]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/scsi/hpsa.h
hpsa: allow driver requested rescans
[karo-tx-linux.git] / drivers / scsi / hpsa.h
1 /*
2  *    Disk Array driver for HP Smart Array SAS controllers
3  *    Copyright 2014-2015 PMC-Sierra, Inc.
4  *    Copyright 2000,2009-2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
5  *
6  *    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  *    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  *    the Free Software Foundation; version 2 of the License.
9  *
10  *    This program is distributed in the hope that it will be useful,
11  *    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  *    MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, GOOD TITLE or
13  *    NON INFRINGEMENT.  See the GNU General Public License for more details.
14  *
15  *    Questions/Comments/Bugfixes to storagedev@pmcs.com
16  *
17  */
18 #ifndef HPSA_H
19 #define HPSA_H
20
21 #include <scsi/scsicam.h>
22
23 #define IO_OK           0
24 #define IO_ERROR        1
25
26 struct ctlr_info;
27
28 struct access_method {
29         void (*submit_command)(struct ctlr_info *h,
30                 struct CommandList *c);
31         void (*set_intr_mask)(struct ctlr_info *h, unsigned long val);
32         bool (*intr_pending)(struct ctlr_info *h);
33         unsigned long (*command_completed)(struct ctlr_info *h, u8 q);
34 };
35
36 struct hpsa_scsi_dev_t {
37         unsigned int devtype;
38         int bus, target, lun;           /* as presented to the OS */
39         unsigned char scsi3addr[8];     /* as presented to the HW */
40 #define RAID_CTLR_LUNID "\0\0\0\0\0\0\0\0"
41         unsigned char device_id[16];    /* from inquiry pg. 0x83 */
42         unsigned char vendor[8];        /* bytes 8-15 of inquiry data */
43         unsigned char model[16];        /* bytes 16-31 of inquiry data */
44         unsigned char raid_level;       /* from inquiry page 0xC1 */
45         unsigned char volume_offline;   /* discovered via TUR or VPD */
46         u16 queue_depth;                /* max queue_depth for this device */
47         atomic_t reset_cmds_out;        /* Count of commands to-be affected */
48         atomic_t ioaccel_cmds_out;      /* Only used for physical devices
49                                          * counts commands sent to physical
50                                          * device via "ioaccel" path.
51                                          */
52         u32 ioaccel_handle;
53         u8 active_path_index;
54         u8 path_map;
55         u8 bay;
56         u8 box[8];
57         u16 phys_connector[8];
58         int offload_config;             /* I/O accel RAID offload configured */
59         int offload_enabled;            /* I/O accel RAID offload enabled */
60         int offload_to_be_enabled;
61         int hba_ioaccel_enabled;
62         int offload_to_mirror;          /* Send next I/O accelerator RAID
63                                          * offload request to mirror drive
64                                          */
65         struct raid_map_data raid_map;  /* I/O accelerator RAID map */
66
67         /*
68          * Pointers from logical drive map indices to the phys drives that
69          * make those logical drives.  Note, multiple logical drives may
70          * share physical drives.  You can have for instance 5 physical
71          * drives with 3 logical drives each using those same 5 physical
72          * disks. We need these pointers for counting i/o's out to physical
73          * devices in order to honor physical device queue depth limits.
74          */
75         struct hpsa_scsi_dev_t *phys_disk[RAID_MAP_MAX_ENTRIES];
76         int nphysical_disks;
77         int supports_aborts;
78 #define HPSA_DO_NOT_EXPOSE      0x0
79 #define HPSA_SG_ATTACH          0x1
80 #define HPSA_ULD_ATTACH         0x2
81 #define HPSA_SCSI_ADD           (HPSA_SG_ATTACH | HPSA_ULD_ATTACH)
82         u8 expose_state;
83 };
84
85 struct reply_queue_buffer {
86         u64 *head;
87         size_t size;
88         u8 wraparound;
89         u32 current_entry;
90         dma_addr_t busaddr;
91 };
92
93 #pragma pack(1)
94 struct bmic_controller_parameters {
95         u8   led_flags;
96         u8   enable_command_list_verification;
97         u8   backed_out_write_drives;
98         u16  stripes_for_parity;
99         u8   parity_distribution_mode_flags;
100         u16  max_driver_requests;
101         u16  elevator_trend_count;
102         u8   disable_elevator;
103         u8   force_scan_complete;
104         u8   scsi_transfer_mode;
105         u8   force_narrow;
106         u8   rebuild_priority;
107         u8   expand_priority;
108         u8   host_sdb_asic_fix;
109         u8   pdpi_burst_from_host_disabled;
110         char software_name[64];
111         char hardware_name[32];
112         u8   bridge_revision;
113         u8   snapshot_priority;
114         u32  os_specific;
115         u8   post_prompt_timeout;
116         u8   automatic_drive_slamming;
117         u8   reserved1;
118         u8   nvram_flags;
119         u8   cache_nvram_flags;
120         u8   drive_config_flags;
121         u16  reserved2;
122         u8   temp_warning_level;
123         u8   temp_shutdown_level;
124         u8   temp_condition_reset;
125         u8   max_coalesce_commands;
126         u32  max_coalesce_delay;
127         u8   orca_password[4];
128         u8   access_id[16];
129         u8   reserved[356];
130 };
131 #pragma pack()
132
133 struct ctlr_info {
134         int     ctlr;
135         char    devname[8];
136         char    *product_name;
137         struct pci_dev *pdev;
138         u32     board_id;
139         void __iomem *vaddr;
140         unsigned long paddr;
141         int     nr_cmds; /* Number of commands allowed on this controller */
142 #define HPSA_CMDS_RESERVED_FOR_ABORTS 2
143 #define HPSA_CMDS_RESERVED_FOR_DRIVER 1
144         struct CfgTable __iomem *cfgtable;
145         int     interrupts_enabled;
146         int     max_commands;
147         atomic_t commands_outstanding;
148 #       define PERF_MODE_INT    0
149 #       define DOORBELL_INT     1
150 #       define SIMPLE_MODE_INT  2
151 #       define MEMQ_MODE_INT    3
152         unsigned int intr[MAX_REPLY_QUEUES];
153         unsigned int msix_vector;
154         unsigned int msi_vector;
155         int intr_mode; /* either PERF_MODE_INT or SIMPLE_MODE_INT */
156         struct access_method access;
157
158         /* queue and queue Info */
159         unsigned int Qdepth;
160         unsigned int maxSG;
161         spinlock_t lock;
162         int maxsgentries;
163         u8 max_cmd_sg_entries;
164         int chainsize;
165         struct SGDescriptor **cmd_sg_list;
166         struct ioaccel2_sg_element **ioaccel2_cmd_sg_list;
167
168         /* pointers to command and error info pool */
169         struct CommandList      *cmd_pool;
170         dma_addr_t              cmd_pool_dhandle;
171         struct io_accel1_cmd    *ioaccel_cmd_pool;
172         dma_addr_t              ioaccel_cmd_pool_dhandle;
173         struct io_accel2_cmd    *ioaccel2_cmd_pool;
174         dma_addr_t              ioaccel2_cmd_pool_dhandle;
175         struct ErrorInfo        *errinfo_pool;
176         dma_addr_t              errinfo_pool_dhandle;
177         unsigned long           *cmd_pool_bits;
178         int                     scan_finished;
179         spinlock_t              scan_lock;
180         wait_queue_head_t       scan_wait_queue;
181
182         struct Scsi_Host *scsi_host;
183         spinlock_t devlock; /* to protect hba[ctlr]->dev[];  */
184         int ndevices; /* number of used elements in .dev[] array. */
185         struct hpsa_scsi_dev_t *dev[HPSA_MAX_DEVICES];
186         /*
187          * Performant mode tables.
188          */
189         u32 trans_support;
190         u32 trans_offset;
191         struct TransTable_struct __iomem *transtable;
192         unsigned long transMethod;
193
194         /* cap concurrent passthrus at some reasonable maximum */
195 #define HPSA_MAX_CONCURRENT_PASSTHRUS (10)
196         atomic_t passthru_cmds_avail;
197
198         /*
199          * Performant mode completion buffers
200          */
201         size_t reply_queue_size;
202         struct reply_queue_buffer reply_queue[MAX_REPLY_QUEUES];
203         u8 nreply_queues;
204         u32 *blockFetchTable;
205         u32 *ioaccel1_blockFetchTable;
206         u32 *ioaccel2_blockFetchTable;
207         u32 __iomem *ioaccel2_bft2_regs;
208         unsigned char *hba_inquiry_data;
209         u32 driver_support;
210         u32 fw_support;
211         int ioaccel_support;
212         int ioaccel_maxsg;
213         u64 last_intr_timestamp;
214         u32 last_heartbeat;
215         u64 last_heartbeat_timestamp;
216         u32 heartbeat_sample_interval;
217         atomic_t firmware_flash_in_progress;
218         u32 __percpu *lockup_detected;
219         struct delayed_work monitor_ctlr_work;
220         struct delayed_work rescan_ctlr_work;
221         int remove_in_progress;
222         /* Address of h->q[x] is passed to intr handler to know which queue */
223         u8 q[MAX_REPLY_QUEUES];
224         char intrname[MAX_REPLY_QUEUES][16];    /* "hpsa0-msix00" names */
225         u32 TMFSupportFlags; /* cache what task mgmt funcs are supported. */
226 #define HPSATMF_BITS_SUPPORTED  (1 << 0)
227 #define HPSATMF_PHYS_LUN_RESET  (1 << 1)
228 #define HPSATMF_PHYS_NEX_RESET  (1 << 2)
229 #define HPSATMF_PHYS_TASK_ABORT (1 << 3)
230 #define HPSATMF_PHYS_TSET_ABORT (1 << 4)
231 #define HPSATMF_PHYS_CLEAR_ACA  (1 << 5)
232 #define HPSATMF_PHYS_CLEAR_TSET (1 << 6)
233 #define HPSATMF_PHYS_QRY_TASK   (1 << 7)
234 #define HPSATMF_PHYS_QRY_TSET   (1 << 8)
235 #define HPSATMF_PHYS_QRY_ASYNC  (1 << 9)
236 #define HPSATMF_IOACCEL_ENABLED (1 << 15)
237 #define HPSATMF_MASK_SUPPORTED  (1 << 16)
238 #define HPSATMF_LOG_LUN_RESET   (1 << 17)
239 #define HPSATMF_LOG_NEX_RESET   (1 << 18)
240 #define HPSATMF_LOG_TASK_ABORT  (1 << 19)
241 #define HPSATMF_LOG_TSET_ABORT  (1 << 20)
242 #define HPSATMF_LOG_CLEAR_ACA   (1 << 21)
243 #define HPSATMF_LOG_CLEAR_TSET  (1 << 22)
244 #define HPSATMF_LOG_QRY_TASK    (1 << 23)
245 #define HPSATMF_LOG_QRY_TSET    (1 << 24)
246 #define HPSATMF_LOG_QRY_ASYNC   (1 << 25)
247         u32 events;
248 #define CTLR_STATE_CHANGE_EVENT                         (1 << 0)
249 #define CTLR_ENCLOSURE_HOT_PLUG_EVENT                   (1 << 1)
250 #define CTLR_STATE_CHANGE_EVENT_PHYSICAL_DRV            (1 << 4)
251 #define CTLR_STATE_CHANGE_EVENT_LOGICAL_DRV             (1 << 5)
252 #define CTLR_STATE_CHANGE_EVENT_REDUNDANT_CNTRL         (1 << 6)
253 #define CTLR_STATE_CHANGE_EVENT_AIO_ENABLED_DISABLED    (1 << 30)
254 #define CTLR_STATE_CHANGE_EVENT_AIO_CONFIG_CHANGE       (1 << 31)
255
256 #define RESCAN_REQUIRED_EVENT_BITS \
257                 (CTLR_ENCLOSURE_HOT_PLUG_EVENT | \
258                 CTLR_STATE_CHANGE_EVENT_PHYSICAL_DRV | \
259                 CTLR_STATE_CHANGE_EVENT_LOGICAL_DRV | \
260                 CTLR_STATE_CHANGE_EVENT_AIO_ENABLED_DISABLED | \
261                 CTLR_STATE_CHANGE_EVENT_AIO_CONFIG_CHANGE)
262         spinlock_t offline_device_lock;
263         struct list_head offline_device_list;
264         int     acciopath_status;
265         int     drv_req_rescan;
266         int     raid_offload_debug;
267         int     needs_abort_tags_swizzled;
268         struct workqueue_struct *resubmit_wq;
269         struct workqueue_struct *rescan_ctlr_wq;
270         atomic_t abort_cmds_available;
271         wait_queue_head_t abort_cmd_wait_queue;
272         wait_queue_head_t event_sync_wait_queue;
273         struct mutex reset_mutex;
274 };
275
276 struct offline_device_entry {
277         unsigned char scsi3addr[8];
278         struct list_head offline_list;
279 };
280
281 #define HPSA_ABORT_MSG 0
282 #define HPSA_DEVICE_RESET_MSG 1
283 #define HPSA_RESET_TYPE_CONTROLLER 0x00
284 #define HPSA_RESET_TYPE_BUS 0x01
285 #define HPSA_RESET_TYPE_TARGET 0x03
286 #define HPSA_RESET_TYPE_LUN 0x04
287 #define HPSA_MSG_SEND_RETRY_LIMIT 10
288 #define HPSA_MSG_SEND_RETRY_INTERVAL_MSECS (10000)
289
290 /* Maximum time in seconds driver will wait for command completions
291  * when polling before giving up.
292  */
293 #define HPSA_MAX_POLL_TIME_SECS (20)
294
295 /* During SCSI error recovery, HPSA_TUR_RETRY_LIMIT defines
296  * how many times to retry TEST UNIT READY on a device
297  * while waiting for it to become ready before giving up.
298  * HPSA_MAX_WAIT_INTERVAL_SECS is the max wait interval
299  * between sending TURs while waiting for a device
300  * to become ready.
301  */
302 #define HPSA_TUR_RETRY_LIMIT (20)
303 #define HPSA_MAX_WAIT_INTERVAL_SECS (30)
304
305 /* HPSA_BOARD_READY_WAIT_SECS is how long to wait for a board
306  * to become ready, in seconds, before giving up on it.
307  * HPSA_BOARD_READY_POLL_INTERVAL_MSECS * is how long to wait
308  * between polling the board to see if it is ready, in
309  * milliseconds.  HPSA_BOARD_READY_POLL_INTERVAL and
310  * HPSA_BOARD_READY_ITERATIONS are derived from those.
311  */
312 #define HPSA_BOARD_READY_WAIT_SECS (120)
313 #define HPSA_BOARD_NOT_READY_WAIT_SECS (100)
314 #define HPSA_BOARD_READY_POLL_INTERVAL_MSECS (100)
315 #define HPSA_BOARD_READY_POLL_INTERVAL \
316         ((HPSA_BOARD_READY_POLL_INTERVAL_MSECS * HZ) / 1000)
317 #define HPSA_BOARD_READY_ITERATIONS \
318         ((HPSA_BOARD_READY_WAIT_SECS * 1000) / \
319                 HPSA_BOARD_READY_POLL_INTERVAL_MSECS)
320 #define HPSA_BOARD_NOT_READY_ITERATIONS \
321         ((HPSA_BOARD_NOT_READY_WAIT_SECS * 1000) / \
322                 HPSA_BOARD_READY_POLL_INTERVAL_MSECS)
323 #define HPSA_POST_RESET_PAUSE_MSECS (3000)
324 #define HPSA_POST_RESET_NOOP_RETRIES (12)
325
326 /*  Defining the diffent access_menthods */
327 /*
328  * Memory mapped FIFO interface (SMART 53xx cards)
329  */
330 #define SA5_DOORBELL    0x20
331 #define SA5_REQUEST_PORT_OFFSET 0x40
332 #define SA5_REQUEST_PORT64_LO_OFFSET 0xC0
333 #define SA5_REQUEST_PORT64_HI_OFFSET 0xC4
334 #define SA5_REPLY_INTR_MASK_OFFSET      0x34
335 #define SA5_REPLY_PORT_OFFSET           0x44
336 #define SA5_INTR_STATUS         0x30
337 #define SA5_SCRATCHPAD_OFFSET   0xB0
338
339 #define SA5_CTCFG_OFFSET        0xB4
340 #define SA5_CTMEM_OFFSET        0xB8
341
342 #define SA5_INTR_OFF            0x08
343 #define SA5B_INTR_OFF           0x04
344 #define SA5_INTR_PENDING        0x08
345 #define SA5B_INTR_PENDING       0x04
346 #define FIFO_EMPTY              0xffffffff
347 #define HPSA_FIRMWARE_READY     0xffff0000 /* value in scratchpad register */
348
349 #define HPSA_ERROR_BIT          0x02
350
351 /* Performant mode flags */
352 #define SA5_PERF_INTR_PENDING   0x04
353 #define SA5_PERF_INTR_OFF       0x05
354 #define SA5_OUTDB_STATUS_PERF_BIT       0x01
355 #define SA5_OUTDB_CLEAR_PERF_BIT        0x01
356 #define SA5_OUTDB_CLEAR         0xA0
357 #define SA5_OUTDB_CLEAR_PERF_BIT        0x01
358 #define SA5_OUTDB_STATUS        0x9C
359
360
361 #define HPSA_INTR_ON    1
362 #define HPSA_INTR_OFF   0
363
364 /*
365  * Inbound Post Queue offsets for IO Accelerator Mode 2
366  */
367 #define IOACCEL2_INBOUND_POSTQ_32       0x48
368 #define IOACCEL2_INBOUND_POSTQ_64_LOW   0xd0
369 #define IOACCEL2_INBOUND_POSTQ_64_HI    0xd4
370
371 /*
372         Send the command to the hardware
373 */
374 static void SA5_submit_command(struct ctlr_info *h,
375         struct CommandList *c)
376 {
377         writel(c->busaddr, h->vaddr + SA5_REQUEST_PORT_OFFSET);
378         (void) readl(h->vaddr + SA5_SCRATCHPAD_OFFSET);
379 }
380
381 static void SA5_submit_command_no_read(struct ctlr_info *h,
382         struct CommandList *c)
383 {
384         writel(c->busaddr, h->vaddr + SA5_REQUEST_PORT_OFFSET);
385 }
386
387 static void SA5_submit_command_ioaccel2(struct ctlr_info *h,
388         struct CommandList *c)
389 {
390         writel(c->busaddr, h->vaddr + SA5_REQUEST_PORT_OFFSET);
391 }
392
393 /*
394  *  This card is the opposite of the other cards.
395  *   0 turns interrupts on...
396  *   0x08 turns them off...
397  */
398 static void SA5_intr_mask(struct ctlr_info *h, unsigned long val)
399 {
400         if (val) { /* Turn interrupts on */
401                 h->interrupts_enabled = 1;
402                 writel(0, h->vaddr + SA5_REPLY_INTR_MASK_OFFSET);
403                 (void) readl(h->vaddr + SA5_REPLY_INTR_MASK_OFFSET);
404         } else { /* Turn them off */
405                 h->interrupts_enabled = 0;
406                 writel(SA5_INTR_OFF,
407                         h->vaddr + SA5_REPLY_INTR_MASK_OFFSET);
408                 (void) readl(h->vaddr + SA5_REPLY_INTR_MASK_OFFSET);
409         }
410 }
411
412 static void SA5_performant_intr_mask(struct ctlr_info *h, unsigned long val)
413 {
414         if (val) { /* turn on interrupts */
415                 h->interrupts_enabled = 1;
416                 writel(0, h->vaddr + SA5_REPLY_INTR_MASK_OFFSET);
417                 (void) readl(h->vaddr + SA5_REPLY_INTR_MASK_OFFSET);
418         } else {
419                 h->interrupts_enabled = 0;
420                 writel(SA5_PERF_INTR_OFF,
421                         h->vaddr + SA5_REPLY_INTR_MASK_OFFSET);
422                 (void) readl(h->vaddr + SA5_REPLY_INTR_MASK_OFFSET);
423         }
424 }
425
426 static unsigned long SA5_performant_completed(struct ctlr_info *h, u8 q)
427 {
428         struct reply_queue_buffer *rq = &h->reply_queue[q];
429         unsigned long register_value = FIFO_EMPTY;
430
431         /* msi auto clears the interrupt pending bit. */
432         if (unlikely(!(h->msi_vector || h->msix_vector))) {
433                 /* flush the controller write of the reply queue by reading
434                  * outbound doorbell status register.
435                  */
436                 (void) readl(h->vaddr + SA5_OUTDB_STATUS);
437                 writel(SA5_OUTDB_CLEAR_PERF_BIT, h->vaddr + SA5_OUTDB_CLEAR);
438                 /* Do a read in order to flush the write to the controller
439                  * (as per spec.)
440                  */
441                 (void) readl(h->vaddr + SA5_OUTDB_STATUS);
442         }
443
444         if ((((u32) rq->head[rq->current_entry]) & 1) == rq->wraparound) {
445                 register_value = rq->head[rq->current_entry];
446                 rq->current_entry++;
447                 atomic_dec(&h->commands_outstanding);
448         } else {
449                 register_value = FIFO_EMPTY;
450         }
451         /* Check for wraparound */
452         if (rq->current_entry == h->max_commands) {
453                 rq->current_entry = 0;
454                 rq->wraparound ^= 1;
455         }
456         return register_value;
457 }
458
459 /*
460  *   returns value read from hardware.
461  *     returns FIFO_EMPTY if there is nothing to read
462  */
463 static unsigned long SA5_completed(struct ctlr_info *h,
464         __attribute__((unused)) u8 q)
465 {
466         unsigned long register_value
467                 = readl(h->vaddr + SA5_REPLY_PORT_OFFSET);
468
469         if (register_value != FIFO_EMPTY)
470                 atomic_dec(&h->commands_outstanding);
471
472 #ifdef HPSA_DEBUG
473         if (register_value != FIFO_EMPTY)
474                 dev_dbg(&h->pdev->dev, "Read %lx back from board\n",
475                         register_value);
476         else
477                 dev_dbg(&h->pdev->dev, "FIFO Empty read\n");
478 #endif
479
480         return register_value;
481 }
482 /*
483  *      Returns true if an interrupt is pending..
484  */
485 static bool SA5_intr_pending(struct ctlr_info *h)
486 {
487         unsigned long register_value  =
488                 readl(h->vaddr + SA5_INTR_STATUS);
489         return register_value & SA5_INTR_PENDING;
490 }
491
492 static bool SA5_performant_intr_pending(struct ctlr_info *h)
493 {
494         unsigned long register_value = readl(h->vaddr + SA5_INTR_STATUS);
495
496         if (!register_value)
497                 return false;
498
499         /* Read outbound doorbell to flush */
500         register_value = readl(h->vaddr + SA5_OUTDB_STATUS);
501         return register_value & SA5_OUTDB_STATUS_PERF_BIT;
502 }
503
504 #define SA5_IOACCEL_MODE1_INTR_STATUS_CMP_BIT    0x100
505
506 static bool SA5_ioaccel_mode1_intr_pending(struct ctlr_info *h)
507 {
508         unsigned long register_value = readl(h->vaddr + SA5_INTR_STATUS);
509
510         return (register_value & SA5_IOACCEL_MODE1_INTR_STATUS_CMP_BIT) ?
511                 true : false;
512 }
513
514 #define IOACCEL_MODE1_REPLY_QUEUE_INDEX  0x1A0
515 #define IOACCEL_MODE1_PRODUCER_INDEX     0x1B8
516 #define IOACCEL_MODE1_CONSUMER_INDEX     0x1BC
517 #define IOACCEL_MODE1_REPLY_UNUSED       0xFFFFFFFFFFFFFFFFULL
518
519 static unsigned long SA5_ioaccel_mode1_completed(struct ctlr_info *h, u8 q)
520 {
521         u64 register_value;
522         struct reply_queue_buffer *rq = &h->reply_queue[q];
523
524         BUG_ON(q >= h->nreply_queues);
525
526         register_value = rq->head[rq->current_entry];
527         if (register_value != IOACCEL_MODE1_REPLY_UNUSED) {
528                 rq->head[rq->current_entry] = IOACCEL_MODE1_REPLY_UNUSED;
529                 if (++rq->current_entry == rq->size)
530                         rq->current_entry = 0;
531                 /*
532                  * @todo
533                  *
534                  * Don't really need to write the new index after each command,
535                  * but with current driver design this is easiest.
536                  */
537                 wmb();
538                 writel((q << 24) | rq->current_entry, h->vaddr +
539                                 IOACCEL_MODE1_CONSUMER_INDEX);
540                 atomic_dec(&h->commands_outstanding);
541         }
542         return (unsigned long) register_value;
543 }
544
545 static struct access_method SA5_access = {
546         SA5_submit_command,
547         SA5_intr_mask,
548         SA5_intr_pending,
549         SA5_completed,
550 };
551
552 static struct access_method SA5_ioaccel_mode1_access = {
553         SA5_submit_command,
554         SA5_performant_intr_mask,
555         SA5_ioaccel_mode1_intr_pending,
556         SA5_ioaccel_mode1_completed,
557 };
558
559 static struct access_method SA5_ioaccel_mode2_access = {
560         SA5_submit_command_ioaccel2,
561         SA5_performant_intr_mask,
562         SA5_performant_intr_pending,
563         SA5_performant_completed,
564 };
565
566 static struct access_method SA5_performant_access = {
567         SA5_submit_command,
568         SA5_performant_intr_mask,
569         SA5_performant_intr_pending,
570         SA5_performant_completed,
571 };
572
573 static struct access_method SA5_performant_access_no_read = {
574         SA5_submit_command_no_read,
575         SA5_performant_intr_mask,
576         SA5_performant_intr_pending,
577         SA5_performant_completed,
578 };
579
580 struct board_type {
581         u32     board_id;
582         char    *product_name;
583         struct access_method *access;
584 };
585
586 #endif /* HPSA_H */
587