapi_packet_task, ap);
4800         INIT_WORK(&ap->pio_task, ata_pio_task, ap);
4801         INIT_LIST_HEAD(&ap->eh_done_q);
4802
4803         for (i = 0; i < ATA_MAX_DEVICES; i++)
4804                 ap->device[i].devno = i;
4805
4806 #ifdef ATA_IRQ_TRAP
4807         ap->stats.unhandled_irq = 1;
4808         ap->stats.idle_irq = 1;
4809 #endif
4810
4811         memcpy(&ap->ioaddr, &ent->port[port_no], sizeof(struct ata_ioports));
4812 }
4813
4814 /**
4815  *      ata_host_add - Attach low-level ATA driver to system
4816  *      @ent: Information provided by low-level driver
4817  *      @host_set: Collections of ports to which we add
4818  *      @port_no: Port number associated with this host
4819  *
4820  *      Attach low-level ATA driver to system.
4821  *
4822  *      LOCKING:
4823  *      PCI/etc. bus probe sem.
4824  *
4825  *      RETURNS:
4826  *      New ata_port on success, for NULL on error.
4827  */
4828
4829 static struct ata_port * ata_host_add(const struct ata_probe_ent *ent,
4830                                       struct ata_host_set *host_set,
4831                                       unsigned int port_no)
4832 {
4833         struct Scsi_Host *host;
4834         struct ata_port *ap;
4835         int rc;
4836
4837         DPRINTK("ENTER\n");
4838         host = scsi_host_alloc(ent->sht, sizeof(struct ata_port));
4839         if (!host)
4840                 return NULL;
4841
4842         ap = (struct ata_port *) &host->hostdata[0];
4843
4844         ata_host_init(ap, host, host_set, ent, port_no);
4845
4846         rc = ap->ops->port_start(ap);
4847         if (rc)
4848                 goto err_out;
4849
4850         return ap;
4851
4852 err_out:
4853         scsi_host_put(host);
4854         return NULL;
4855 }
4856
4857 /**
4858  *      ata_device_add - Register hardware device with ATA and SCSI layers
4859  *      @ent: Probe information describing hardware device to be registered
4860  *
4861  *      This function processes the information provided in the probe
4862  *      information struct @ent, allocates the necessary ATA and SCSI
4863  *      host information structures, initializes them, and registers
4864  *      everything with requisite kernel subsystems.
4865  *
4866  *      This function requests irqs, probes the ATA bus, and probes
4867  *      the SCSI bus.
4868  *
4869  *      LOCKING:
4870  *      PCI/etc. bus probe sem.
4871  *
4872  *      RETURNS:
4873  *      Number of ports registered.  Zero on error (no ports registered).
4874  */
4875
4876 int ata_device_add(const struct ata_probe_ent *ent)
4877 {
4878         unsigned int count = 0, i;
4879         struct device *dev = ent->dev;
4880         struct ata_host_set *host_set;
4881
4882         DPRINTK("ENTER\n");
4883         /* alloc a container for our list of ATA ports (buses) */
4884         host_set = kzalloc(sizeof(struct ata_host_set) +
4885                            (ent->n_ports * sizeof(void *)), GFP_KERNEL);
4886         if (!host_set)
4887                 return 0;
4888         spin_lock_init(&host_set->lock);
4889
4890         host_set->dev = dev;
4891         host_set->n_ports = ent->n_ports;
4892         host_set->irq = ent->irq;
4893         host_set->mmio_base = ent->mmio_base;
4894         host_set->private_data = ent->private_data;
4895         host_set->ops = ent->port_ops;
4896
4897         /* register each port bound to this device */
4898         for (i = 0; i < ent->n_ports; i++) {
4899                 struct ata_port *ap;
4900                 unsigned long xfer_mode_mask;
4901
4902                 ap = ata_host_add(ent, host_set, i);
4903                 if (!ap)
4904                         goto err_out;
4905
4906                 host_set->ports[i] = ap;
4907                 xfer_mode_mask =(ap->udma_mask << ATA_SHIFT_UDMA) |
4908                                 (ap->mwdma_mask << ATA_SHIFT_MWDMA) |
4909                                 (ap->pio_mask << ATA_SHIFT_PIO);
4910
4911                 /* print per-port info to dmesg */
4912                 printk(KERN_INFO "ata%u: %cATA max %s cmd 0x%lX ctl 0x%lX "
4913                                  "bmdma 0x%lX irq %lu\n",
4914                         ap->id,
4915                         ap->flags & ATA_FLAG_SATA ? 'S' : 'P',
4916                         ata_mode_string(xfer_mode_mask),
4917                         ap->ioaddr.cmd_addr,
4918                         ap->ioaddr.ctl_addr,
4919                         ap->ioaddr.bmdma_addr,
4920                         ent->irq);
4921
4922                 ata_chk_status(ap);
4923                 host_set->ops->irq_clear(ap);
4924                 count++;
4925         }
4926
4927         if (!count)
4928                 goto err_free_ret;
4929
4930         /* obtain irq, that is shared between channels */
4931         if (request_irq(ent->irq, ent->port_ops->irq_handler, ent->irq_flags,
4932                         DRV_NAME, host_set))
4933                 goto err_out;
4934
4935         /* perform each probe synchronously */
4936         DPRINTK("probe begin\n");
4937         for (i = 0; i < count; i++) {
4938                 struct ata_port *ap;
4939                 int rc;
4940
4941                 ap = host_set->ports[i];
4942
4943                 DPRINTK("ata%u: bus probe begin\n", ap->id);
4944                 rc = ata_bus_probe(ap);
4945                 DPRINTK("ata%u: bus probe end\n", ap->id);
4946
4947                 if (rc) {
4948                         /* FIXME: do something useful here?
4949                          * Current libata behavior will
4950                          * tear down everything when
4951                          * the module is removed
4952                          * or the h/w is unplugged.
4953                          */
4954                 }
4955
4956                 rc = scsi_add_host(ap->host, dev);
4957                 if (rc) {
4958                         printk(KERN_ERR "ata%u: scsi_add_host failed\n",
4959                                ap->id);
4960                         /* FIXME: do something useful here */
4961                         /* FIXME: handle unconditional calls to
4962                          * scsi_scan_host and ata_host_remove, below,
4963                          * at the very least
4964                          */
4965                 }
4966         }
4967
4968         /* probes are done, now scan each port's disk(s) */
4969         DPRINTK("host probe begin\n");
4970         for (i = 0; i < count; i++) {
4971                 struct ata_port *ap = host_set->ports[i];
4972
4973                 ata_scsi_scan_host(ap);
4974         }
4975
4976         dev_set_drvdata(dev, host_set);
4977
4978         VPRINTK("EXIT, returning %u\n", ent->n_ports);
4979         return ent->n_ports; /* success */
4980
4981 err_out:
4982         for (i = 0; i < count; i++) {
4983                 ata_host_remove(host_set->ports[i], 1);
4984                 scsi_host_put(host_set->ports[i]->host);
4985         }
4986 err_free_ret:
4987         kfree(host_set);
4988         VPRINTK("EXIT, returning 0\n");
4989         return 0;
4990 }
4991
4992 /**
4993  *      ata_host_set_remove - PCI layer callback for device removal
4994  *      @host_set: ATA host set that was removed
4995  *
4996  *      Unregister all objects associated with this host set. Free those 
4997  *      objects.
4998  *
4999  *      LOCKING:
5000  *      Inherited from calling layer (may sleep).
5001  */
5002
5003 void ata_host_set_remove(struct ata_host_set *host_set)
5004 {
5005         struct ata_port *ap;
5006         unsigned int i;
5007
5008         for (i = 0; i < host_set->n_ports; i++) {
5009                 ap = host_set->ports[i];
5010                 scsi_remove_host(ap->host);
5011         }
5012
5013         free_irq(host_set->irq, host_set);
5014
5015         for (i = 0; i < host_set->n_ports; i++) {
5016                 ap = host_set->ports[i];
5017
5018                 ata_scsi_release(ap->host);
5019
5020                 if ((ap->flags & ATA_FLAG_NO_LEGACY) == 0) {
5021                         struct ata_ioports *ioaddr = &ap->ioaddr;
5022
5023                         if (ioaddr->cmd_addr == 0x1f0)
5024                                 release_region(0x1f0, 8);
5025                         else if (ioaddr->cmd_addr == 0x170)
5026                                 release_region(0x170, 8);
5027                 }
5028
5029                 scsi_host_put(ap->host);
5030         }
5031
5032         if (host_set->ops->host_stop)
5033                 host_set->ops->host_stop(host_set);
5034
5035         kfree(host_set);
5036 }
5037
5038 /**
5039  *      ata_scsi_release - SCSI layer callback hook for host unload
5040  *      @host: libata host to be unloaded
5041  *
5042  *      Performs all duties necessary to shut down a libata port...
5043  *      Kill port kthread, disable port, and release resources.
5044  *
5045  *      LOCKING:
5046  *      Inherited from SCSI layer.
5047  *
5048  *      RETURNS:
5049  *      One.
5050  */
5051
5052 int ata_scsi_release(struct Scsi_Host *host)
5053 {
5054         struct ata_port *ap = (struct ata_port *) &host->hostdata[0];
5055
5056         DPRINTK("ENTER\n");
5057
5058         ap->ops->port_disable(ap);
5059         ata_host_remove(ap, 0);
5060
5061         DPRINTK("EXIT\n");
5062         return 1;
5063 }
5064
5065 /**
5066  *      ata_std_ports - initialize ioaddr with standard port offsets.
5067  *      @ioaddr: IO address structure to be initialized
5068  *
5069  *      Utility function which initializes data_addr, error_addr,
5070  *      feature_addr, nsect_addr, lbal_addr, lbam_addr, lbah_addr,
5071  *      device_addr, status_addr, and command_addr to standard offsets
5072  *      relative to cmd_addr.
5073  *
5074  *      Does not set ctl_addr, altstatus_addr, bmdma_addr, or scr_addr.
5075  */
5076
5077 void ata_std_ports(struct ata_ioports *ioaddr)
5078 {
5079         ioaddr->data_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_DATA;
5080         ioaddr->error_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_ERR;
5081         ioaddr->feature_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_FEATURE;
5082         ioaddr->nsect_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_NSECT;
5083         ioaddr->lbal_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_LBAL;
5084         ioaddr->lbam_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_LBAM;
5085         ioaddr->lbah_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_LBAH;
5086         ioaddr->device_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_DEVICE;
5087         ioaddr->status_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_STATUS;
5088         ioaddr->command_addr = ioaddr->cmd_addr + ATA_REG_CMD;
5089 }
5090
5091 static struct ata_probe_ent *
5092 ata_probe_ent_alloc(struct device *dev, const struct ata_port_info *port)
5093 {
5094         struct ata_probe_ent *probe_ent;
5095
5096         probe_ent = kzalloc(sizeof(*probe_ent), GFP_KERNEL);
5097         if (!probe_ent) {
5098                 printk(KERN_ERR DRV_NAME "(%s): out of memory\n",
5099                        kobject_name(&(dev->kobj)));
5100                 return NULL;
5101         }
5102
5103         INIT_LIST_HEAD(&probe_ent->node);
5104         probe_ent->dev = dev;
5105
5106         probe_ent->sht = port->sht;
5107         probe_ent->host_flags = port->host_flags;
5108         probe_ent->pio_mask = port->pio_mask;
5109         probe_ent->mwdma_mask = port->mwdma_mask;
5110         probe_ent->udma_mask = port->udma_mask;
5111         probe_ent->port_ops = port->port_ops;
5112
5113         return probe_ent;
5114 }
5115
5116
5117
5118 #ifdef CONFIG_PCI
5119
5120 void ata_pci_host_stop (struct ata_host_set *host_set)
5121 {
5122         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(host_set->dev);
5123
5124         pci_iounmap(pdev, host_set->mmio_base);
5125 }
5126
5127 /**
5128  *      ata_pci_init_native_mode - Initialize native-mode driver
5129  *      @pdev:  pci device to be initialized
5130  *      @port:  array[2] of pointers to port info structures.
5131  *      @ports: bitmap of ports present
5132  *
5133  *      Utility function which allocates and initializes an
5134  *      ata_probe_ent structure for a standard dual-port
5135  *      PIO-based IDE controller.  The returned ata_probe_ent
5136  *      structure can be passed to ata_device_add().  The returned
5137  *      ata_probe_ent structure should then be freed with kfree().
5138  *
5139  *      The caller need only pass the address of the primary port, the
5140  *      secondary will be deduced automatically. If the device has non
5141  *      standard secondary port mappings this function can be called twice,
5142  *      once for each interface.
5143  */
5144
5145 struct ata_probe_ent *
5146 ata_pci_init_native_mode(struct pci_dev *pdev, struct ata_port_info **port, int ports)
5147 {
5148         struct ata_probe_ent *probe_ent =
5149                 ata_probe_ent_alloc(pci_dev_to_dev(pdev), port[0]);
5150         int p = 0;
5151
5152         if (!probe_ent)
5153                 return NULL;
5154
5155         probe_ent->irq = pdev->irq;
5156         probe_ent->irq_flags = SA_SHIRQ;
5157         probe_ent->private_data = port[0]->private_data;
5158
5159         if (ports & ATA_PORT_PRIMARY) {
5160                 probe_ent->port[p].cmd_addr = pci_resource_start(pdev, 0);
5161                 probe_ent->port[p].altstatus_addr =
5162                 probe_ent->port[p].ctl_addr =
5163                         pci_resource_start(pdev, 1) | ATA_PCI_CTL_OFS;
5164                 probe_ent->port[p].bmdma_addr = pci_resource_start(pdev, 4);
5165                 ata_std_ports(&probe_ent->port[p]);
5166                 p++;
5167         }
5168
5169         if (ports & ATA_PORT_SECONDARY) {
5170                 probe_ent->port[p].cmd_addr = pci_resource_start(pdev, 2);
5171                 probe_ent->port[p].altstatus_addr =
5172                 probe_ent->port[p].ctl_addr =
5173                         pci_resource_start(pdev, 3) | ATA_PCI_CTL_OFS;
5174                 probe_ent->port[p].bmdma_addr = pci_resource_start(pdev, 4) + 8;
5175                 ata_std_ports(&probe_ent->port[p]);
5176                 p++;
5177         }
5178
5179         probe_ent->n_ports = p;
5180         return probe_ent;
5181 }
5182
5183 static struct ata_probe_ent *ata_pci_init_legacy_port(struct pci_dev *pdev, struct ata_port_info *port, int port_num)
5184 {
5185         struct ata_probe_ent *probe_ent;
5186
5187         probe_ent = ata_probe_ent_alloc(pci_dev_to_dev(pdev), port);
5188         if (!probe_ent)
5189                 return NULL;
5190
5191         probe_ent->legacy_mode = 1;
5192         probe_ent->n_ports = 1;
5193         probe_ent->hard_port_no = port_num;
5194         probe_ent->private_data = port->private_data;
5195
5196         switch(port_num)
5197         {
5198                 case 0:
5199                         probe_ent->irq = 14;
5200                         probe_ent->port[0].cmd_addr = 0x1f0;
5201                         probe_ent->port[0].altstatus_addr =
5202                         probe_ent->port[0].ctl_addr = 0x3f6;
5203                         break;
5204                 case 1:
5205                         probe_ent->irq = 15;
5206                         probe_ent->port[0].cmd_addr = 0x170;
5207                         probe_ent->port[0].altstatus_addr =
5208                         probe_ent->port[0].ctl_addr = 0x376;
5209                         break;
5210         }
5211         probe_ent->port[0].bmdma_addr = pci_resource_start(pdev, 4) + 8 * port_num;
5212         ata_std_ports(&probe_ent->port[0]);
5213         return probe_ent;
5214 }
5215
5216 /**
5217  *      ata_pci_init_one - Initialize/register PCI IDE host controller
5218  *      @pdev: Controller to be initialized
5219  *      @port_info: Information from low-level host driver
5220  *      @n_ports: Number of ports attached to host controller
5221  *
5222  *      This is a helper function which can be called from a driver's
5223  *      xxx_init_one() probe function if the hardware uses traditional
5224  *      IDE taskfile registers.
5225  *
5226  *      This function calls pci_enable_device(), reserves its register
5227  *      regions, sets the dma mask, enables bus master mode, and calls
5228  *      ata_device_add()
5229  *
5230  *      LOCKING:
5231  *      Inherited from PCI layer (may sleep).
5232  *
5233  *      RETURNS:
5234  *      Zero on success, negative on errno-based value on error.
5235  */
5236
5237 int ata_pci_init_one (struct pci_dev *pdev, struct ata_port_info **port_info,
5238                       unsigned int n_ports)
5239 {
5240         struct ata_probe_ent *probe_ent = NULL, *probe_ent2 = NULL;
5241         struct ata_port_info *port[2];
5242         u8 tmp8, mask;
5243         unsigned int legacy_mode = 0;
5244         int disable_dev_on_err = 1;
5245         int rc;
5246
5247         DPRINTK("ENTER\n");
5248
5249         port[0] = port_info[0];
5250         if (n_ports > 1)
5251                 port[1] = port_info[1];
5252         else
5253                 port[1] = port[0];
5254
5255         if ((port[0]->host_flags & ATA_FLAG_NO_LEGACY) == 0
5256             && (pdev->class >> 8) == PCI_CLASS_STORAGE_IDE) {
5257                 /* TODO: What if one channel is in native mode ... */
5258                 pci_read_config_byte(pdev, PCI_CLASS_PROG, &tmp8);
5259                 mask = (1 << 2) | (1 << 0);
5260                 if ((tmp8 & mask) != mask)
5261                         legacy_mode = (1 << 3);
5262         }
5263
5264         /* FIXME... */
5265         if ((!legacy_mode) && (n_ports > 2)) {
5266                 printk(KERN_ERR "ata: BUG: native mode, n_ports > 2\n");
5267                 n_ports = 2;
5268                 /* For now */
5269         }
5270
5271         /* FIXME: Really for ATA it isn't safe because the device may be
5272            multi-purpose and we want to leave it alone if it was already
5273            enabled. Secondly for shared use as Arjan says we want refcounting
5274            
5275            Checking dev->is_enabled is insufficient as this is not set at
5276            boot for the primary video which is BIOS enabled
5277          */
5278          
5279         rc = pci_enable_device(pdev);
5280         if (rc)
5281                 return rc;
5282
5283         rc = pci_request_regions(pdev, DRV_NAME);
5284         if (rc) {
5285                 disable_dev_on_err = 0;
5286                 goto err_out;
5287         }
5288
5289         /* FIXME: Should use platform specific mappers for legacy port ranges */
5290         if (legacy_mode) {
5291                 if (!request_region(0x1f0, 8, "libata")) {
5292                         struct resource *conflict, res;
5293                         res.start = 0x1f0;
5294                         res.end = 0x1f0 + 8 - 1;
5295                         conflict = ____request_resource(&ioport_resource, &res);
5296                         if (!strcmp(conflict->name, "libata"))
5297                                 legacy_mode |= (1 << 0);
5298                         else {
5299                                 disable_dev_on_err = 0;
5300                                 printk(KERN_WARNING "ata: 0x1f0 IDE port busy\n");
5301                         }
5302                 } else
5303                         legacy_mode |= (1 << 0);
5304
5305                 if (!request_region(0x170, 8, "libata")) {
5306                         struct resource *conflict, res;
5307                         res.start = 0x170;
5308                         res.end = 0x170 + 8 - 1;
5309                         conflict = ____request_resource(&ioport_resource, &res);
5310                         if (!strcmp(conflict->name, "libata"))
5311                                 legacy_mode |= (1 << 1);
5312                         else {
5313                                 disable_dev_on_err = 0;
5314                                 printk(KERN_WARNING "ata: 0x170 IDE port busy\n");
5315                         }
5316                 } else
5317                         legacy_mode |= (1 << 1);
5318         }
5319
5320         /* we have legacy mode, but all ports are unavailable */
5321         if (legacy_mode == (1 << 3)) {
5322                 rc = -EBUSY;
5323                 goto err_out_regions;
5324         }
5325
5326         rc = pci_set_dma_mask(pdev, ATA_DMA_MASK);
5327         if (rc)
5328                 goto err_out_regions;
5329         rc = pci_set_consistent_dma_mask(pdev, ATA_DMA_MASK);
5330         if (rc)
5331                 goto err_out_regions;
5332
5333         if (legacy_mode) {
5334                 if (legacy_mode & (1 << 0))
5335                         probe_ent = ata_pci_init_legacy_port(pdev, port[0], 0);
5336                 if (legacy_mode & (1 << 1))
5337                         probe_ent2 = ata_pci_init_legacy_port(pdev, port[1], 1);
5338         } else {
5339                 if (n_ports == 2)
5340                         probe_ent = ata_pci_init_native_mode(pdev, port, ATA_PORT_PRIMARY | ATA_PORT_SECONDARY);
5341                 else
5342                         probe_ent = ata_pci_init_native_mode(pdev, port, ATA_PORT_PRIMARY);
5343         }
5344         if (!probe_ent && !probe_ent2) {
5345                 rc = -ENOMEM;
5346                 goto err_out_regions;
5347         }
5348
5349         pci_set_master(pdev);
5350
5351         /* FIXME: check ata_device_add return */
5352         if (legacy_mode) {
5353                 if (legacy_mode & (1 << 0))
5354                         ata_device_add(probe_ent);
5355                 if (legacy_mode & (1 << 1))
5356                         ata_device_add(probe_ent2);
5357         } else
5358                 ata_device_add(probe_ent);
5359
5360         kfree(probe_ent);
5361         kfree(probe_ent2);
5362
5363         return 0;
5364
5365 err_out_regions:
5366         if (legacy_mode & (1 << 0))
5367                 release_region(0x1f0, 8);
5368         if (legacy_mode & (1 << 1))
5369                 release_region(0x170, 8);
5370         pci_release_regions(pdev);
5371 err_out:
5372         if (disable_dev_on_err)
5373                 pci_disable_device(pdev);
5374         return rc;
5375 }
5376
5377 /**
5378  *      ata_pci_remove_one - PCI layer callback for device removal
5379  *      @pdev: PCI device that was removed
5380  *
5381  *      PCI layer indicates to libata via this hook that
5382  *      hot-unplug or module unload event has occurred.
5383  *      Handle this by unregistering all objects associated
5384  *      with this PCI device.  Free those objects.  Then finally
5385  *      release PCI resources and disable device.
5386  *
5387  *      LOCKING:
5388  *      Inherited from PCI layer (may sleep).
5389  */
5390
5391 void ata_pci_remove_one (struct pci_dev *pdev)
5392 {
5393         struct device *dev = pci_dev_to_dev(pdev);
5394         struct ata_host_set *host_set = dev_get_drvdata(dev);
5395
5396         ata_host_set_remove(host_set);
5397         pci_release_regions(pdev);
5398         pci_disable_device(pdev);
5399         dev_set_drvdata(dev, NULL);
5400 }
5401
5402 /* move to PCI subsystem */
5403 int pci_test_config_bits(struct pci_dev *pdev, const struct pci_bits *bits)
5404 {
5405         unsigned long tmp = 0;
5406
5407         switch (bits->width) {
5408         case 1: {
5409                 u8 tmp8 = 0;
5410                 pci_read_config_byte(pdev, bits->reg, &tmp8);
5411                 tmp = tmp8;
5412                 break;
5413         }
5414         case 2: {
5415                 u16 tmp16 = 0;
5416                 pci_read_config_word(pdev, bits->reg, &tmp16);
5417                 tmp = tmp16;
5418                 break;
5419         }
5420         case 4: {
5421                 u32 tmp32 = 0;
5422                 pci_read_config_dword(pdev, bits->reg, &tmp32);
5423                 tmp = tmp32;
5424                 break;
5425         }
5426
5427         default:
5428                 return -EINVAL;
5429         }
5430
5431         tmp &= bits->mask;
5432
5433         return (tmp == bits->val) ? 1 : 0;
5434 }
5435
5436 int ata_pci_device_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
5437 {
5438         pci_save_state(pdev);
5439         pci_disable_device(pdev);
5440         pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
5441         return 0;
5442 }
5443
5444 int ata_pci_device_resume(struct pci_dev *pdev)
5445 {
5446         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
5447         pci_restore_state(pdev);
5448         pci_enable_device(pdev);
5449         pci_set_master(pdev);
5450         return 0;
5451 }
5452 #endif /* CONFIG_PCI */
5453
5454
5455 static int __init ata_init(void)
5456 {
5457         ata_wq = create_workqueue("ata");
5458         if (!ata_wq)
5459                 return -ENOMEM;
5460
5461         printk(KERN_DEBUG "libata version " DRV_VERSION " loaded.\n");
5462         return 0;
5463 }
5464
5465 static void __exit ata_exit(void)
5466 {
5467         destroy_workqueue(ata_wq);
5468 }
5469
5470 module_init(ata_init);
5471 module_exit(ata_exit);
5472
5473 static unsigned long ratelimit_time;
5474 static spinlock_t ata_ratelimit_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
5475
5476 int ata_ratelimit(void)
5477 {
5478         int rc;
5479         unsigned long flags;
5480
5481         spin_lock_irqsave(&ata_ratelimit_lock, flags);
5482
5483         if (time_after(jiffies, ratelimit_time)) {
5484                 rc = 1;
5485                 ratelimit_time = jiffies + (HZ/5);
5486         } else
5487                 rc = 0;
5488
5489         spin_unlock_irqrestore(&ata_ratelimit_lock, flags);
5490
5491         return rc;
5492 }
5493
5494 /*
5495  * libata is essentially a library of internal helper functions for
5496  * low-level ATA host controller drivers.  As such, the API/ABI is
5497  * likely to change as new drivers are added and updated.
5498  * Do not depend on ABI/API stability.
5499  */
5500
5501 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_bios_param);
5502 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_ports);
5503 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_device_add);
5504 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_set_remove);
5505 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sg_init);
5506 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_sg_init_one);
5507 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_complete);
5508 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_issue_prot);
5509 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eng_timeout);
5510 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_load);
5511 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_read);
5512 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_noop_dev_select);
5513 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_dev_select);
5514 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_to_fis);
5515 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_tf_from_fis);
5516 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_check_status);
5517 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_altstatus);
5518 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_exec_command);
5519 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_start);
5520 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_stop);
5521 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_stop);
5522 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_interrupt);
5523 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_qc_prep);
5524 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_setup);
5525 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_start);
5526 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_irq_clear);
5527 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_status);
5528 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bmdma_stop);
5529 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_probe);
5530 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_phy_reset);
5531 EXPORT_SYMBOL_GPL(__sata_phy_reset);
5532 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_bus_reset);
5533 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_softreset);
5534 EXPORT_SYMBOL_GPL(sata_std_hardreset);
5535 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_postreset);
5536 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_std_probe_reset);
5537 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_drive_probe_reset);
5538 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_port_disable);
5539 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_ratelimit);
5540 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_busy_sleep);
5541 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_ioctl);
5542 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_queuecmd);
5543 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_error);
5544 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_slave_config);
5545 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_release);
5546 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_host_intr);
5547 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_classify);
5548 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_id_string);
5549 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_dev_config);
5550 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_simulate);
5551 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_qc_complete);
5552 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_eh_qc_retry);
5553
5554 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pio_need_iordy);
5555 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_compute);
5556 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_timing_merge);
5557
5558 #ifdef CONFIG_PCI
5559 EXPORT_SYMBOL_GPL(pci_test_config_bits);
5560 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_host_stop);
5561 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_init_native_mode);
5562 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_init_one);
5563 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_remove_one);
5564 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_suspend);
5565 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_pci_device_resume);
5566 #endif /* CONFIG_PCI */
5567
5568 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_device_suspend);
5569 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_device_resume);
5570 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_device_suspend);
5571 EXPORT_SYMBOL_GPL(ata_scsi_device_resume);