]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/ieee1394/sbp2.c
sbp2: variable status FIFO address (fix login timeout)
[~andy/linux] / drivers / ieee1394 / sbp2.c
1 /*
2  * sbp2.c - SBP-2 protocol driver for IEEE-1394
3  *
4  * Copyright (C) 2000 James Goodwin, Filanet Corporation (www.filanet.com)
5  * jamesg@filanet.com (JSG)
6  *
7  * Copyright (C) 2003 Ben Collins <bcollins@debian.org>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
21  * Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
22  */
23
24 /*
25  * Brief Description:
26  *
27  * This driver implements the Serial Bus Protocol 2 (SBP-2) over IEEE-1394
28  * under Linux. The SBP-2 driver is implemented as an IEEE-1394 high-level
29  * driver. It also registers as a SCSI lower-level driver in order to accept
30  * SCSI commands for transport using SBP-2.
31  *
32  * You may access any attached SBP-2 storage devices as if they were SCSI
33  * devices (e.g. mount /dev/sda1,  fdisk, mkfs, etc.).
34  *
35  * Current Issues:
36  *
37  *      - Error Handling: SCSI aborts and bus reset requests are handled somewhat
38  *        but the code needs additional debugging.
39  */
40
41 #include <linux/config.h>
42 #include <linux/kernel.h>
43 #include <linux/list.h>
44 #include <linux/string.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/interrupt.h>
47 #include <linux/fs.h>
48 #include <linux/poll.h>
49 #include <linux/module.h>
50 #include <linux/moduleparam.h>
51 #include <linux/types.h>
52 #include <linux/delay.h>
53 #include <linux/sched.h>
54 #include <linux/blkdev.h>
55 #include <linux/smp_lock.h>
56 #include <linux/init.h>
57 #include <linux/pci.h>
58
59 #include <asm/current.h>
60 #include <asm/uaccess.h>
61 #include <asm/io.h>
62 #include <asm/byteorder.h>
63 #include <asm/atomic.h>
64 #include <asm/system.h>
65 #include <asm/scatterlist.h>
66
67 #include <scsi/scsi.h>
68 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
69 #include <scsi/scsi_dbg.h>
70 #include <scsi/scsi_device.h>
71 #include <scsi/scsi_host.h>
72
73 #include "csr1212.h"
74 #include "ieee1394.h"
75 #include "ieee1394_types.h"
76 #include "ieee1394_core.h"
77 #include "nodemgr.h"
78 #include "hosts.h"
79 #include "highlevel.h"
80 #include "ieee1394_transactions.h"
81 #include "sbp2.h"
82
83 /*
84  * Module load parameter definitions
85  */
86
87 /*
88  * Change max_speed on module load if you have a bad IEEE-1394
89  * controller that has trouble running 2KB packets at 400mb.
90  *
91  * NOTE: On certain OHCI parts I have seen short packets on async transmit
92  * (probably due to PCI latency/throughput issues with the part). You can
93  * bump down the speed if you are running into problems.
94  */
95 static int max_speed = IEEE1394_SPEED_MAX;
96 module_param(max_speed, int, 0644);
97 MODULE_PARM_DESC(max_speed, "Force max speed (3 = 800mb, 2 = 400mb, 1 = 200mb, 0 = 100mb)");
98
99 /*
100  * Set serialize_io to 1 if you'd like only one scsi command sent
101  * down to us at a time (debugging). This might be necessary for very
102  * badly behaved sbp2 devices.
103  *
104  * TODO: Make this configurable per device.
105  */
106 static int serialize_io = 1;
107 module_param(serialize_io, int, 0444);
108 MODULE_PARM_DESC(serialize_io, "Serialize I/O coming from scsi drivers (default = 1, faster = 0)");
109
110 /*
111  * Bump up max_sectors if you'd like to support very large sized
112  * transfers. Please note that some older sbp2 bridge chips are broken for
113  * transfers greater or equal to 128KB.  Default is a value of 255
114  * sectors, or just under 128KB (at 512 byte sector size). I can note that
115  * the Oxsemi sbp2 chipsets have no problems supporting very large
116  * transfer sizes.
117  */
118 static int max_sectors = SBP2_MAX_SECTORS;
119 module_param(max_sectors, int, 0444);
120 MODULE_PARM_DESC(max_sectors, "Change max sectors per I/O supported (default = 255)");
121
122 /*
123  * Exclusive login to sbp2 device? In most cases, the sbp2 driver should
124  * do an exclusive login, as it's generally unsafe to have two hosts
125  * talking to a single sbp2 device at the same time (filesystem coherency,
126  * etc.). If you're running an sbp2 device that supports multiple logins,
127  * and you're either running read-only filesystems or some sort of special
128  * filesystem supporting multiple hosts (one such filesystem is OpenGFS,
129  * see opengfs.sourceforge.net for more info), then set exclusive_login
130  * to zero. Note: The Oxsemi OXFW911 sbp2 chipset supports up to four
131  * concurrent logins.
132  */
133 static int exclusive_login = 1;
134 module_param(exclusive_login, int, 0644);
135 MODULE_PARM_DESC(exclusive_login, "Exclusive login to sbp2 device (default = 1)");
136
137 /*
138  * SCSI inquiry hack for really badly behaved sbp2 devices. Turn this on
139  * if your sbp2 device is not properly handling the SCSI inquiry command.
140  * This hack makes the inquiry look more like a typical MS Windows
141  * inquiry.
142  *
143  * If force_inquiry_hack=1 is required for your device to work,
144  * please submit the logged sbp2_firmware_revision value of this device to
145  * the linux1394-devel mailing list.
146  */
147 static int force_inquiry_hack;
148 module_param(force_inquiry_hack, int, 0444);
149 MODULE_PARM_DESC(force_inquiry_hack, "Force SCSI inquiry hack (default = 0)");
150
151 /*
152  * Export information about protocols/devices supported by this driver.
153  */
154 static struct ieee1394_device_id sbp2_id_table[] = {
155         {
156          .match_flags = IEEE1394_MATCH_SPECIFIER_ID | IEEE1394_MATCH_VERSION,
157          .specifier_id = SBP2_UNIT_SPEC_ID_ENTRY & 0xffffff,
158          .version = SBP2_SW_VERSION_ENTRY & 0xffffff},
159         {}
160 };
161
162 MODULE_DEVICE_TABLE(ieee1394, sbp2_id_table);
163
164 /*
165  * Debug levels, configured via kernel config, or enable here.
166  */
167
168 #define CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG 0
169 /* #define CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG_ORBS */
170 /* #define CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG_DMA */
171 /* #define CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG 1 */
172 /* #define CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG 2 */
173 /* #define CONFIG_IEEE1394_SBP2_PACKET_DUMP */
174
175 #ifdef CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG_ORBS
176 #define SBP2_ORB_DEBUG(fmt, args...)    HPSB_ERR("sbp2(%s): "fmt, __FUNCTION__, ## args)
177 static u32 global_outstanding_command_orbs = 0;
178 #define outstanding_orb_incr global_outstanding_command_orbs++
179 #define outstanding_orb_decr global_outstanding_command_orbs--
180 #else
181 #define SBP2_ORB_DEBUG(fmt, args...)
182 #define outstanding_orb_incr
183 #define outstanding_orb_decr
184 #endif
185
186 #ifdef CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG_DMA
187 #define SBP2_DMA_ALLOC(fmt, args...) \
188         HPSB_ERR("sbp2(%s)alloc(%d): "fmt, __FUNCTION__, \
189                  ++global_outstanding_dmas, ## args)
190 #define SBP2_DMA_FREE(fmt, args...) \
191         HPSB_ERR("sbp2(%s)free(%d): "fmt, __FUNCTION__, \
192                  --global_outstanding_dmas, ## args)
193 static u32 global_outstanding_dmas = 0;
194 #else
195 #define SBP2_DMA_ALLOC(fmt, args...)
196 #define SBP2_DMA_FREE(fmt, args...)
197 #endif
198
199 #if CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG >= 2
200 #define SBP2_DEBUG(fmt, args...)        HPSB_ERR("sbp2: "fmt, ## args)
201 #define SBP2_INFO(fmt, args...)         HPSB_ERR("sbp2: "fmt, ## args)
202 #define SBP2_NOTICE(fmt, args...)       HPSB_ERR("sbp2: "fmt, ## args)
203 #define SBP2_WARN(fmt, args...)         HPSB_ERR("sbp2: "fmt, ## args)
204 #elif CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG == 1
205 #define SBP2_DEBUG(fmt, args...)        HPSB_DEBUG("sbp2: "fmt, ## args)
206 #define SBP2_INFO(fmt, args...)         HPSB_INFO("sbp2: "fmt, ## args)
207 #define SBP2_NOTICE(fmt, args...)       HPSB_NOTICE("sbp2: "fmt, ## args)
208 #define SBP2_WARN(fmt, args...)         HPSB_WARN("sbp2: "fmt, ## args)
209 #else
210 #define SBP2_DEBUG(fmt, args...)
211 #define SBP2_INFO(fmt, args...)         HPSB_INFO("sbp2: "fmt, ## args)
212 #define SBP2_NOTICE(fmt, args...)       HPSB_NOTICE("sbp2: "fmt, ## args)
213 #define SBP2_WARN(fmt, args...)         HPSB_WARN("sbp2: "fmt, ## args)
214 #endif
215
216 #define SBP2_ERR(fmt, args...)          HPSB_ERR("sbp2: "fmt, ## args)
217
218 /*
219  * Globals
220  */
221
222 static void sbp2scsi_complete_all_commands(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
223                                            u32 status);
224
225 static void sbp2scsi_complete_command(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
226                                       u32 scsi_status, struct scsi_cmnd *SCpnt,
227                                       void (*done)(struct scsi_cmnd *));
228
229 static struct scsi_host_template scsi_driver_template;
230
231 static const u8 sbp2_speedto_max_payload[] = { 0x7, 0x8, 0x9, 0xA, 0xB, 0xC };
232
233 static void sbp2_host_reset(struct hpsb_host *host);
234
235 static int sbp2_probe(struct device *dev);
236 static int sbp2_remove(struct device *dev);
237 static int sbp2_update(struct unit_directory *ud);
238
239 static struct hpsb_highlevel sbp2_highlevel = {
240         .name =         SBP2_DEVICE_NAME,
241         .host_reset =   sbp2_host_reset,
242 };
243
244 static struct hpsb_address_ops sbp2_ops = {
245         .write = sbp2_handle_status_write
246 };
247
248 #ifdef CONFIG_IEEE1394_SBP2_PHYS_DMA
249 static struct hpsb_address_ops sbp2_physdma_ops = {
250         .read = sbp2_handle_physdma_read,
251         .write = sbp2_handle_physdma_write,
252 };
253 #endif
254
255 static struct hpsb_protocol_driver sbp2_driver = {
256         .name           = "SBP2 Driver",
257         .id_table       = sbp2_id_table,
258         .update         = sbp2_update,
259         .driver         = {
260                 .name           = SBP2_DEVICE_NAME,
261                 .bus            = &ieee1394_bus_type,
262                 .probe          = sbp2_probe,
263                 .remove         = sbp2_remove,
264         },
265 };
266
267
268 /* List of device firmware's that require a forced 36 byte inquiry.  */
269 static u32 sbp2_broken_inquiry_list[] = {
270         0x00002800,     /* Stefan Richter <richtest@bauwesen.tu-cottbus.de> */
271                         /* DViCO Momobay CX-1 */
272         0x00000200      /* Andreas Plesch <plesch@fas.harvard.edu> */
273                         /* QPS Fire DVDBurner */
274 };
275
276 #define NUM_BROKEN_INQUIRY_DEVS \
277         (sizeof(sbp2_broken_inquiry_list)/sizeof(*sbp2_broken_inquiry_list))
278
279 /**************************************
280  * General utility functions
281  **************************************/
282
283 #ifndef __BIG_ENDIAN
284 /*
285  * Converts a buffer from be32 to cpu byte ordering. Length is in bytes.
286  */
287 static __inline__ void sbp2util_be32_to_cpu_buffer(void *buffer, int length)
288 {
289         u32 *temp = buffer;
290
291         for (length = (length >> 2); length--; )
292                 temp[length] = be32_to_cpu(temp[length]);
293
294         return;
295 }
296
297 /*
298  * Converts a buffer from cpu to be32 byte ordering. Length is in bytes.
299  */
300 static __inline__ void sbp2util_cpu_to_be32_buffer(void *buffer, int length)
301 {
302         u32 *temp = buffer;
303
304         for (length = (length >> 2); length--; )
305                 temp[length] = cpu_to_be32(temp[length]);
306
307         return;
308 }
309 #else /* BIG_ENDIAN */
310 /* Why waste the cpu cycles? */
311 #define sbp2util_be32_to_cpu_buffer(x,y)
312 #define sbp2util_cpu_to_be32_buffer(x,y)
313 #endif
314
315 #ifdef CONFIG_IEEE1394_SBP2_PACKET_DUMP
316 /*
317  * Debug packet dump routine. Length is in bytes.
318  */
319 static void sbp2util_packet_dump(void *buffer, int length, char *dump_name,
320                                  u32 dump_phys_addr)
321 {
322         int i;
323         unsigned char *dump = buffer;
324
325         if (!dump || !length || !dump_name)
326                 return;
327
328         if (dump_phys_addr)
329                 printk("[%s, 0x%x]", dump_name, dump_phys_addr);
330         else
331                 printk("[%s]", dump_name);
332         for (i = 0; i < length; i++) {
333                 if (i > 0x3f) {
334                         printk("\n   ...");
335                         break;
336                 }
337                 if ((i & 0x3) == 0)
338                         printk("  ");
339                 if ((i & 0xf) == 0)
340                         printk("\n   ");
341                 printk("%02x ", (int)dump[i]);
342         }
343         printk("\n");
344
345         return;
346 }
347 #else
348 #define sbp2util_packet_dump(w,x,y,z)
349 #endif
350
351 /*
352  * Goofy routine that basically does a down_timeout function.
353  */
354 static int sbp2util_down_timeout(atomic_t *done, int timeout)
355 {
356         int i;
357
358         for (i = timeout; (i > 0 && atomic_read(done) == 0); i-= HZ/10) {
359                 if (msleep_interruptible(100))  /* 100ms */
360                         return 1;
361         }
362         return (i > 0) ? 0 : 1;
363 }
364
365 /* Free's an allocated packet */
366 static void sbp2_free_packet(struct hpsb_packet *packet)
367 {
368         hpsb_free_tlabel(packet);
369         hpsb_free_packet(packet);
370 }
371
372 /* This is much like hpsb_node_write(), except it ignores the response
373  * subaction and returns immediately. Can be used from interrupts.
374  */
375 static int sbp2util_node_write_no_wait(struct node_entry *ne, u64 addr,
376                                        quadlet_t *buffer, size_t length)
377 {
378         struct hpsb_packet *packet;
379
380         packet = hpsb_make_writepacket(ne->host, ne->nodeid,
381                                        addr, buffer, length);
382         if (!packet)
383                 return -ENOMEM;
384
385         hpsb_set_packet_complete_task(packet,
386                                       (void (*)(void *))sbp2_free_packet,
387                                       packet);
388
389         hpsb_node_fill_packet(ne, packet);
390
391         if (hpsb_send_packet(packet) < 0) {
392                 sbp2_free_packet(packet);
393                 return -EIO;
394         }
395
396         return 0;
397 }
398
399 /*
400  * This function is called to create a pool of command orbs used for
401  * command processing. It is called when a new sbp2 device is detected.
402  */
403 static int sbp2util_create_command_orb_pool(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
404 {
405         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
406         int i;
407         unsigned long flags, orbs;
408         struct sbp2_command_info *command;
409
410         orbs = serialize_io ? 2 : SBP2_MAX_CMDS;
411
412         spin_lock_irqsave(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
413         for (i = 0; i < orbs; i++) {
414                 command = kzalloc(sizeof(*command), GFP_ATOMIC);
415                 if (!command) {
416                         spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock,
417                                                flags);
418                         return -ENOMEM;
419                 }
420                 command->command_orb_dma =
421                     pci_map_single(hi->host->pdev, &command->command_orb,
422                                    sizeof(struct sbp2_command_orb),
423                                    PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
424                 SBP2_DMA_ALLOC("single command orb DMA");
425                 command->sge_dma =
426                     pci_map_single(hi->host->pdev,
427                                    &command->scatter_gather_element,
428                                    sizeof(command->scatter_gather_element),
429                                    PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
430                 SBP2_DMA_ALLOC("scatter_gather_element");
431                 INIT_LIST_HEAD(&command->list);
432                 list_add_tail(&command->list, &scsi_id->sbp2_command_orb_completed);
433         }
434         spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
435         return 0;
436 }
437
438 /*
439  * This function is called to delete a pool of command orbs.
440  */
441 static void sbp2util_remove_command_orb_pool(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
442 {
443         struct hpsb_host *host = scsi_id->hi->host;
444         struct list_head *lh, *next;
445         struct sbp2_command_info *command;
446         unsigned long flags;
447
448         spin_lock_irqsave(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
449         if (!list_empty(&scsi_id->sbp2_command_orb_completed)) {
450                 list_for_each_safe(lh, next, &scsi_id->sbp2_command_orb_completed) {
451                         command = list_entry(lh, struct sbp2_command_info, list);
452
453                         /* Release our generic DMA's */
454                         pci_unmap_single(host->pdev, command->command_orb_dma,
455                                          sizeof(struct sbp2_command_orb),
456                                          PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
457                         SBP2_DMA_FREE("single command orb DMA");
458                         pci_unmap_single(host->pdev, command->sge_dma,
459                                          sizeof(command->scatter_gather_element),
460                                          PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
461                         SBP2_DMA_FREE("scatter_gather_element");
462
463                         kfree(command);
464                 }
465         }
466         spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
467         return;
468 }
469
470 /*
471  * This function finds the sbp2_command for a given outstanding command
472  * orb.Only looks at the inuse list.
473  */
474 static struct sbp2_command_info *sbp2util_find_command_for_orb(
475                 struct scsi_id_instance_data *scsi_id, dma_addr_t orb)
476 {
477         struct sbp2_command_info *command;
478         unsigned long flags;
479
480         spin_lock_irqsave(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
481         if (!list_empty(&scsi_id->sbp2_command_orb_inuse)) {
482                 list_for_each_entry(command, &scsi_id->sbp2_command_orb_inuse, list) {
483                         if (command->command_orb_dma == orb) {
484                                 spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
485                                 return command;
486                         }
487                 }
488         }
489         spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
490
491         SBP2_ORB_DEBUG("could not match command orb %x", (unsigned int)orb);
492
493         return NULL;
494 }
495
496 /*
497  * This function finds the sbp2_command for a given outstanding SCpnt.
498  * Only looks at the inuse list.
499  */
500 static struct sbp2_command_info *sbp2util_find_command_for_SCpnt(struct scsi_id_instance_data *scsi_id, void *SCpnt)
501 {
502         struct sbp2_command_info *command;
503         unsigned long flags;
504
505         spin_lock_irqsave(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
506         if (!list_empty(&scsi_id->sbp2_command_orb_inuse)) {
507                 list_for_each_entry(command, &scsi_id->sbp2_command_orb_inuse, list) {
508                         if (command->Current_SCpnt == SCpnt) {
509                                 spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
510                                 return command;
511                         }
512                 }
513         }
514         spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
515         return NULL;
516 }
517
518 /*
519  * This function allocates a command orb used to send a scsi command.
520  */
521 static struct sbp2_command_info *sbp2util_allocate_command_orb(
522                 struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
523                 struct scsi_cmnd *Current_SCpnt,
524                 void (*Current_done)(struct scsi_cmnd *))
525 {
526         struct list_head *lh;
527         struct sbp2_command_info *command = NULL;
528         unsigned long flags;
529
530         spin_lock_irqsave(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
531         if (!list_empty(&scsi_id->sbp2_command_orb_completed)) {
532                 lh = scsi_id->sbp2_command_orb_completed.next;
533                 list_del(lh);
534                 command = list_entry(lh, struct sbp2_command_info, list);
535                 command->Current_done = Current_done;
536                 command->Current_SCpnt = Current_SCpnt;
537                 list_add_tail(&command->list, &scsi_id->sbp2_command_orb_inuse);
538         } else {
539                 SBP2_ERR("sbp2util_allocate_command_orb - No orbs available!");
540         }
541         spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
542         return command;
543 }
544
545 /* Free our DMA's */
546 static void sbp2util_free_command_dma(struct sbp2_command_info *command)
547 {
548         struct scsi_id_instance_data *scsi_id =
549                 (struct scsi_id_instance_data *)command->Current_SCpnt->device->host->hostdata[0];
550         struct hpsb_host *host;
551
552         if (!scsi_id) {
553                 printk(KERN_ERR "%s: scsi_id == NULL\n", __FUNCTION__);
554                 return;
555         }
556
557         host = scsi_id->ud->ne->host;
558
559         if (command->cmd_dma) {
560                 if (command->dma_type == CMD_DMA_SINGLE) {
561                         pci_unmap_single(host->pdev, command->cmd_dma,
562                                          command->dma_size, command->dma_dir);
563                         SBP2_DMA_FREE("single bulk");
564                 } else if (command->dma_type == CMD_DMA_PAGE) {
565                         pci_unmap_page(host->pdev, command->cmd_dma,
566                                        command->dma_size, command->dma_dir);
567                         SBP2_DMA_FREE("single page");
568                 } /* XXX: Check for CMD_DMA_NONE bug */
569                 command->dma_type = CMD_DMA_NONE;
570                 command->cmd_dma = 0;
571         }
572
573         if (command->sge_buffer) {
574                 pci_unmap_sg(host->pdev, command->sge_buffer,
575                              command->dma_size, command->dma_dir);
576                 SBP2_DMA_FREE("scatter list");
577                 command->sge_buffer = NULL;
578         }
579 }
580
581 /*
582  * This function moves a command to the completed orb list.
583  */
584 static void sbp2util_mark_command_completed(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
585                                             struct sbp2_command_info *command)
586 {
587         unsigned long flags;
588
589         spin_lock_irqsave(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
590         list_del(&command->list);
591         sbp2util_free_command_dma(command);
592         list_add_tail(&command->list, &scsi_id->sbp2_command_orb_completed);
593         spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
594 }
595
596 /*
597  * Is scsi_id valid? Is the 1394 node still present?
598  */
599 static inline int sbp2util_node_is_available(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
600 {
601         return scsi_id && scsi_id->ne && !scsi_id->ne->in_limbo;
602 }
603
604 /*********************************************
605  * IEEE-1394 core driver stack related section
606  *********************************************/
607 static struct scsi_id_instance_data *sbp2_alloc_device(struct unit_directory *ud);
608
609 static int sbp2_probe(struct device *dev)
610 {
611         struct unit_directory *ud;
612         struct scsi_id_instance_data *scsi_id;
613
614         SBP2_DEBUG("sbp2_probe");
615
616         ud = container_of(dev, struct unit_directory, device);
617
618         /* Don't probe UD's that have the LUN flag. We'll probe the LUN(s)
619          * instead. */
620         if (ud->flags & UNIT_DIRECTORY_HAS_LUN_DIRECTORY)
621                 return -ENODEV;
622
623         scsi_id = sbp2_alloc_device(ud);
624
625         if (!scsi_id)
626                 return -ENOMEM;
627
628         sbp2_parse_unit_directory(scsi_id, ud);
629
630         return sbp2_start_device(scsi_id);
631 }
632
633 static int sbp2_remove(struct device *dev)
634 {
635         struct unit_directory *ud;
636         struct scsi_id_instance_data *scsi_id;
637         struct scsi_device *sdev;
638
639         SBP2_DEBUG("sbp2_remove");
640
641         ud = container_of(dev, struct unit_directory, device);
642         scsi_id = ud->device.driver_data;
643         if (!scsi_id)
644                 return 0;
645
646         if (scsi_id->scsi_host) {
647                 /* Get rid of enqueued commands if there is no chance to
648                  * send them. */
649                 if (!sbp2util_node_is_available(scsi_id))
650                         sbp2scsi_complete_all_commands(scsi_id, DID_NO_CONNECT);
651                 /* scsi_remove_device() will trigger shutdown functions of SCSI
652                  * highlevel drivers which would deadlock if blocked. */
653                 scsi_unblock_requests(scsi_id->scsi_host);
654         }
655         sdev = scsi_id->sdev;
656         if (sdev) {
657                 scsi_id->sdev = NULL;
658                 scsi_remove_device(sdev);
659         }
660
661         sbp2_logout_device(scsi_id);
662         sbp2_remove_device(scsi_id);
663
664         return 0;
665 }
666
667 static int sbp2_update(struct unit_directory *ud)
668 {
669         struct scsi_id_instance_data *scsi_id = ud->device.driver_data;
670
671         SBP2_DEBUG("sbp2_update");
672
673         if (sbp2_reconnect_device(scsi_id)) {
674
675                 /*
676                  * Ok, reconnect has failed. Perhaps we didn't
677                  * reconnect fast enough. Try doing a regular login, but
678                  * first do a logout just in case of any weirdness.
679                  */
680                 sbp2_logout_device(scsi_id);
681
682                 if (sbp2_login_device(scsi_id)) {
683                         /* Login failed too, just fail, and the backend
684                          * will call our sbp2_remove for us */
685                         SBP2_ERR("Failed to reconnect to sbp2 device!");
686                         return -EBUSY;
687                 }
688         }
689
690         /* Set max retries to something large on the device. */
691         sbp2_set_busy_timeout(scsi_id);
692
693         /* Do a SBP-2 fetch agent reset. */
694         sbp2_agent_reset(scsi_id, 1);
695
696         /* Get the max speed and packet size that we can use. */
697         sbp2_max_speed_and_size(scsi_id);
698
699         /* Complete any pending commands with busy (so they get
700          * retried) and remove them from our queue
701          */
702         sbp2scsi_complete_all_commands(scsi_id, DID_BUS_BUSY);
703
704         /* Make sure we unblock requests (since this is likely after a bus
705          * reset). */
706         scsi_unblock_requests(scsi_id->scsi_host);
707
708         return 0;
709 }
710
711 /* This functions is called by the sbp2_probe, for each new device. We now
712  * allocate one scsi host for each scsi_id (unit directory). */
713 static struct scsi_id_instance_data *sbp2_alloc_device(struct unit_directory *ud)
714 {
715         struct sbp2scsi_host_info *hi;
716         struct Scsi_Host *scsi_host = NULL;
717         struct scsi_id_instance_data *scsi_id = NULL;
718
719         SBP2_DEBUG("sbp2_alloc_device");
720
721         scsi_id = kzalloc(sizeof(*scsi_id), GFP_KERNEL);
722         if (!scsi_id) {
723                 SBP2_ERR("failed to create scsi_id");
724                 goto failed_alloc;
725         }
726
727         scsi_id->ne = ud->ne;
728         scsi_id->ud = ud;
729         scsi_id->speed_code = IEEE1394_SPEED_100;
730         scsi_id->max_payload_size = sbp2_speedto_max_payload[IEEE1394_SPEED_100];
731         atomic_set(&scsi_id->sbp2_login_complete, 0);
732         INIT_LIST_HEAD(&scsi_id->sbp2_command_orb_inuse);
733         INIT_LIST_HEAD(&scsi_id->sbp2_command_orb_completed);
734         INIT_LIST_HEAD(&scsi_id->scsi_list);
735         spin_lock_init(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock);
736         scsi_id->sbp2_lun = 0;
737
738         ud->device.driver_data = scsi_id;
739
740         hi = hpsb_get_hostinfo(&sbp2_highlevel, ud->ne->host);
741         if (!hi) {
742                 hi = hpsb_create_hostinfo(&sbp2_highlevel, ud->ne->host, sizeof(*hi));
743                 if (!hi) {
744                         SBP2_ERR("failed to allocate hostinfo");
745                         goto failed_alloc;
746                 }
747                 SBP2_DEBUG("sbp2_alloc_device: allocated hostinfo");
748                 hi->host = ud->ne->host;
749                 INIT_LIST_HEAD(&hi->scsi_ids);
750
751 #ifdef CONFIG_IEEE1394_SBP2_PHYS_DMA
752                 /* Handle data movement if physical dma is not
753                  * enabled/supportedon host controller */
754                 hpsb_register_addrspace(&sbp2_highlevel, ud->ne->host, &sbp2_physdma_ops,
755                                         0x0ULL, 0xfffffffcULL);
756 #endif
757         }
758
759         scsi_id->hi = hi;
760
761         list_add_tail(&scsi_id->scsi_list, &hi->scsi_ids);
762
763         /* Register the status FIFO address range. We could use the same FIFO
764          * for targets at different nodes. However we need different FIFOs per
765          * target in order to support multi-unit devices. */
766         scsi_id->status_fifo_addr = hpsb_allocate_and_register_addrspace(
767                         &sbp2_highlevel, ud->ne->host, &sbp2_ops,
768                         sizeof(struct sbp2_status_block), sizeof(quadlet_t),
769                         ~0ULL, ~0ULL);
770         if (!scsi_id->status_fifo_addr) {
771                 SBP2_ERR("failed to allocate status FIFO address range");
772                 goto failed_alloc;
773         }
774
775         /* Register our host with the SCSI stack. */
776         scsi_host = scsi_host_alloc(&scsi_driver_template,
777                                     sizeof(unsigned long));
778         if (!scsi_host) {
779                 SBP2_ERR("failed to register scsi host");
780                 goto failed_alloc;
781         }
782
783         scsi_host->hostdata[0] = (unsigned long)scsi_id;
784
785         if (!scsi_add_host(scsi_host, &ud->device)) {
786                 scsi_id->scsi_host = scsi_host;
787                 return scsi_id;
788         }
789
790         SBP2_ERR("failed to add scsi host");
791         scsi_host_put(scsi_host);
792
793 failed_alloc:
794         sbp2_remove_device(scsi_id);
795         return NULL;
796 }
797
798 static void sbp2_host_reset(struct hpsb_host *host)
799 {
800         struct sbp2scsi_host_info *hi;
801         struct scsi_id_instance_data *scsi_id;
802
803         hi = hpsb_get_hostinfo(&sbp2_highlevel, host);
804
805         if (hi) {
806                 list_for_each_entry(scsi_id, &hi->scsi_ids, scsi_list)
807                         scsi_block_requests(scsi_id->scsi_host);
808         }
809 }
810
811 /*
812  * This function is where we first pull the node unique ids, and then
813  * allocate memory and register a SBP-2 device.
814  */
815 static int sbp2_start_device(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
816 {
817         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
818         int error;
819
820         SBP2_DEBUG("sbp2_start_device");
821
822         /* Login FIFO DMA */
823         scsi_id->login_response =
824                 pci_alloc_consistent(hi->host->pdev,
825                                      sizeof(struct sbp2_login_response),
826                                      &scsi_id->login_response_dma);
827         if (!scsi_id->login_response)
828                 goto alloc_fail;
829         SBP2_DMA_ALLOC("consistent DMA region for login FIFO");
830
831         /* Query logins ORB DMA */
832         scsi_id->query_logins_orb =
833                 pci_alloc_consistent(hi->host->pdev,
834                                      sizeof(struct sbp2_query_logins_orb),
835                                      &scsi_id->query_logins_orb_dma);
836         if (!scsi_id->query_logins_orb)
837                 goto alloc_fail;
838         SBP2_DMA_ALLOC("consistent DMA region for query logins ORB");
839
840         /* Query logins response DMA */
841         scsi_id->query_logins_response =
842                 pci_alloc_consistent(hi->host->pdev,
843                                      sizeof(struct sbp2_query_logins_response),
844                                      &scsi_id->query_logins_response_dma);
845         if (!scsi_id->query_logins_response)
846                 goto alloc_fail;
847         SBP2_DMA_ALLOC("consistent DMA region for query logins response");
848
849         /* Reconnect ORB DMA */
850         scsi_id->reconnect_orb =
851                 pci_alloc_consistent(hi->host->pdev,
852                                      sizeof(struct sbp2_reconnect_orb),
853                                      &scsi_id->reconnect_orb_dma);
854         if (!scsi_id->reconnect_orb)
855                 goto alloc_fail;
856         SBP2_DMA_ALLOC("consistent DMA region for reconnect ORB");
857
858         /* Logout ORB DMA */
859         scsi_id->logout_orb =
860                 pci_alloc_consistent(hi->host->pdev,
861                                      sizeof(struct sbp2_logout_orb),
862                                      &scsi_id->logout_orb_dma);
863         if (!scsi_id->logout_orb)
864                 goto alloc_fail;
865         SBP2_DMA_ALLOC("consistent DMA region for logout ORB");
866
867         /* Login ORB DMA */
868         scsi_id->login_orb =
869                 pci_alloc_consistent(hi->host->pdev,
870                                      sizeof(struct sbp2_login_orb),
871                                      &scsi_id->login_orb_dma);
872         if (!scsi_id->login_orb)
873                 goto alloc_fail;
874         SBP2_DMA_ALLOC("consistent DMA region for login ORB");
875
876         SBP2_DEBUG("New SBP-2 device inserted, SCSI ID = %x", scsi_id->ud->id);
877
878         /*
879          * Create our command orb pool
880          */
881         if (sbp2util_create_command_orb_pool(scsi_id)) {
882                 SBP2_ERR("sbp2util_create_command_orb_pool failed!");
883                 sbp2_remove_device(scsi_id);
884                 return -ENOMEM;
885         }
886
887         /* Schedule a timeout here. The reason is that we may be so close
888          * to a bus reset, that the device is not available for logins.
889          * This can happen when the bus reset is caused by the host
890          * connected to the sbp2 device being removed. That host would
891          * have a certain amount of time to relogin before the sbp2 device
892          * allows someone else to login instead. One second makes sense. */
893         msleep_interruptible(1000);
894         if (signal_pending(current)) {
895                 SBP2_WARN("aborting sbp2_start_device due to event");
896                 sbp2_remove_device(scsi_id);
897                 return -EINTR;
898         }
899
900         /*
901          * Login to the sbp-2 device
902          */
903         if (sbp2_login_device(scsi_id)) {
904                 /* Login failed, just remove the device. */
905                 sbp2_remove_device(scsi_id);
906                 return -EBUSY;
907         }
908
909         /*
910          * Set max retries to something large on the device
911          */
912         sbp2_set_busy_timeout(scsi_id);
913
914         /*
915          * Do a SBP-2 fetch agent reset
916          */
917         sbp2_agent_reset(scsi_id, 1);
918
919         /*
920          * Get the max speed and packet size that we can use
921          */
922         sbp2_max_speed_and_size(scsi_id);
923
924         /* Add this device to the scsi layer now */
925         error = scsi_add_device(scsi_id->scsi_host, 0, scsi_id->ud->id, 0);
926         if (error) {
927                 SBP2_ERR("scsi_add_device failed");
928                 sbp2_logout_device(scsi_id);
929                 sbp2_remove_device(scsi_id);
930                 return error;
931         }
932
933         return 0;
934
935 alloc_fail:
936         SBP2_ERR("Could not allocate memory for scsi_id");
937         sbp2_remove_device(scsi_id);
938         return -ENOMEM;
939 }
940
941 /*
942  * This function removes an sbp2 device from the sbp2scsi_host_info struct.
943  */
944 static void sbp2_remove_device(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
945 {
946         struct sbp2scsi_host_info *hi;
947
948         SBP2_DEBUG("sbp2_remove_device");
949
950         if (!scsi_id)
951                 return;
952
953         hi = scsi_id->hi;
954
955         /* This will remove our scsi device aswell */
956         if (scsi_id->scsi_host) {
957                 scsi_remove_host(scsi_id->scsi_host);
958                 scsi_host_put(scsi_id->scsi_host);
959         }
960
961         sbp2util_remove_command_orb_pool(scsi_id);
962
963         list_del(&scsi_id->scsi_list);
964
965         if (scsi_id->login_response) {
966                 pci_free_consistent(hi->host->pdev,
967                                     sizeof(struct sbp2_login_response),
968                                     scsi_id->login_response,
969                                     scsi_id->login_response_dma);
970                 SBP2_DMA_FREE("single login FIFO");
971         }
972
973         if (scsi_id->login_orb) {
974                 pci_free_consistent(hi->host->pdev,
975                                     sizeof(struct sbp2_login_orb),
976                                     scsi_id->login_orb,
977                                     scsi_id->login_orb_dma);
978                 SBP2_DMA_FREE("single login ORB");
979         }
980
981         if (scsi_id->reconnect_orb) {
982                 pci_free_consistent(hi->host->pdev,
983                                     sizeof(struct sbp2_reconnect_orb),
984                                     scsi_id->reconnect_orb,
985                                     scsi_id->reconnect_orb_dma);
986                 SBP2_DMA_FREE("single reconnect orb");
987         }
988
989         if (scsi_id->logout_orb) {
990                 pci_free_consistent(hi->host->pdev,
991                                     sizeof(struct sbp2_logout_orb),
992                                     scsi_id->logout_orb,
993                                     scsi_id->logout_orb_dma);
994                 SBP2_DMA_FREE("single logout orb");
995         }
996
997         if (scsi_id->query_logins_orb) {
998                 pci_free_consistent(hi->host->pdev,
999                                     sizeof(struct sbp2_query_logins_orb),
1000                                     scsi_id->query_logins_orb,
1001                                     scsi_id->query_logins_orb_dma);
1002                 SBP2_DMA_FREE("single query logins orb");
1003         }
1004
1005         if (scsi_id->query_logins_response) {
1006                 pci_free_consistent(hi->host->pdev,
1007                                     sizeof(struct sbp2_query_logins_response),
1008                                     scsi_id->query_logins_response,
1009                                     scsi_id->query_logins_response_dma);
1010                 SBP2_DMA_FREE("single query logins data");
1011         }
1012
1013         if (scsi_id->status_fifo_addr)
1014                 hpsb_unregister_addrspace(&sbp2_highlevel, hi->host,
1015                         scsi_id->status_fifo_addr);
1016
1017         scsi_id->ud->device.driver_data = NULL;
1018
1019         SBP2_DEBUG("SBP-2 device removed, SCSI ID = %d", scsi_id->ud->id);
1020
1021         kfree(scsi_id);
1022 }
1023
1024 #ifdef CONFIG_IEEE1394_SBP2_PHYS_DMA
1025 /*
1026  * This function deals with physical dma write requests (for adapters that do not support
1027  * physical dma in hardware). Mostly just here for debugging...
1028  */
1029 static int sbp2_handle_physdma_write(struct hpsb_host *host, int nodeid,
1030                                      int destid, quadlet_t *data, u64 addr,
1031                                      size_t length, u16 flags)
1032 {
1033
1034         /*
1035          * Manually put the data in the right place.
1036          */
1037         memcpy(bus_to_virt((u32) addr), data, length);
1038         sbp2util_packet_dump(data, length, "sbp2 phys dma write by device",
1039                              (u32) addr);
1040         return RCODE_COMPLETE;
1041 }
1042
1043 /*
1044  * This function deals with physical dma read requests (for adapters that do not support
1045  * physical dma in hardware). Mostly just here for debugging...
1046  */
1047 static int sbp2_handle_physdma_read(struct hpsb_host *host, int nodeid,
1048                                     quadlet_t *data, u64 addr, size_t length,
1049                                     u16 flags)
1050 {
1051
1052         /*
1053          * Grab data from memory and send a read response.
1054          */
1055         memcpy(data, bus_to_virt((u32) addr), length);
1056         sbp2util_packet_dump(data, length, "sbp2 phys dma read by device",
1057                              (u32) addr);
1058         return RCODE_COMPLETE;
1059 }
1060 #endif
1061
1062 /**************************************
1063  * SBP-2 protocol related section
1064  **************************************/
1065
1066 /*
1067  * This function queries the device for the maximum concurrent logins it
1068  * supports.
1069  */
1070 static int sbp2_query_logins(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
1071 {
1072         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
1073         quadlet_t data[2];
1074         int max_logins;
1075         int active_logins;
1076
1077         SBP2_DEBUG("sbp2_query_logins");
1078
1079         scsi_id->query_logins_orb->reserved1 = 0x0;
1080         scsi_id->query_logins_orb->reserved2 = 0x0;
1081
1082         scsi_id->query_logins_orb->query_response_lo = scsi_id->query_logins_response_dma;
1083         scsi_id->query_logins_orb->query_response_hi = ORB_SET_NODE_ID(hi->host->node_id);
1084         SBP2_DEBUG("sbp2_query_logins: query_response_hi/lo initialized");
1085
1086         scsi_id->query_logins_orb->lun_misc = ORB_SET_FUNCTION(SBP2_QUERY_LOGINS_REQUEST);
1087         scsi_id->query_logins_orb->lun_misc |= ORB_SET_NOTIFY(1);
1088         scsi_id->query_logins_orb->lun_misc |= ORB_SET_LUN(scsi_id->sbp2_lun);
1089         SBP2_DEBUG("sbp2_query_logins: lun_misc initialized");
1090
1091         scsi_id->query_logins_orb->reserved_resp_length =
1092                 ORB_SET_QUERY_LOGINS_RESP_LENGTH(sizeof(struct sbp2_query_logins_response));
1093         SBP2_DEBUG("sbp2_query_logins: reserved_resp_length initialized");
1094
1095         scsi_id->query_logins_orb->status_fifo_hi =
1096                 ORB_SET_STATUS_FIFO_HI(scsi_id->status_fifo_addr, hi->host->node_id);
1097         scsi_id->query_logins_orb->status_fifo_lo =
1098                 ORB_SET_STATUS_FIFO_LO(scsi_id->status_fifo_addr);
1099
1100         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(scsi_id->query_logins_orb, sizeof(struct sbp2_query_logins_orb));
1101
1102         SBP2_DEBUG("sbp2_query_logins: orb byte-swapped");
1103
1104         sbp2util_packet_dump(scsi_id->query_logins_orb, sizeof(struct sbp2_query_logins_orb),
1105                              "sbp2 query logins orb", scsi_id->query_logins_orb_dma);
1106
1107         memset(scsi_id->query_logins_response, 0, sizeof(struct sbp2_query_logins_response));
1108         memset(&scsi_id->status_block, 0, sizeof(struct sbp2_status_block));
1109
1110         SBP2_DEBUG("sbp2_query_logins: query_logins_response/status FIFO memset");
1111
1112         data[0] = ORB_SET_NODE_ID(hi->host->node_id);
1113         data[1] = scsi_id->query_logins_orb_dma;
1114         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(data, 8);
1115
1116         atomic_set(&scsi_id->sbp2_login_complete, 0);
1117
1118         SBP2_DEBUG("sbp2_query_logins: prepared to write");
1119         hpsb_node_write(scsi_id->ne, scsi_id->sbp2_management_agent_addr, data, 8);
1120         SBP2_DEBUG("sbp2_query_logins: written");
1121
1122         if (sbp2util_down_timeout(&scsi_id->sbp2_login_complete, 2*HZ)) {
1123                 SBP2_INFO("Error querying logins to SBP-2 device - timed out");
1124                 return -EIO;
1125         }
1126
1127         if (scsi_id->status_block.ORB_offset_lo != scsi_id->query_logins_orb_dma) {
1128                 SBP2_INFO("Error querying logins to SBP-2 device - timed out");
1129                 return -EIO;
1130         }
1131
1132         if (STATUS_GET_RESP(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc) ||
1133             STATUS_GET_DEAD_BIT(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc) ||
1134             STATUS_GET_SBP_STATUS(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc)) {
1135
1136                 SBP2_INFO("Error querying logins to SBP-2 device - timed out");
1137                 return -EIO;
1138         }
1139
1140         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(scsi_id->query_logins_response, sizeof(struct sbp2_query_logins_response));
1141
1142         SBP2_DEBUG("length_max_logins = %x",
1143                    (unsigned int)scsi_id->query_logins_response->length_max_logins);
1144
1145         SBP2_DEBUG("Query logins to SBP-2 device successful");
1146
1147         max_logins = RESPONSE_GET_MAX_LOGINS(scsi_id->query_logins_response->length_max_logins);
1148         SBP2_DEBUG("Maximum concurrent logins supported: %d", max_logins);
1149
1150         active_logins = RESPONSE_GET_ACTIVE_LOGINS(scsi_id->query_logins_response->length_max_logins);
1151         SBP2_DEBUG("Number of active logins: %d", active_logins);
1152
1153         if (active_logins >= max_logins) {
1154                 return -EIO;
1155         }
1156
1157         return 0;
1158 }
1159
1160 /*
1161  * This function is called in order to login to a particular SBP-2 device,
1162  * after a bus reset.
1163  */
1164 static int sbp2_login_device(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
1165 {
1166         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
1167         quadlet_t data[2];
1168
1169         SBP2_DEBUG("sbp2_login_device");
1170
1171         if (!scsi_id->login_orb) {
1172                 SBP2_DEBUG("sbp2_login_device: login_orb not alloc'd!");
1173                 return -EIO;
1174         }
1175
1176         if (!exclusive_login) {
1177                 if (sbp2_query_logins(scsi_id)) {
1178                         SBP2_INFO("Device does not support any more concurrent logins");
1179                         return -EIO;
1180                 }
1181         }
1182
1183         /* Set-up login ORB, assume no password */
1184         scsi_id->login_orb->password_hi = 0;
1185         scsi_id->login_orb->password_lo = 0;
1186         SBP2_DEBUG("sbp2_login_device: password_hi/lo initialized");
1187
1188         scsi_id->login_orb->login_response_lo = scsi_id->login_response_dma;
1189         scsi_id->login_orb->login_response_hi = ORB_SET_NODE_ID(hi->host->node_id);
1190         SBP2_DEBUG("sbp2_login_device: login_response_hi/lo initialized");
1191
1192         scsi_id->login_orb->lun_misc = ORB_SET_FUNCTION(SBP2_LOGIN_REQUEST);
1193         scsi_id->login_orb->lun_misc |= ORB_SET_RECONNECT(0);   /* One second reconnect time */
1194         scsi_id->login_orb->lun_misc |= ORB_SET_EXCLUSIVE(exclusive_login);     /* Exclusive access to device */
1195         scsi_id->login_orb->lun_misc |= ORB_SET_NOTIFY(1);      /* Notify us of login complete */
1196         scsi_id->login_orb->lun_misc |= ORB_SET_LUN(scsi_id->sbp2_lun);
1197         SBP2_DEBUG("sbp2_login_device: lun_misc initialized");
1198
1199         scsi_id->login_orb->passwd_resp_lengths =
1200                 ORB_SET_LOGIN_RESP_LENGTH(sizeof(struct sbp2_login_response));
1201         SBP2_DEBUG("sbp2_login_device: passwd_resp_lengths initialized");
1202
1203         scsi_id->login_orb->status_fifo_hi =
1204                 ORB_SET_STATUS_FIFO_HI(scsi_id->status_fifo_addr, hi->host->node_id);
1205         scsi_id->login_orb->status_fifo_lo =
1206                 ORB_SET_STATUS_FIFO_LO(scsi_id->status_fifo_addr);
1207
1208         /*
1209          * Byte swap ORB if necessary
1210          */
1211         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(scsi_id->login_orb, sizeof(struct sbp2_login_orb));
1212
1213         SBP2_DEBUG("sbp2_login_device: orb byte-swapped");
1214
1215         sbp2util_packet_dump(scsi_id->login_orb, sizeof(struct sbp2_login_orb),
1216                              "sbp2 login orb", scsi_id->login_orb_dma);
1217
1218         /*
1219          * Initialize login response and status fifo
1220          */
1221         memset(scsi_id->login_response, 0, sizeof(struct sbp2_login_response));
1222         memset(&scsi_id->status_block, 0, sizeof(struct sbp2_status_block));
1223
1224         SBP2_DEBUG("sbp2_login_device: login_response/status FIFO memset");
1225
1226         /*
1227          * Ok, let's write to the target's management agent register
1228          */
1229         data[0] = ORB_SET_NODE_ID(hi->host->node_id);
1230         data[1] = scsi_id->login_orb_dma;
1231         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(data, 8);
1232
1233         atomic_set(&scsi_id->sbp2_login_complete, 0);
1234
1235         SBP2_DEBUG("sbp2_login_device: prepared to write to %08x",
1236                    (unsigned int)scsi_id->sbp2_management_agent_addr);
1237         hpsb_node_write(scsi_id->ne, scsi_id->sbp2_management_agent_addr, data, 8);
1238         SBP2_DEBUG("sbp2_login_device: written");
1239
1240         /*
1241          * Wait for login status (up to 20 seconds)...
1242          */
1243         if (sbp2util_down_timeout(&scsi_id->sbp2_login_complete, 20*HZ)) {
1244                 SBP2_ERR("Error logging into SBP-2 device - login timed-out");
1245                 return -EIO;
1246         }
1247
1248         /*
1249          * Sanity. Make sure status returned matches login orb.
1250          */
1251         if (scsi_id->status_block.ORB_offset_lo != scsi_id->login_orb_dma) {
1252                 SBP2_ERR("Error logging into SBP-2 device - login timed-out");
1253                 return -EIO;
1254         }
1255
1256         /*
1257          * Check status
1258          */
1259         if (STATUS_GET_RESP(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc) ||
1260             STATUS_GET_DEAD_BIT(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc) ||
1261             STATUS_GET_SBP_STATUS(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc)) {
1262
1263                 SBP2_ERR("Error logging into SBP-2 device - login failed");
1264                 return -EIO;
1265         }
1266
1267         /*
1268          * Byte swap the login response, for use when reconnecting or
1269          * logging out.
1270          */
1271         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(scsi_id->login_response, sizeof(struct sbp2_login_response));
1272
1273         /*
1274          * Grab our command block agent address from the login response.
1275          */
1276         SBP2_DEBUG("command_block_agent_hi = %x",
1277                    (unsigned int)scsi_id->login_response->command_block_agent_hi);
1278         SBP2_DEBUG("command_block_agent_lo = %x",
1279                    (unsigned int)scsi_id->login_response->command_block_agent_lo);
1280
1281         scsi_id->sbp2_command_block_agent_addr =
1282                 ((u64)scsi_id->login_response->command_block_agent_hi) << 32;
1283         scsi_id->sbp2_command_block_agent_addr |= ((u64)scsi_id->login_response->command_block_agent_lo);
1284         scsi_id->sbp2_command_block_agent_addr &= 0x0000ffffffffffffULL;
1285
1286         SBP2_INFO("Logged into SBP-2 device");
1287
1288         return 0;
1289
1290 }
1291
1292 /*
1293  * This function is called in order to logout from a particular SBP-2
1294  * device, usually called during driver unload.
1295  */
1296 static int sbp2_logout_device(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
1297 {
1298         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
1299         quadlet_t data[2];
1300         int error;
1301
1302         SBP2_DEBUG("sbp2_logout_device");
1303
1304         /*
1305          * Set-up logout ORB
1306          */
1307         scsi_id->logout_orb->reserved1 = 0x0;
1308         scsi_id->logout_orb->reserved2 = 0x0;
1309         scsi_id->logout_orb->reserved3 = 0x0;
1310         scsi_id->logout_orb->reserved4 = 0x0;
1311
1312         scsi_id->logout_orb->login_ID_misc = ORB_SET_FUNCTION(SBP2_LOGOUT_REQUEST);
1313         scsi_id->logout_orb->login_ID_misc |= ORB_SET_LOGIN_ID(scsi_id->login_response->length_login_ID);
1314
1315         /* Notify us when complete */
1316         scsi_id->logout_orb->login_ID_misc |= ORB_SET_NOTIFY(1);
1317
1318         scsi_id->logout_orb->reserved5 = 0x0;
1319         scsi_id->logout_orb->status_fifo_hi =
1320                 ORB_SET_STATUS_FIFO_HI(scsi_id->status_fifo_addr, hi->host->node_id);
1321         scsi_id->logout_orb->status_fifo_lo =
1322                 ORB_SET_STATUS_FIFO_LO(scsi_id->status_fifo_addr);
1323
1324         /*
1325          * Byte swap ORB if necessary
1326          */
1327         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(scsi_id->logout_orb, sizeof(struct sbp2_logout_orb));
1328
1329         sbp2util_packet_dump(scsi_id->logout_orb, sizeof(struct sbp2_logout_orb),
1330                              "sbp2 logout orb", scsi_id->logout_orb_dma);
1331
1332         /*
1333          * Ok, let's write to the target's management agent register
1334          */
1335         data[0] = ORB_SET_NODE_ID(hi->host->node_id);
1336         data[1] = scsi_id->logout_orb_dma;
1337         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(data, 8);
1338
1339         atomic_set(&scsi_id->sbp2_login_complete, 0);
1340
1341         error = hpsb_node_write(scsi_id->ne,
1342                                 scsi_id->sbp2_management_agent_addr, data, 8);
1343         if (error)
1344                 return error;
1345
1346         /* Wait for device to logout...1 second. */
1347         if (sbp2util_down_timeout(&scsi_id->sbp2_login_complete, HZ))
1348                 return -EIO;
1349
1350         SBP2_INFO("Logged out of SBP-2 device");
1351
1352         return 0;
1353
1354 }
1355
1356 /*
1357  * This function is called in order to reconnect to a particular SBP-2
1358  * device, after a bus reset.
1359  */
1360 static int sbp2_reconnect_device(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
1361 {
1362         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
1363         quadlet_t data[2];
1364         int error;
1365
1366         SBP2_DEBUG("sbp2_reconnect_device");
1367
1368         /*
1369          * Set-up reconnect ORB
1370          */
1371         scsi_id->reconnect_orb->reserved1 = 0x0;
1372         scsi_id->reconnect_orb->reserved2 = 0x0;
1373         scsi_id->reconnect_orb->reserved3 = 0x0;
1374         scsi_id->reconnect_orb->reserved4 = 0x0;
1375
1376         scsi_id->reconnect_orb->login_ID_misc = ORB_SET_FUNCTION(SBP2_RECONNECT_REQUEST);
1377         scsi_id->reconnect_orb->login_ID_misc |=
1378                 ORB_SET_LOGIN_ID(scsi_id->login_response->length_login_ID);
1379
1380         /* Notify us when complete */
1381         scsi_id->reconnect_orb->login_ID_misc |= ORB_SET_NOTIFY(1);
1382
1383         scsi_id->reconnect_orb->reserved5 = 0x0;
1384         scsi_id->reconnect_orb->status_fifo_hi =
1385                 ORB_SET_STATUS_FIFO_HI(scsi_id->status_fifo_addr, hi->host->node_id);
1386         scsi_id->reconnect_orb->status_fifo_lo =
1387                 ORB_SET_STATUS_FIFO_LO(scsi_id->status_fifo_addr);
1388
1389         /*
1390          * Byte swap ORB if necessary
1391          */
1392         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(scsi_id->reconnect_orb, sizeof(struct sbp2_reconnect_orb));
1393
1394         sbp2util_packet_dump(scsi_id->reconnect_orb, sizeof(struct sbp2_reconnect_orb),
1395                              "sbp2 reconnect orb", scsi_id->reconnect_orb_dma);
1396
1397         /*
1398          * Initialize status fifo
1399          */
1400         memset(&scsi_id->status_block, 0, sizeof(struct sbp2_status_block));
1401
1402         /*
1403          * Ok, let's write to the target's management agent register
1404          */
1405         data[0] = ORB_SET_NODE_ID(hi->host->node_id);
1406         data[1] = scsi_id->reconnect_orb_dma;
1407         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(data, 8);
1408
1409         atomic_set(&scsi_id->sbp2_login_complete, 0);
1410
1411         error = hpsb_node_write(scsi_id->ne,
1412                                 scsi_id->sbp2_management_agent_addr, data, 8);
1413         if (error)
1414                 return error;
1415
1416         /*
1417          * Wait for reconnect status (up to 1 second)...
1418          */
1419         if (sbp2util_down_timeout(&scsi_id->sbp2_login_complete, HZ)) {
1420                 SBP2_ERR("Error reconnecting to SBP-2 device - reconnect timed-out");
1421                 return -EIO;
1422         }
1423
1424         /*
1425          * Sanity. Make sure status returned matches reconnect orb.
1426          */
1427         if (scsi_id->status_block.ORB_offset_lo != scsi_id->reconnect_orb_dma) {
1428                 SBP2_ERR("Error reconnecting to SBP-2 device - reconnect timed-out");
1429                 return -EIO;
1430         }
1431
1432         /*
1433          * Check status
1434          */
1435         if (STATUS_GET_RESP(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc) ||
1436             STATUS_GET_DEAD_BIT(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc) ||
1437             STATUS_GET_SBP_STATUS(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc)) {
1438
1439                 SBP2_ERR("Error reconnecting to SBP-2 device - reconnect failed");
1440                 return -EIO;
1441         }
1442
1443         HPSB_DEBUG("Reconnected to SBP-2 device");
1444
1445         return 0;
1446
1447 }
1448
1449 /*
1450  * This function is called in order to set the busy timeout (number of
1451  * retries to attempt) on the sbp2 device.
1452  */
1453 static int sbp2_set_busy_timeout(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
1454 {
1455         quadlet_t data;
1456
1457         SBP2_DEBUG("sbp2_set_busy_timeout");
1458
1459         /*
1460          * Ok, let's write to the target's busy timeout register
1461          */
1462         data = cpu_to_be32(SBP2_BUSY_TIMEOUT_VALUE);
1463
1464         if (hpsb_node_write(scsi_id->ne, SBP2_BUSY_TIMEOUT_ADDRESS, &data, 4)) {
1465                 SBP2_ERR("sbp2_set_busy_timeout error");
1466         }
1467
1468         return 0;
1469 }
1470
1471 /*
1472  * This function is called to parse sbp2 device's config rom unit
1473  * directory. Used to determine things like sbp2 management agent offset,
1474  * and command set used (SCSI or RBC).
1475  */
1476 static void sbp2_parse_unit_directory(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
1477                                       struct unit_directory *ud)
1478 {
1479         struct csr1212_keyval *kv;
1480         struct csr1212_dentry *dentry;
1481         u64 management_agent_addr;
1482         u32 command_set_spec_id, command_set, unit_characteristics,
1483             firmware_revision, workarounds;
1484         int i;
1485
1486         SBP2_DEBUG("sbp2_parse_unit_directory");
1487
1488         management_agent_addr = 0x0;
1489         command_set_spec_id = 0x0;
1490         command_set = 0x0;
1491         unit_characteristics = 0x0;
1492         firmware_revision = 0x0;
1493
1494         /* Handle different fields in the unit directory, based on keys */
1495         csr1212_for_each_dir_entry(ud->ne->csr, kv, ud->ud_kv, dentry) {
1496                 switch (kv->key.id) {
1497                 case CSR1212_KV_ID_DEPENDENT_INFO:
1498                         if (kv->key.type == CSR1212_KV_TYPE_CSR_OFFSET) {
1499                                 /* Save off the management agent address */
1500                                 management_agent_addr =
1501                                     CSR1212_REGISTER_SPACE_BASE +
1502                                     (kv->value.csr_offset << 2);
1503
1504                                 SBP2_DEBUG("sbp2_management_agent_addr = %x",
1505                                            (unsigned int)management_agent_addr);
1506                         } else if (kv->key.type == CSR1212_KV_TYPE_IMMEDIATE) {
1507                                 scsi_id->sbp2_lun =
1508                                     ORB_SET_LUN(kv->value.immediate);
1509                         }
1510                         break;
1511
1512                 case SBP2_COMMAND_SET_SPEC_ID_KEY:
1513                         /* Command spec organization */
1514                         command_set_spec_id = kv->value.immediate;
1515                         SBP2_DEBUG("sbp2_command_set_spec_id = %x",
1516                                    (unsigned int)command_set_spec_id);
1517                         break;
1518
1519                 case SBP2_COMMAND_SET_KEY:
1520                         /* Command set used by sbp2 device */
1521                         command_set = kv->value.immediate;
1522                         SBP2_DEBUG("sbp2_command_set = %x",
1523                                    (unsigned int)command_set);
1524                         break;
1525
1526                 case SBP2_UNIT_CHARACTERISTICS_KEY:
1527                         /*
1528                          * Unit characterisitcs (orb related stuff
1529                          * that I'm not yet paying attention to)
1530                          */
1531                         unit_characteristics = kv->value.immediate;
1532                         SBP2_DEBUG("sbp2_unit_characteristics = %x",
1533                                    (unsigned int)unit_characteristics);
1534                         break;
1535
1536                 case SBP2_FIRMWARE_REVISION_KEY:
1537                         /* Firmware revision */
1538                         firmware_revision = kv->value.immediate;
1539                         if (force_inquiry_hack)
1540                                 SBP2_INFO("sbp2_firmware_revision = %x",
1541                                           (unsigned int)firmware_revision);
1542                         else
1543                                 SBP2_DEBUG("sbp2_firmware_revision = %x",
1544                                            (unsigned int)firmware_revision);
1545                         break;
1546
1547                 default:
1548                         break;
1549                 }
1550         }
1551
1552         /* This is the start of our broken device checking. We try to hack
1553          * around oddities and known defects.  */
1554         workarounds = 0x0;
1555
1556         /* If the vendor id is 0xa0b8 (Symbios vendor id), then we have a
1557          * bridge with 128KB max transfer size limitation. For sanity, we
1558          * only voice this when the current max_sectors setting
1559          * exceeds the 128k limit. By default, that is not the case.
1560          *
1561          * It would be really nice if we could detect this before the scsi
1562          * host gets initialized. That way we can down-force the
1563          * max_sectors to account for it. That is not currently
1564          * possible.  */
1565         if ((firmware_revision & 0xffff00) ==
1566                         SBP2_128KB_BROKEN_FIRMWARE &&
1567                         (max_sectors * 512) > (128*1024)) {
1568                 SBP2_WARN("Node " NODE_BUS_FMT ": Bridge only supports 128KB max transfer size.",
1569                                 NODE_BUS_ARGS(ud->ne->host, ud->ne->nodeid));
1570                 SBP2_WARN("WARNING: Current max_sectors setting is larger than 128KB (%d sectors)!",
1571                                 max_sectors);
1572                 workarounds |= SBP2_BREAKAGE_128K_MAX_TRANSFER;
1573         }
1574
1575         /* Check for a blacklisted set of devices that require us to force
1576          * a 36 byte host inquiry. This can be overriden as a module param
1577          * (to force all hosts).  */
1578         for (i = 0; i < NUM_BROKEN_INQUIRY_DEVS; i++) {
1579                 if ((firmware_revision & 0xffff00) ==
1580                                 sbp2_broken_inquiry_list[i]) {
1581                         SBP2_WARN("Node " NODE_BUS_FMT ": Using 36byte inquiry workaround",
1582                                         NODE_BUS_ARGS(ud->ne->host, ud->ne->nodeid));
1583                         workarounds |= SBP2_BREAKAGE_INQUIRY_HACK;
1584                         break; /* No need to continue. */
1585                 }
1586         }
1587
1588         /* If this is a logical unit directory entry, process the parent
1589          * to get the values. */
1590         if (ud->flags & UNIT_DIRECTORY_LUN_DIRECTORY) {
1591                 struct unit_directory *parent_ud =
1592                         container_of(ud->device.parent, struct unit_directory, device);
1593                 sbp2_parse_unit_directory(scsi_id, parent_ud);
1594         } else {
1595                 scsi_id->sbp2_management_agent_addr = management_agent_addr;
1596                 scsi_id->sbp2_command_set_spec_id = command_set_spec_id;
1597                 scsi_id->sbp2_command_set = command_set;
1598                 scsi_id->sbp2_unit_characteristics = unit_characteristics;
1599                 scsi_id->sbp2_firmware_revision = firmware_revision;
1600                 scsi_id->workarounds = workarounds;
1601                 if (ud->flags & UNIT_DIRECTORY_HAS_LUN)
1602                         scsi_id->sbp2_lun = ORB_SET_LUN(ud->lun);
1603         }
1604 }
1605
1606 /*
1607  * This function is called in order to determine the max speed and packet
1608  * size we can use in our ORBs. Note, that we (the driver and host) only
1609  * initiate the transaction. The SBP-2 device actually transfers the data
1610  * (by reading from the DMA area we tell it). This means that the SBP-2
1611  * device decides the actual maximum data it can transfer. We just tell it
1612  * the speed that it needs to use, and the max_rec the host supports, and
1613  * it takes care of the rest.
1614  */
1615 static int sbp2_max_speed_and_size(struct scsi_id_instance_data *scsi_id)
1616 {
1617         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
1618
1619         SBP2_DEBUG("sbp2_max_speed_and_size");
1620
1621         /* Initial setting comes from the hosts speed map */
1622         scsi_id->speed_code =
1623             hi->host->speed_map[NODEID_TO_NODE(hi->host->node_id) * 64 +
1624                                 NODEID_TO_NODE(scsi_id->ne->nodeid)];
1625
1626         /* Bump down our speed if the user requested it */
1627         if (scsi_id->speed_code > max_speed) {
1628                 scsi_id->speed_code = max_speed;
1629                 SBP2_ERR("Forcing SBP-2 max speed down to %s",
1630                          hpsb_speedto_str[scsi_id->speed_code]);
1631         }
1632
1633         /* Payload size is the lesser of what our speed supports and what
1634          * our host supports.  */
1635         scsi_id->max_payload_size =
1636             min(sbp2_speedto_max_payload[scsi_id->speed_code],
1637                 (u8) (hi->host->csr.max_rec - 1));
1638
1639         HPSB_DEBUG("Node " NODE_BUS_FMT ": Max speed [%s] - Max payload [%u]",
1640                    NODE_BUS_ARGS(hi->host, scsi_id->ne->nodeid),
1641                    hpsb_speedto_str[scsi_id->speed_code],
1642                    1 << ((u32) scsi_id->max_payload_size + 2));
1643
1644         return 0;
1645 }
1646
1647 /*
1648  * This function is called in order to perform a SBP-2 agent reset.
1649  */
1650 static int sbp2_agent_reset(struct scsi_id_instance_data *scsi_id, int wait)
1651 {
1652         quadlet_t data;
1653         u64 addr;
1654         int retval;
1655
1656         SBP2_DEBUG("sbp2_agent_reset");
1657
1658         /*
1659          * Ok, let's write to the target's management agent register
1660          */
1661         data = ntohl(SBP2_AGENT_RESET_DATA);
1662         addr = scsi_id->sbp2_command_block_agent_addr + SBP2_AGENT_RESET_OFFSET;
1663
1664         if (wait)
1665                 retval = hpsb_node_write(scsi_id->ne, addr, &data, 4);
1666         else
1667                 retval = sbp2util_node_write_no_wait(scsi_id->ne, addr, &data, 4);
1668
1669         if (retval < 0) {
1670                 SBP2_ERR("hpsb_node_write failed.\n");
1671                 return -EIO;
1672         }
1673
1674         /*
1675          * Need to make sure orb pointer is written on next command
1676          */
1677         scsi_id->last_orb = NULL;
1678
1679         return 0;
1680 }
1681
1682 static void sbp2_prep_command_orb_sg(struct sbp2_command_orb *orb,
1683                                      struct sbp2scsi_host_info *hi,
1684                                      struct sbp2_command_info *command,
1685                                      unsigned int scsi_use_sg,
1686                                      struct scatterlist *sgpnt,
1687                                      u32 orb_direction,
1688                                      enum dma_data_direction dma_dir)
1689 {
1690         command->dma_dir = dma_dir;
1691         orb->data_descriptor_hi = ORB_SET_NODE_ID(hi->host->node_id);
1692         orb->misc |= ORB_SET_DIRECTION(orb_direction);
1693
1694         /* Special case if only one element (and less than 64KB in size) */
1695         if ((scsi_use_sg == 1) &&
1696             (sgpnt[0].length <= SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH)) {
1697
1698                 SBP2_DEBUG("Only one s/g element");
1699                 command->dma_size = sgpnt[0].length;
1700                 command->dma_type = CMD_DMA_PAGE;
1701                 command->cmd_dma = pci_map_page(hi->host->pdev,
1702                                                 sgpnt[0].page,
1703                                                 sgpnt[0].offset,
1704                                                 command->dma_size,
1705                                                 command->dma_dir);
1706                 SBP2_DMA_ALLOC("single page scatter element");
1707
1708                 orb->data_descriptor_lo = command->cmd_dma;
1709                 orb->misc |= ORB_SET_DATA_SIZE(command->dma_size);
1710
1711         } else {
1712                 struct sbp2_unrestricted_page_table *sg_element =
1713                                         &command->scatter_gather_element[0];
1714                 u32 sg_count, sg_len;
1715                 dma_addr_t sg_addr;
1716                 int i, count = pci_map_sg(hi->host->pdev, sgpnt, scsi_use_sg,
1717                                           dma_dir);
1718
1719                 SBP2_DMA_ALLOC("scatter list");
1720
1721                 command->dma_size = scsi_use_sg;
1722                 command->sge_buffer = sgpnt;
1723
1724                 /* use page tables (s/g) */
1725                 orb->misc |= ORB_SET_PAGE_TABLE_PRESENT(0x1);
1726                 orb->data_descriptor_lo = command->sge_dma;
1727
1728                 /*
1729                  * Loop through and fill out our sbp-2 page tables
1730                  * (and split up anything too large)
1731                  */
1732                 for (i = 0, sg_count = 0 ; i < count; i++, sgpnt++) {
1733                         sg_len = sg_dma_len(sgpnt);
1734                         sg_addr = sg_dma_address(sgpnt);
1735                         while (sg_len) {
1736                                 sg_element[sg_count].segment_base_lo = sg_addr;
1737                                 if (sg_len > SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH) {
1738                                         sg_element[sg_count].length_segment_base_hi =
1739                                                 PAGE_TABLE_SET_SEGMENT_LENGTH(SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH);
1740                                         sg_addr += SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH;
1741                                         sg_len -= SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH;
1742                                 } else {
1743                                         sg_element[sg_count].length_segment_base_hi =
1744                                                 PAGE_TABLE_SET_SEGMENT_LENGTH(sg_len);
1745                                         sg_len = 0;
1746                                 }
1747                                 sg_count++;
1748                         }
1749                 }
1750
1751                 /* Number of page table (s/g) elements */
1752                 orb->misc |= ORB_SET_DATA_SIZE(sg_count);
1753
1754                 sbp2util_packet_dump(sg_element,
1755                                      (sizeof(struct sbp2_unrestricted_page_table)) * sg_count,
1756                                      "sbp2 s/g list", command->sge_dma);
1757
1758                 /* Byte swap page tables if necessary */
1759                 sbp2util_cpu_to_be32_buffer(sg_element,
1760                                             (sizeof(struct sbp2_unrestricted_page_table)) *
1761                                             sg_count);
1762         }
1763 }
1764
1765 static void sbp2_prep_command_orb_no_sg(struct sbp2_command_orb *orb,
1766                                         struct sbp2scsi_host_info *hi,
1767                                         struct sbp2_command_info *command,
1768                                         struct scatterlist *sgpnt,
1769                                         u32 orb_direction,
1770                                         unsigned int scsi_request_bufflen,
1771                                         void *scsi_request_buffer,
1772                                         enum dma_data_direction dma_dir)
1773 {
1774         command->dma_dir = dma_dir;
1775         command->dma_size = scsi_request_bufflen;
1776         command->dma_type = CMD_DMA_SINGLE;
1777         command->cmd_dma = pci_map_single(hi->host->pdev, scsi_request_buffer,
1778                                           command->dma_size, command->dma_dir);
1779         orb->data_descriptor_hi = ORB_SET_NODE_ID(hi->host->node_id);
1780         orb->misc |= ORB_SET_DIRECTION(orb_direction);
1781
1782         SBP2_DMA_ALLOC("single bulk");
1783
1784         /*
1785          * Handle case where we get a command w/o s/g enabled (but
1786          * check for transfers larger than 64K)
1787          */
1788         if (scsi_request_bufflen <= SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH) {
1789
1790                 orb->data_descriptor_lo = command->cmd_dma;
1791                 orb->misc |= ORB_SET_DATA_SIZE(scsi_request_bufflen);
1792
1793         } else {
1794                 struct sbp2_unrestricted_page_table *sg_element =
1795                         &command->scatter_gather_element[0];
1796                 u32 sg_count, sg_len;
1797                 dma_addr_t sg_addr;
1798
1799                 /*
1800                  * Need to turn this into page tables, since the
1801                  * buffer is too large.
1802                  */
1803                 orb->data_descriptor_lo = command->sge_dma;
1804
1805                 /* Use page tables (s/g) */
1806                 orb->misc |= ORB_SET_PAGE_TABLE_PRESENT(0x1);
1807
1808                 /*
1809                  * fill out our sbp-2 page tables (and split up
1810                  * the large buffer)
1811                  */
1812                 sg_count = 0;
1813                 sg_len = scsi_request_bufflen;
1814                 sg_addr = command->cmd_dma;
1815                 while (sg_len) {
1816                         sg_element[sg_count].segment_base_lo = sg_addr;
1817                         if (sg_len > SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH) {
1818                                 sg_element[sg_count].length_segment_base_hi =
1819                                         PAGE_TABLE_SET_SEGMENT_LENGTH(SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH);
1820                                 sg_addr += SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH;
1821                                 sg_len -= SBP2_MAX_SG_ELEMENT_LENGTH;
1822                         } else {
1823                                 sg_element[sg_count].length_segment_base_hi =
1824                                         PAGE_TABLE_SET_SEGMENT_LENGTH(sg_len);
1825                                 sg_len = 0;
1826                         }
1827                         sg_count++;
1828                 }
1829
1830                 /* Number of page table (s/g) elements */
1831                 orb->misc |= ORB_SET_DATA_SIZE(sg_count);
1832
1833                 sbp2util_packet_dump(sg_element,
1834                                      (sizeof(struct sbp2_unrestricted_page_table)) * sg_count,
1835                                      "sbp2 s/g list", command->sge_dma);
1836
1837                 /* Byte swap page tables if necessary */
1838                 sbp2util_cpu_to_be32_buffer(sg_element,
1839                                             (sizeof(struct sbp2_unrestricted_page_table)) *
1840                                              sg_count);
1841         }
1842 }
1843
1844 /*
1845  * This function is called to create the actual command orb and s/g list
1846  * out of the scsi command itself.
1847  */
1848 static void sbp2_create_command_orb(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
1849                                     struct sbp2_command_info *command,
1850                                     unchar *scsi_cmd,
1851                                     unsigned int scsi_use_sg,
1852                                     unsigned int scsi_request_bufflen,
1853                                     void *scsi_request_buffer,
1854                                     enum dma_data_direction dma_dir)
1855 {
1856         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
1857         struct scatterlist *sgpnt = (struct scatterlist *)scsi_request_buffer;
1858         struct sbp2_command_orb *command_orb = &command->command_orb;
1859         u32 orb_direction;
1860
1861         /*
1862          * Set-up our command ORB..
1863          *
1864          * NOTE: We're doing unrestricted page tables (s/g), as this is
1865          * best performance (at least with the devices I have). This means
1866          * that data_size becomes the number of s/g elements, and
1867          * page_size should be zero (for unrestricted).
1868          */
1869         command_orb->next_ORB_hi = ORB_SET_NULL_PTR(1);
1870         command_orb->next_ORB_lo = 0x0;
1871         command_orb->misc = ORB_SET_MAX_PAYLOAD(scsi_id->max_payload_size);
1872         command_orb->misc |= ORB_SET_SPEED(scsi_id->speed_code);
1873         command_orb->misc |= ORB_SET_NOTIFY(1); /* Notify us when complete */
1874
1875         if (dma_dir == DMA_NONE)
1876                 orb_direction = ORB_DIRECTION_NO_DATA_TRANSFER;
1877         else if (dma_dir == DMA_TO_DEVICE && scsi_request_bufflen)
1878                 orb_direction = ORB_DIRECTION_WRITE_TO_MEDIA;
1879         else if (dma_dir == DMA_FROM_DEVICE && scsi_request_bufflen)
1880                 orb_direction = ORB_DIRECTION_READ_FROM_MEDIA;
1881         else {
1882                 SBP2_WARN("Falling back to DMA_NONE");
1883                 orb_direction = ORB_DIRECTION_NO_DATA_TRANSFER;
1884         }
1885
1886         /* Set-up our pagetable stuff */
1887         if (orb_direction == ORB_DIRECTION_NO_DATA_TRANSFER) {
1888                 SBP2_DEBUG("No data transfer");
1889                 command_orb->data_descriptor_hi = 0x0;
1890                 command_orb->data_descriptor_lo = 0x0;
1891                 command_orb->misc |= ORB_SET_DIRECTION(1);
1892         } else if (scsi_use_sg) {
1893                 SBP2_DEBUG("Use scatter/gather");
1894                 sbp2_prep_command_orb_sg(command_orb, hi, command, scsi_use_sg,
1895                                          sgpnt, orb_direction, dma_dir);
1896         } else {
1897                 SBP2_DEBUG("No scatter/gather");
1898                 sbp2_prep_command_orb_no_sg(command_orb, hi, command, sgpnt,
1899                                             orb_direction, scsi_request_bufflen,
1900                                             scsi_request_buffer, dma_dir);
1901         }
1902
1903         /* Byte swap command ORB if necessary */
1904         sbp2util_cpu_to_be32_buffer(command_orb, sizeof(struct sbp2_command_orb));
1905
1906         /* Put our scsi command in the command ORB */
1907         memset(command_orb->cdb, 0, 12);
1908         memcpy(command_orb->cdb, scsi_cmd, COMMAND_SIZE(*scsi_cmd));
1909 }
1910
1911 /*
1912  * This function is called in order to begin a regular SBP-2 command.
1913  */
1914 static int sbp2_link_orb_command(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
1915                                  struct sbp2_command_info *command)
1916 {
1917         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
1918         struct sbp2_command_orb *command_orb = &command->command_orb;
1919         struct node_entry *ne = scsi_id->ne;
1920         u64 addr;
1921
1922         outstanding_orb_incr;
1923         SBP2_ORB_DEBUG("sending command orb %p, total orbs = %x",
1924                        command_orb, global_outstanding_command_orbs);
1925
1926         pci_dma_sync_single_for_device(hi->host->pdev, command->command_orb_dma,
1927                                        sizeof(struct sbp2_command_orb),
1928                                        PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1929         pci_dma_sync_single_for_device(hi->host->pdev, command->sge_dma,
1930                                        sizeof(command->scatter_gather_element),
1931                                        PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1932         /*
1933          * Check to see if there are any previous orbs to use
1934          */
1935         if (scsi_id->last_orb == NULL) {
1936                 quadlet_t data[2];
1937
1938                 /*
1939                  * Ok, let's write to the target's management agent register
1940                  */
1941                 addr = scsi_id->sbp2_command_block_agent_addr + SBP2_ORB_POINTER_OFFSET;
1942                 data[0] = ORB_SET_NODE_ID(hi->host->node_id);
1943                 data[1] = command->command_orb_dma;
1944                 sbp2util_cpu_to_be32_buffer(data, 8);
1945
1946                 SBP2_ORB_DEBUG("write command agent, command orb %p", command_orb);
1947
1948                 if (sbp2util_node_write_no_wait(ne, addr, data, 8) < 0) {
1949                         SBP2_ERR("sbp2util_node_write_no_wait failed.\n");
1950                         return -EIO;
1951                 }
1952
1953                 SBP2_ORB_DEBUG("write command agent complete");
1954
1955                 scsi_id->last_orb = command_orb;
1956                 scsi_id->last_orb_dma = command->command_orb_dma;
1957
1958         } else {
1959                 quadlet_t data;
1960
1961                 /*
1962                  * We have an orb already sent (maybe or maybe not
1963                  * processed) that we can append this orb to. So do so,
1964                  * and ring the doorbell. Have to be very careful
1965                  * modifying these next orb pointers, as they are accessed
1966                  * both by the sbp2 device and us.
1967                  */
1968                 scsi_id->last_orb->next_ORB_lo =
1969                     cpu_to_be32(command->command_orb_dma);
1970                 /* Tells hardware that this pointer is valid */
1971                 scsi_id->last_orb->next_ORB_hi = 0x0;
1972                 pci_dma_sync_single_for_device(hi->host->pdev,
1973                                                scsi_id->last_orb_dma,
1974                                                sizeof(struct sbp2_command_orb),
1975                                                PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1976
1977                 /*
1978                  * Ring the doorbell
1979                  */
1980                 data = cpu_to_be32(command->command_orb_dma);
1981                 addr = scsi_id->sbp2_command_block_agent_addr + SBP2_DOORBELL_OFFSET;
1982
1983                 SBP2_ORB_DEBUG("ring doorbell, command orb %p", command_orb);
1984
1985                 if (sbp2util_node_write_no_wait(ne, addr, &data, 4) < 0) {
1986                         SBP2_ERR("sbp2util_node_write_no_wait failed");
1987                         return -EIO;
1988                 }
1989
1990                 scsi_id->last_orb = command_orb;
1991                 scsi_id->last_orb_dma = command->command_orb_dma;
1992
1993         }
1994         return 0;
1995 }
1996
1997 /*
1998  * This function is called in order to begin a regular SBP-2 command.
1999  */
2000 static int sbp2_send_command(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
2001                              struct scsi_cmnd *SCpnt,
2002                              void (*done)(struct scsi_cmnd *))
2003 {
2004         unchar *cmd = (unchar *) SCpnt->cmnd;
2005         unsigned int request_bufflen = SCpnt->request_bufflen;
2006         struct sbp2_command_info *command;
2007
2008         SBP2_DEBUG("sbp2_send_command");
2009 #if (CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG >= 2) || defined(CONFIG_IEEE1394_SBP2_PACKET_DUMP)
2010         printk("[scsi command]\n   ");
2011         scsi_print_command(SCpnt);
2012 #endif
2013         SBP2_DEBUG("SCSI transfer size = %x", request_bufflen);
2014         SBP2_DEBUG("SCSI s/g elements = %x", (unsigned int)SCpnt->use_sg);
2015
2016         /*
2017          * Allocate a command orb and s/g structure
2018          */
2019         command = sbp2util_allocate_command_orb(scsi_id, SCpnt, done);
2020         if (!command) {
2021                 return -EIO;
2022         }
2023
2024         /*
2025          * The scsi stack sends down a request_bufflen which does not match the
2026          * length field in the scsi cdb. This causes some sbp2 devices to
2027          * reject this inquiry command. Fix the request_bufflen.
2028          */
2029         if (*cmd == INQUIRY) {
2030                 if (force_inquiry_hack || scsi_id->workarounds & SBP2_BREAKAGE_INQUIRY_HACK)
2031                         request_bufflen = cmd[4] = 0x24;
2032                 else
2033                         request_bufflen = cmd[4];
2034         }
2035
2036         /*
2037          * Now actually fill in the comamnd orb and sbp2 s/g list
2038          */
2039         sbp2_create_command_orb(scsi_id, command, cmd, SCpnt->use_sg,
2040                                 request_bufflen, SCpnt->request_buffer,
2041                                 SCpnt->sc_data_direction);
2042
2043         sbp2util_packet_dump(&command->command_orb, sizeof(struct sbp2_command_orb),
2044                              "sbp2 command orb", command->command_orb_dma);
2045
2046         /*
2047          * Initialize status fifo
2048          */
2049         memset(&scsi_id->status_block, 0, sizeof(struct sbp2_status_block));
2050
2051         /*
2052          * Link up the orb, and ring the doorbell if needed
2053          */
2054         sbp2_link_orb_command(scsi_id, command);
2055
2056         return 0;
2057 }
2058
2059 /*
2060  * Translates SBP-2 status into SCSI sense data for check conditions
2061  */
2062 static unsigned int sbp2_status_to_sense_data(unchar *sbp2_status, unchar *sense_data)
2063 {
2064         SBP2_DEBUG("sbp2_status_to_sense_data");
2065
2066         /*
2067          * Ok, it's pretty ugly...   ;-)
2068          */
2069         sense_data[0] = 0x70;
2070         sense_data[1] = 0x0;
2071         sense_data[2] = sbp2_status[9];
2072         sense_data[3] = sbp2_status[12];
2073         sense_data[4] = sbp2_status[13];
2074         sense_data[5] = sbp2_status[14];
2075         sense_data[6] = sbp2_status[15];
2076         sense_data[7] = 10;
2077         sense_data[8] = sbp2_status[16];
2078         sense_data[9] = sbp2_status[17];
2079         sense_data[10] = sbp2_status[18];
2080         sense_data[11] = sbp2_status[19];
2081         sense_data[12] = sbp2_status[10];
2082         sense_data[13] = sbp2_status[11];
2083         sense_data[14] = sbp2_status[20];
2084         sense_data[15] = sbp2_status[21];
2085
2086         return sbp2_status[8] & 0x3f;   /* return scsi status */
2087 }
2088
2089 /*
2090  * This function is called after a command is completed, in order to do any necessary SBP-2
2091  * response data translations for the SCSI stack
2092  */
2093 static void sbp2_check_sbp2_response(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
2094                                      struct scsi_cmnd *SCpnt)
2095 {
2096         u8 *scsi_buf = SCpnt->request_buffer;
2097
2098         SBP2_DEBUG("sbp2_check_sbp2_response");
2099
2100         if (SCpnt->cmnd[0] == INQUIRY && (SCpnt->cmnd[1] & 3) == 0) {
2101                 /*
2102                  * Make sure data length is ok. Minimum length is 36 bytes
2103                  */
2104                 if (scsi_buf[4] == 0) {
2105                         scsi_buf[4] = 36 - 5;
2106                 }
2107
2108                 /*
2109                  * Fix ansi revision and response data format
2110                  */
2111                 scsi_buf[2] |= 2;
2112                 scsi_buf[3] = (scsi_buf[3] & 0xf0) | 2;
2113         }
2114 }
2115
2116 /*
2117  * This function deals with status writes from the SBP-2 device
2118  */
2119 static int sbp2_handle_status_write(struct hpsb_host *host, int nodeid, int destid,
2120                                     quadlet_t *data, u64 addr, size_t length, u16 fl)
2121 {
2122         struct sbp2scsi_host_info *hi;
2123         struct scsi_id_instance_data *scsi_id = NULL, *scsi_id_tmp;
2124         struct scsi_cmnd *SCpnt = NULL;
2125         u32 scsi_status = SBP2_SCSI_STATUS_GOOD;
2126         struct sbp2_command_info *command;
2127         unsigned long flags;
2128
2129         SBP2_DEBUG("sbp2_handle_status_write");
2130
2131         sbp2util_packet_dump(data, length, "sbp2 status write by device", (u32)addr);
2132
2133         if (!host) {
2134                 SBP2_ERR("host is NULL - this is bad!");
2135                 return RCODE_ADDRESS_ERROR;
2136         }
2137
2138         hi = hpsb_get_hostinfo(&sbp2_highlevel, host);
2139
2140         if (!hi) {
2141                 SBP2_ERR("host info is NULL - this is bad!");
2142                 return RCODE_ADDRESS_ERROR;
2143         }
2144
2145         /*
2146          * Find our scsi_id structure by looking at the status fifo address
2147          * written to by the sbp2 device.
2148          */
2149         list_for_each_entry(scsi_id_tmp, &hi->scsi_ids, scsi_list) {
2150                 if (scsi_id_tmp->ne->nodeid == nodeid &&
2151                     scsi_id_tmp->status_fifo_addr == addr) {
2152                         scsi_id = scsi_id_tmp;
2153                         break;
2154                 }
2155         }
2156
2157         if (!scsi_id) {
2158                 SBP2_ERR("scsi_id is NULL - device is gone?");
2159                 return RCODE_ADDRESS_ERROR;
2160         }
2161
2162         /*
2163          * Put response into scsi_id status fifo...
2164          */
2165         memcpy(&scsi_id->status_block, data, length);
2166
2167         /*
2168          * Byte swap first two quadlets (8 bytes) of status for processing
2169          */
2170         sbp2util_be32_to_cpu_buffer(&scsi_id->status_block, 8);
2171
2172         /*
2173          * Handle command ORB status here if necessary. First, need to match status with command.
2174          */
2175         command = sbp2util_find_command_for_orb(scsi_id, scsi_id->status_block.ORB_offset_lo);
2176         if (command) {
2177
2178                 SBP2_DEBUG("Found status for command ORB");
2179                 pci_dma_sync_single_for_cpu(hi->host->pdev, command->command_orb_dma,
2180                                             sizeof(struct sbp2_command_orb),
2181                                             PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2182                 pci_dma_sync_single_for_cpu(hi->host->pdev, command->sge_dma,
2183                                             sizeof(command->scatter_gather_element),
2184                                             PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2185
2186                 SBP2_ORB_DEBUG("matched command orb %p", &command->command_orb);
2187                 outstanding_orb_decr;
2188
2189                 /*
2190                  * Matched status with command, now grab scsi command pointers and check status
2191                  */
2192                 SCpnt = command->Current_SCpnt;
2193                 sbp2util_mark_command_completed(scsi_id, command);
2194
2195                 if (SCpnt) {
2196
2197                         /*
2198                          * See if the target stored any scsi status information
2199                          */
2200                         if (STATUS_GET_LENGTH(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc) > 1) {
2201                                 /*
2202                                  * Translate SBP-2 status to SCSI sense data
2203                                  */
2204                                 SBP2_DEBUG("CHECK CONDITION");
2205                                 scsi_status = sbp2_status_to_sense_data((unchar *)&scsi_id->status_block, SCpnt->sense_buffer);
2206                         }
2207
2208                         /*
2209                          * Check to see if the dead bit is set. If so, we'll have to initiate
2210                          * a fetch agent reset.
2211                          */
2212                         if (STATUS_GET_DEAD_BIT(scsi_id->status_block.ORB_offset_hi_misc)) {
2213
2214                                 /*
2215                                  * Initiate a fetch agent reset.
2216                                  */
2217                                 SBP2_DEBUG("Dead bit set - initiating fetch agent reset");
2218                                 sbp2_agent_reset(scsi_id, 0);
2219                         }
2220
2221                         SBP2_ORB_DEBUG("completing command orb %p", &command->command_orb);
2222                 }
2223
2224                 /*
2225                  * Check here to see if there are no commands in-use. If there are none, we can
2226                  * null out last orb so that next time around we write directly to the orb pointer...
2227                  * Quick start saves one 1394 bus transaction.
2228                  */
2229                 spin_lock_irqsave(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
2230                 if (list_empty(&scsi_id->sbp2_command_orb_inuse)) {
2231                         scsi_id->last_orb = NULL;
2232                 }
2233                 spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
2234
2235         } else {
2236
2237                 /*
2238                  * It's probably a login/logout/reconnect status.
2239                  */
2240                 if ((scsi_id->login_orb_dma == scsi_id->status_block.ORB_offset_lo) ||
2241                     (scsi_id->query_logins_orb_dma == scsi_id->status_block.ORB_offset_lo) ||
2242                     (scsi_id->reconnect_orb_dma == scsi_id->status_block.ORB_offset_lo) ||
2243                     (scsi_id->logout_orb_dma == scsi_id->status_block.ORB_offset_lo)) {
2244                         atomic_set(&scsi_id->sbp2_login_complete, 1);
2245                 }
2246         }
2247
2248         if (SCpnt) {
2249
2250                 /* Complete the SCSI command. */
2251                 SBP2_DEBUG("Completing SCSI command");
2252                 sbp2scsi_complete_command(scsi_id, scsi_status, SCpnt,
2253                                           command->Current_done);
2254                 SBP2_ORB_DEBUG("command orb completed");
2255         }
2256
2257         return RCODE_COMPLETE;
2258 }
2259
2260 /**************************************
2261  * SCSI interface related section
2262  **************************************/
2263
2264 /*
2265  * This routine is the main request entry routine for doing I/O. It is
2266  * called from the scsi stack directly.
2267  */
2268 static int sbp2scsi_queuecommand(struct scsi_cmnd *SCpnt,
2269                                  void (*done)(struct scsi_cmnd *))
2270 {
2271         struct scsi_id_instance_data *scsi_id =
2272                 (struct scsi_id_instance_data *)SCpnt->device->host->hostdata[0];
2273         struct sbp2scsi_host_info *hi;
2274         int result = DID_NO_CONNECT << 16;
2275
2276         SBP2_DEBUG("sbp2scsi_queuecommand");
2277
2278         if (!sbp2util_node_is_available(scsi_id))
2279                 goto done;
2280
2281         hi = scsi_id->hi;
2282
2283         if (!hi) {
2284                 SBP2_ERR("sbp2scsi_host_info is NULL - this is bad!");
2285                 goto done;
2286         }
2287
2288         /*
2289          * Until we handle multiple luns, just return selection time-out
2290          * to any IO directed at non-zero LUNs
2291          */
2292         if (SCpnt->device->lun)
2293                 goto done;
2294
2295         /*
2296          * Check for request sense command, and handle it here
2297          * (autorequest sense)
2298          */
2299         if (SCpnt->cmnd[0] == REQUEST_SENSE) {
2300                 SBP2_DEBUG("REQUEST_SENSE");
2301                 memcpy(SCpnt->request_buffer, SCpnt->sense_buffer, SCpnt->request_bufflen);
2302                 memset(SCpnt->sense_buffer, 0, sizeof(SCpnt->sense_buffer));
2303                 sbp2scsi_complete_command(scsi_id, SBP2_SCSI_STATUS_GOOD, SCpnt, done);
2304                 return 0;
2305         }
2306
2307         /*
2308          * Check to see if we are in the middle of a bus reset.
2309          */
2310         if (!hpsb_node_entry_valid(scsi_id->ne)) {
2311                 SBP2_ERR("Bus reset in progress - rejecting command");
2312                 result = DID_BUS_BUSY << 16;
2313                 goto done;
2314         }
2315
2316         /*
2317          * Bidirectional commands are not yet implemented,
2318          * and unknown transfer direction not handled.
2319          */
2320         if (SCpnt->sc_data_direction == DMA_BIDIRECTIONAL) {
2321                 SBP2_ERR("Cannot handle DMA_BIDIRECTIONAL - rejecting command");
2322                 result = DID_ERROR << 16;
2323                 goto done;
2324         }
2325
2326         /*
2327          * Try and send our SCSI command
2328          */
2329         if (sbp2_send_command(scsi_id, SCpnt, done)) {
2330                 SBP2_ERR("Error sending SCSI command");
2331                 sbp2scsi_complete_command(scsi_id, SBP2_SCSI_STATUS_SELECTION_TIMEOUT,
2332                                           SCpnt, done);
2333         }
2334         return 0;
2335
2336 done:
2337         SCpnt->result = result;
2338         done(SCpnt);
2339         return 0;
2340 }
2341
2342 /*
2343  * This function is called in order to complete all outstanding SBP-2
2344  * commands (in case of resets, etc.).
2345  */
2346 static void sbp2scsi_complete_all_commands(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
2347                                            u32 status)
2348 {
2349         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
2350         struct list_head *lh;
2351         struct sbp2_command_info *command;
2352         unsigned long flags;
2353
2354         SBP2_DEBUG("sbp2scsi_complete_all_commands");
2355
2356         spin_lock_irqsave(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
2357         while (!list_empty(&scsi_id->sbp2_command_orb_inuse)) {
2358                 SBP2_DEBUG("Found pending command to complete");
2359                 lh = scsi_id->sbp2_command_orb_inuse.next;
2360                 command = list_entry(lh, struct sbp2_command_info, list);
2361                 pci_dma_sync_single_for_cpu(hi->host->pdev, command->command_orb_dma,
2362                                             sizeof(struct sbp2_command_orb),
2363                                             PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2364                 pci_dma_sync_single_for_cpu(hi->host->pdev, command->sge_dma,
2365                                             sizeof(command->scatter_gather_element),
2366                                             PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2367                 sbp2util_mark_command_completed(scsi_id, command);
2368                 if (command->Current_SCpnt) {
2369                         command->Current_SCpnt->result = status << 16;
2370                         command->Current_done(command->Current_SCpnt);
2371                 }
2372         }
2373         spin_unlock_irqrestore(&scsi_id->sbp2_command_orb_lock, flags);
2374
2375         return;
2376 }
2377
2378 /*
2379  * This function is called in order to complete a regular SBP-2 command.
2380  *
2381  * This can be called in interrupt context.
2382  */
2383 static void sbp2scsi_complete_command(struct scsi_id_instance_data *scsi_id,
2384                                       u32 scsi_status, struct scsi_cmnd *SCpnt,
2385                                       void (*done)(struct scsi_cmnd *))
2386 {
2387         SBP2_DEBUG("sbp2scsi_complete_command");
2388
2389         /*
2390          * Sanity
2391          */
2392         if (!SCpnt) {
2393                 SBP2_ERR("SCpnt is NULL");
2394                 return;
2395         }
2396
2397         /*
2398          * If a bus reset is in progress and there was an error, don't
2399          * complete the command, just let it get retried at the end of the
2400          * bus reset.
2401          */
2402         if (!hpsb_node_entry_valid(scsi_id->ne)
2403             && (scsi_status != SBP2_SCSI_STATUS_GOOD)) {
2404                 SBP2_ERR("Bus reset in progress - retry command later");
2405                 return;
2406         }
2407
2408         /*
2409          * Switch on scsi status
2410          */
2411         switch (scsi_status) {
2412         case SBP2_SCSI_STATUS_GOOD:
2413                 SCpnt->result = DID_OK;
2414                 break;
2415
2416         case SBP2_SCSI_STATUS_BUSY:
2417                 SBP2_ERR("SBP2_SCSI_STATUS_BUSY");
2418                 SCpnt->result = DID_BUS_BUSY << 16;
2419                 break;
2420
2421         case SBP2_SCSI_STATUS_CHECK_CONDITION:
2422                 SBP2_DEBUG("SBP2_SCSI_STATUS_CHECK_CONDITION");
2423                 SCpnt->result = CHECK_CONDITION << 1;
2424
2425                 /*
2426                  * Debug stuff
2427                  */
2428 #if CONFIG_IEEE1394_SBP2_DEBUG >= 1
2429                 scsi_print_command(SCpnt);
2430                 scsi_print_sense("bh", SCpnt);
2431 #endif
2432
2433                 break;
2434
2435         case SBP2_SCSI_STATUS_SELECTION_TIMEOUT:
2436                 SBP2_ERR("SBP2_SCSI_STATUS_SELECTION_TIMEOUT");
2437                 SCpnt->result = DID_NO_CONNECT << 16;
2438                 scsi_print_command(SCpnt);
2439                 break;
2440
2441         case SBP2_SCSI_STATUS_CONDITION_MET:
2442         case SBP2_SCSI_STATUS_RESERVATION_CONFLICT:
2443         case SBP2_SCSI_STATUS_COMMAND_TERMINATED:
2444                 SBP2_ERR("Bad SCSI status = %x", scsi_status);
2445                 SCpnt->result = DID_ERROR << 16;
2446                 scsi_print_command(SCpnt);
2447                 break;
2448
2449         default:
2450                 SBP2_ERR("Unsupported SCSI status = %x", scsi_status);
2451                 SCpnt->result = DID_ERROR << 16;
2452         }
2453
2454         /*
2455          * Take care of any sbp2 response data mucking here (RBC stuff, etc.)
2456          */
2457         if (SCpnt->result == DID_OK) {
2458                 sbp2_check_sbp2_response(scsi_id, SCpnt);
2459         }
2460
2461         /*
2462          * If a bus reset is in progress and there was an error, complete
2463          * the command as busy so that it will get retried.
2464          */
2465         if (!hpsb_node_entry_valid(scsi_id->ne)
2466             && (scsi_status != SBP2_SCSI_STATUS_GOOD)) {
2467                 SBP2_ERR("Completing command with busy (bus reset)");
2468                 SCpnt->result = DID_BUS_BUSY << 16;
2469         }
2470
2471         /*
2472          * If a unit attention occurs, return busy status so it gets
2473          * retried... it could have happened because of a 1394 bus reset
2474          * or hot-plug...
2475          */
2476 #if 0
2477         if ((scsi_status == SBP2_SCSI_STATUS_CHECK_CONDITION) &&
2478             (SCpnt->sense_buffer[2] == UNIT_ATTENTION)) {
2479                 SBP2_DEBUG("UNIT ATTENTION - return busy");
2480                 SCpnt->result = DID_BUS_BUSY << 16;
2481         }
2482 #endif
2483
2484         /*
2485          * Tell scsi stack that we're done with this command
2486          */
2487         done(SCpnt);
2488 }
2489
2490 static int sbp2scsi_slave_alloc(struct scsi_device *sdev)
2491 {
2492         ((struct scsi_id_instance_data *)sdev->host->hostdata[0])->sdev = sdev;
2493         return 0;
2494 }
2495
2496 static int sbp2scsi_slave_configure(struct scsi_device *sdev)
2497 {
2498         blk_queue_dma_alignment(sdev->request_queue, (512 - 1));
2499         sdev->use_10_for_rw = 1;
2500         sdev->use_10_for_ms = 1;
2501         return 0;
2502 }
2503
2504 static void sbp2scsi_slave_destroy(struct scsi_device *sdev)
2505 {
2506         ((struct scsi_id_instance_data *)sdev->host->hostdata[0])->sdev = NULL;
2507         return;
2508 }
2509
2510 /*
2511  * Called by scsi stack when something has really gone wrong.  Usually
2512  * called when a command has timed-out for some reason.
2513  */
2514 static int sbp2scsi_abort(struct scsi_cmnd *SCpnt)
2515 {
2516         struct scsi_id_instance_data *scsi_id =
2517                 (struct scsi_id_instance_data *)SCpnt->device->host->hostdata[0];
2518         struct sbp2scsi_host_info *hi = scsi_id->hi;
2519         struct sbp2_command_info *command;
2520
2521         SBP2_ERR("aborting sbp2 command");
2522         scsi_print_command(SCpnt);
2523
2524         if (sbp2util_node_is_available(scsi_id)) {
2525
2526                 /*
2527                  * Right now, just return any matching command structures
2528                  * to the free pool.
2529                  */
2530                 command = sbp2util_find_command_for_SCpnt(scsi_id, SCpnt);
2531                 if (command) {
2532                         SBP2_DEBUG("Found command to abort");
2533                         pci_dma_sync_single_for_cpu(hi->host->pdev,
2534                                                     command->command_orb_dma,
2535                                                     sizeof(struct sbp2_command_orb),
2536                                                     PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2537                         pci_dma_sync_single_for_cpu(hi->host->pdev,
2538                                                     command->sge_dma,
2539                                                     sizeof(command->scatter_gather_element),
2540                                                     PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2541                         sbp2util_mark_command_completed(scsi_id, command);
2542                         if (command->Current_SCpnt) {
2543                                 command->Current_SCpnt->result = DID_ABORT << 16;
2544                                 command->Current_done(command->Current_SCpnt);
2545                         }
2546                 }
2547
2548                 /*
2549                  * Initiate a fetch agent reset.
2550                  */
2551                 sbp2_agent_reset(scsi_id, 0);
2552                 sbp2scsi_complete_all_commands(scsi_id, DID_BUS_BUSY);
2553         }
2554
2555         return SUCCESS;
2556 }
2557
2558 /*
2559  * Called by scsi stack when something has really gone wrong.
2560  */
2561 static int sbp2scsi_reset(struct scsi_cmnd *SCpnt)
2562 {
2563         struct scsi_id_instance_data *scsi_id =
2564                 (struct scsi_id_instance_data *)SCpnt->device->host->hostdata[0];
2565
2566         SBP2_ERR("reset requested");
2567
2568         if (sbp2util_node_is_available(scsi_id)) {
2569                 SBP2_ERR("Generating sbp2 fetch agent reset");
2570                 sbp2_agent_reset(scsi_id, 0);
2571         }
2572
2573         return SUCCESS;
2574 }
2575
2576 static ssize_t sbp2_sysfs_ieee1394_id_show(struct device *dev,
2577                                            struct device_attribute *attr,
2578                                            char *buf)
2579 {
2580         struct scsi_device *sdev;
2581         struct scsi_id_instance_data *scsi_id;
2582         int lun;
2583
2584         if (!(sdev = to_scsi_device(dev)))
2585                 return 0;
2586
2587         if (!(scsi_id = (struct scsi_id_instance_data *)sdev->host->hostdata[0]))
2588                 return 0;
2589
2590         lun = ORB_SET_LUN(scsi_id->sbp2_lun);
2591
2592         return sprintf(buf, "%016Lx:%d:%d\n", (unsigned long long)scsi_id->ne->guid,
2593                        scsi_id->ud->id, lun);
2594 }
2595 static DEVICE_ATTR(ieee1394_id, S_IRUGO, sbp2_sysfs_ieee1394_id_show, NULL);
2596
2597 static struct device_attribute *sbp2_sysfs_sdev_attrs[] = {
2598         &dev_attr_ieee1394_id,
2599         NULL
2600 };
2601
2602 MODULE_AUTHOR("Ben Collins <bcollins@debian.org>");
2603 MODULE_DESCRIPTION("IEEE-1394 SBP-2 protocol driver");
2604 MODULE_SUPPORTED_DEVICE(SBP2_DEVICE_NAME);
2605 MODULE_LICENSE("GPL");
2606
2607 /* SCSI host template */
2608 static struct scsi_host_template scsi_driver_template = {
2609         .module =                       THIS_MODULE,
2610         .name =                         "SBP-2 IEEE-1394",
2611         .proc_name =                    SBP2_DEVICE_NAME,
2612         .queuecommand =                 sbp2scsi_queuecommand,
2613         .eh_abort_handler =             sbp2scsi_abort,
2614         .eh_device_reset_handler =      sbp2scsi_reset,
2615         .slave_alloc =                  sbp2scsi_slave_alloc,
2616         .slave_configure =              sbp2scsi_slave_configure,
2617         .slave_destroy =                sbp2scsi_slave_destroy,
2618         .this_id =                      -1,
2619         .sg_tablesize =                 SG_ALL,
2620         .use_clustering =               ENABLE_CLUSTERING,
2621         .cmd_per_lun =                  SBP2_MAX_CMDS,
2622         .can_queue =                    SBP2_MAX_CMDS,
2623         .emulated =                     1,
2624         .sdev_attrs =                   sbp2_sysfs_sdev_attrs,
2625 };
2626
2627 static int sbp2_module_init(void)
2628 {
2629         int ret;
2630
2631         SBP2_DEBUG("sbp2_module_init");
2632
2633         /* Module load debug option to force one command at a time (serializing I/O) */
2634         if (serialize_io) {
2635                 SBP2_INFO("Driver forced to serialize I/O (serialize_io=1)");
2636                 SBP2_INFO("Try serialize_io=0 for better performance");
2637                 scsi_driver_template.can_queue = 1;
2638                 scsi_driver_template.cmd_per_lun = 1;
2639         }
2640
2641         /* Set max sectors (module load option). Default is 255 sectors. */
2642         scsi_driver_template.max_sectors = max_sectors;
2643
2644         /* Register our high level driver with 1394 stack */
2645         hpsb_register_highlevel(&sbp2_highlevel);
2646
2647         ret = hpsb_register_protocol(&sbp2_driver);
2648         if (ret) {
2649                 SBP2_ERR("Failed to register protocol");
2650                 hpsb_unregister_highlevel(&sbp2_highlevel);
2651                 return ret;
2652         }
2653
2654         return 0;
2655 }
2656
2657 static void __exit sbp2_module_exit(void)
2658 {
2659         SBP2_DEBUG("sbp2_module_exit");
2660
2661         hpsb_unregister_protocol(&sbp2_driver);
2662
2663         hpsb_unregister_highlevel(&sbp2_highlevel);
2664 }
2665
2666 module_init(sbp2_module_init);
2667 module_exit(sbp2_module_exit);