]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/scsi/aacraid/linit.c
[SCSI] aacraid: driver version update
[~andy/linux] / drivers / scsi / aacraid / linit.c
1 /*
2  *      Adaptec AAC series RAID controller driver
3  *      (c) Copyright 2001 Red Hat Inc. <alan@redhat.com>
4  *
5  * based on the old aacraid driver that is..
6  * Adaptec aacraid device driver for Linux.
7  *
8  * Copyright (c) 2000 Adaptec, Inc. (aacraid@adaptec.com)
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
12  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
13  * any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18  * GNU General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
22  * the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23  *
24  * Module Name:
25  *   linit.c
26  *
27  * Abstract: Linux Driver entry module for Adaptec RAID Array Controller
28  */
29
30 #define AAC_DRIVER_VERSION              "1.1-4"
31 #ifndef AAC_DRIVER_BRANCH
32 #define AAC_DRIVER_BRANCH               ""
33 #endif
34 #define AAC_DRIVER_BUILD_DATE           __DATE__ " " __TIME__
35 #define AAC_DRIVERNAME                  "aacraid"
36
37 #include <linux/compat.h>
38 #include <linux/blkdev.h>
39 #include <linux/completion.h>
40 #include <linux/init.h>
41 #include <linux/interrupt.h>
42 #include <linux/kernel.h>
43 #include <linux/module.h>
44 #include <linux/moduleparam.h>
45 #include <linux/pci.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/spinlock.h>
48 #include <linux/syscalls.h>
49 #include <linux/ioctl32.h>
50 #include <linux/delay.h>
51 #include <linux/smp_lock.h>
52 #include <asm/semaphore.h>
53
54 #include <scsi/scsi.h>
55 #include <scsi/scsi_cmnd.h>
56 #include <scsi/scsi_device.h>
57 #include <scsi/scsi_host.h>
58 #include <scsi/scsi_tcq.h>
59 #include <scsi/scsicam.h>
60 #include <scsi/scsi_eh.h>
61
62 #include "aacraid.h"
63
64 #ifdef AAC_DRIVER_BUILD
65 #define _str(x) #x
66 #define str(x) _str(x)
67 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION "[" str(AAC_DRIVER_BUILD) "]" AAC_DRIVER_BRANCH
68 #else
69 #define AAC_DRIVER_FULL_VERSION AAC_DRIVER_VERSION AAC_DRIVER_BRANCH " " AAC_DRIVER_BUILD_DATE
70 #endif
71
72 MODULE_AUTHOR("Red Hat Inc and Adaptec");
73 MODULE_DESCRIPTION("Dell PERC2, 2/Si, 3/Si, 3/Di, "
74                    "Adaptec Advanced Raid Products, "
75                    "and HP NetRAID-4M SCSI driver");
76 MODULE_LICENSE("GPL");
77 MODULE_VERSION(AAC_DRIVER_FULL_VERSION);
78
79 static LIST_HEAD(aac_devices);
80 static int aac_cfg_major = -1;
81 char aac_driver_version[] = AAC_DRIVER_FULL_VERSION;
82
83 /*
84  * Because of the way Linux names scsi devices, the order in this table has
85  * become important.  Check for on-board Raid first, add-in cards second.
86  *
87  * Note: The last field is used to index into aac_drivers below.
88  */
89 static struct pci_device_id aac_pci_tbl[] = {
90         { 0x1028, 0x0001, 0x1028, 0x0001, 0, 0, 0 }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
91         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x0002, 0, 0, 1 }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
92         { 0x1028, 0x0003, 0x1028, 0x0003, 0, 0, 2 }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
93         { 0x1028, 0x0004, 0x1028, 0x00d0, 0, 0, 3 }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
94         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d1, 0, 0, 4 }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
95         { 0x1028, 0x0002, 0x1028, 0x00d9, 0, 0, 5 }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
96         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0106, 0, 0, 6 }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
97         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x011b, 0, 0, 7 }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
98         { 0x1028, 0x000a, 0x1028, 0x0121, 0, 0, 8 }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
99         { 0x9005, 0x0283, 0x9005, 0x0283, 0, 0, 9 }, /* catapult */
100         { 0x9005, 0x0284, 0x9005, 0x0284, 0, 0, 10 }, /* tomcat */
101         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0286, 0, 0, 11 }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
102         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0285, 0, 0, 12 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
103         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0287, 0, 0, 13 }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
104         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0286, 0, 0, 14 }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
105         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, 0x0287, 0, 0, 15 }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
106
107         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0288, 0, 0, 16 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
108         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0289, 0, 0, 17 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
109         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028a, 0, 0, 18 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
110         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028b, 0, 0, 19 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
111         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028c, 0, 0, 20 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
112         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x028d, 0, 0, 21 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
113         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029b, 0, 0, 22 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
114         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029c, 0, 0, 23 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
115         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029d, 0, 0, 24 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
116         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029e, 0, 0, 25 }, /* ICP9024R0 (Lancer) */
117         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x029f, 0, 0, 26 }, /* ICP9014R0 (Lancer) */
118         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a0, 0, 0, 27 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
119         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a1, 0, 0, 28 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
120         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a3, 0, 0, 29 }, /* ICP5085AU (Hurricane) */
121         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a4, 0, 0, 30 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
122         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x02a5, 0, 0, 31 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
123         { 0x9005, 0x0287, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 32 }, /* Themisto Jupiter Platform */
124         { 0x9005, 0x0200, 0x9005, 0x0200, 0, 0, 32 }, /* Themisto Jupiter Platform */
125         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x0800, 0, 0, 33 }, /* Callisto Jupiter Platform */
126         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028e, 0, 0, 34 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
127         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x028f, 0, 0, 35 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
128         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0290, 0, 0, 36 }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
129         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0291, 0, 0, 37 }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
130         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0292, 0, 0, 38 }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
131         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0293, 0, 0, 39 }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
132         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0294, 0, 0, 40 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
133         { 0x9005, 0x0285, 0x103C, 0x3227, 0, 0, 41 }, /* AAR-2610SA PCI SATA 6ch */
134         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0296, 0, 0, 42 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
135         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0297, 0, 0, 43 }, /* ASR-4005SAS */
136         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x02F2, 0, 0, 44 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
137         { 0x9005, 0x0285, 0x1014, 0x0312, 0, 0, 44 }, /* IBM 8i (AvonPark Lite) */
138         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0298, 0, 0, 45 }, /* ASR-4000SAS (BlackBird) */
139         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x0299, 0, 0, 46 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
140         { 0x9005, 0x0285, 0x9005, 0x029a, 0, 0, 47 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
141         { 0x9005, 0x0286, 0x9005, 0x02a2, 0, 0, 48 }, /* ASR-4810SAS (Hurricane */
142
143         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, 0x0287, 0, 0, 49 }, /* Perc 320/DC*/
144         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0365, 0, 0, 50 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
145         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x0364, 0, 0, 51 }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
146         { 0x1011, 0x0046, 0x9005, 0x1364, 0, 0, 52 }, /* Dell PERC2/QC */
147         { 0x1011, 0x0046, 0x103c, 0x10c2, 0, 0, 53 }, /* HP NetRAID-4M */
148
149         { 0x9005, 0x0285, 0x1028, PCI_ANY_ID, 0, 0, 54 }, /* Dell Catchall */
150         { 0x9005, 0x0285, 0x17aa, PCI_ANY_ID, 0, 0, 55 }, /* Legend Catchall */
151         { 0x9005, 0x0285, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 56 }, /* Adaptec Catch All */
152         { 0x9005, 0x0286, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, 0, 0, 57 }, /* Adaptec Rocket Catch All */
153         { 0,}
154 };
155 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, aac_pci_tbl);
156
157 /*
158  * dmb - For now we add the number of channels to this structure.  
159  * In the future we should add a fib that reports the number of channels
160  * for the card.  At that time we can remove the channels from here
161  */
162 static struct aac_driver_ident aac_drivers[] = {
163         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 2/Si (Iguana/PERC2Si) */
164         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Opal/PERC3Di) */
165         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Si (SlimFast/PERC3Si */
166         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Iguana FlipChip/PERC3DiF */
167         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Viper/PERC3DiV) */
168         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Lexus/PERC3DiL) */
169         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Jaguar/PERC3DiJ) */
170         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Dagger/PERC3DiD) */
171         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* PERC 3/Di (Boxster/PERC3DiB) */
172         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "catapult        ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* catapult */
173         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "tomcat          ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* tomcat */
174         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2120S   ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2120S (Crusader) */
175         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2200S (Vulcan) */
176         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 2200S   ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 2200S (Vulcan-2m) */
177         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S220     ", 1, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend S220 (Legend Crusader) */
178         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "Legend S230     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend S230 (Legend Vulcan) */
179
180         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3230S   ", 2 }, /* Adaptec 3230S (Harrier) */
181         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 3240S   ", 2 }, /* Adaptec 3240S (Tornado) */
182         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020ZCR     ", 2 }, /* ASR-2020ZCR SCSI PCI-X ZCR (Skyhawk) */
183         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025ZCR     ", 2 }, /* ASR-2025ZCR SCSI SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
184         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2230S PCI-X ", 2 }, /* ASR-2230S + ASR-2230SLP PCI-X (Lancer) */
185         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2130S PCI-X ", 1 }, /* ASR-2130S (Lancer) */
186         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2820SA      ", 1 }, /* AAR-2820SA (Intruder) */
187         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2620SA      ", 1 }, /* AAR-2620SA (Intruder) */
188         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2420SA      ", 1 }, /* AAR-2420SA (Intruder) */
189         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9024R0       ", 2 }, /* ICP9024R0 (Lancer) */
190         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9014R0       ", 1 }, /* ICP9014R0 (Lancer) */
191         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9047MA       ", 1 }, /* ICP9047MA (Lancer) */
192         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9087MA       ", 1 }, /* ICP9087MA (Lancer) */
193         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5085AU       ", 1 }, /* ICP5085AU (Hurricane) */
194         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP9085LI       ", 1 }, /* ICP9085LI (Marauder-X) */
195         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ICP     ", "ICP5085BR       ", 1 }, /* ICP5085BR (Marauder-E) */
196         { NULL        , "aacraid",  "ADAPTEC ", "Themisto        ", 0, AAC_QUIRK_SLAVE }, /* Jupiter Platform */
197         { aac_rkt_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Callisto        ", 2, AAC_QUIRK_MASTER }, /* Jupiter Platform */
198         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2020SA       ", 1 }, /* ASR-2020SA SATA PCI-X ZCR (Skyhawk) */
199         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2025SA       ", 1 }, /* ASR-2025SA SATA SO-DIMM PCI-X ZCR (Terminator) */
200         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2410SA SATA ", 1 }, /* AAR-2410SA PCI SATA 4ch (Jaguar II) */
201         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "CERC SR2        ", 1 }, /* CERC SATA RAID 2 PCI SATA 6ch (DellCorsair) */
202         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2810SA SATA ", 1 }, /* AAR-2810SA PCI SATA 8ch (Corsair-8) */
203         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-21610SA SATA", 1 }, /* AAR-21610SA PCI SATA 16ch (Corsair-16) */
204         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2026ZCR     ", 1 }, /* ESD SO-DIMM PCI-X SATA ZCR (Prowler) */
205         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAR-2610SA      ", 1 }, /* SATA 6Ch (Bearcat) */
206         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-2240S       ", 1 }, /* ASR-2240S (SabreExpress) */
207         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4005SAS     ", 1 }, /* ASR-4005SAS */
208         { aac_rx_init, "ServeRAID","IBM     ", "ServeRAID 8i    ", 1 }, /* IBM 8i (AvonPark) */
209         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4000SAS     ", 1 }, /* ASR-4000SAS (BlackBird & AvonPark) */
210         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4800SAS     ", 1 }, /* ASR-4800SAS (Marauder-X) */
211         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4805SAS     ", 1 }, /* ASR-4805SAS (Marauder-E) */
212         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "ASR-4810SAS     ", 1 }, /* ASR-4810SAS (Hurricane) */
213
214         { aac_rx_init, "percraid", "DELL    ", "PERC 320/DC     ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Perc 320/DC*/
215         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "Adaptec 5400S   ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
216         { aac_sa_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "AAC-364         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec 5400S (Mustang)*/
217         { aac_sa_init, "percraid", "DELL    ", "PERCRAID        ", 4, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Dell PERC2/QC */
218         { aac_sa_init, "hpnraid",  "HP      ", "NetRAID         ", 4, AAC_QUIRK_34SG }, /* HP NetRAID-4M */
219
220         { aac_rx_init, "aacraid",  "DELL    ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Dell Catchall */
221         { aac_rx_init, "aacraid",  "Legend  ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Legend Catchall */
222         { aac_rx_init, "aacraid",  "ADAPTEC ", "RAID            ", 2, AAC_QUIRK_31BIT | AAC_QUIRK_34SG }, /* Adaptec Catch All */
223         { aac_rkt_init, "aacraid", "ADAPTEC ", "RAID            ", 2 } /* Adaptec Rocket Catch All */
224 };
225
226 /**
227  *      aac_queuecommand        -       queue a SCSI command
228  *      @cmd:           SCSI command to queue
229  *      @done:          Function to call on command completion
230  *
231  *      Queues a command for execution by the associated Host Adapter.
232  *
233  *      TODO: unify with aac_scsi_cmd().
234  */ 
235
236 static int aac_queuecommand(struct scsi_cmnd *cmd, void (*done)(struct scsi_cmnd *))
237 {
238         cmd->scsi_done = done;
239         return (aac_scsi_cmd(cmd) ? FAILED : 0);
240
241
242 /**
243  *      aac_info                -       Returns the host adapter name
244  *      @shost:         Scsi host to report on
245  *
246  *      Returns a static string describing the device in question
247  */
248
249 static const char *aac_info(struct Scsi_Host *shost)
250 {
251         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
252         return aac_drivers[dev->cardtype].name;
253 }
254
255 /**
256  *      aac_get_driver_ident
257  *      @devtype: index into lookup table
258  *
259  *      Returns a pointer to the entry in the driver lookup table.
260  */
261
262 struct aac_driver_ident* aac_get_driver_ident(int devtype)
263 {
264         return &aac_drivers[devtype];
265 }
266
267 /**
268  *      aac_biosparm    -       return BIOS parameters for disk
269  *      @sdev: The scsi device corresponding to the disk
270  *      @bdev: the block device corresponding to the disk
271  *      @capacity: the sector capacity of the disk
272  *      @geom: geometry block to fill in
273  *
274  *      Return the Heads/Sectors/Cylinders BIOS Disk Parameters for Disk.  
275  *      The default disk geometry is 64 heads, 32 sectors, and the appropriate 
276  *      number of cylinders so as not to exceed drive capacity.  In order for 
277  *      disks equal to or larger than 1 GB to be addressable by the BIOS
278  *      without exceeding the BIOS limitation of 1024 cylinders, Extended 
279  *      Translation should be enabled.   With Extended Translation enabled, 
280  *      drives between 1 GB inclusive and 2 GB exclusive are given a disk 
281  *      geometry of 128 heads and 32 sectors, and drives above 2 GB inclusive 
282  *      are given a disk geometry of 255 heads and 63 sectors.  However, if 
283  *      the BIOS detects that the Extended Translation setting does not match 
284  *      the geometry in the partition table, then the translation inferred 
285  *      from the partition table will be used by the BIOS, and a warning may 
286  *      be displayed.
287  */
288  
289 static int aac_biosparm(struct scsi_device *sdev, struct block_device *bdev,
290                         sector_t capacity, int *geom)
291 {
292         struct diskparm *param = (struct diskparm *)geom;
293         unsigned char *buf;
294
295         dprintk((KERN_DEBUG "aac_biosparm.\n"));
296
297         /*
298          *      Assuming extended translation is enabled - #REVISIT#
299          */
300         if (capacity >= 2 * 1024 * 1024) { /* 1 GB in 512 byte sectors */
301                 if(capacity >= 4 * 1024 * 1024) { /* 2 GB in 512 byte sectors */
302                         param->heads = 255;
303                         param->sectors = 63;
304                 } else {
305                         param->heads = 128;
306                         param->sectors = 32;
307                 }
308         } else {
309                 param->heads = 64;
310                 param->sectors = 32;
311         }
312
313         param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
314
315         /* 
316          *      Read the first 1024 bytes from the disk device, if the boot
317          *      sector partition table is valid, search for a partition table
318          *      entry whose end_head matches one of the standard geometry 
319          *      translations ( 64/32, 128/32, 255/63 ).
320          */
321         buf = scsi_bios_ptable(bdev);
322         if(*(__le16 *)(buf + 0x40) == cpu_to_le16(0xaa55)) {
323                 struct partition *first = (struct partition * )buf;
324                 struct partition *entry = first;
325                 int saved_cylinders = param->cylinders;
326                 int num;
327                 unsigned char end_head, end_sec;
328
329                 for(num = 0; num < 4; num++) {
330                         end_head = entry->end_head;
331                         end_sec = entry->end_sector & 0x3f;
332
333                         if(end_head == 63) {
334                                 param->heads = 64;
335                                 param->sectors = 32;
336                                 break;
337                         } else if(end_head == 127) {
338                                 param->heads = 128;
339                                 param->sectors = 32;
340                                 break;
341                         } else if(end_head == 254) {
342                                 param->heads = 255;
343                                 param->sectors = 63;
344                                 break;
345                         }
346                         entry++;
347                 }
348
349                 if (num == 4) {
350                         end_head = first->end_head;
351                         end_sec = first->end_sector & 0x3f;
352                 }
353
354                 param->cylinders = cap_to_cyls(capacity, param->heads * param->sectors);
355                 if (num < 4 && end_sec == param->sectors) {
356                         if (param->cylinders != saved_cylinders)
357                                 dprintk((KERN_DEBUG "Adopting geometry: heads=%d, sectors=%d from partition table %d.\n",
358                                         param->heads, param->sectors, num));
359                 } else if (end_head > 0 || end_sec > 0) {
360                         dprintk((KERN_DEBUG "Strange geometry: heads=%d, sectors=%d in partition table %d.\n",
361                                 end_head + 1, end_sec, num));
362                         dprintk((KERN_DEBUG "Using geometry: heads=%d, sectors=%d.\n",
363                                         param->heads, param->sectors));
364                 }
365         }
366         kfree(buf);
367         return 0;
368 }
369
370 /**
371  *      aac_slave_configure             -       compute queue depths
372  *      @sdev:  SCSI device we are considering
373  *
374  *      Selects queue depths for each target device based on the host adapter's
375  *      total capacity and the queue depth supported by the target device.
376  *      A queue depth of one automatically disables tagged queueing.
377  */
378
379 static int aac_slave_configure(struct scsi_device *sdev)
380 {
381         struct Scsi_Host *host = sdev->host;
382
383         if (sdev->tagged_supported)
384                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, MSG_ORDERED_TAG, 128);
385         else
386                 scsi_adjust_queue_depth(sdev, 0, 1);
387
388         if (host->max_sectors < AAC_MAX_32BIT_SGBCOUNT)
389                 blk_queue_max_segment_size(sdev->request_queue, 65536);
390
391         return 0;
392 }
393
394 static int aac_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user * arg)
395 {
396         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
397         return aac_do_ioctl(dev, cmd, arg);
398 }
399
400 /*
401  *      aac_eh_reset    - Reset command handling
402  *      @scsi_cmd:      SCSI command block causing the reset
403  *
404  */
405 static int aac_eh_reset(struct scsi_cmnd* cmd)
406 {
407         struct scsi_device * dev = cmd->device;
408         struct Scsi_Host * host = dev->host;
409         struct scsi_cmnd * command;
410         int count;
411         struct aac_dev * aac;
412         unsigned long flags;
413
414         printk(KERN_ERR "%s: Host adapter reset request. SCSI hang ?\n", 
415                                         AAC_DRIVERNAME);
416
417
418         spin_lock_irq(host->host_lock);
419
420         aac = (struct aac_dev *)host->hostdata;
421         if (aac_adapter_check_health(aac)) {
422                 printk(KERN_ERR "%s: Host adapter appears dead\n", 
423                                 AAC_DRIVERNAME);
424                 spin_unlock_irq(host->host_lock);
425                 return -ENODEV;
426         }
427         /*
428          * Wait for all commands to complete to this specific
429          * target (block maximum 60 seconds).
430          */
431         for (count = 60; count; --count) {
432                 int active = 0;
433                 __shost_for_each_device(dev, host) {
434                         spin_lock_irqsave(&dev->list_lock, flags);
435                         list_for_each_entry(command, &dev->cmd_list, list) {
436                                 if (command->serial_number) {
437                                         active++;
438                                         break;
439                                 }
440                         }
441                         spin_unlock_irqrestore(&dev->list_lock, flags);
442                         if (active)
443                                 break;
444
445                 }
446                 /*
447                  * We can exit If all the commands are complete
448                  */
449                 if (active == 0)
450                         return SUCCESS;
451                 spin_unlock_irq(host->host_lock);
452                 ssleep(1);
453                 spin_lock_irq(host->host_lock);
454         }
455         spin_unlock_irq(host->host_lock);
456         printk(KERN_ERR "%s: SCSI bus appears hung\n", AAC_DRIVERNAME);
457         return -ETIMEDOUT;
458 }
459
460 /**
461  *      aac_cfg_open            -       open a configuration file
462  *      @inode: inode being opened
463  *      @file: file handle attached
464  *
465  *      Called when the configuration device is opened. Does the needed
466  *      set up on the handle and then returns
467  *
468  *      Bugs: This needs extending to check a given adapter is present
469  *      so we can support hot plugging, and to ref count adapters.
470  */
471
472 static int aac_cfg_open(struct inode *inode, struct file *file)
473 {
474         struct aac_dev *aac;
475         unsigned minor_number = iminor(inode);
476         int err = -ENODEV;
477
478         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
479                 if (aac->id == minor_number) {
480                         file->private_data = aac;
481                         err = 0;
482                         break;
483                 }
484         }
485
486         return err;
487 }
488
489 /**
490  *      aac_cfg_ioctl           -       AAC configuration request
491  *      @inode: inode of device
492  *      @file: file handle
493  *      @cmd: ioctl command code
494  *      @arg: argument
495  *
496  *      Handles a configuration ioctl. Currently this involves wrapping it
497  *      up and feeding it into the nasty windowsalike glue layer.
498  *
499  *      Bugs: Needs locking against parallel ioctls lower down
500  *      Bugs: Needs to handle hot plugging
501  */
502  
503 static int aac_cfg_ioctl(struct inode *inode,  struct file *file,
504                 unsigned int cmd, unsigned long arg)
505 {
506         return aac_do_ioctl(file->private_data, cmd, (void __user *)arg);
507 }
508
509 #ifdef CONFIG_COMPAT
510 static long aac_compat_do_ioctl(struct aac_dev *dev, unsigned cmd, unsigned long arg)
511 {
512         long ret;
513         lock_kernel();
514         switch (cmd) { 
515         case FSACTL_MINIPORT_REV_CHECK:
516         case FSACTL_SENDFIB:
517         case FSACTL_OPEN_GET_ADAPTER_FIB:
518         case FSACTL_CLOSE_GET_ADAPTER_FIB:
519         case FSACTL_SEND_RAW_SRB:
520         case FSACTL_GET_PCI_INFO:
521         case FSACTL_QUERY_DISK:
522         case FSACTL_DELETE_DISK:
523         case FSACTL_FORCE_DELETE_DISK:
524         case FSACTL_GET_CONTAINERS: 
525         case FSACTL_SEND_LARGE_FIB:
526                 ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, (void __user *)arg);
527                 break;
528
529         case FSACTL_GET_NEXT_ADAPTER_FIB: {
530                 struct fib_ioctl __user *f;
531                 
532                 f = compat_alloc_user_space(sizeof(*f));
533                 ret = 0;
534                 if (clear_user(f, sizeof(*f) != sizeof(*f)))
535                         ret = -EFAULT;
536                 if (copy_in_user(f, (void __user *)arg, sizeof(struct fib_ioctl) - sizeof(u32)))
537                         ret = -EFAULT;
538                 if (!ret)
539                         ret = aac_do_ioctl(dev, cmd, (void __user *)arg);
540                 break;
541         }
542
543         default:
544                 ret = -ENOIOCTLCMD; 
545                 break;
546         } 
547         unlock_kernel();
548         return ret;
549 }
550
551 static int aac_compat_ioctl(struct scsi_device *sdev, int cmd, void __user *arg)
552 {
553         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev *)sdev->host->hostdata;
554         return aac_compat_do_ioctl(dev, cmd, (unsigned long)arg);
555 }
556
557 static long aac_compat_cfg_ioctl(struct file *file, unsigned cmd, unsigned long arg)
558 {
559         return aac_compat_do_ioctl((struct aac_dev *)file->private_data, cmd, arg);
560 }
561 #endif
562
563 static ssize_t aac_show_model(struct class_device *class_dev,
564                 char *buf)
565 {
566         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
567         int len;
568
569         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
570                   aac_drivers[dev->cardtype].model);
571         return len;
572 }
573
574 static ssize_t aac_show_vendor(struct class_device *class_dev,
575                 char *buf)
576 {
577         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
578         int len;
579
580         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",
581                   aac_drivers[dev->cardtype].vname);
582         return len;
583 }
584
585 static ssize_t aac_show_kernel_version(struct class_device *class_dev,
586                 char *buf)
587 {
588         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
589         int len, tmp;
590
591         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelrev);
592         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
593           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
594           le32_to_cpu(dev->adapter_info.kernelbuild));
595         return len;
596 }
597
598 static ssize_t aac_show_monitor_version(struct class_device *class_dev,
599                 char *buf)
600 {
601         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
602         int len, tmp;
603
604         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorrev);
605         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
606           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
607           le32_to_cpu(dev->adapter_info.monitorbuild));
608         return len;
609 }
610
611 static ssize_t aac_show_bios_version(struct class_device *class_dev,
612                 char *buf)
613 {
614         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
615         int len, tmp;
616
617         tmp = le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosrev);
618         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d.%d-%d[%d]\n", 
619           tmp >> 24, (tmp >> 16) & 0xff, tmp & 0xff,
620           le32_to_cpu(dev->adapter_info.biosbuild));
621         return len;
622 }
623
624 static ssize_t aac_show_serial_number(struct class_device *class_dev,
625                 char *buf)
626 {
627         struct aac_dev *dev = (struct aac_dev*)class_to_shost(class_dev)->hostdata;
628         int len = 0;
629
630         if (le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]) != 0xBAD0)
631                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%x\n",
632                   le32_to_cpu(dev->adapter_info.serial[0]));
633         return len;
634 }
635
636
637 static struct class_device_attribute aac_model = {
638         .attr = {
639                 .name = "model",
640                 .mode = S_IRUGO,
641         },
642         .show = aac_show_model,
643 };
644 static struct class_device_attribute aac_vendor = {
645         .attr = {
646                 .name = "vendor",
647                 .mode = S_IRUGO,
648         },
649         .show = aac_show_vendor,
650 };
651 static struct class_device_attribute aac_kernel_version = {
652         .attr = {
653                 .name = "hba_kernel_version",
654                 .mode = S_IRUGO,
655         },
656         .show = aac_show_kernel_version,
657 };
658 static struct class_device_attribute aac_monitor_version = {
659         .attr = {
660                 .name = "hba_monitor_version",
661                 .mode = S_IRUGO,
662         },
663         .show = aac_show_monitor_version,
664 };
665 static struct class_device_attribute aac_bios_version = {
666         .attr = {
667                 .name = "hba_bios_version",
668                 .mode = S_IRUGO,
669         },
670         .show = aac_show_bios_version,
671 };
672 static struct class_device_attribute aac_serial_number = {
673         .attr = {
674                 .name = "serial_number",
675                 .mode = S_IRUGO,
676         },
677         .show = aac_show_serial_number,
678 };
679
680 static struct class_device_attribute *aac_attrs[] = {
681         &aac_model,
682         &aac_vendor,
683         &aac_kernel_version,
684         &aac_monitor_version,
685         &aac_bios_version,
686         &aac_serial_number,
687         NULL
688 };
689
690
691 static struct file_operations aac_cfg_fops = {
692         .owner          = THIS_MODULE,
693         .ioctl          = aac_cfg_ioctl,
694 #ifdef CONFIG_COMPAT
695         .compat_ioctl   = aac_compat_cfg_ioctl,
696 #endif
697         .open           = aac_cfg_open,
698 };
699
700 static struct scsi_host_template aac_driver_template = {
701         .module                         = THIS_MODULE,
702         .name                           = "AAC",
703         .proc_name                      = AAC_DRIVERNAME,
704         .info                           = aac_info,
705         .ioctl                          = aac_ioctl,
706 #ifdef CONFIG_COMPAT
707         .compat_ioctl                   = aac_compat_ioctl,
708 #endif
709         .queuecommand                   = aac_queuecommand,
710         .bios_param                     = aac_biosparm, 
711         .shost_attrs                    = aac_attrs,
712         .slave_configure                = aac_slave_configure,
713         .eh_host_reset_handler          = aac_eh_reset,
714         .can_queue                      = AAC_NUM_IO_FIB,       
715         .this_id                        = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS,
716         .sg_tablesize                   = 16,
717         .max_sectors                    = 128,
718 #if (AAC_NUM_IO_FIB > 256)
719         .cmd_per_lun                    = 256,
720 #else           
721         .cmd_per_lun                    = AAC_NUM_IO_FIB, 
722 #endif  
723         .use_clustering                 = ENABLE_CLUSTERING,
724 };
725
726
727 static int __devinit aac_probe_one(struct pci_dev *pdev,
728                 const struct pci_device_id *id)
729 {
730         unsigned index = id->driver_data;
731         struct Scsi_Host *shost;
732         struct aac_dev *aac;
733         struct list_head *insert = &aac_devices;
734         int error = -ENODEV;
735         int unique_id = 0;
736
737         list_for_each_entry(aac, &aac_devices, entry) {
738                 if (aac->id > unique_id)
739                         break;
740                 insert = &aac->entry;
741                 unique_id++;
742         }
743
744         if (pci_enable_device(pdev))
745                 goto out;
746
747         if (pci_set_dma_mask(pdev, 0xFFFFFFFFULL) || 
748                         pci_set_consistent_dma_mask(pdev, 0xFFFFFFFFULL))
749                 goto out;
750         /*
751          * If the quirk31 bit is set, the adapter needs adapter
752          * to driver communication memory to be allocated below 2gig
753          */
754         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT) 
755                 if (pci_set_dma_mask(pdev, 0x7FFFFFFFULL) ||
756                                 pci_set_consistent_dma_mask(pdev, 0x7FFFFFFFULL))
757                         goto out;
758         
759         pci_set_master(pdev);
760
761         shost = scsi_host_alloc(&aac_driver_template, sizeof(struct aac_dev));
762         if (!shost)
763                 goto out_disable_pdev;
764
765         shost->irq = pdev->irq;
766         shost->base = pci_resource_start(pdev, 0);
767         shost->unique_id = unique_id;
768
769         aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
770         aac->scsi_host_ptr = shost;     
771         aac->pdev = pdev;
772         aac->name = aac_driver_template.name;
773         aac->id = shost->unique_id;
774         aac->cardtype =  index;
775         INIT_LIST_HEAD(&aac->entry);
776
777         aac->fibs = kmalloc(sizeof(struct fib) * (shost->can_queue + AAC_NUM_MGT_FIB), GFP_KERNEL);
778         if (!aac->fibs)
779                 goto out_free_host;
780         spin_lock_init(&aac->fib_lock);
781
782         if ((*aac_drivers[index].init)(aac))
783                 goto out_free_fibs;
784
785         /*
786          * If we had set a smaller DMA mask earlier, set it to 4gig
787          * now since the adapter can dma data to at least a 4gig
788          * address space.
789          */
790         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_31BIT)
791                 if (pci_set_dma_mask(pdev, 0xFFFFFFFFULL))
792                         goto out_free_fibs;
793
794         aac->maximum_num_channels = aac_drivers[index].channels;
795         aac_get_adapter_info(aac);
796
797         /*
798          * Lets override negotiations and drop the maximum SG limit to 34
799          */
800         if ((aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) && 
801                         (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize > 34)) {
802                 aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize = 34;
803                 aac->scsi_host_ptr->max_sectors
804                   = (aac->scsi_host_ptr->sg_tablesize * 8) + 112;
805         }
806
807         /*
808          * Firware printf works only with older firmware.
809          */
810         if (aac_drivers[index].quirks & AAC_QUIRK_34SG) 
811                 aac->printf_enabled = 1;
812         else
813                 aac->printf_enabled = 0;
814  
815         /*
816          * max channel will be the physical channels plus 1 virtual channel
817          * all containers are on the virtual channel 0
818          * physical channels are address by their actual physical number+1
819          */
820         if (aac->nondasd_support == 1)
821                 shost->max_channel = aac->maximum_num_channels + 1;
822         else
823                 shost->max_channel = 1;
824
825         aac_get_config_status(aac);
826         aac_get_containers(aac);
827         list_add(&aac->entry, insert);
828
829         shost->max_id = aac->maximum_num_containers;
830         if (shost->max_id < aac->maximum_num_physicals)
831                 shost->max_id = aac->maximum_num_physicals;
832         if (shost->max_id < MAXIMUM_NUM_CONTAINERS)
833                 shost->max_id = MAXIMUM_NUM_CONTAINERS;
834         else
835                 shost->this_id = shost->max_id;
836
837         /*
838          * dmb - we may need to move the setting of these parms somewhere else once
839          * we get a fib that can report the actual numbers
840          */
841         shost->max_lun = AAC_MAX_LUN;
842
843         pci_set_drvdata(pdev, shost);
844
845         error = scsi_add_host(shost, &pdev->dev);
846         if (error)
847                 goto out_deinit;
848         scsi_scan_host(shost);
849
850         return 0;
851
852 out_deinit:
853         kill_proc(aac->thread_pid, SIGKILL, 0);
854         wait_for_completion(&aac->aif_completion);
855
856         aac_send_shutdown(aac);
857         fib_map_free(aac);
858         pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr, aac->comm_phys);
859         kfree(aac->queues);
860         free_irq(pdev->irq, aac);
861         iounmap(aac->regs.sa);
862  out_free_fibs:
863         kfree(aac->fibs);
864         kfree(aac->fsa_dev);
865  out_free_host:
866         scsi_host_put(shost);
867  out_disable_pdev:
868         pci_disable_device(pdev);
869  out:
870         return error;
871 }
872
873 static void __devexit aac_remove_one(struct pci_dev *pdev)
874 {
875         struct Scsi_Host *shost = pci_get_drvdata(pdev);
876         struct aac_dev *aac = (struct aac_dev *)shost->hostdata;
877
878         scsi_remove_host(shost);
879
880         kill_proc(aac->thread_pid, SIGKILL, 0);
881         wait_for_completion(&aac->aif_completion);
882
883         aac_send_shutdown(aac);
884         fib_map_free(aac);
885         pci_free_consistent(aac->pdev, aac->comm_size, aac->comm_addr,
886                         aac->comm_phys);
887         kfree(aac->queues);
888
889         free_irq(pdev->irq, aac);
890         iounmap(aac->regs.sa);
891         
892         kfree(aac->fibs);
893         
894         list_del(&aac->entry);
895         scsi_host_put(shost);
896         pci_disable_device(pdev);
897 }
898
899 static struct pci_driver aac_pci_driver = {
900         .name           = AAC_DRIVERNAME,
901         .id_table       = aac_pci_tbl,
902         .probe          = aac_probe_one,
903         .remove         = __devexit_p(aac_remove_one),
904 };
905
906 static int __init aac_init(void)
907 {
908         int error;
909         
910         printk(KERN_INFO "Adaptec %s driver (%s)\n",
911           AAC_DRIVERNAME, aac_driver_version);
912
913         error = pci_module_init(&aac_pci_driver);
914         if (error)
915                 return error;
916
917         aac_cfg_major = register_chrdev( 0, "aac", &aac_cfg_fops);
918         if (aac_cfg_major < 0) {
919                 printk(KERN_WARNING
920                        "aacraid: unable to register \"aac\" device.\n");
921         }
922         return 0;
923 }
924
925 static void __exit aac_exit(void)
926 {
927         unregister_chrdev(aac_cfg_major, "aac");
928         pci_unregister_driver(&aac_pci_driver);
929 }
930
931 module_init(aac_init);
932 module_exit(aac_exit);