]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/scsi/libfc/fc_exch.c
libfc: Protect ep->esb_stat changes via ex_lock
[~andy/linux] / drivers / scsi / libfc / fc_exch.c
1 /*
2  * Copyright(c) 2007 Intel Corporation. All rights reserved.
3  * Copyright(c) 2008 Red Hat, Inc.  All rights reserved.
4  * Copyright(c) 2008 Mike Christie
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms and conditions of the GNU General Public License,
8  * version 2, as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
11  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13  * more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16  * this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
17  * 51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
18  *
19  * Maintained at www.Open-FCoE.org
20  */
21
22 /*
23  * Fibre Channel exchange and sequence handling.
24  */
25
26 #include <linux/timer.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/err.h>
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/log2.h>
31
32 #include <scsi/fc/fc_fc2.h>
33
34 #include <scsi/libfc.h>
35 #include <scsi/fc_encode.h>
36
37 #include "fc_libfc.h"
38
39 u16     fc_cpu_mask;            /* cpu mask for possible cpus */
40 EXPORT_SYMBOL(fc_cpu_mask);
41 static u16      fc_cpu_order;   /* 2's power to represent total possible cpus */
42 static struct kmem_cache *fc_em_cachep;        /* cache for exchanges */
43 static struct workqueue_struct *fc_exch_workqueue;
44
45 /*
46  * Structure and function definitions for managing Fibre Channel Exchanges
47  * and Sequences.
48  *
49  * The three primary structures used here are fc_exch_mgr, fc_exch, and fc_seq.
50  *
51  * fc_exch_mgr holds the exchange state for an N port
52  *
53  * fc_exch holds state for one exchange and links to its active sequence.
54  *
55  * fc_seq holds the state for an individual sequence.
56  */
57
58 /**
59  * struct fc_exch_pool - Per cpu exchange pool
60  * @next_index:   Next possible free exchange index
61  * @total_exches: Total allocated exchanges
62  * @lock:         Exch pool lock
63  * @ex_list:      List of exchanges
64  *
65  * This structure manages per cpu exchanges in array of exchange pointers.
66  * This array is allocated followed by struct fc_exch_pool memory for
67  * assigned range of exchanges to per cpu pool.
68  */
69 struct fc_exch_pool {
70         spinlock_t       lock;
71         struct list_head ex_list;
72         u16              next_index;
73         u16              total_exches;
74
75         /* two cache of free slot in exch array */
76         u16              left;
77         u16              right;
78 } ____cacheline_aligned_in_smp;
79
80 /**
81  * struct fc_exch_mgr - The Exchange Manager (EM).
82  * @class:          Default class for new sequences
83  * @kref:           Reference counter
84  * @min_xid:        Minimum exchange ID
85  * @max_xid:        Maximum exchange ID
86  * @ep_pool:        Reserved exchange pointers
87  * @pool_max_index: Max exch array index in exch pool
88  * @pool:           Per cpu exch pool
89  * @stats:          Statistics structure
90  *
91  * This structure is the center for creating exchanges and sequences.
92  * It manages the allocation of exchange IDs.
93  */
94 struct fc_exch_mgr {
95         struct fc_exch_pool __percpu *pool;
96         mempool_t       *ep_pool;
97         enum fc_class   class;
98         struct kref     kref;
99         u16             min_xid;
100         u16             max_xid;
101         u16             pool_max_index;
102
103         struct {
104                 atomic_t no_free_exch;
105                 atomic_t no_free_exch_xid;
106                 atomic_t xid_not_found;
107                 atomic_t xid_busy;
108                 atomic_t seq_not_found;
109                 atomic_t non_bls_resp;
110         } stats;
111 };
112
113 /**
114  * struct fc_exch_mgr_anchor - primary structure for list of EMs
115  * @ema_list: Exchange Manager Anchor list
116  * @mp:       Exchange Manager associated with this anchor
117  * @match:    Routine to determine if this anchor's EM should be used
118  *
119  * When walking the list of anchors the match routine will be called
120  * for each anchor to determine if that EM should be used. The last
121  * anchor in the list will always match to handle any exchanges not
122  * handled by other EMs. The non-default EMs would be added to the
123  * anchor list by HW that provides offloads.
124  */
125 struct fc_exch_mgr_anchor {
126         struct list_head ema_list;
127         struct fc_exch_mgr *mp;
128         bool (*match)(struct fc_frame *);
129 };
130
131 static void fc_exch_rrq(struct fc_exch *);
132 static void fc_seq_ls_acc(struct fc_frame *);
133 static void fc_seq_ls_rjt(struct fc_frame *, enum fc_els_rjt_reason,
134                           enum fc_els_rjt_explan);
135 static void fc_exch_els_rec(struct fc_frame *);
136 static void fc_exch_els_rrq(struct fc_frame *);
137
138 /*
139  * Internal implementation notes.
140  *
141  * The exchange manager is one by default in libfc but LLD may choose
142  * to have one per CPU. The sequence manager is one per exchange manager
143  * and currently never separated.
144  *
145  * Section 9.8 in FC-FS-2 specifies:  "The SEQ_ID is a one-byte field
146  * assigned by the Sequence Initiator that shall be unique for a specific
147  * D_ID and S_ID pair while the Sequence is open."   Note that it isn't
148  * qualified by exchange ID, which one might think it would be.
149  * In practice this limits the number of open sequences and exchanges to 256
150  * per session.  For most targets we could treat this limit as per exchange.
151  *
152  * The exchange and its sequence are freed when the last sequence is received.
153  * It's possible for the remote port to leave an exchange open without
154  * sending any sequences.
155  *
156  * Notes on reference counts:
157  *
158  * Exchanges are reference counted and exchange gets freed when the reference
159  * count becomes zero.
160  *
161  * Timeouts:
162  * Sequences are timed out for E_D_TOV and R_A_TOV.
163  *
164  * Sequence event handling:
165  *
166  * The following events may occur on initiator sequences:
167  *
168  *      Send.
169  *          For now, the whole thing is sent.
170  *      Receive ACK
171  *          This applies only to class F.
172  *          The sequence is marked complete.
173  *      ULP completion.
174  *          The upper layer calls fc_exch_done() when done
175  *          with exchange and sequence tuple.
176  *      RX-inferred completion.
177  *          When we receive the next sequence on the same exchange, we can
178  *          retire the previous sequence ID.  (XXX not implemented).
179  *      Timeout.
180  *          R_A_TOV frees the sequence ID.  If we're waiting for ACK,
181  *          E_D_TOV causes abort and calls upper layer response handler
182  *          with FC_EX_TIMEOUT error.
183  *      Receive RJT
184  *          XXX defer.
185  *      Send ABTS
186  *          On timeout.
187  *
188  * The following events may occur on recipient sequences:
189  *
190  *      Receive
191  *          Allocate sequence for first frame received.
192  *          Hold during receive handler.
193  *          Release when final frame received.
194  *          Keep status of last N of these for the ELS RES command.  XXX TBD.
195  *      Receive ABTS
196  *          Deallocate sequence
197  *      Send RJT
198  *          Deallocate
199  *
200  * For now, we neglect conditions where only part of a sequence was
201  * received or transmitted, or where out-of-order receipt is detected.
202  */
203
204 /*
205  * Locking notes:
206  *
207  * The EM code run in a per-CPU worker thread.
208  *
209  * To protect against concurrency between a worker thread code and timers,
210  * sequence allocation and deallocation must be locked.
211  *  - exchange refcnt can be done atomicly without locks.
212  *  - sequence allocation must be locked by exch lock.
213  *  - If the EM pool lock and ex_lock must be taken at the same time, then the
214  *    EM pool lock must be taken before the ex_lock.
215  */
216
217 /*
218  * opcode names for debugging.
219  */
220 static char *fc_exch_rctl_names[] = FC_RCTL_NAMES_INIT;
221
222 /**
223  * fc_exch_name_lookup() - Lookup name by opcode
224  * @op:        Opcode to be looked up
225  * @table:     Opcode/name table
226  * @max_index: Index not to be exceeded
227  *
228  * This routine is used to determine a human-readable string identifying
229  * a R_CTL opcode.
230  */
231 static inline const char *fc_exch_name_lookup(unsigned int op, char **table,
232                                               unsigned int max_index)
233 {
234         const char *name = NULL;
235
236         if (op < max_index)
237                 name = table[op];
238         if (!name)
239                 name = "unknown";
240         return name;
241 }
242
243 /**
244  * fc_exch_rctl_name() - Wrapper routine for fc_exch_name_lookup()
245  * @op: The opcode to be looked up
246  */
247 static const char *fc_exch_rctl_name(unsigned int op)
248 {
249         return fc_exch_name_lookup(op, fc_exch_rctl_names,
250                                    ARRAY_SIZE(fc_exch_rctl_names));
251 }
252
253 /**
254  * fc_exch_hold() - Increment an exchange's reference count
255  * @ep: Echange to be held
256  */
257 static inline void fc_exch_hold(struct fc_exch *ep)
258 {
259         atomic_inc(&ep->ex_refcnt);
260 }
261
262 /**
263  * fc_exch_setup_hdr() - Initialize a FC header by initializing some fields
264  *                       and determine SOF and EOF.
265  * @ep:    The exchange to that will use the header
266  * @fp:    The frame whose header is to be modified
267  * @f_ctl: F_CTL bits that will be used for the frame header
268  *
269  * The fields initialized by this routine are: fh_ox_id, fh_rx_id,
270  * fh_seq_id, fh_seq_cnt and the SOF and EOF.
271  */
272 static void fc_exch_setup_hdr(struct fc_exch *ep, struct fc_frame *fp,
273                               u32 f_ctl)
274 {
275         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
276         u16 fill;
277
278         fr_sof(fp) = ep->class;
279         if (ep->seq.cnt)
280                 fr_sof(fp) = fc_sof_normal(ep->class);
281
282         if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ) {
283                 fr_eof(fp) = FC_EOF_T;
284                 if (fc_sof_needs_ack(ep->class))
285                         fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
286                 /*
287                  * From F_CTL.
288                  * The number of fill bytes to make the length a 4-byte
289                  * multiple is the low order 2-bits of the f_ctl.
290                  * The fill itself will have been cleared by the frame
291                  * allocation.
292                  * After this, the length will be even, as expected by
293                  * the transport.
294                  */
295                 fill = fr_len(fp) & 3;
296                 if (fill) {
297                         fill = 4 - fill;
298                         /* TODO, this may be a problem with fragmented skb */
299                         skb_put(fp_skb(fp), fill);
300                         hton24(fh->fh_f_ctl, f_ctl | fill);
301                 }
302         } else {
303                 WARN_ON(fr_len(fp) % 4 != 0);   /* no pad to non last frame */
304                 fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
305         }
306
307         /* Initialize remaining fh fields from fc_fill_fc_hdr */
308         fh->fh_ox_id = htons(ep->oxid);
309         fh->fh_rx_id = htons(ep->rxid);
310         fh->fh_seq_id = ep->seq.id;
311         fh->fh_seq_cnt = htons(ep->seq.cnt);
312 }
313
314 /**
315  * fc_exch_release() - Decrement an exchange's reference count
316  * @ep: Exchange to be released
317  *
318  * If the reference count reaches zero and the exchange is complete,
319  * it is freed.
320  */
321 static void fc_exch_release(struct fc_exch *ep)
322 {
323         struct fc_exch_mgr *mp;
324
325         if (atomic_dec_and_test(&ep->ex_refcnt)) {
326                 mp = ep->em;
327                 if (ep->destructor)
328                         ep->destructor(&ep->seq, ep->arg);
329                 WARN_ON(!(ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE));
330                 mempool_free(ep, mp->ep_pool);
331         }
332 }
333
334 /**
335  * fc_exch_timer_cancel() - cancel exch timer
336  * @ep:         The exchange whose timer to be canceled
337  */
338 static inline void fc_exch_timer_cancel(struct fc_exch *ep)
339 {
340         if (cancel_delayed_work(&ep->timeout_work)) {
341                 FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timer canceled\n");
342                 atomic_dec(&ep->ex_refcnt); /* drop hold for timer */
343         }
344 }
345
346 /**
347  * fc_exch_timer_set_locked() - Start a timer for an exchange w/ the
348  *                              the exchange lock held
349  * @ep:         The exchange whose timer will start
350  * @timer_msec: The timeout period
351  *
352  * Used for upper level protocols to time out the exchange.
353  * The timer is cancelled when it fires or when the exchange completes.
354  */
355 static inline void fc_exch_timer_set_locked(struct fc_exch *ep,
356                                             unsigned int timer_msec)
357 {
358         if (ep->state & (FC_EX_RST_CLEANUP | FC_EX_DONE))
359                 return;
360
361         FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timer armed : %d msecs\n", timer_msec);
362
363         fc_exch_hold(ep);               /* hold for timer */
364         if (!queue_delayed_work(fc_exch_workqueue, &ep->timeout_work,
365                                 msecs_to_jiffies(timer_msec)))
366                 fc_exch_release(ep);
367 }
368
369 /**
370  * fc_exch_timer_set() - Lock the exchange and set the timer
371  * @ep:         The exchange whose timer will start
372  * @timer_msec: The timeout period
373  */
374 static void fc_exch_timer_set(struct fc_exch *ep, unsigned int timer_msec)
375 {
376         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
377         fc_exch_timer_set_locked(ep, timer_msec);
378         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
379 }
380
381 /**
382  * fc_exch_done_locked() - Complete an exchange with the exchange lock held
383  * @ep: The exchange that is complete
384  */
385 static int fc_exch_done_locked(struct fc_exch *ep)
386 {
387         int rc = 1;
388
389         /*
390          * We must check for completion in case there are two threads
391          * tyring to complete this. But the rrq code will reuse the
392          * ep, and in that case we only clear the resp and set it as
393          * complete, so it can be reused by the timer to send the rrq.
394          */
395         ep->resp = NULL;
396         if (ep->state & FC_EX_DONE)
397                 return rc;
398         ep->esb_stat |= ESB_ST_COMPLETE;
399
400         if (!(ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL)) {
401                 ep->state |= FC_EX_DONE;
402                 fc_exch_timer_cancel(ep);
403                 rc = 0;
404         }
405         return rc;
406 }
407
408 /**
409  * fc_exch_ptr_get() - Return an exchange from an exchange pool
410  * @pool:  Exchange Pool to get an exchange from
411  * @index: Index of the exchange within the pool
412  *
413  * Use the index to get an exchange from within an exchange pool. exches
414  * will point to an array of exchange pointers. The index will select
415  * the exchange within the array.
416  */
417 static inline struct fc_exch *fc_exch_ptr_get(struct fc_exch_pool *pool,
418                                               u16 index)
419 {
420         struct fc_exch **exches = (struct fc_exch **)(pool + 1);
421         return exches[index];
422 }
423
424 /**
425  * fc_exch_ptr_set() - Assign an exchange to a slot in an exchange pool
426  * @pool:  The pool to assign the exchange to
427  * @index: The index in the pool where the exchange will be assigned
428  * @ep:    The exchange to assign to the pool
429  */
430 static inline void fc_exch_ptr_set(struct fc_exch_pool *pool, u16 index,
431                                    struct fc_exch *ep)
432 {
433         ((struct fc_exch **)(pool + 1))[index] = ep;
434 }
435
436 /**
437  * fc_exch_delete() - Delete an exchange
438  * @ep: The exchange to be deleted
439  */
440 static void fc_exch_delete(struct fc_exch *ep)
441 {
442         struct fc_exch_pool *pool;
443         u16 index;
444
445         pool = ep->pool;
446         spin_lock_bh(&pool->lock);
447         WARN_ON(pool->total_exches <= 0);
448         pool->total_exches--;
449
450         /* update cache of free slot */
451         index = (ep->xid - ep->em->min_xid) >> fc_cpu_order;
452         if (pool->left == FC_XID_UNKNOWN)
453                 pool->left = index;
454         else if (pool->right == FC_XID_UNKNOWN)
455                 pool->right = index;
456         else
457                 pool->next_index = index;
458
459         fc_exch_ptr_set(pool, index, NULL);
460         list_del(&ep->ex_list);
461         spin_unlock_bh(&pool->lock);
462         fc_exch_release(ep);    /* drop hold for exch in mp */
463 }
464
465 static int fc_seq_send_locked(struct fc_lport *lport, struct fc_seq *sp,
466                        struct fc_frame *fp)
467 {
468         struct fc_exch *ep;
469         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
470         int error;
471         u32 f_ctl;
472         u8 fh_type = fh->fh_type;
473
474         ep = fc_seq_exch(sp);
475         WARN_ON(!(ep->esb_stat & ESB_ST_SEQ_INIT));
476
477         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
478         fc_exch_setup_hdr(ep, fp, f_ctl);
479         fr_encaps(fp) = ep->encaps;
480
481         /*
482          * update sequence count if this frame is carrying
483          * multiple FC frames when sequence offload is enabled
484          * by LLD.
485          */
486         if (fr_max_payload(fp))
487                 sp->cnt += DIV_ROUND_UP((fr_len(fp) - sizeof(*fh)),
488                                         fr_max_payload(fp));
489         else
490                 sp->cnt++;
491
492         /*
493          * Send the frame.
494          */
495         error = lport->tt.frame_send(lport, fp);
496
497         if (fh_type == FC_TYPE_BLS)
498                 goto out;
499
500         /*
501          * Update the exchange and sequence flags,
502          * assuming all frames for the sequence have been sent.
503          * We can only be called to send once for each sequence.
504          */
505         ep->f_ctl = f_ctl & ~FC_FC_FIRST_SEQ;   /* not first seq */
506         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
507                 ep->esb_stat &= ~ESB_ST_SEQ_INIT;
508 out:
509         return error;
510 }
511
512 /**
513  * fc_seq_send() - Send a frame using existing sequence/exchange pair
514  * @lport: The local port that the exchange will be sent on
515  * @sp:    The sequence to be sent
516  * @fp:    The frame to be sent on the exchange
517  */
518 static int fc_seq_send(struct fc_lport *lport, struct fc_seq *sp,
519                        struct fc_frame *fp)
520 {
521         struct fc_exch *ep;
522         int error;
523         ep = fc_seq_exch(sp);
524         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
525         error = fc_seq_send_locked(lport, sp, fp);
526         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
527         return error;
528 }
529
530 /**
531  * fc_seq_alloc() - Allocate a sequence for a given exchange
532  * @ep:     The exchange to allocate a new sequence for
533  * @seq_id: The sequence ID to be used
534  *
535  * We don't support multiple originated sequences on the same exchange.
536  * By implication, any previously originated sequence on this exchange
537  * is complete, and we reallocate the same sequence.
538  */
539 static struct fc_seq *fc_seq_alloc(struct fc_exch *ep, u8 seq_id)
540 {
541         struct fc_seq *sp;
542
543         sp = &ep->seq;
544         sp->ssb_stat = 0;
545         sp->cnt = 0;
546         sp->id = seq_id;
547         return sp;
548 }
549
550 /**
551  * fc_seq_start_next_locked() - Allocate a new sequence on the same
552  *                              exchange as the supplied sequence
553  * @sp: The sequence/exchange to get a new sequence for
554  */
555 static struct fc_seq *fc_seq_start_next_locked(struct fc_seq *sp)
556 {
557         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
558
559         sp = fc_seq_alloc(ep, ep->seq_id++);
560         FC_EXCH_DBG(ep, "f_ctl %6x seq %2x\n",
561                     ep->f_ctl, sp->id);
562         return sp;
563 }
564
565 /**
566  * fc_seq_start_next() - Lock the exchange and get a new sequence
567  *                       for a given sequence/exchange pair
568  * @sp: The sequence/exchange to get a new exchange for
569  */
570 static struct fc_seq *fc_seq_start_next(struct fc_seq *sp)
571 {
572         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
573
574         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
575         sp = fc_seq_start_next_locked(sp);
576         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
577
578         return sp;
579 }
580
581 /*
582  * Set the response handler for the exchange associated with a sequence.
583  */
584 static void fc_seq_set_resp(struct fc_seq *sp,
585                             void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *,
586                                          void *),
587                             void *arg)
588 {
589         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
590
591         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
592         ep->resp = resp;
593         ep->arg = arg;
594         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
595 }
596
597 /**
598  * fc_exch_abort_locked() - Abort an exchange
599  * @ep: The exchange to be aborted
600  * @timer_msec: The period of time to wait before aborting
601  *
602  * Locking notes:  Called with exch lock held
603  *
604  * Return value: 0 on success else error code
605  */
606 static int fc_exch_abort_locked(struct fc_exch *ep,
607                                 unsigned int timer_msec)
608 {
609         struct fc_seq *sp;
610         struct fc_frame *fp;
611         int error;
612
613         if (ep->esb_stat & (ESB_ST_COMPLETE | ESB_ST_ABNORMAL) ||
614             ep->state & (FC_EX_DONE | FC_EX_RST_CLEANUP))
615                 return -ENXIO;
616
617         /*
618          * Send the abort on a new sequence if possible.
619          */
620         sp = fc_seq_start_next_locked(&ep->seq);
621         if (!sp)
622                 return -ENOMEM;
623
624         ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT | ESB_ST_ABNORMAL;
625         if (timer_msec)
626                 fc_exch_timer_set_locked(ep, timer_msec);
627
628         /*
629          * If not logged into the fabric, don't send ABTS but leave
630          * sequence active until next timeout.
631          */
632         if (!ep->sid)
633                 return 0;
634
635         /*
636          * Send an abort for the sequence that timed out.
637          */
638         fp = fc_frame_alloc(ep->lp, 0);
639         if (fp) {
640                 fc_fill_fc_hdr(fp, FC_RCTL_BA_ABTS, ep->did, ep->sid,
641                                FC_TYPE_BLS, FC_FC_END_SEQ | FC_FC_SEQ_INIT, 0);
642                 error = fc_seq_send_locked(ep->lp, sp, fp);
643         } else
644                 error = -ENOBUFS;
645         return error;
646 }
647
648 /**
649  * fc_seq_exch_abort() - Abort an exchange and sequence
650  * @req_sp:     The sequence to be aborted
651  * @timer_msec: The period of time to wait before aborting
652  *
653  * Generally called because of a timeout or an abort from the upper layer.
654  *
655  * Return value: 0 on success else error code
656  */
657 static int fc_seq_exch_abort(const struct fc_seq *req_sp,
658                              unsigned int timer_msec)
659 {
660         struct fc_exch *ep;
661         int error;
662
663         ep = fc_seq_exch(req_sp);
664         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
665         error = fc_exch_abort_locked(ep, timer_msec);
666         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
667         return error;
668 }
669
670 /**
671  * fc_exch_timeout() - Handle exchange timer expiration
672  * @work: The work_struct identifying the exchange that timed out
673  */
674 static void fc_exch_timeout(struct work_struct *work)
675 {
676         struct fc_exch *ep = container_of(work, struct fc_exch,
677                                           timeout_work.work);
678         struct fc_seq *sp = &ep->seq;
679         void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *fp, void *arg);
680         void *arg;
681         u32 e_stat;
682         int rc = 1;
683
684         FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timed out\n");
685
686         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
687         if (ep->state & (FC_EX_RST_CLEANUP | FC_EX_DONE))
688                 goto unlock;
689
690         e_stat = ep->esb_stat;
691         if (e_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
692                 ep->esb_stat = e_stat & ~ESB_ST_REC_QUAL;
693                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
694                 if (e_stat & ESB_ST_REC_QUAL)
695                         fc_exch_rrq(ep);
696                 goto done;
697         } else {
698                 resp = ep->resp;
699                 arg = ep->arg;
700                 ep->resp = NULL;
701                 if (e_stat & ESB_ST_ABNORMAL)
702                         rc = fc_exch_done_locked(ep);
703                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
704                 if (!rc)
705                         fc_exch_delete(ep);
706                 if (resp)
707                         resp(sp, ERR_PTR(-FC_EX_TIMEOUT), arg);
708                 fc_seq_exch_abort(sp, 2 * ep->r_a_tov);
709                 goto done;
710         }
711 unlock:
712         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
713 done:
714         /*
715          * This release matches the hold taken when the timer was set.
716          */
717         fc_exch_release(ep);
718 }
719
720 /**
721  * fc_exch_em_alloc() - Allocate an exchange from a specified EM.
722  * @lport: The local port that the exchange is for
723  * @mp:    The exchange manager that will allocate the exchange
724  *
725  * Returns pointer to allocated fc_exch with exch lock held.
726  */
727 static struct fc_exch *fc_exch_em_alloc(struct fc_lport *lport,
728                                         struct fc_exch_mgr *mp)
729 {
730         struct fc_exch *ep;
731         unsigned int cpu;
732         u16 index;
733         struct fc_exch_pool *pool;
734
735         /* allocate memory for exchange */
736         ep = mempool_alloc(mp->ep_pool, GFP_ATOMIC);
737         if (!ep) {
738                 atomic_inc(&mp->stats.no_free_exch);
739                 goto out;
740         }
741         memset(ep, 0, sizeof(*ep));
742
743         cpu = get_cpu();
744         pool = per_cpu_ptr(mp->pool, cpu);
745         spin_lock_bh(&pool->lock);
746         put_cpu();
747
748         /* peek cache of free slot */
749         if (pool->left != FC_XID_UNKNOWN) {
750                 index = pool->left;
751                 pool->left = FC_XID_UNKNOWN;
752                 goto hit;
753         }
754         if (pool->right != FC_XID_UNKNOWN) {
755                 index = pool->right;
756                 pool->right = FC_XID_UNKNOWN;
757                 goto hit;
758         }
759
760         index = pool->next_index;
761         /* allocate new exch from pool */
762         while (fc_exch_ptr_get(pool, index)) {
763                 index = index == mp->pool_max_index ? 0 : index + 1;
764                 if (index == pool->next_index)
765                         goto err;
766         }
767         pool->next_index = index == mp->pool_max_index ? 0 : index + 1;
768 hit:
769         fc_exch_hold(ep);       /* hold for exch in mp */
770         spin_lock_init(&ep->ex_lock);
771         /*
772          * Hold exch lock for caller to prevent fc_exch_reset()
773          * from releasing exch  while fc_exch_alloc() caller is
774          * still working on exch.
775          */
776         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
777
778         fc_exch_ptr_set(pool, index, ep);
779         list_add_tail(&ep->ex_list, &pool->ex_list);
780         fc_seq_alloc(ep, ep->seq_id++);
781         pool->total_exches++;
782         spin_unlock_bh(&pool->lock);
783
784         /*
785          *  update exchange
786          */
787         ep->oxid = ep->xid = (index << fc_cpu_order | cpu) + mp->min_xid;
788         ep->em = mp;
789         ep->pool = pool;
790         ep->lp = lport;
791         ep->f_ctl = FC_FC_FIRST_SEQ;    /* next seq is first seq */
792         ep->rxid = FC_XID_UNKNOWN;
793         ep->class = mp->class;
794         INIT_DELAYED_WORK(&ep->timeout_work, fc_exch_timeout);
795 out:
796         return ep;
797 err:
798         spin_unlock_bh(&pool->lock);
799         atomic_inc(&mp->stats.no_free_exch_xid);
800         mempool_free(ep, mp->ep_pool);
801         return NULL;
802 }
803
804 /**
805  * fc_exch_alloc() - Allocate an exchange from an EM on a
806  *                   local port's list of EMs.
807  * @lport: The local port that will own the exchange
808  * @fp:    The FC frame that the exchange will be for
809  *
810  * This function walks the list of exchange manager(EM)
811  * anchors to select an EM for a new exchange allocation. The
812  * EM is selected when a NULL match function pointer is encountered
813  * or when a call to a match function returns true.
814  */
815 static inline struct fc_exch *fc_exch_alloc(struct fc_lport *lport,
816                                             struct fc_frame *fp)
817 {
818         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
819
820         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list)
821                 if (!ema->match || ema->match(fp))
822                         return fc_exch_em_alloc(lport, ema->mp);
823         return NULL;
824 }
825
826 /**
827  * fc_exch_find() - Lookup and hold an exchange
828  * @mp:  The exchange manager to lookup the exchange from
829  * @xid: The XID of the exchange to look up
830  */
831 static struct fc_exch *fc_exch_find(struct fc_exch_mgr *mp, u16 xid)
832 {
833         struct fc_exch_pool *pool;
834         struct fc_exch *ep = NULL;
835
836         if ((xid >= mp->min_xid) && (xid <= mp->max_xid)) {
837                 pool = per_cpu_ptr(mp->pool, xid & fc_cpu_mask);
838                 spin_lock_bh(&pool->lock);
839                 ep = fc_exch_ptr_get(pool, (xid - mp->min_xid) >> fc_cpu_order);
840                 if (ep) {
841                         WARN_ON(ep->xid != xid);
842                         fc_exch_hold(ep);
843                 }
844                 spin_unlock_bh(&pool->lock);
845         }
846         return ep;
847 }
848
849
850 /**
851  * fc_exch_done() - Indicate that an exchange/sequence tuple is complete and
852  *                  the memory allocated for the related objects may be freed.
853  * @sp: The sequence that has completed
854  */
855 static void fc_exch_done(struct fc_seq *sp)
856 {
857         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
858         int rc;
859
860         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
861         rc = fc_exch_done_locked(ep);
862         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
863         if (!rc)
864                 fc_exch_delete(ep);
865 }
866
867 /**
868  * fc_exch_resp() - Allocate a new exchange for a response frame
869  * @lport: The local port that the exchange was for
870  * @mp:    The exchange manager to allocate the exchange from
871  * @fp:    The response frame
872  *
873  * Sets the responder ID in the frame header.
874  */
875 static struct fc_exch *fc_exch_resp(struct fc_lport *lport,
876                                     struct fc_exch_mgr *mp,
877                                     struct fc_frame *fp)
878 {
879         struct fc_exch *ep;
880         struct fc_frame_header *fh;
881
882         ep = fc_exch_alloc(lport, fp);
883         if (ep) {
884                 ep->class = fc_frame_class(fp);
885
886                 /*
887                  * Set EX_CTX indicating we're responding on this exchange.
888                  */
889                 ep->f_ctl |= FC_FC_EX_CTX;      /* we're responding */
890                 ep->f_ctl &= ~FC_FC_FIRST_SEQ;  /* not new */
891                 fh = fc_frame_header_get(fp);
892                 ep->sid = ntoh24(fh->fh_d_id);
893                 ep->did = ntoh24(fh->fh_s_id);
894                 ep->oid = ep->did;
895
896                 /*
897                  * Allocated exchange has placed the XID in the
898                  * originator field. Move it to the responder field,
899                  * and set the originator XID from the frame.
900                  */
901                 ep->rxid = ep->xid;
902                 ep->oxid = ntohs(fh->fh_ox_id);
903                 ep->esb_stat |= ESB_ST_RESP | ESB_ST_SEQ_INIT;
904                 if ((ntoh24(fh->fh_f_ctl) & FC_FC_SEQ_INIT) == 0)
905                         ep->esb_stat &= ~ESB_ST_SEQ_INIT;
906
907                 fc_exch_hold(ep);       /* hold for caller */
908                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);   /* lock from fc_exch_alloc */
909         }
910         return ep;
911 }
912
913 /**
914  * fc_seq_lookup_recip() - Find a sequence where the other end
915  *                         originated the sequence
916  * @lport: The local port that the frame was sent to
917  * @mp:    The Exchange Manager to lookup the exchange from
918  * @fp:    The frame associated with the sequence we're looking for
919  *
920  * If fc_pf_rjt_reason is FC_RJT_NONE then this function will have a hold
921  * on the ep that should be released by the caller.
922  */
923 static enum fc_pf_rjt_reason fc_seq_lookup_recip(struct fc_lport *lport,
924                                                  struct fc_exch_mgr *mp,
925                                                  struct fc_frame *fp)
926 {
927         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
928         struct fc_exch *ep = NULL;
929         struct fc_seq *sp = NULL;
930         enum fc_pf_rjt_reason reject = FC_RJT_NONE;
931         u32 f_ctl;
932         u16 xid;
933
934         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
935         WARN_ON((f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX) != 0);
936
937         /*
938          * Lookup or create the exchange if we will be creating the sequence.
939          */
940         if (f_ctl & FC_FC_EX_CTX) {
941                 xid = ntohs(fh->fh_ox_id);      /* we originated exch */
942                 ep = fc_exch_find(mp, xid);
943                 if (!ep) {
944                         atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
945                         reject = FC_RJT_OX_ID;
946                         goto out;
947                 }
948                 if (ep->rxid == FC_XID_UNKNOWN)
949                         ep->rxid = ntohs(fh->fh_rx_id);
950                 else if (ep->rxid != ntohs(fh->fh_rx_id)) {
951                         reject = FC_RJT_OX_ID;
952                         goto rel;
953                 }
954         } else {
955                 xid = ntohs(fh->fh_rx_id);      /* we are the responder */
956
957                 /*
958                  * Special case for MDS issuing an ELS TEST with a
959                  * bad rxid of 0.
960                  * XXX take this out once we do the proper reject.
961                  */
962                 if (xid == 0 && fh->fh_r_ctl == FC_RCTL_ELS_REQ &&
963                     fc_frame_payload_op(fp) == ELS_TEST) {
964                         fh->fh_rx_id = htons(FC_XID_UNKNOWN);
965                         xid = FC_XID_UNKNOWN;
966                 }
967
968                 /*
969                  * new sequence - find the exchange
970                  */
971                 ep = fc_exch_find(mp, xid);
972                 if ((f_ctl & FC_FC_FIRST_SEQ) && fc_sof_is_init(fr_sof(fp))) {
973                         if (ep) {
974                                 atomic_inc(&mp->stats.xid_busy);
975                                 reject = FC_RJT_RX_ID;
976                                 goto rel;
977                         }
978                         ep = fc_exch_resp(lport, mp, fp);
979                         if (!ep) {
980                                 reject = FC_RJT_EXCH_EST;       /* XXX */
981                                 goto out;
982                         }
983                         xid = ep->xid;  /* get our XID */
984                 } else if (!ep) {
985                         atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
986                         reject = FC_RJT_RX_ID;  /* XID not found */
987                         goto out;
988                 }
989         }
990
991         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
992         /*
993          * At this point, we have the exchange held.
994          * Find or create the sequence.
995          */
996         if (fc_sof_is_init(fr_sof(fp))) {
997                 sp = &ep->seq;
998                 sp->ssb_stat |= SSB_ST_RESP;
999                 sp->id = fh->fh_seq_id;
1000         } else {
1001                 sp = &ep->seq;
1002                 if (sp->id != fh->fh_seq_id) {
1003                         atomic_inc(&mp->stats.seq_not_found);
1004                         if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ) {
1005                                 /*
1006                                  * Update sequence_id based on incoming last
1007                                  * frame of sequence exchange. This is needed
1008                                  * for FC target where DDP has been used
1009                                  * on target where, stack is indicated only
1010                                  * about last frame's (payload _header) header.
1011                                  * Whereas "seq_id" which is part of
1012                                  * frame_header is allocated by initiator
1013                                  * which is totally different from "seq_id"
1014                                  * allocated when XFER_RDY was sent by target.
1015                                  * To avoid false -ve which results into not
1016                                  * sending RSP, hence write request on other
1017                                  * end never finishes.
1018                                  */
1019                                 sp->ssb_stat |= SSB_ST_RESP;
1020                                 sp->id = fh->fh_seq_id;
1021                         } else {
1022                                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1023
1024                                 /* sequence/exch should exist */
1025                                 reject = FC_RJT_SEQ_ID;
1026                                 goto rel;
1027                         }
1028                 }
1029         }
1030         WARN_ON(ep != fc_seq_exch(sp));
1031
1032         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
1033                 ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
1034         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1035
1036         fr_seq(fp) = sp;
1037 out:
1038         return reject;
1039 rel:
1040         fc_exch_done(&ep->seq);
1041         fc_exch_release(ep);    /* hold from fc_exch_find/fc_exch_resp */
1042         return reject;
1043 }
1044
1045 /**
1046  * fc_seq_lookup_orig() - Find a sequence where this end
1047  *                        originated the sequence
1048  * @mp:    The Exchange Manager to lookup the exchange from
1049  * @fp:    The frame associated with the sequence we're looking for
1050  *
1051  * Does not hold the sequence for the caller.
1052  */
1053 static struct fc_seq *fc_seq_lookup_orig(struct fc_exch_mgr *mp,
1054                                          struct fc_frame *fp)
1055 {
1056         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
1057         struct fc_exch *ep;
1058         struct fc_seq *sp = NULL;
1059         u32 f_ctl;
1060         u16 xid;
1061
1062         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1063         WARN_ON((f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX) != FC_FC_SEQ_CTX);
1064         xid = ntohs((f_ctl & FC_FC_EX_CTX) ? fh->fh_ox_id : fh->fh_rx_id);
1065         ep = fc_exch_find(mp, xid);
1066         if (!ep)
1067                 return NULL;
1068         if (ep->seq.id == fh->fh_seq_id) {
1069                 /*
1070                  * Save the RX_ID if we didn't previously know it.
1071                  */
1072                 sp = &ep->seq;
1073                 if ((f_ctl & FC_FC_EX_CTX) != 0 &&
1074                     ep->rxid == FC_XID_UNKNOWN) {
1075                         ep->rxid = ntohs(fh->fh_rx_id);
1076                 }
1077         }
1078         fc_exch_release(ep);
1079         return sp;
1080 }
1081
1082 /**
1083  * fc_exch_set_addr() - Set the source and destination IDs for an exchange
1084  * @ep:      The exchange to set the addresses for
1085  * @orig_id: The originator's ID
1086  * @resp_id: The responder's ID
1087  *
1088  * Note this must be done before the first sequence of the exchange is sent.
1089  */
1090 static void fc_exch_set_addr(struct fc_exch *ep,
1091                              u32 orig_id, u32 resp_id)
1092 {
1093         ep->oid = orig_id;
1094         if (ep->esb_stat & ESB_ST_RESP) {
1095                 ep->sid = resp_id;
1096                 ep->did = orig_id;
1097         } else {
1098                 ep->sid = orig_id;
1099                 ep->did = resp_id;
1100         }
1101 }
1102
1103 /**
1104  * fc_seq_els_rsp_send() - Send an ELS response using information from
1105  *                         the existing sequence/exchange.
1106  * @fp:       The received frame
1107  * @els_cmd:  The ELS command to be sent
1108  * @els_data: The ELS data to be sent
1109  *
1110  * The received frame is not freed.
1111  */
1112 static void fc_seq_els_rsp_send(struct fc_frame *fp, enum fc_els_cmd els_cmd,
1113                                 struct fc_seq_els_data *els_data)
1114 {
1115         switch (els_cmd) {
1116         case ELS_LS_RJT:
1117                 fc_seq_ls_rjt(fp, els_data->reason, els_data->explan);
1118                 break;
1119         case ELS_LS_ACC:
1120                 fc_seq_ls_acc(fp);
1121                 break;
1122         case ELS_RRQ:
1123                 fc_exch_els_rrq(fp);
1124                 break;
1125         case ELS_REC:
1126                 fc_exch_els_rec(fp);
1127                 break;
1128         default:
1129                 FC_LPORT_DBG(fr_dev(fp), "Invalid ELS CMD:%x\n", els_cmd);
1130         }
1131 }
1132
1133 /**
1134  * fc_seq_send_last() - Send a sequence that is the last in the exchange
1135  * @sp:      The sequence that is to be sent
1136  * @fp:      The frame that will be sent on the sequence
1137  * @rctl:    The R_CTL information to be sent
1138  * @fh_type: The frame header type
1139  */
1140 static void fc_seq_send_last(struct fc_seq *sp, struct fc_frame *fp,
1141                              enum fc_rctl rctl, enum fc_fh_type fh_type)
1142 {
1143         u32 f_ctl;
1144         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
1145
1146         f_ctl = FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ | FC_FC_SEQ_INIT;
1147         f_ctl |= ep->f_ctl;
1148         fc_fill_fc_hdr(fp, rctl, ep->did, ep->sid, fh_type, f_ctl, 0);
1149         fc_seq_send_locked(ep->lp, sp, fp);
1150 }
1151
1152 /**
1153  * fc_seq_send_ack() - Send an acknowledgement that we've received a frame
1154  * @sp:    The sequence to send the ACK on
1155  * @rx_fp: The received frame that is being acknoledged
1156  *
1157  * Send ACK_1 (or equiv.) indicating we received something.
1158  */
1159 static void fc_seq_send_ack(struct fc_seq *sp, const struct fc_frame *rx_fp)
1160 {
1161         struct fc_frame *fp;
1162         struct fc_frame_header *rx_fh;
1163         struct fc_frame_header *fh;
1164         struct fc_exch *ep = fc_seq_exch(sp);
1165         struct fc_lport *lport = ep->lp;
1166         unsigned int f_ctl;
1167
1168         /*
1169          * Don't send ACKs for class 3.
1170          */
1171         if (fc_sof_needs_ack(fr_sof(rx_fp))) {
1172                 fp = fc_frame_alloc(lport, 0);
1173                 if (!fp)
1174                         return;
1175
1176                 fh = fc_frame_header_get(fp);
1177                 fh->fh_r_ctl = FC_RCTL_ACK_1;
1178                 fh->fh_type = FC_TYPE_BLS;
1179
1180                 /*
1181                  * Form f_ctl by inverting EX_CTX and SEQ_CTX (bits 23, 22).
1182                  * Echo FIRST_SEQ, LAST_SEQ, END_SEQ, END_CONN, SEQ_INIT.
1183                  * Bits 9-8 are meaningful (retransmitted or unidirectional).
1184                  * Last ACK uses bits 7-6 (continue sequence),
1185                  * bits 5-4 are meaningful (what kind of ACK to use).
1186                  */
1187                 rx_fh = fc_frame_header_get(rx_fp);
1188                 f_ctl = ntoh24(rx_fh->fh_f_ctl);
1189                 f_ctl &= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX |
1190                         FC_FC_FIRST_SEQ | FC_FC_LAST_SEQ |
1191                         FC_FC_END_SEQ | FC_FC_END_CONN | FC_FC_SEQ_INIT |
1192                         FC_FC_RETX_SEQ | FC_FC_UNI_TX;
1193                 f_ctl ^= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX;
1194                 hton24(fh->fh_f_ctl, f_ctl);
1195
1196                 fc_exch_setup_hdr(ep, fp, f_ctl);
1197                 fh->fh_seq_id = rx_fh->fh_seq_id;
1198                 fh->fh_seq_cnt = rx_fh->fh_seq_cnt;
1199                 fh->fh_parm_offset = htonl(1);  /* ack single frame */
1200
1201                 fr_sof(fp) = fr_sof(rx_fp);
1202                 if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ)
1203                         fr_eof(fp) = FC_EOF_T;
1204                 else
1205                         fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
1206
1207                 lport->tt.frame_send(lport, fp);
1208         }
1209 }
1210
1211 /**
1212  * fc_exch_send_ba_rjt() - Send BLS Reject
1213  * @rx_fp:  The frame being rejected
1214  * @reason: The reason the frame is being rejected
1215  * @explan: The explanation for the rejection
1216  *
1217  * This is for rejecting BA_ABTS only.
1218  */
1219 static void fc_exch_send_ba_rjt(struct fc_frame *rx_fp,
1220                                 enum fc_ba_rjt_reason reason,
1221                                 enum fc_ba_rjt_explan explan)
1222 {
1223         struct fc_frame *fp;
1224         struct fc_frame_header *rx_fh;
1225         struct fc_frame_header *fh;
1226         struct fc_ba_rjt *rp;
1227         struct fc_lport *lport;
1228         unsigned int f_ctl;
1229
1230         lport = fr_dev(rx_fp);
1231         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*rp));
1232         if (!fp)
1233                 return;
1234         fh = fc_frame_header_get(fp);
1235         rx_fh = fc_frame_header_get(rx_fp);
1236
1237         memset(fh, 0, sizeof(*fh) + sizeof(*rp));
1238
1239         rp = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rp));
1240         rp->br_reason = reason;
1241         rp->br_explan = explan;
1242
1243         /*
1244          * seq_id, cs_ctl, df_ctl and param/offset are zero.
1245          */
1246         memcpy(fh->fh_s_id, rx_fh->fh_d_id, 3);
1247         memcpy(fh->fh_d_id, rx_fh->fh_s_id, 3);
1248         fh->fh_ox_id = rx_fh->fh_ox_id;
1249         fh->fh_rx_id = rx_fh->fh_rx_id;
1250         fh->fh_seq_cnt = rx_fh->fh_seq_cnt;
1251         fh->fh_r_ctl = FC_RCTL_BA_RJT;
1252         fh->fh_type = FC_TYPE_BLS;
1253
1254         /*
1255          * Form f_ctl by inverting EX_CTX and SEQ_CTX (bits 23, 22).
1256          * Echo FIRST_SEQ, LAST_SEQ, END_SEQ, END_CONN, SEQ_INIT.
1257          * Bits 9-8 are meaningful (retransmitted or unidirectional).
1258          * Last ACK uses bits 7-6 (continue sequence),
1259          * bits 5-4 are meaningful (what kind of ACK to use).
1260          * Always set LAST_SEQ, END_SEQ.
1261          */
1262         f_ctl = ntoh24(rx_fh->fh_f_ctl);
1263         f_ctl &= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX |
1264                 FC_FC_END_CONN | FC_FC_SEQ_INIT |
1265                 FC_FC_RETX_SEQ | FC_FC_UNI_TX;
1266         f_ctl ^= FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX;
1267         f_ctl |= FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ;
1268         f_ctl &= ~FC_FC_FIRST_SEQ;
1269         hton24(fh->fh_f_ctl, f_ctl);
1270
1271         fr_sof(fp) = fc_sof_class(fr_sof(rx_fp));
1272         fr_eof(fp) = FC_EOF_T;
1273         if (fc_sof_needs_ack(fr_sof(fp)))
1274                 fr_eof(fp) = FC_EOF_N;
1275
1276         lport->tt.frame_send(lport, fp);
1277 }
1278
1279 /**
1280  * fc_exch_recv_abts() - Handle an incoming ABTS
1281  * @ep:    The exchange the abort was on
1282  * @rx_fp: The ABTS frame
1283  *
1284  * This would be for target mode usually, but could be due to lost
1285  * FCP transfer ready, confirm or RRQ. We always handle this as an
1286  * exchange abort, ignoring the parameter.
1287  */
1288 static void fc_exch_recv_abts(struct fc_exch *ep, struct fc_frame *rx_fp)
1289 {
1290         struct fc_frame *fp;
1291         struct fc_ba_acc *ap;
1292         struct fc_frame_header *fh;
1293         struct fc_seq *sp;
1294
1295         if (!ep)
1296                 goto reject;
1297         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1298         if (ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
1299                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1300                 goto reject;
1301         }
1302         if (!(ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL))
1303                 fc_exch_hold(ep);               /* hold for REC_QUAL */
1304         ep->esb_stat |= ESB_ST_ABNORMAL | ESB_ST_REC_QUAL;
1305         fc_exch_timer_set_locked(ep, ep->r_a_tov);
1306
1307         fp = fc_frame_alloc(ep->lp, sizeof(*ap));
1308         if (!fp) {
1309                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1310                 goto free;
1311         }
1312         fh = fc_frame_header_get(fp);
1313         ap = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*ap));
1314         memset(ap, 0, sizeof(*ap));
1315         sp = &ep->seq;
1316         ap->ba_high_seq_cnt = htons(0xffff);
1317         if (sp->ssb_stat & SSB_ST_RESP) {
1318                 ap->ba_seq_id = sp->id;
1319                 ap->ba_seq_id_val = FC_BA_SEQ_ID_VAL;
1320                 ap->ba_high_seq_cnt = fh->fh_seq_cnt;
1321                 ap->ba_low_seq_cnt = htons(sp->cnt);
1322         }
1323         sp = fc_seq_start_next_locked(sp);
1324         fc_seq_send_last(sp, fp, FC_RCTL_BA_ACC, FC_TYPE_BLS);
1325         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1326         fc_frame_free(rx_fp);
1327         return;
1328
1329 reject:
1330         fc_exch_send_ba_rjt(rx_fp, FC_BA_RJT_UNABLE, FC_BA_RJT_INV_XID);
1331 free:
1332         fc_frame_free(rx_fp);
1333 }
1334
1335 /**
1336  * fc_seq_assign() - Assign exchange and sequence for incoming request
1337  * @lport: The local port that received the request
1338  * @fp:    The request frame
1339  *
1340  * On success, the sequence pointer will be returned and also in fr_seq(@fp).
1341  * A reference will be held on the exchange/sequence for the caller, which
1342  * must call fc_seq_release().
1343  */
1344 static struct fc_seq *fc_seq_assign(struct fc_lport *lport, struct fc_frame *fp)
1345 {
1346         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
1347
1348         WARN_ON(lport != fr_dev(fp));
1349         WARN_ON(fr_seq(fp));
1350         fr_seq(fp) = NULL;
1351
1352         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list)
1353                 if ((!ema->match || ema->match(fp)) &&
1354                     fc_seq_lookup_recip(lport, ema->mp, fp) == FC_RJT_NONE)
1355                         break;
1356         return fr_seq(fp);
1357 }
1358
1359 /**
1360  * fc_seq_release() - Release the hold
1361  * @sp:    The sequence.
1362  */
1363 static void fc_seq_release(struct fc_seq *sp)
1364 {
1365         fc_exch_release(fc_seq_exch(sp));
1366 }
1367
1368 /**
1369  * fc_exch_recv_req() - Handler for an incoming request
1370  * @lport: The local port that received the request
1371  * @mp:    The EM that the exchange is on
1372  * @fp:    The request frame
1373  *
1374  * This is used when the other end is originating the exchange
1375  * and the sequence.
1376  */
1377 static void fc_exch_recv_req(struct fc_lport *lport, struct fc_exch_mgr *mp,
1378                              struct fc_frame *fp)
1379 {
1380         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
1381         struct fc_seq *sp = NULL;
1382         struct fc_exch *ep = NULL;
1383         enum fc_pf_rjt_reason reject;
1384
1385         /* We can have the wrong fc_lport at this point with NPIV, which is a
1386          * problem now that we know a new exchange needs to be allocated
1387          */
1388         lport = fc_vport_id_lookup(lport, ntoh24(fh->fh_d_id));
1389         if (!lport) {
1390                 fc_frame_free(fp);
1391                 return;
1392         }
1393         fr_dev(fp) = lport;
1394
1395         BUG_ON(fr_seq(fp));             /* XXX remove later */
1396
1397         /*
1398          * If the RX_ID is 0xffff, don't allocate an exchange.
1399          * The upper-level protocol may request one later, if needed.
1400          */
1401         if (fh->fh_rx_id == htons(FC_XID_UNKNOWN))
1402                 return lport->tt.lport_recv(lport, fp);
1403
1404         reject = fc_seq_lookup_recip(lport, mp, fp);
1405         if (reject == FC_RJT_NONE) {
1406                 sp = fr_seq(fp);        /* sequence will be held */
1407                 ep = fc_seq_exch(sp);
1408                 fc_seq_send_ack(sp, fp);
1409                 ep->encaps = fr_encaps(fp);
1410
1411                 /*
1412                  * Call the receive function.
1413                  *
1414                  * The receive function may allocate a new sequence
1415                  * over the old one, so we shouldn't change the
1416                  * sequence after this.
1417                  *
1418                  * The frame will be freed by the receive function.
1419                  * If new exch resp handler is valid then call that
1420                  * first.
1421                  */
1422                 if (ep->resp)
1423                         ep->resp(sp, fp, ep->arg);
1424                 else
1425                         lport->tt.lport_recv(lport, fp);
1426                 fc_exch_release(ep);    /* release from lookup */
1427         } else {
1428                 FC_LPORT_DBG(lport, "exch/seq lookup failed: reject %x\n",
1429                              reject);
1430                 fc_frame_free(fp);
1431         }
1432 }
1433
1434 /**
1435  * fc_exch_recv_seq_resp() - Handler for an incoming response where the other
1436  *                           end is the originator of the sequence that is a
1437  *                           response to our initial exchange
1438  * @mp: The EM that the exchange is on
1439  * @fp: The response frame
1440  */
1441 static void fc_exch_recv_seq_resp(struct fc_exch_mgr *mp, struct fc_frame *fp)
1442 {
1443         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
1444         struct fc_seq *sp;
1445         struct fc_exch *ep;
1446         enum fc_sof sof;
1447         u32 f_ctl;
1448         void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *fp, void *arg);
1449         void *ex_resp_arg;
1450         int rc;
1451
1452         ep = fc_exch_find(mp, ntohs(fh->fh_ox_id));
1453         if (!ep) {
1454                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1455                 goto out;
1456         }
1457         if (ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE) {
1458                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1459                 goto rel;
1460         }
1461         if (ep->rxid == FC_XID_UNKNOWN)
1462                 ep->rxid = ntohs(fh->fh_rx_id);
1463         if (ep->sid != 0 && ep->sid != ntoh24(fh->fh_d_id)) {
1464                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1465                 goto rel;
1466         }
1467         if (ep->did != ntoh24(fh->fh_s_id) &&
1468             ep->did != FC_FID_FLOGI) {
1469                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1470                 goto rel;
1471         }
1472         sof = fr_sof(fp);
1473         sp = &ep->seq;
1474         if (fc_sof_is_init(sof)) {
1475                 sp->ssb_stat |= SSB_ST_RESP;
1476                 sp->id = fh->fh_seq_id;
1477         } else if (sp->id != fh->fh_seq_id) {
1478                 atomic_inc(&mp->stats.seq_not_found);
1479                 goto rel;
1480         }
1481
1482         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1483         fr_seq(fp) = sp;
1484
1485         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1486         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
1487                 ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
1488         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1489
1490         if (fc_sof_needs_ack(sof))
1491                 fc_seq_send_ack(sp, fp);
1492         resp = ep->resp;
1493         ex_resp_arg = ep->arg;
1494
1495         if (fh->fh_type != FC_TYPE_FCP && fr_eof(fp) == FC_EOF_T &&
1496             (f_ctl & (FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ)) ==
1497             (FC_FC_LAST_SEQ | FC_FC_END_SEQ)) {
1498                 spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1499                 resp = ep->resp;
1500                 rc = fc_exch_done_locked(ep);
1501                 WARN_ON(fc_seq_exch(sp) != ep);
1502                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1503                 if (!rc)
1504                         fc_exch_delete(ep);
1505         }
1506
1507         /*
1508          * Call the receive function.
1509          * The sequence is held (has a refcnt) for us,
1510          * but not for the receive function.
1511          *
1512          * The receive function may allocate a new sequence
1513          * over the old one, so we shouldn't change the
1514          * sequence after this.
1515          *
1516          * The frame will be freed by the receive function.
1517          * If new exch resp handler is valid then call that
1518          * first.
1519          */
1520         if (resp)
1521                 resp(sp, fp, ex_resp_arg);
1522         else
1523                 fc_frame_free(fp);
1524         fc_exch_release(ep);
1525         return;
1526 rel:
1527         fc_exch_release(ep);
1528 out:
1529         fc_frame_free(fp);
1530 }
1531
1532 /**
1533  * fc_exch_recv_resp() - Handler for a sequence where other end is
1534  *                       responding to our sequence
1535  * @mp: The EM that the exchange is on
1536  * @fp: The response frame
1537  */
1538 static void fc_exch_recv_resp(struct fc_exch_mgr *mp, struct fc_frame *fp)
1539 {
1540         struct fc_seq *sp;
1541
1542         sp = fc_seq_lookup_orig(mp, fp);        /* doesn't hold sequence */
1543
1544         if (!sp)
1545                 atomic_inc(&mp->stats.xid_not_found);
1546         else
1547                 atomic_inc(&mp->stats.non_bls_resp);
1548
1549         fc_frame_free(fp);
1550 }
1551
1552 /**
1553  * fc_exch_abts_resp() - Handler for a response to an ABT
1554  * @ep: The exchange that the frame is on
1555  * @fp: The response frame
1556  *
1557  * This response would be to an ABTS cancelling an exchange or sequence.
1558  * The response can be either BA_ACC or BA_RJT
1559  */
1560 static void fc_exch_abts_resp(struct fc_exch *ep, struct fc_frame *fp)
1561 {
1562         void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *fp, void *arg);
1563         void *ex_resp_arg;
1564         struct fc_frame_header *fh;
1565         struct fc_ba_acc *ap;
1566         struct fc_seq *sp;
1567         u16 low;
1568         u16 high;
1569         int rc = 1, has_rec = 0;
1570
1571         fh = fc_frame_header_get(fp);
1572         FC_EXCH_DBG(ep, "exch: BLS rctl %x - %s\n", fh->fh_r_ctl,
1573                     fc_exch_rctl_name(fh->fh_r_ctl));
1574
1575         if (cancel_delayed_work_sync(&ep->timeout_work)) {
1576                 FC_EXCH_DBG(ep, "Exchange timer canceled due to ABTS response\n");
1577                 fc_exch_release(ep);    /* release from pending timer hold */
1578         }
1579
1580         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1581         switch (fh->fh_r_ctl) {
1582         case FC_RCTL_BA_ACC:
1583                 ap = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*ap));
1584                 if (!ap)
1585                         break;
1586
1587                 /*
1588                  * Decide whether to establish a Recovery Qualifier.
1589                  * We do this if there is a non-empty SEQ_CNT range and
1590                  * SEQ_ID is the same as the one we aborted.
1591                  */
1592                 low = ntohs(ap->ba_low_seq_cnt);
1593                 high = ntohs(ap->ba_high_seq_cnt);
1594                 if ((ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL) == 0 &&
1595                     (ap->ba_seq_id_val != FC_BA_SEQ_ID_VAL ||
1596                      ap->ba_seq_id == ep->seq_id) && low != high) {
1597                         ep->esb_stat |= ESB_ST_REC_QUAL;
1598                         fc_exch_hold(ep);  /* hold for recovery qualifier */
1599                         has_rec = 1;
1600                 }
1601                 break;
1602         case FC_RCTL_BA_RJT:
1603                 break;
1604         default:
1605                 break;
1606         }
1607
1608         resp = ep->resp;
1609         ex_resp_arg = ep->arg;
1610
1611         /* do we need to do some other checks here. Can we reuse more of
1612          * fc_exch_recv_seq_resp
1613          */
1614         sp = &ep->seq;
1615         /*
1616          * do we want to check END_SEQ as well as LAST_SEQ here?
1617          */
1618         if (ep->fh_type != FC_TYPE_FCP &&
1619             ntoh24(fh->fh_f_ctl) & FC_FC_LAST_SEQ)
1620                 rc = fc_exch_done_locked(ep);
1621         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1622         if (!rc)
1623                 fc_exch_delete(ep);
1624
1625         if (resp)
1626                 resp(sp, fp, ex_resp_arg);
1627         else
1628                 fc_frame_free(fp);
1629
1630         if (has_rec)
1631                 fc_exch_timer_set(ep, ep->r_a_tov);
1632
1633 }
1634
1635 /**
1636  * fc_exch_recv_bls() - Handler for a BLS sequence
1637  * @mp: The EM that the exchange is on
1638  * @fp: The request frame
1639  *
1640  * The BLS frame is always a sequence initiated by the remote side.
1641  * We may be either the originator or recipient of the exchange.
1642  */
1643 static void fc_exch_recv_bls(struct fc_exch_mgr *mp, struct fc_frame *fp)
1644 {
1645         struct fc_frame_header *fh;
1646         struct fc_exch *ep;
1647         u32 f_ctl;
1648
1649         fh = fc_frame_header_get(fp);
1650         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
1651         fr_seq(fp) = NULL;
1652
1653         ep = fc_exch_find(mp, (f_ctl & FC_FC_EX_CTX) ?
1654                           ntohs(fh->fh_ox_id) : ntohs(fh->fh_rx_id));
1655         if (ep && (f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)) {
1656                 spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1657                 ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
1658                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1659         }
1660         if (f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX) {
1661                 /*
1662                  * A response to a sequence we initiated.
1663                  * This should only be ACKs for class 2 or F.
1664                  */
1665                 switch (fh->fh_r_ctl) {
1666                 case FC_RCTL_ACK_1:
1667                 case FC_RCTL_ACK_0:
1668                         break;
1669                 default:
1670                         if (ep)
1671                                 FC_EXCH_DBG(ep, "BLS rctl %x - %s received\n",
1672                                             fh->fh_r_ctl,
1673                                             fc_exch_rctl_name(fh->fh_r_ctl));
1674                         break;
1675                 }
1676                 fc_frame_free(fp);
1677         } else {
1678                 switch (fh->fh_r_ctl) {
1679                 case FC_RCTL_BA_RJT:
1680                 case FC_RCTL_BA_ACC:
1681                         if (ep)
1682                                 fc_exch_abts_resp(ep, fp);
1683                         else
1684                                 fc_frame_free(fp);
1685                         break;
1686                 case FC_RCTL_BA_ABTS:
1687                         fc_exch_recv_abts(ep, fp);
1688                         break;
1689                 default:                        /* ignore junk */
1690                         fc_frame_free(fp);
1691                         break;
1692                 }
1693         }
1694         if (ep)
1695                 fc_exch_release(ep);    /* release hold taken by fc_exch_find */
1696 }
1697
1698 /**
1699  * fc_seq_ls_acc() - Accept sequence with LS_ACC
1700  * @rx_fp: The received frame, not freed here.
1701  *
1702  * If this fails due to allocation or transmit congestion, assume the
1703  * originator will repeat the sequence.
1704  */
1705 static void fc_seq_ls_acc(struct fc_frame *rx_fp)
1706 {
1707         struct fc_lport *lport;
1708         struct fc_els_ls_acc *acc;
1709         struct fc_frame *fp;
1710
1711         lport = fr_dev(rx_fp);
1712         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*acc));
1713         if (!fp)
1714                 return;
1715         acc = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*acc));
1716         memset(acc, 0, sizeof(*acc));
1717         acc->la_cmd = ELS_LS_ACC;
1718         fc_fill_reply_hdr(fp, rx_fp, FC_RCTL_ELS_REP, 0);
1719         lport->tt.frame_send(lport, fp);
1720 }
1721
1722 /**
1723  * fc_seq_ls_rjt() - Reject a sequence with ELS LS_RJT
1724  * @rx_fp: The received frame, not freed here.
1725  * @reason: The reason the sequence is being rejected
1726  * @explan: The explanation for the rejection
1727  *
1728  * If this fails due to allocation or transmit congestion, assume the
1729  * originator will repeat the sequence.
1730  */
1731 static void fc_seq_ls_rjt(struct fc_frame *rx_fp, enum fc_els_rjt_reason reason,
1732                           enum fc_els_rjt_explan explan)
1733 {
1734         struct fc_lport *lport;
1735         struct fc_els_ls_rjt *rjt;
1736         struct fc_frame *fp;
1737
1738         lport = fr_dev(rx_fp);
1739         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*rjt));
1740         if (!fp)
1741                 return;
1742         rjt = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rjt));
1743         memset(rjt, 0, sizeof(*rjt));
1744         rjt->er_cmd = ELS_LS_RJT;
1745         rjt->er_reason = reason;
1746         rjt->er_explan = explan;
1747         fc_fill_reply_hdr(fp, rx_fp, FC_RCTL_ELS_REP, 0);
1748         lport->tt.frame_send(lport, fp);
1749 }
1750
1751 /**
1752  * fc_exch_reset() - Reset an exchange
1753  * @ep: The exchange to be reset
1754  */
1755 static void fc_exch_reset(struct fc_exch *ep)
1756 {
1757         struct fc_seq *sp;
1758         void (*resp)(struct fc_seq *, struct fc_frame *, void *);
1759         void *arg;
1760         int rc = 1;
1761
1762         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
1763         fc_exch_abort_locked(ep, 0);
1764         ep->state |= FC_EX_RST_CLEANUP;
1765         fc_exch_timer_cancel(ep);
1766         resp = ep->resp;
1767         ep->resp = NULL;
1768         if (ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL)
1769                 atomic_dec(&ep->ex_refcnt);     /* drop hold for rec_qual */
1770         ep->esb_stat &= ~ESB_ST_REC_QUAL;
1771         arg = ep->arg;
1772         sp = &ep->seq;
1773         rc = fc_exch_done_locked(ep);
1774         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
1775         if (!rc)
1776                 fc_exch_delete(ep);
1777
1778         if (resp)
1779                 resp(sp, ERR_PTR(-FC_EX_CLOSED), arg);
1780 }
1781
1782 /**
1783  * fc_exch_pool_reset() - Reset a per cpu exchange pool
1784  * @lport: The local port that the exchange pool is on
1785  * @pool:  The exchange pool to be reset
1786  * @sid:   The source ID
1787  * @did:   The destination ID
1788  *
1789  * Resets a per cpu exches pool, releasing all of its sequences
1790  * and exchanges. If sid is non-zero then reset only exchanges
1791  * we sourced from the local port's FID. If did is non-zero then
1792  * only reset exchanges destined for the local port's FID.
1793  */
1794 static void fc_exch_pool_reset(struct fc_lport *lport,
1795                                struct fc_exch_pool *pool,
1796                                u32 sid, u32 did)
1797 {
1798         struct fc_exch *ep;
1799         struct fc_exch *next;
1800
1801         spin_lock_bh(&pool->lock);
1802 restart:
1803         list_for_each_entry_safe(ep, next, &pool->ex_list, ex_list) {
1804                 if ((lport == ep->lp) &&
1805                     (sid == 0 || sid == ep->sid) &&
1806                     (did == 0 || did == ep->did)) {
1807                         fc_exch_hold(ep);
1808                         spin_unlock_bh(&pool->lock);
1809
1810                         fc_exch_reset(ep);
1811
1812                         fc_exch_release(ep);
1813                         spin_lock_bh(&pool->lock);
1814
1815                         /*
1816                          * must restart loop incase while lock
1817                          * was down multiple eps were released.
1818                          */
1819                         goto restart;
1820                 }
1821         }
1822         pool->next_index = 0;
1823         pool->left = FC_XID_UNKNOWN;
1824         pool->right = FC_XID_UNKNOWN;
1825         spin_unlock_bh(&pool->lock);
1826 }
1827
1828 /**
1829  * fc_exch_mgr_reset() - Reset all EMs of a local port
1830  * @lport: The local port whose EMs are to be reset
1831  * @sid:   The source ID
1832  * @did:   The destination ID
1833  *
1834  * Reset all EMs associated with a given local port. Release all
1835  * sequences and exchanges. If sid is non-zero then reset only the
1836  * exchanges sent from the local port's FID. If did is non-zero then
1837  * reset only exchanges destined for the local port's FID.
1838  */
1839 void fc_exch_mgr_reset(struct fc_lport *lport, u32 sid, u32 did)
1840 {
1841         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
1842         unsigned int cpu;
1843
1844         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list) {
1845                 for_each_possible_cpu(cpu)
1846                         fc_exch_pool_reset(lport,
1847                                            per_cpu_ptr(ema->mp->pool, cpu),
1848                                            sid, did);
1849         }
1850 }
1851 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_reset);
1852
1853 /**
1854  * fc_exch_lookup() - find an exchange
1855  * @lport: The local port
1856  * @xid: The exchange ID
1857  *
1858  * Returns exchange pointer with hold for caller, or NULL if not found.
1859  */
1860 static struct fc_exch *fc_exch_lookup(struct fc_lport *lport, u32 xid)
1861 {
1862         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
1863
1864         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list)
1865                 if (ema->mp->min_xid <= xid && xid <= ema->mp->max_xid)
1866                         return fc_exch_find(ema->mp, xid);
1867         return NULL;
1868 }
1869
1870 /**
1871  * fc_exch_els_rec() - Handler for ELS REC (Read Exchange Concise) requests
1872  * @rfp: The REC frame, not freed here.
1873  *
1874  * Note that the requesting port may be different than the S_ID in the request.
1875  */
1876 static void fc_exch_els_rec(struct fc_frame *rfp)
1877 {
1878         struct fc_lport *lport;
1879         struct fc_frame *fp;
1880         struct fc_exch *ep;
1881         struct fc_els_rec *rp;
1882         struct fc_els_rec_acc *acc;
1883         enum fc_els_rjt_reason reason = ELS_RJT_LOGIC;
1884         enum fc_els_rjt_explan explan;
1885         u32 sid;
1886         u16 rxid;
1887         u16 oxid;
1888
1889         lport = fr_dev(rfp);
1890         rp = fc_frame_payload_get(rfp, sizeof(*rp));
1891         explan = ELS_EXPL_INV_LEN;
1892         if (!rp)
1893                 goto reject;
1894         sid = ntoh24(rp->rec_s_id);
1895         rxid = ntohs(rp->rec_rx_id);
1896         oxid = ntohs(rp->rec_ox_id);
1897
1898         ep = fc_exch_lookup(lport,
1899                             sid == fc_host_port_id(lport->host) ? oxid : rxid);
1900         explan = ELS_EXPL_OXID_RXID;
1901         if (!ep)
1902                 goto reject;
1903         if (ep->oid != sid || oxid != ep->oxid)
1904                 goto rel;
1905         if (rxid != FC_XID_UNKNOWN && rxid != ep->rxid)
1906                 goto rel;
1907         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*acc));
1908         if (!fp)
1909                 goto out;
1910
1911         acc = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*acc));
1912         memset(acc, 0, sizeof(*acc));
1913         acc->reca_cmd = ELS_LS_ACC;
1914         acc->reca_ox_id = rp->rec_ox_id;
1915         memcpy(acc->reca_ofid, rp->rec_s_id, 3);
1916         acc->reca_rx_id = htons(ep->rxid);
1917         if (ep->sid == ep->oid)
1918                 hton24(acc->reca_rfid, ep->did);
1919         else
1920                 hton24(acc->reca_rfid, ep->sid);
1921         acc->reca_fc4value = htonl(ep->seq.rec_data);
1922         acc->reca_e_stat = htonl(ep->esb_stat & (ESB_ST_RESP |
1923                                                  ESB_ST_SEQ_INIT |
1924                                                  ESB_ST_COMPLETE));
1925         fc_fill_reply_hdr(fp, rfp, FC_RCTL_ELS_REP, 0);
1926         lport->tt.frame_send(lport, fp);
1927 out:
1928         fc_exch_release(ep);
1929         return;
1930
1931 rel:
1932         fc_exch_release(ep);
1933 reject:
1934         fc_seq_ls_rjt(rfp, reason, explan);
1935 }
1936
1937 /**
1938  * fc_exch_rrq_resp() - Handler for RRQ responses
1939  * @sp:  The sequence that the RRQ is on
1940  * @fp:  The RRQ frame
1941  * @arg: The exchange that the RRQ is on
1942  *
1943  * TODO: fix error handler.
1944  */
1945 static void fc_exch_rrq_resp(struct fc_seq *sp, struct fc_frame *fp, void *arg)
1946 {
1947         struct fc_exch *aborted_ep = arg;
1948         unsigned int op;
1949
1950         if (IS_ERR(fp)) {
1951                 int err = PTR_ERR(fp);
1952
1953                 if (err == -FC_EX_CLOSED || err == -FC_EX_TIMEOUT)
1954                         goto cleanup;
1955                 FC_EXCH_DBG(aborted_ep, "Cannot process RRQ, "
1956                             "frame error %d\n", err);
1957                 return;
1958         }
1959
1960         op = fc_frame_payload_op(fp);
1961         fc_frame_free(fp);
1962
1963         switch (op) {
1964         case ELS_LS_RJT:
1965                 FC_EXCH_DBG(aborted_ep, "LS_RJT for RRQ\n");
1966                 /* fall through */
1967         case ELS_LS_ACC:
1968                 goto cleanup;
1969         default:
1970                 FC_EXCH_DBG(aborted_ep, "unexpected response op %x for RRQ\n",
1971                             op);
1972                 return;
1973         }
1974
1975 cleanup:
1976         fc_exch_done(&aborted_ep->seq);
1977         /* drop hold for rec qual */
1978         fc_exch_release(aborted_ep);
1979 }
1980
1981
1982 /**
1983  * fc_exch_seq_send() - Send a frame using a new exchange and sequence
1984  * @lport:      The local port to send the frame on
1985  * @fp:         The frame to be sent
1986  * @resp:       The response handler for this request
1987  * @destructor: The destructor for the exchange
1988  * @arg:        The argument to be passed to the response handler
1989  * @timer_msec: The timeout period for the exchange
1990  *
1991  * The frame pointer with some of the header's fields must be
1992  * filled before calling this routine, those fields are:
1993  *
1994  * - routing control
1995  * - FC port did
1996  * - FC port sid
1997  * - FC header type
1998  * - frame control
1999  * - parameter or relative offset
2000  */
2001 static struct fc_seq *fc_exch_seq_send(struct fc_lport *lport,
2002                                        struct fc_frame *fp,
2003                                        void (*resp)(struct fc_seq *,
2004                                                     struct fc_frame *fp,
2005                                                     void *arg),
2006                                        void (*destructor)(struct fc_seq *,
2007                                                           void *),
2008                                        void *arg, u32 timer_msec)
2009 {
2010         struct fc_exch *ep;
2011         struct fc_seq *sp = NULL;
2012         struct fc_frame_header *fh;
2013         struct fc_fcp_pkt *fsp = NULL;
2014         int rc = 1;
2015
2016         ep = fc_exch_alloc(lport, fp);
2017         if (!ep) {
2018                 fc_frame_free(fp);
2019                 return NULL;
2020         }
2021         ep->esb_stat |= ESB_ST_SEQ_INIT;
2022         fh = fc_frame_header_get(fp);
2023         fc_exch_set_addr(ep, ntoh24(fh->fh_s_id), ntoh24(fh->fh_d_id));
2024         ep->resp = resp;
2025         ep->destructor = destructor;
2026         ep->arg = arg;
2027         ep->r_a_tov = FC_DEF_R_A_TOV;
2028         ep->lp = lport;
2029         sp = &ep->seq;
2030
2031         ep->fh_type = fh->fh_type; /* save for possbile timeout handling */
2032         ep->f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
2033         fc_exch_setup_hdr(ep, fp, ep->f_ctl);
2034         sp->cnt++;
2035
2036         if (ep->xid <= lport->lro_xid && fh->fh_r_ctl == FC_RCTL_DD_UNSOL_CMD) {
2037                 fsp = fr_fsp(fp);
2038                 fc_fcp_ddp_setup(fr_fsp(fp), ep->xid);
2039         }
2040
2041         if (unlikely(lport->tt.frame_send(lport, fp)))
2042                 goto err;
2043
2044         if (timer_msec)
2045                 fc_exch_timer_set_locked(ep, timer_msec);
2046         ep->f_ctl &= ~FC_FC_FIRST_SEQ;  /* not first seq */
2047
2048         if (ep->f_ctl & FC_FC_SEQ_INIT)
2049                 ep->esb_stat &= ~ESB_ST_SEQ_INIT;
2050         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2051         return sp;
2052 err:
2053         if (fsp)
2054                 fc_fcp_ddp_done(fsp);
2055         rc = fc_exch_done_locked(ep);
2056         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2057         if (!rc)
2058                 fc_exch_delete(ep);
2059         return NULL;
2060 }
2061
2062 /**
2063  * fc_exch_rrq() - Send an ELS RRQ (Reinstate Recovery Qualifier) command
2064  * @ep: The exchange to send the RRQ on
2065  *
2066  * This tells the remote port to stop blocking the use of
2067  * the exchange and the seq_cnt range.
2068  */
2069 static void fc_exch_rrq(struct fc_exch *ep)
2070 {
2071         struct fc_lport *lport;
2072         struct fc_els_rrq *rrq;
2073         struct fc_frame *fp;
2074         u32 did;
2075
2076         lport = ep->lp;
2077
2078         fp = fc_frame_alloc(lport, sizeof(*rrq));
2079         if (!fp)
2080                 goto retry;
2081
2082         rrq = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rrq));
2083         memset(rrq, 0, sizeof(*rrq));
2084         rrq->rrq_cmd = ELS_RRQ;
2085         hton24(rrq->rrq_s_id, ep->sid);
2086         rrq->rrq_ox_id = htons(ep->oxid);
2087         rrq->rrq_rx_id = htons(ep->rxid);
2088
2089         did = ep->did;
2090         if (ep->esb_stat & ESB_ST_RESP)
2091                 did = ep->sid;
2092
2093         fc_fill_fc_hdr(fp, FC_RCTL_ELS_REQ, did,
2094                        lport->port_id, FC_TYPE_ELS,
2095                        FC_FC_FIRST_SEQ | FC_FC_END_SEQ | FC_FC_SEQ_INIT, 0);
2096
2097         if (fc_exch_seq_send(lport, fp, fc_exch_rrq_resp, NULL, ep,
2098                              lport->e_d_tov))
2099                 return;
2100
2101 retry:
2102         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
2103         if (ep->state & (FC_EX_RST_CLEANUP | FC_EX_DONE)) {
2104                 spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2105                 /* drop hold for rec qual */
2106                 fc_exch_release(ep);
2107                 return;
2108         }
2109         ep->esb_stat |= ESB_ST_REC_QUAL;
2110         fc_exch_timer_set_locked(ep, ep->r_a_tov);
2111         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2112 }
2113
2114 /**
2115  * fc_exch_els_rrq() - Handler for ELS RRQ (Reset Recovery Qualifier) requests
2116  * @fp: The RRQ frame, not freed here.
2117  */
2118 static void fc_exch_els_rrq(struct fc_frame *fp)
2119 {
2120         struct fc_lport *lport;
2121         struct fc_exch *ep = NULL;      /* request or subject exchange */
2122         struct fc_els_rrq *rp;
2123         u32 sid;
2124         u16 xid;
2125         enum fc_els_rjt_explan explan;
2126
2127         lport = fr_dev(fp);
2128         rp = fc_frame_payload_get(fp, sizeof(*rp));
2129         explan = ELS_EXPL_INV_LEN;
2130         if (!rp)
2131                 goto reject;
2132
2133         /*
2134          * lookup subject exchange.
2135          */
2136         sid = ntoh24(rp->rrq_s_id);             /* subject source */
2137         xid = fc_host_port_id(lport->host) == sid ?
2138                         ntohs(rp->rrq_ox_id) : ntohs(rp->rrq_rx_id);
2139         ep = fc_exch_lookup(lport, xid);
2140         explan = ELS_EXPL_OXID_RXID;
2141         if (!ep)
2142                 goto reject;
2143         spin_lock_bh(&ep->ex_lock);
2144         if (ep->oxid != ntohs(rp->rrq_ox_id))
2145                 goto unlock_reject;
2146         if (ep->rxid != ntohs(rp->rrq_rx_id) &&
2147             ep->rxid != FC_XID_UNKNOWN)
2148                 goto unlock_reject;
2149         explan = ELS_EXPL_SID;
2150         if (ep->sid != sid)
2151                 goto unlock_reject;
2152
2153         /*
2154          * Clear Recovery Qualifier state, and cancel timer if complete.
2155          */
2156         if (ep->esb_stat & ESB_ST_REC_QUAL) {
2157                 ep->esb_stat &= ~ESB_ST_REC_QUAL;
2158                 atomic_dec(&ep->ex_refcnt);     /* drop hold for rec qual */
2159         }
2160         if (ep->esb_stat & ESB_ST_COMPLETE)
2161                 fc_exch_timer_cancel(ep);
2162
2163         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2164
2165         /*
2166          * Send LS_ACC.
2167          */
2168         fc_seq_ls_acc(fp);
2169         goto out;
2170
2171 unlock_reject:
2172         spin_unlock_bh(&ep->ex_lock);
2173 reject:
2174         fc_seq_ls_rjt(fp, ELS_RJT_LOGIC, explan);
2175 out:
2176         if (ep)
2177                 fc_exch_release(ep);    /* drop hold from fc_exch_find */
2178 }
2179
2180 /**
2181  * fc_exch_update_stats() - update exches stats to lport
2182  * @lport: The local port to update exchange manager stats
2183  */
2184 void fc_exch_update_stats(struct fc_lport *lport)
2185 {
2186         struct fc_host_statistics *st;
2187         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2188         struct fc_exch_mgr *mp;
2189
2190         st = &lport->host_stats;
2191
2192         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list) {
2193                 mp = ema->mp;
2194                 st->fc_no_free_exch += atomic_read(&mp->stats.no_free_exch);
2195                 st->fc_no_free_exch_xid +=
2196                                 atomic_read(&mp->stats.no_free_exch_xid);
2197                 st->fc_xid_not_found += atomic_read(&mp->stats.xid_not_found);
2198                 st->fc_xid_busy += atomic_read(&mp->stats.xid_busy);
2199                 st->fc_seq_not_found += atomic_read(&mp->stats.seq_not_found);
2200                 st->fc_non_bls_resp += atomic_read(&mp->stats.non_bls_resp);
2201         }
2202 }
2203 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_update_stats);
2204
2205 /**
2206  * fc_exch_mgr_add() - Add an exchange manager to a local port's list of EMs
2207  * @lport: The local port to add the exchange manager to
2208  * @mp:    The exchange manager to be added to the local port
2209  * @match: The match routine that indicates when this EM should be used
2210  */
2211 struct fc_exch_mgr_anchor *fc_exch_mgr_add(struct fc_lport *lport,
2212                                            struct fc_exch_mgr *mp,
2213                                            bool (*match)(struct fc_frame *))
2214 {
2215         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2216
2217         ema = kmalloc(sizeof(*ema), GFP_ATOMIC);
2218         if (!ema)
2219                 return ema;
2220
2221         ema->mp = mp;
2222         ema->match = match;
2223         /* add EM anchor to EM anchors list */
2224         list_add_tail(&ema->ema_list, &lport->ema_list);
2225         kref_get(&mp->kref);
2226         return ema;
2227 }
2228 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_add);
2229
2230 /**
2231  * fc_exch_mgr_destroy() - Destroy an exchange manager
2232  * @kref: The reference to the EM to be destroyed
2233  */
2234 static void fc_exch_mgr_destroy(struct kref *kref)
2235 {
2236         struct fc_exch_mgr *mp = container_of(kref, struct fc_exch_mgr, kref);
2237
2238         mempool_destroy(mp->ep_pool);
2239         free_percpu(mp->pool);
2240         kfree(mp);
2241 }
2242
2243 /**
2244  * fc_exch_mgr_del() - Delete an EM from a local port's list
2245  * @ema: The exchange manager anchor identifying the EM to be deleted
2246  */
2247 void fc_exch_mgr_del(struct fc_exch_mgr_anchor *ema)
2248 {
2249         /* remove EM anchor from EM anchors list */
2250         list_del(&ema->ema_list);
2251         kref_put(&ema->mp->kref, fc_exch_mgr_destroy);
2252         kfree(ema);
2253 }
2254 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_del);
2255
2256 /**
2257  * fc_exch_mgr_list_clone() - Share all exchange manager objects
2258  * @src: Source lport to clone exchange managers from
2259  * @dst: New lport that takes references to all the exchange managers
2260  */
2261 int fc_exch_mgr_list_clone(struct fc_lport *src, struct fc_lport *dst)
2262 {
2263         struct fc_exch_mgr_anchor *ema, *tmp;
2264
2265         list_for_each_entry(ema, &src->ema_list, ema_list) {
2266                 if (!fc_exch_mgr_add(dst, ema->mp, ema->match))
2267                         goto err;
2268         }
2269         return 0;
2270 err:
2271         list_for_each_entry_safe(ema, tmp, &dst->ema_list, ema_list)
2272                 fc_exch_mgr_del(ema);
2273         return -ENOMEM;
2274 }
2275 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_list_clone);
2276
2277 /**
2278  * fc_exch_mgr_alloc() - Allocate an exchange manager
2279  * @lport:   The local port that the new EM will be associated with
2280  * @class:   The default FC class for new exchanges
2281  * @min_xid: The minimum XID for exchanges from the new EM
2282  * @max_xid: The maximum XID for exchanges from the new EM
2283  * @match:   The match routine for the new EM
2284  */
2285 struct fc_exch_mgr *fc_exch_mgr_alloc(struct fc_lport *lport,
2286                                       enum fc_class class,
2287                                       u16 min_xid, u16 max_xid,
2288                                       bool (*match)(struct fc_frame *))
2289 {
2290         struct fc_exch_mgr *mp;
2291         u16 pool_exch_range;
2292         size_t pool_size;
2293         unsigned int cpu;
2294         struct fc_exch_pool *pool;
2295
2296         if (max_xid <= min_xid || max_xid == FC_XID_UNKNOWN ||
2297             (min_xid & fc_cpu_mask) != 0) {
2298                 FC_LPORT_DBG(lport, "Invalid min_xid 0x:%x and max_xid 0x:%x\n",
2299                              min_xid, max_xid);
2300                 return NULL;
2301         }
2302
2303         /*
2304          * allocate memory for EM
2305          */
2306         mp = kzalloc(sizeof(struct fc_exch_mgr), GFP_ATOMIC);
2307         if (!mp)
2308                 return NULL;
2309
2310         mp->class = class;
2311         /* adjust em exch xid range for offload */
2312         mp->min_xid = min_xid;
2313
2314        /* reduce range so per cpu pool fits into PCPU_MIN_UNIT_SIZE pool */
2315         pool_exch_range = (PCPU_MIN_UNIT_SIZE - sizeof(*pool)) /
2316                 sizeof(struct fc_exch *);
2317         if ((max_xid - min_xid + 1) / (fc_cpu_mask + 1) > pool_exch_range) {
2318                 mp->max_xid = pool_exch_range * (fc_cpu_mask + 1) +
2319                         min_xid - 1;
2320         } else {
2321                 mp->max_xid = max_xid;
2322                 pool_exch_range = (mp->max_xid - mp->min_xid + 1) /
2323                         (fc_cpu_mask + 1);
2324         }
2325
2326         mp->ep_pool = mempool_create_slab_pool(2, fc_em_cachep);
2327         if (!mp->ep_pool)
2328                 goto free_mp;
2329
2330         /*
2331          * Setup per cpu exch pool with entire exchange id range equally
2332          * divided across all cpus. The exch pointers array memory is
2333          * allocated for exch range per pool.
2334          */
2335         mp->pool_max_index = pool_exch_range - 1;
2336
2337         /*
2338          * Allocate and initialize per cpu exch pool
2339          */
2340         pool_size = sizeof(*pool) + pool_exch_range * sizeof(struct fc_exch *);
2341         mp->pool = __alloc_percpu(pool_size, __alignof__(struct fc_exch_pool));
2342         if (!mp->pool)
2343                 goto free_mempool;
2344         for_each_possible_cpu(cpu) {
2345                 pool = per_cpu_ptr(mp->pool, cpu);
2346                 pool->next_index = 0;
2347                 pool->left = FC_XID_UNKNOWN;
2348                 pool->right = FC_XID_UNKNOWN;
2349                 spin_lock_init(&pool->lock);
2350                 INIT_LIST_HEAD(&pool->ex_list);
2351         }
2352
2353         kref_init(&mp->kref);
2354         if (!fc_exch_mgr_add(lport, mp, match)) {
2355                 free_percpu(mp->pool);
2356                 goto free_mempool;
2357         }
2358
2359         /*
2360          * Above kref_init() sets mp->kref to 1 and then
2361          * call to fc_exch_mgr_add incremented mp->kref again,
2362          * so adjust that extra increment.
2363          */
2364         kref_put(&mp->kref, fc_exch_mgr_destroy);
2365         return mp;
2366
2367 free_mempool:
2368         mempool_destroy(mp->ep_pool);
2369 free_mp:
2370         kfree(mp);
2371         return NULL;
2372 }
2373 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_alloc);
2374
2375 /**
2376  * fc_exch_mgr_free() - Free all exchange managers on a local port
2377  * @lport: The local port whose EMs are to be freed
2378  */
2379 void fc_exch_mgr_free(struct fc_lport *lport)
2380 {
2381         struct fc_exch_mgr_anchor *ema, *next;
2382
2383         flush_workqueue(fc_exch_workqueue);
2384         list_for_each_entry_safe(ema, next, &lport->ema_list, ema_list)
2385                 fc_exch_mgr_del(ema);
2386 }
2387 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_mgr_free);
2388
2389 /**
2390  * fc_find_ema() - Lookup and return appropriate Exchange Manager Anchor depending
2391  * upon 'xid'.
2392  * @f_ctl: f_ctl
2393  * @lport: The local port the frame was received on
2394  * @fh: The received frame header
2395  */
2396 static struct fc_exch_mgr_anchor *fc_find_ema(u32 f_ctl,
2397                                               struct fc_lport *lport,
2398                                               struct fc_frame_header *fh)
2399 {
2400         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2401         u16 xid;
2402
2403         if (f_ctl & FC_FC_EX_CTX)
2404                 xid = ntohs(fh->fh_ox_id);
2405         else {
2406                 xid = ntohs(fh->fh_rx_id);
2407                 if (xid == FC_XID_UNKNOWN)
2408                         return list_entry(lport->ema_list.prev,
2409                                           typeof(*ema), ema_list);
2410         }
2411
2412         list_for_each_entry(ema, &lport->ema_list, ema_list) {
2413                 if ((xid >= ema->mp->min_xid) &&
2414                     (xid <= ema->mp->max_xid))
2415                         return ema;
2416         }
2417         return NULL;
2418 }
2419 /**
2420  * fc_exch_recv() - Handler for received frames
2421  * @lport: The local port the frame was received on
2422  * @fp: The received frame
2423  */
2424 void fc_exch_recv(struct fc_lport *lport, struct fc_frame *fp)
2425 {
2426         struct fc_frame_header *fh = fc_frame_header_get(fp);
2427         struct fc_exch_mgr_anchor *ema;
2428         u32 f_ctl;
2429
2430         /* lport lock ? */
2431         if (!lport || lport->state == LPORT_ST_DISABLED) {
2432                 FC_LPORT_DBG(lport, "Receiving frames for an lport that "
2433                              "has not been initialized correctly\n");
2434                 fc_frame_free(fp);
2435                 return;
2436         }
2437
2438         f_ctl = ntoh24(fh->fh_f_ctl);
2439         ema = fc_find_ema(f_ctl, lport, fh);
2440         if (!ema) {
2441                 FC_LPORT_DBG(lport, "Unable to find Exchange Manager Anchor,"
2442                                     "fc_ctl <0x%x>, xid <0x%x>\n",
2443                                      f_ctl,
2444                                      (f_ctl & FC_FC_EX_CTX) ?
2445                                      ntohs(fh->fh_ox_id) :
2446                                      ntohs(fh->fh_rx_id));
2447                 fc_frame_free(fp);
2448                 return;
2449         }
2450
2451         /*
2452          * If frame is marked invalid, just drop it.
2453          */
2454         switch (fr_eof(fp)) {
2455         case FC_EOF_T:
2456                 if (f_ctl & FC_FC_END_SEQ)
2457                         skb_trim(fp_skb(fp), fr_len(fp) - FC_FC_FILL(f_ctl));
2458                 /* fall through */
2459         case FC_EOF_N:
2460                 if (fh->fh_type == FC_TYPE_BLS)
2461                         fc_exch_recv_bls(ema->mp, fp);
2462                 else if ((f_ctl & (FC_FC_EX_CTX | FC_FC_SEQ_CTX)) ==
2463                          FC_FC_EX_CTX)
2464                         fc_exch_recv_seq_resp(ema->mp, fp);
2465                 else if (f_ctl & FC_FC_SEQ_CTX)
2466                         fc_exch_recv_resp(ema->mp, fp);
2467                 else    /* no EX_CTX and no SEQ_CTX */
2468                         fc_exch_recv_req(lport, ema->mp, fp);
2469                 break;
2470         default:
2471                 FC_LPORT_DBG(lport, "dropping invalid frame (eof %x)",
2472                              fr_eof(fp));
2473                 fc_frame_free(fp);
2474         }
2475 }
2476 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_recv);
2477
2478 /**
2479  * fc_exch_init() - Initialize the exchange layer for a local port
2480  * @lport: The local port to initialize the exchange layer for
2481  */
2482 int fc_exch_init(struct fc_lport *lport)
2483 {
2484         if (!lport->tt.seq_start_next)
2485                 lport->tt.seq_start_next = fc_seq_start_next;
2486
2487         if (!lport->tt.seq_set_resp)
2488                 lport->tt.seq_set_resp = fc_seq_set_resp;
2489
2490         if (!lport->tt.exch_seq_send)
2491                 lport->tt.exch_seq_send = fc_exch_seq_send;
2492
2493         if (!lport->tt.seq_send)
2494                 lport->tt.seq_send = fc_seq_send;
2495
2496         if (!lport->tt.seq_els_rsp_send)
2497                 lport->tt.seq_els_rsp_send = fc_seq_els_rsp_send;
2498
2499         if (!lport->tt.exch_done)
2500                 lport->tt.exch_done = fc_exch_done;
2501
2502         if (!lport->tt.exch_mgr_reset)
2503                 lport->tt.exch_mgr_reset = fc_exch_mgr_reset;
2504
2505         if (!lport->tt.seq_exch_abort)
2506                 lport->tt.seq_exch_abort = fc_seq_exch_abort;
2507
2508         if (!lport->tt.seq_assign)
2509                 lport->tt.seq_assign = fc_seq_assign;
2510
2511         if (!lport->tt.seq_release)
2512                 lport->tt.seq_release = fc_seq_release;
2513
2514         return 0;
2515 }
2516 EXPORT_SYMBOL(fc_exch_init);
2517
2518 /**
2519  * fc_setup_exch_mgr() - Setup an exchange manager
2520  */
2521 int fc_setup_exch_mgr(void)
2522 {
2523         fc_em_cachep = kmem_cache_create("libfc_em", sizeof(struct fc_exch),
2524                                          0, SLAB_HWCACHE_ALIGN, NULL);
2525         if (!fc_em_cachep)
2526                 return -ENOMEM;
2527
2528         /*
2529          * Initialize fc_cpu_mask and fc_cpu_order. The
2530          * fc_cpu_mask is set for nr_cpu_ids rounded up
2531          * to order of 2's * power and order is stored
2532          * in fc_cpu_order as this is later required in
2533          * mapping between an exch id and exch array index
2534          * in per cpu exch pool.
2535          *
2536          * This round up is required to align fc_cpu_mask
2537          * to exchange id's lower bits such that all incoming
2538          * frames of an exchange gets delivered to the same
2539          * cpu on which exchange originated by simple bitwise
2540          * AND operation between fc_cpu_mask and exchange id.
2541          */
2542         fc_cpu_order = ilog2(roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids));
2543         fc_cpu_mask = (1 << fc_cpu_order) - 1;
2544
2545         fc_exch_workqueue = create_singlethread_workqueue("fc_exch_workqueue");
2546         if (!fc_exch_workqueue)
2547                 goto err;
2548         return 0;
2549 err:
2550         kmem_cache_destroy(fc_em_cachep);
2551         return -ENOMEM;
2552 }
2553
2554 /**
2555  * fc_destroy_exch_mgr() - Destroy an exchange manager
2556  */
2557 void fc_destroy_exch_mgr(void)
2558 {
2559         destroy_workqueue(fc_exch_workqueue);
2560         kmem_cache_destroy(fc_em_cachep);
2561 }